CN116301284A - 显示模组、处理器及显示数据处理方法 - Google Patents

显示模组、处理器及显示数据处理方法 Download PDF

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CN116301284A CN202211717758.8A CN202211717758A CN116301284A CN 116301284 A CN116301284 A CN 116301284A CN 202211717758 A CN202211717758 A CN 202211717758A CN 116301284 A CN116301284 A CN 116301284A
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杨文强
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Abstract

本申请公开了一种显示模组、处理器及显示数据处理方法,属于通信领域。包括:显示驱动电路、触控面板驱动集成电路和闪存器件;其中,所述闪存器件用于存储至少一个熄屏显示数据;其中,所述触控面板驱动集成电路用于在接收到熄屏显示指令的情况下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;其中,所述显示驱动电路用于在接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。

Description

显示模组、处理器及显示数据处理方法
技术领域
本申请属于通信领域,具体涉及一种显示模组、处理器及显示数据处理方法。
背景技术
熄屏显示(Always on Display,AOD)是一种智能手机功能,可以在电子设备处于熄屏状态时显示特定信息。启用了熄屏显示后,电子设备屏幕的一部分在熄屏状态下保持显示状态。熄屏显示可在设置后,显示当前时间,日期和电池状态等信息。也可设置为显示新的通知消息,或是显示屏幕保护程序。
相关技术中,熄屏显示的显示数据往往都是通过处理器传输在显示模组中,而这个传输过程较为功耗较大,因此如何更节省功耗的情况下实现熄屏显示已经成为业界亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种显示模组、处理器及显示数据处理方法,能够解决熄屏显示的显示数据往往都是通过处理器传输在显示模组中,而这个传输过程较功耗较大的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种显示模组,包括:显示驱动电路、触控面板驱动集成电路和闪存器件,其中,所述触控面板驱动集成电路分别与所述显示驱动电路和所述闪存器件连接;
其中,所述闪存器件用于存储至少一个熄屏显示数据;
所述触控面板驱动集成电路用于在接收到熄屏显示指令或达成熄屏显示条件下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;
所述显示驱动电路用于在接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
第二方面,本申请实施例提供了一种包括上述第一方面显示模组的处理器,包括:
处理器本体,所述处理器本体与所述显示模组通信连接;
所述处理器本体用于在检测到熄屏显示指令的情况下,停止向所述显示模组发送图像帧;
在检测到显示状态标志位需要更新的情况下,将需要更新的显示状态标志位发送给所述显示模组。
第三方面,本申请实施例提供了一种应用于上述第一方面显示模组的显示数据处理方法,包括:
在所述触控面板驱动集成电路接收到熄屏显示指令的情况下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;
