CN114446213A - 主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质 - Google Patents

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Abstract

本申请提供主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质。该主板包括处理器、检测电路和至少两个显示器接口,至少两个显示器接口分别用于连接不同的显示器;检测电路与至少两个显示器接口电路耦接,用于检测显示器的电信号;处理器与检测电路耦接,用于基于检测电路检测的电信号确定与显示器接口连接的显示器的信息。本申请可以提高兼容多种类型的显示器的性能。

Description

主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别是涉及主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质。
背景技术
随着显示器技术的发展,液晶电视、计算机等显示装置已逐渐进入寻常百姓家,为满足用户需求,显示器的类型也越来越多。但是目前的显示装置内的主板兼容多种类型的显示器的性能还很差。
发明内容
本申请提供主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质,能够提高兼容多种类型的显示器的性能。
为解决上述问题,本申请提供一种主板,该主板包括处理器、检测电路和至少两个显示器接口。
至少两个显示器接口分别用于连接不同的显示器;
检测电路与至少两个显示器接口电路耦接,用于检测显示器的电信号;
处理器与检测电路耦接,用于基于检测电路检测的电信号确定与显示器接口连接的显示器的信息。
其中,主板还包括与处理器耦接的电源管理电路,显示器的信息包括显示器的电源参数;
处理器用于调用显示器的电源参数进行电源管理电路的初始化。
其中,主板还包括与处理器耦接的电位转移电路,显示器的信息包括显示器的时序控制参数;
处理器用于调用显示器的时序控制参数进行电位转移电路的初始化。
其中,主板还包括与处理器耦接的时序控制器,显示器的信息包括显示器的时序控制参数;
处理器用于调用显示器的时序控制参数进行时序控制器的初始化。
其中,主板还包括并联的至少两个检测电阻,每个检测电阻的一端与显示器接口一一对应地连接,另一端与检测电路连接。
其中,检测电路包括与检测电阻的另一端电连接的模数转换器。
其中,检测电路的第一检测电阻与第一显示器的第一接口耦接,检测电路的第二检测电阻与第二显示器的第二接口耦接,其中第一接口与第二接口不同。
其中,电信号是电压信号,处理器存储电压信号与显示器的信息之间映射关系的表格。
为解决上述问题,本申请提供一种显示装置,该显示装置包括显示器和上述的主板,显示器连接于主板上对应的显示器接口。
为解决上述问题,本申请提供一种显示方法,该显示方法应用于包括检测电路、至少两个显示接口和处理器的主板中,检测电路与至少两个显示接口电连接,处理器与检测电路耦接,该显示方法包括:
处理器获取检测电路检测的电信号;
处理器基于电信号确定显示器的信息。
其中,主板包括电源管理电路和时序控制器,显示器的信息包括显示器的电源参数和时序控制参数,方法还包括:
处理器调用显示器的电源参数进行电源管理电路的初始化,以使电源管理电路输出正确的电压至显示器;
处理器调用显示器的时序控制参数进行时序控制器的初始化,以使时序控制器输出正确的信号至显示器。
为解决上述问题,本申请提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述方法中的步骤。
本申请的方法是:处理器与检测电路耦接,检测电路与至少两个显示器接口电路耦接,且至少两个显示器接口分别用于连接不同的显示器,使得处理器可以通过检测电路检测到与显示器接口连接的显示器的电信号,并可以基于检测电路检测到的电信号准确地确定出与显示器接口连接的显示器的信息,以提高兼容多种类型的显示器的性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施方式中的技术方案,下面将对实施方式描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施方式,对本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请主板一实施方法的结构示意图;
图2是本申请主板中检测电路和检测电阻的连接示意图;
图3是本申请一显示器的显示器连接器的示意图;
图4是本申请另一显示器的显示器连接器的示意图;