在所述显示驱动电路接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
在本申请实施例中,通过预先在显示模组的闪存器件中存储熄屏显示数据,在熄屏显示的情况下,处理器在熄屏显示的情况下仅仅向显示模组发送显示状态标志位,而此时触控面板驱动集成电路会连通所述显示驱动电路与闪存器件,使得显示驱动电路可以直接根据显示状态标志位在闪存器件中读取第一熄屏显示数据,从而实现熄屏显示的更新,在本申请的方案中,处理器和显示模组间传输的数据由传统的图像调整为显示状态标志位,有效减少了传输的数据量,减少了传输时间,进而减少了主机的唤醒时间,有效节省了功耗。
附图说明
图1为本申请实施例提供的显示模组结构示意图;
图2为本申请实施例中所描述的处理器结构示意图;
图3为本申请实施例提供的显示数据处理方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的输入执行方法、装置、电子设备及存储介质进行详细地说明。
图1为本申请实施例提供的显示模组结构示意图,如图1所示,显示模组10包括:显示驱动电路11、触控面板驱动集成电路12和闪存器件13;
其中,所述闪存器件13用于存储至少一个熄屏显示数据;
所述触控面板驱动集成电路12用于在接收到熄屏显示指令的情况下,连通所述显示驱动电路11与所述闪存器件13;
所述显示驱动电路11用于在接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件13中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
具体地,本申请实施例中所描述的熄屏显示数据具体可以是指预先写入到闪存中的图像渲染数据,例如UI(User interface,用户接口)图标,或者ASCII(AmericanStandard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)码表等,而每类熄屏显示数据均对应有一个显示状态标志位,即可以通过显示状态标志位来匹配到对应的熄屏显示数据。
更具体地,本申请实施例中的触控驱动集成电路与处理器之间通过输入输出接口和串行外接接口(Serial Peripheral Interface,SPI)连接,处理器在获取到熄屏显示指令的情况下,通过SPI接口将熄屏显示指令同步给触控面板驱动集成电路,此时触控面板驱动集成电路会控制显示驱动电路(Display Driver IC,DDIC)与闪存器件连通,以便于DDIC从闪存器件中读取熄屏显示数据。
更具体地,在触控面板驱动集成电路中可以包括一个SPI,通过控制SPI的开合状态,进而控制显示驱动电路与所述闪存器件之间的连通情况。
可以理解的是,本申请实施例中的熄屏显示指令是用于指示显示模组结束常亮模式,采用熄屏模式显示的指令。
更具体地,显示驱动电路在接收到熄屏显示指令的情况下,即停止通过常规的移动显示行业(Mobile Industry Processor Interface,mipi)通道进行图像传输,此时显示驱动电路仅仅通过mipi通道中的lane 0通道来传输基础的显示状态标志位,而处理器只有显示状态标志位存在变化的情况下,才会通过mipi通道中的lane 0通道向DDIC发送显示状态标志位。
而显示驱动电路用于在接收到显示状态标志位的情况下,则说明需要对熄屏显示的显示数据进行更新,此时通过显示状态标志位在闪存器件中查询对应的熄屏显示数据,例如,通过显示状态标志位获取短信息,未接电话,app信息或天气等需要通过主机通讯功能获取的数据,进而完成熄屏显示数据的更新,而由于处理器和显示模组之间只需要只需传输显示状态标志位,无须传输具体的帧图像数据,并且,只有显示状态标志位有变化的时候才执行传输,故大大减少了处理器唤醒的总时间,有效节省了功耗。