图5是本申请显示方法一实施方式的流程示意图;
图6是本申请显示方法又一实施方式的流程示意图;
图7是本申请主板一实施例的结构示意图;
图8是本申请计算机可读存储介质一实施方式的结构示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本申请的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本申请所提供的主板、显示装置、显示方法和计算机可读存储介质做进一步详细描述。
本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本文中提及“实施方式”意味着,结合实施方式描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施方式中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施方式,也不是与其它实施方式互斥的独立的或备选的实施方式。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,在不冲突的情况下,本文所描述的实施方式可以与其它实施方式相结合。
目前,电视厂商使用的显示器通常包含自带Tcon和Tcon-less两种。自带Tcon的电视机,开机后,主板SOC输出V-By-One信号给显示器的Tcon装置,Tcon装置处理后,再将信号输出至屏;对于Tcon-less显示器的电视机,开机后,主板SOC输出数据信号与时间信号至显示器。此外,对于不同的Tcon-less显示器,对于数据信号和时间信号的要求各不相同,这就要求电视厂商针对不同的显示器,配置不同的电视机主板,极大的浪费了人力、物力、财力。因此,本申请提供一种自适应信号输出的主板以及电视机,可以自适应检测显示器的型号,从而提供适当的显示器初始化。从而电视厂商不需要针对每一厂家、每一型号的显示器配置专门的主板,而使用一个通用的自适应主板适配多个显示器,大大降低了电视厂商的负担。
在第一方面,本申请提供一种主板100。如图1所示,图1为主板100第一实施方式的结构示意图,本申请的主板100可以包括至少两个显示器接口130、检测电路120和处理器110。至少两个显示器接口130分别用于连接不同的显示器。检测电路120与至少两个显示器接口130电路耦接,用于检测显示器的电信号。处理器110与检测电路120耦接,用于基于检测电路120检测的电信号确定与显示器接口130连接的显示器的信息。
在本实施方式中,处理器110与检测电路120耦接,检测电路120与至少两个显示器接口130电路耦接,且至少两个显示器接口130分别用于连接不同的显示器,例如不同厂商、不同设置的显示器,使得处理器110可以通过检测电路120检测到与显示器接口130连接的显示器的电信号,并可以基于检测电路120检测到的电信号准确地确定出与显示器接口130连接的显示器的信息。
如图1和图2所示,检测电路可以包括并联的至少两个检测电阻180,每个检测电阻180的一端与显示器接口130一一对应地连接,每个检测电阻180的另一端与处理器110的ADC(例如SAR ADC)连接(在另一实施例中,ADC位于检测电路120中),以利用外部上拉电阻与检测电阻180串联形成分压电路,在不同的显示器接口130连接有显示器时,检测电路120能够输出不同的电信号,例如不同数值的电压信号,从而处理器110可以根据检测电路120提供的电信号判断哪一显示器接口130连接有显示器,以确定显示器的类型,继而可以根据显示器的类型确定显示器的信息。
其中,至少两个检测电阻180的阻值可以不相等或相等,检测电路可包含多个并联的检测电阻,例如,如图2所示,检测电路120包括八个检测电阻180,从而可与八个显示器接口130分别耦接,进而可检测八种不同类型的显示器信息。图2中仅示例性地绘示了显示器接口1-显示器接口5。
另外,检测电路120可以包括与检测电阻180的另一端电连接的模数转换器(ADC),以将检测到的显示器的电信号转换为数字信号,然后根据数字信号确认显示器的信息。示例性地,检测电路120可以包括SAR ADC。
其中,检测电路120和处理器110均可集成于主板100内的系统级芯片(System onChip,SOC),此时,每个显示器接口130均需占用一个系统级芯片的pin,若需要设置的显示器接口130数量太多,可能存在系统级芯片的pin脚数量不足的情况。为此,可以将检测电路120不集成于主板100内的系统级芯片内,此时检测电路120只需占用系统级芯片的一个pin脚。
可选地,至少两个显示器接口130可以不相同。具体地,可以找出不同类型显示器的区别,基于每种类型显示器的独特之处对其对应的显示器接口130进行重定义,使得只有特定的显示器正确连接到其对应的显示器接口130,检测电路120才能检测到显示器的电信号,如果显示器错误连接到其他的显示器接口130时,检测电路120不能检测到显示器的电信号,从而以保证主板100自动确认的显示器信号的准确性。例如,可如图3所示,以一个显示器的一个68pin显示器连接器举例说明,对应于特定的显示器,例如型号1的显示器,显示器连接器的第68pin不与主板的GND相连接,而耦接至主板的显示器接口1,以让检测电路120只能检测到对应的显示器的电信号,从而处理器可通过检测电路120检测的电信号判断当前连接的特定显示器是型号1的显示器。另例如,还可如图4所示,另一型号2的显示器的显示器连接器的XL端第7pin不与主板的GND相连接,而耦接至主板的显示器接口2,以让检测电路120只能检测到对应的显示器的电信号,从而处理器可通过检测电路120检测的电信号判断当前连接的特定显示器是型号为型号2的显示器。示例性地,检测电阻180的第一检测电阻180通过显示器接口1与第一显示器的第一接口耦接,检测电路120的第二检测电阻180通过显示器接口2与第二显示器的第二接口耦接,其中第一接口与第二接口不同。
可选地,主板100还可包括与处理器110耦接的电源管理电路140(Power ManageIC,PMIC)。其中,电源管理电路140可产生源驱动器和门驱动器所需要的多路电压。处理器110可以基于检测电路120检测的电信号,调用显示器的电源参数进行电源管理电路140的初始化,以使电源管理电路140输出正确的电压信号给显示器,以确保显示器的正常工作。可以理解的是,处理器110内可存储有显示器的电源参数与检测电路120检测的电信号的对应关系,这样处理器110通过查表可以很快地确定出与检测电路120检测的电信号对应的显示器的电源参数。
可选地,主板100还可包括与处理器110耦接的电位转移电路150(Level shiftIC)。其中,电位转移电路150可以将输入信号从一个电压域切换到与显示器的电压匹配的电压域。其中,电位转移电路150的输入端可与电源管理电路140的输出端连接,以将电源管理电路140输出的电压信号转换为与显示器的电压匹配的电压信号。处理器110可以基于检测电路120检测的电信号,调用显示器的时序控制参数进行电位转移电路150的初始化,以使电位转移电路150输出正确的电压信号给显示器,以确保显示器的正常工作。可以理解的是,处理器110内可存储有显示器的时序控制参数与检测电路120检测的电信号的对应关系,这样处理器110通过查表可以很快地确定出与检测电路120检测的电信号对应的显示器的时序控制参数。
主板100内还可包括IIC总线170,处理器110可通过IIC总线170与电位转移电路150和电源管理电路140连接,以通过IIC总线170控制电位转移电路150和电源管理电路140。
另外,主板100还可包括与处理器110耦接的时序控制器160(TCON,TimingController)。其中,时序控制器160可为显示器中的源驱动器和门驱动器提供必要的时序控制信号。处理器110可以基于检测电路120检测的电信号,调用显示器的时序控制参数进行时序控制器160的初始化,以使时序控制器160输出正确的时序控制信号给显示器,以确保显示器的正常工作。可以理解的是,处理器110内可存储有显示器的时序控制参数与检测电路120检测的电信号的对应关系,这样处理器110通过查表可以很快地确定出与检测电路120检测的电信号对应的显示器的时序控制参数。其中,时序控制器160和处理器110均可集成于主板100内的系统级芯片内。
在第二方面,本申请提供一种显示装置,该显示装置可以包括上述实施例所述的主板100和显示器。显示器可连接于主板100上对应的显示器接口130。
在第三方面,本申请提供一种显示方法,该显示方法应用于包括检测电路、至少两个显示接口和处理器的主板中,检测电路与至少两个显示接口电连接,处理器与检测电路耦接。如图5所示,该显示方法包括以下步骤。
S110:处理器获取检测电路检测的电信号。
S120:处理器基于电信号确定显示器的信息。
在本实施方式中,处理器可以先获取到检测电路检测到的电信号,然后基于电信号确定显示器的信息,以便基于检测电路检测的电信号准确地确定出显示器的信息。
可选地,主板还可包括电源管理电路、电位转移电路和时序控制器。显示器的信息包括显示器的电源参数、电位转移参数和时序控制参数,如图6所示,该显示方法包括以下步骤。
S210:处理器获取检测电路检测的电信号。
处理器可以先获取到检测电路检测到的电信号,以便基于检测的电信号确定显示器的电源参数、电位转移参数和时序控制参数,以便利用显示器的电源参数、电位转移参数和时序控制参数分别进行电源管理电路、电位转移电路和时序控制器的初始化。