在本申请实施例中,通过预先在显示模组的闪存器件中存储熄屏显示数据,在熄屏显示的情况下,处理器在熄屏显示的情况下仅仅向显示模组发送显示状态标志位,而此时触控面板驱动集成电路会连通所述显示驱动电路与闪存器件,使得显示驱动电路可以直接根据显示状态标志位在闪存器件中读取第一熄屏显示数据,从而实现熄屏显示的更新,在本申请的方案中,处理器和显示模组间传输的数据由传统的图像调整为显示状态标志位,有效减少了传输的数据量,减少了传输时间,进而减少了主机的唤醒时间,有效节省了功耗。
可选地,所述触控面板驱动集成电路,还用于:
在接收到新的熄屏显示数据的情况下,将所述新的熄屏显示数据写入所述闪存器件。
在本申请实施例中,新的熄屏显示数据具体是指尚未存储在闪存器件中的熄屏显示数据,处理器在获取到需要更新的熄屏显示数据的情况下,可以控制触控面板驱动集成电路连通闪存器件和处理器,使得处理器可以将新的熄屏显示数据写入闪存器件。
可选地,处理器也可以通过mipi通道将新的熄屏显示数据写入DDIC后,再由DDIC写入到闪存器件中。
更具体地,在显示模组进行熄屏显示之前,处理器即可以控制触控面板驱动集成电路连通闪存器件和处理器,使得处理器可以在闪存器件中预先写入至少一个熄屏显示数据。
在本申请实施例中,通过在收到新的熄屏显示数据的情况下,连通闪存器件和处理器,使得处理器可以将新的熄屏显示数据写入闪存器件,有效保证闪存器件中熄屏显示数据中的时效性。
可选地,所述显示驱动电路,还用于:
在接收到熄屏显示指令的情况下,接收初始显示标志位,从所述闪存器件中获取与所述初始显示标志位匹配的第二熄屏显示数据;
在所述第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同的情况下,根据所述第一熄屏显示数据更新所述第二熄屏显示数据,得到第三熄屏显示数据。
具体地,处理器在获取熄屏显示指令的情况下,会首先将熄屏显示指令通过mipi通道传输给显示驱动电路,此时处理器还可以通过mipi通道将初始显示标志位同步写入到显示驱动电路中,以便于显示模组根据初始显示标志位在闪存器件中获取第二熄屏显示数据,将第二熄屏显示数据输入显示驱动电路中的帧缓存器件,即熄屏显示的第一帧显示数据。
可选地,本申请实施例中,还可以是处理器通过mipi通道,直接将第二熄屏显示数据对应的图像帧直接写入显示驱动电路中的帧缓存器件,在完成第二熄屏显示数据的写入后,mipi通道停止图像帧发送。
更具体地,在获取到第一熄屏显示数据后,可以将第一熄屏显示数据和第二熄屏显示数据进行对比,进而判断此时熄屏显示数据是否存在变化,若第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据相同,则无需对帧缓存器件中写入的数据进行更新,若第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同,则说明帧缓存器件中写入的第二熄屏显示数据需要进一步更新。
本申请实施例中,根据第二熄屏显示数据更新第一熄屏显示数据,具体可以是进一步比较初始显示标志位和接收到的显示状态标志位是否相同。
在初始显示标志位和接收到的显示状态标志位相同,但是其具体的数据不同的情况下,则更新相应的数据即可,例如均是电池电量数值标志位,第二熄屏显示数据对应的数值为35%。第一熄屏显示数据对应的数值为34%,此时第三熄屏显示数据为34%的电池电量数据值显示。
在显示状态标志位不相同的情况下,可以直接在第二熄屏显示数据的基础上增加第一熄屏显示数据的内容即可。
在本申请实施例中,处理器会在获取到熄屏显示指令的情况下,首先同步给显示驱动电路,并及时同步第二熄屏显示数据,以便于显示模组能够在熄屏状态及时显示相关内容,并且在后续熄屏显示数据需要更新的情况下,及时更新熄屏显示数据保证显示数据的有效性。
可选地,所述模组还包括:显示模组,所述显示模组与所述显示驱动电路连接;
所述显示模组用于显示所述第三熄屏显示数据。
具体地,本申请实施例中,显示模组具体可以是指有机发光二极管面板(OrganicLight Emitted Diode panel,OLED panel),也可以是其它显示模组,该显示模组可以在熄屏状态下,控制部分像素开启,显示第三熄屏显示数据,从而有效实现熄屏显示。
本申请实施例中,显示模组与显示驱动电路通信连接,从而有效从显示驱动电路获取具体的显示内容,且显示模组与处理器通过触控面板驱动集成电路通信连接,显示模组的显示内容可以同步给处理器。
在本申请实施例中,可以通过显示模组,有效实现熄屏显示,
可选地,所述显示驱动电路,还用于:
按照预设时间间隔向所述显示模组发送显示位置调整信息;其中,所述显示位置调整信息用于调整所述第三熄屏显示数据的显示位置。
本申请实施例中,由于长期点亮同一个位置会造成烧屏问题,因此本申请实施例中可以定期调整熄屏显示的位置。
更具体地,本申请实施例中的预设时间间隔可以是预先设置的,可以由显示模组中的内部时钟计时进一步判断是否满足预设时间间隔的条件。
在满足预设时间间隔的情况下,则说明需要对熄屏显示数据的显示位置进行调整,此时显示驱动电路可以向显示模组发送显示位置调整信息。
显示模组在接收到显示位置调整信息后,可以沿着垂直方向整体调整熄屏显示数据,或者沿着水平方向整体调整熄屏显示数据,有效避免同一个位置持续被点亮,避免烧屏问题的产生。
在本申请实施例中,通过按照预设时间间隔向显示模组发送显示位置调整信息,从而定期调整所述第三熄屏显示数据的显示位置,有效避免了同一显示位置被持续点亮导致的烧屏问题。
可选地,所述触控面板驱动集成电路,还用于:
在收到亮屏显示指令的情况下,切断所述显示驱动电路与所述闪存器件的连接。
具体地,在处理器检测到亮屏显示指令的情况下,可以通过处理器与触控面板驱动集成电路之间的SPI通道,及时告知其亮屏显示指令,此时触控面板驱动集成电路切断所述显示驱动电路与闪存器件的连接,显示驱动电路默认连接到触控面板驱动集成电路。
更具体地,处理器在满足亮屏触发条件情况下,例如,检测到亮屏显示指令,可以进一步将该亮屏显示指令通过mipi通道传输给显示驱动电路,此时处理器与显示驱动电路之间恢复mipi通道,正常传输用于亮屏显示的图片帧。
本申请实施例中所描述的亮屏显示指令,可以是显示模组在接收到触控输入的情况下,通过显示模组与处理器之间的输入输出接口,将所述触控输入发送给处理器。
更具体的,该亮屏显示指令还可以是处理器接收到的来自其它输入设备的指令,例如来自具体物理按键输入的指令。
在本申请实施例中,在收到亮屏显示指令的情况下,切断触控驱动电路与闪存器件的连接,有效保证在亮屏状态下,显示模块能够有效正常实现功能。
图2为本申请实施例中所描述的处理器结构示意图,如图2所示,包括处理器本体21,处理器本体21与显示模组10通信连接。
更具体的,处理器本体21与显示模组10中的触控面板驱动集成电路12通过SPI通道通信连接,处理器本体21与显示模组10中显示驱动电路11通过mipi通道通信连接。
在本申请实施例中,在接收到用户熄灭屏幕的输入,或者在预设时间后未检测到用户对屏幕的输入后,则判断需要熄灭屏幕显示,此时获取到熄屏显示指令。
更具体地,在处理器本体检测到熄屏显示指令后,处理器本体仅仅向显示器模组发送用于熄屏初始显示的第二熄屏显示数据后,即会停止向所述显示模组发送图像帧,此时处理器本体与显示驱动电路之间仅仅通的mipi通道的lane0通道通信,进而有效减少发送的数据流,从而减少处理器本体被唤醒的时间。
在本申请实施例中,该熄屏显示指令可以是用于控制电子设备进行熄屏显示的操作,例如,在电子设备预先开启AOD功能,且电子设备的屏幕处于亮屏状态时,此时若处理器本体检测到用户点击熄屏按键的操作时,处理器本体视为检测到熄屏显示指令。又例如,在电子设备预先开启AOD功能,且电子设备的屏幕处于亮屏状态时,在经过预设待机时间后,处理器本体未检测到任何来自用户的输入,处理器本体视为检测到熄屏显示指令。
在本申请实施例中,在处理器本体获取到需要显示的信息,例如短信信息,或者通话信息的情况下,则会生成对应的需要更新的显示状态标志位,此时通过mipi的lane 0通道将需要更新的显示状态标志位发送给显示模组,以便显示模组从闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的熄屏显示数据,从而进行后续熄屏显示。