处理器检测到的电信号可以为电压信号或电流信号等。
S220:处理器调用显示器的电源参数进行电源管理电路的初始化。
处理器获取到检测电路检测的电信号后,可以利用电信号对应的电源参数进行电源管理电路的初始化,以让电源管理电路输出正确的电压,以保证显示器的正常运行。
处理器内可存储有电信号与显示器的电源参数之间的对应关系,以便通过查表即可知晓电信号对应的电源参数。进一步地,处理器还可存储有电信号与显示器索引之间的对应关系、以及显示器索引与显示器的电源参数之间的对应关系,处理器可先基于电信号确定出显示器索引,继而确定出显示器索引对应的电源参数。
S230:处理器调用显示器的电位转移参数进行电位转移电路的初始化。
处理器获取到检测电路检测的电信号后,可以利用电信号对应的电位转移参数进行电位转移电路的初始化,以将电源管理电路输出的电压信号转换为与显示器的电压匹配的电压信号,以保证显示器的正常运行。
处理器内可存储有电信号与显示器的电位转移参数之间的对应关系,以便通过查表即可知晓电信号对应的电位转移参数。进一步地,处理器还可存储有电信号与显示器索引之间的对应关系、以及显示器索引与显示器的电位转移参数之间的对应关系,处理器可先基于电信号确定出显示器索引,继而确定出显示器索引对应的电位转移参数。
S240:处理器调用显示器的时序控制参数进行时序控制器的初始化。
处理器获取到检测电路检测的电信号后,可以利用电信号对应的时序控制参数进行时序控制器的初始化,以便时序控制器输出正确的信号给显示器。
处理器内可存储有电信号与显示器的时序控制参数之间的对应关系,以便通过查表即可知晓电信号对应的时序控制参数。进一步地,处理器还可存储有电信号与显示器索引之间的对应关系、以及显示器索引与显示器的时序控制参数之间的对应关系,处理器可先基于电信号确定出显示器索引,继而确定出显示器索引对应的时序控制参数。
可以理解的是,步骤S220、S230和步骤S240的执行顺序不受限定,例如步骤S230可以在步骤S220之前执行,或者步骤S230、步骤S240和步骤S220同时执行。
下面为更好说明本申请的技术方案,提供以下具体实施例来示例性说明:
如图7所示,主板100包括系统级芯片、检测电路120、电源管理电路140、电位转移电路150和4个显示器接口130。系统级芯片包括处理器110。
并请参阅表1,假设这4个显示器接口130可用于分别连接型号1、型号2、型号3、型号4的显示器。若这4个显示器接口130均未接入对应的显示器,则Ground1、Ground2、Ground3和Ground4均为float,检测电路120检测到的电信号为3.3V;若显示器接口1接入对应的显示器,Ground1被拉低,检测电路120检测到的电信号变化为2.7V;若显示器接口2接入对应的显示器,Ground2被拉低,检测电路120检测到的电信号变化为2.4V;若显示器接口3接入对应的显示器,Ground3被拉低,检测电路120检测到的电信号变化为2.04V;若显示器接口4接入对应的显示器,Ground4被拉低,检测电路120检测到的电信号变化为1.73V。
表1显示器类型和电信号的对应关系
显示器 电信号 显示器索引
无显示器插入 3.3V
型号1 2.7V 001
型号2 2.4V 010
型号3 2.04V 011
型号4 1.73V 100
为保证主板100自动确认的显示器信号的准确性,4个显示器接口130可不相同。具体可表现在:不同的显示器接口130以不同的接地端引脚与检测电路120连接,这样显示器只有正确连接至与其对应的显示器接口130时,检测电路120能够检测到显示器的电信号,如果显示器错误连接到其他的显示器接口130时,检测电路120不能检测到显示器的电信号,从而以保证主板100自动确认的显示器信号的准确性。示例性地,如上所述,与型号1显示器对应的显示器连接器以第68接地端引脚与检测电路120连接,与型号2显示器对应的显示器连接器以XL端第7接地端引脚与检测电路120连接。
处理器110可事先定义特定型号显示器与电信号之间的映射关系,例如表1。通过检测电路120提供的电信号的数值,处理器110可通过显示器索引的帮助准确确定当前显示器接口连接的显示器的特定型号,从而提供特定型号的显示器的信息,例如显示器的电源参数和电位转移参数。在将标准显示器接入到与其对应的显示器接口130后,主板100内的检测电路120可检测到该标准显示器的电信号,系统级芯片内的处理器110基于电信号确定显示器的电源参数和电位转移参数,并利用显示器的电源参数和电位转移参数分别进行电源管理电路140和电位转移电路150的初始化,以使电源管理电路140输入恰当的电压信号给电位转移电路150,电位转移电路150将电压信号转换为与显示器的电压匹配的电压信号,以保证标准显示器的正常运行。