在本申请实施例中,通过预先在显示模组的闪存器件中存储熄屏显示数据,在熄屏显示的情况下,处理器在熄屏显示的情况下仅仅向显示模组发送显示状态标志位,而此时触控面板驱动集成电路会连通所述显示驱动电路与闪存器件,使得显示驱动电路可以直接根据显示状态标志位在闪存器件中读取第一熄屏显示数据,从而实现熄屏显示的更新,在本申请的方案中,处理器和显示模组间传输的数据由传统的图像调整为显示状态标志位,有效减少了传输的数据量,减少了传输时间,进而减少了主机的唤醒时间,有效节省了功耗。
可选地,所述处理器本体还用于:
在检测到熄屏显示数据需要更新的情况下,将所述需要更新的熄屏显示数据发送给所述显示模组。
具体地,在处理器接收到需要进行用户提醒的消息时,会生成对应的显示状态标志位,而若是在闪存器件中尚未存储该显示状态标志位对应的熄屏显示数据的情况下,显示模组无法直接根据显示状态标志位进行熄屏显示。
因此,此时处理器会检测到熄屏形式数据需要更新,将需要更新的熄屏显示数据发送给显示模组。具体可以是将需要更新的熄屏显示数据直接写入闪存器件,也可以是将需要更新的熄屏显示数据发送给显示驱动电路,由显示驱动电路写入闪存器件。
在本申请实施例中,通过及时更新闪存器件中的熄屏显示数据,能够有效保证熄屏显示数据的正常显示。
可选地,述处理器本体还用于:
将需要更新的显示状态标志位发送给所述显示模组后,进入休眠状态。
更具体地,在本申请实施例中,处理器本体仅在需要更新显示状态标志位的情况下才会被唤醒,而在将需要更新的显示状态标志位发送给显示模组后,该处理器本体会进入休眠模式。
而休眠模式相对于被唤醒的状态,能够有效减少功耗,因此本申请实施例中大大减少了处理器本体被唤醒的总时间,进而减少了处理器本体的功耗。
可选地,所述处理器本体还用于:
在检测到亮屏显示指令的情况下,结束休眠状态,向所述显示模组发送亮屏显示图像帧。
具体地,本申请实施例中处理器本体检测到亮屏显示指令具体可以是,在电子设备的屏幕处于熄屏状态下时,处理器检测到显示模组接收到用户触控输入后,此时处理器本体认为检测到亮屏显示指令。
在一个可选地实施例中,买在电子设备的屏幕处于熄屏状态下时,处理器检测到电子设备接收到外部传输的信息,例如短信等时,此时需要唤醒屏幕,处理器本体认为检测到亮屏显示指令。
也可以是处理器本体收到其他信息的情况下生成的亮屏显示指令,例如,收到通话请求信息的情况下,处理器也会获取到亮屏显示指令。
在处理器本体检测到亮屏显示指令的情况下,则说明此时显示模组需要进行亮屏显示,此时处理器本体需要持续向显示模组发送亮屏显示图像帧,因此处理器本体需要结束休眠状态,
在本申请实施例中,有效保证在亮屏状态下,处理器本体结束休眠,能够保证显示模块正常实现亮屏显示功能。
图3为本申请实施例提供的显示数据处理方法流程图,如图3所示,包括:
步骤310,在所述触控面板驱动集成电路接收到熄屏显示指令的情况下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;
步骤320,在所述显示驱动电路接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
具体地,处理器在获取到熄屏显示指令的情况下,通过SPI接口将熄屏显示指令同步给触控面板驱动集成电路,此时触控面板驱动集成电路会控制显示驱动电路(DisplayDriver IC,DDIC)与闪存器件连通,以便于DDIC从闪存器件中读取熄屏显示数据。
显示驱动电路在接收到熄屏显示指令的情况下,即停止通过常规的移动显示行业(Mobile Industry Processor Interface,mipi)通道进行图像传输,此时显示驱动电路仅仅通过mipi通道中的lane 0通道来传输基础的显示状态标志位,而处理器只有显示状态标志位存在变化的情况下,才会通过mipi通道中的lane0通道向DDIC发送显示状态标志位。