另外,系统级芯片内还可集成有时序控制器160。在将TCON-less显示器接入到与其对应的显示器接口130后,主板100内的检测电路120可检测到该标准显示器的电信号,系统级芯片内的处理器110基于电信号确定显示器的电源参数、电位转移参数和时序控制参数,并利用显示器的电源参数和电位转移参数分别进行电源管理电路140和电位转移电路150的初始化,以使电源管理电路140输入恰当的电压信号给电位转移电路150,电位转移电路150将电压信号转换为与显示器的电压匹配的电压信号,以保证TCON-less显示器的电压正常,并利用显示器的时序控制参数进行时序控制器160的初始化,以保证时序控制器160输出正确的信号给TCON-less显示器。即单一主板100可耦接多种特定型号的显示器,自适应地判断所耦接的显示器的型号,提供匹配的信息,完成显示器的初始化。
请参阅图8,图8为本申请实施方式中计算机可读存储介质的结构示意图。本申请实施例的计算机可读存储介质20存储有指令/程序数据21,该指令/程序数据21被执行时实现本申请语音交互方法任一实施例以及任意不冲突的组合所提供的方法。其中,该指令/程序数据21可以形成程序文件以软件产品的形式存储在上述存储介质20中,以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施方式方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质20包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,或者是计算机、服务器、手机、平板等终端设备。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (12)

1.一种主板,其特征在于,所述主板包括:
至少两个显示器接口,分别用于连接不同的显示器;
检测电路,与所述至少两个显示器接口电路耦接,用于检测所述显示器的电信号;
处理器,与所述检测电路耦接,用于基于所述检测电路检测的电信号确定与所述显示器接口连接的显示器的信息。
2.根据权利要求1所述的主板,其特征在于,所述主板还包括与所述处理器耦接的电源管理电路,所述显示器的信息包括所述显示器的电源参数;
所述处理器用于调用所述显示器的电源参数进行电源管理电路的初始化。
3.根据权利要求2所述的主板,其特征在于,所述主板还包括与所述处理器耦接的电位转移电路,所述显示器的信息包括所述显示器的时序控制参数;
所述处理器用于调用所述显示器的时序控制参数进行所述电位转移电路的初始化。
4.根据权利要求2所述的主板,其特征在于,所述主板还包括与所述处理器耦接的时序控制器,所述显示器的信息包括所述显示器的时序控制参数;
所述处理器用于调用所述显示器的时序控制参数进行所述时序控制器的初始化。
5.根据权利要求1所述的主板,其特征在于,所述主板还包括并联的至少两个检测电阻,每个所述检测电阻的一端与所述显示器接口一一对应地连接,另一端与所述检测电路连接。
6.根据权利要求5所述的主板,其特征在于,所述检测电路包括与所述检测电阻的另一端电连接的模数转换器。
7.根据权利要求5所述的主板,其特征在于,所述检测电路的第一检测电阻与第一显示器的第一接口耦接,所述检测电路的第二检测电阻与第二显示器的第二接口耦接,其中所述第一接口与所述第二接口不同。
8.根据权利要求1所述的主板,其特征在于,所述电信号是电压信号,所述处理器存储所述电压信号与所述显示器的信息之间映射关系的表格。
9.一种显示装置,其特征在于,所述装置包括:显示器和权利要求1-8中任一项所述的主板,所述显示器连接于所述主板上对应的显示器接口。
10.一种显示方法,其特征在于,应用于包括检测电路、至少两个接口和处理器的主板中,所述检测电路与所述至少两个接口电连接,所述处理器与所述检测电路耦接,所述方法包括:
所述处理器获取检测电路检测的电信号;
所述处理器基于所述电信号确定显示器的信息。
11.根据权利要求10所述的显示方法,其特征在于,所述主板包括电源管理电路和时序控制器,所述显示器的信息包括显示器的电源参数和时序控制参数,所述方法还包括:
所述处理器调用所述显示器的电源参数进行电源管理电路的初始化,以使所述电源管理电路输出正确的电压至所述显示器;
所述处理器调用所述显示器的时序控制参数进行所述时序控制器的初始化,以使所述时序控制器输出正确的信号至所述显示器。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述程序被处理器执行时实现权利要求10-11中任一项所述方法的步骤。
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