显示驱动电路在接收到显示状态标志位的情况下,则说明需要对熄屏显示的显示数据进行更新,此时通过显示状态标志位在闪存器件中查询对应的熄屏显示数据,例如,通过显示状态标志位获取短信息,未接电话,app信息或天气等需要通过主机通讯功能获取的数据,进而完成熄屏显示数据的更新,而由于处理器和显示模组之间只需要只需传输显示状态标志位,无须传输具体的帧图像数据,并且,只有显示状态标志位有变化的时候才执行传输,故大大减少了处理器唤醒的总时间,有效节省了功耗。
在本申请实施例中,通过预先在显示模组的闪存器件中存储熄屏显示数据,在熄屏显示的情况下,处理器在熄屏显示的情况下仅仅向显示模组发送显示状态标志位,而此时触控面板驱动集成电路会连通所述显示驱动电路与闪存器件,使得显示驱动电路可以直接根据显示状态标志位在闪存器件中读取第一熄屏显示数据,从而实现熄屏显示的更新,在本申请的方案中,处理器和显示模组间传输的数据由传统的图像调整为显示状态标志位,有效减少了传输的数据量,减少了传输时间,进而减少了主机的唤醒时间,有效节省了功耗。
可选地,所述方法还包括:
在所述显示驱动电路接收到熄屏显示指令的情况下,接收初始显示标志位,从所述闪存器件中获取与所述初始显示标志位匹配的第二熄屏显示数据;
在所述第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同的情况下,根据所述第一熄屏显示数据更新所述第二熄屏显示数据,得到第三熄屏显示数据。
在本申请实施例中,处理器在获取熄屏显示指令的情况下,会首先将熄屏显示指令通过mipi通道传输给显示驱动电路,此时处理器还可以通过mipi通道将初始显示标志位同步写入到显示驱动电路中,以便于显示模组根据初始显示标志位在闪存器件中获取第二熄屏显示数据,将第二熄屏显示数据输入显示驱动电路中的帧缓存器件,即熄屏显示的第一帧显示数据。
可选地,本申请实施例中,还可以是处理器通过mipi通道,直接将第二熄屏显示数据对应的图像帧直接写入显示驱动电路中的帧缓存器件,在完成第二熄屏显示数据的写入后,mipi通道停止图像帧发送。
更具体地,在获取到第一熄屏显示数据后,可以将第一熄屏显示数据和第二熄屏显示数据进行对比,进而判断此时熄屏显示数据是否存在变化,若第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据相同,则无需对帧缓存器件中写入的数据进行更新,若第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同,则说明帧缓存器件中写入的第二熄屏显示数据需要进一步更新。
在本申请实施例中,处理器会在获取到熄屏显示指令的情况下,首先同步给显示驱动电路,并及时同步第二熄屏显示数据,以便于显示模组能够在熄屏状态及时显示相关内容,并且在后续熄屏显示数据需要更新的情况下,及时更新熄屏显示数据保证显示数据的有效性。
可选地,在得到所述得到第三熄屏显示数据之后,还包括:
所述显示驱动电路按照预设时间间隔生成显示位置调整信息,其中,所述显示位置调整信息用于调整所述第三熄屏显示数据的显示位置。
在本申请实施例中,由于长期点亮同一个位置会造成烧屏问题,因此本申请实施例中可以定期调整熄屏显示的位置。
本申请实施例中的预设时间间隔可以是预先设置的,可以由显示模组中的内部时钟计时进一步判断是否满足预设时间间隔的条件。
在满足预设时间间隔的情况下,则说明需要对熄屏显示数据的显示位置进行调整,此时显示驱动电路可以向显示模组发送显示位置调整信息。
显示模组在接收到显示位置调整信息后,可以沿着垂直方向整体调整熄屏显示数据,或者沿着数值方向整体调整熄屏显示数据,有效避免同一个位置持续被点亮,避免烧屏问题的产生。
在本申请实施例中,通过按照预设时间间隔向显示模组发送显示位置调整信息,从而定期调整所述第三熄屏显示数据的显示位置,有效避免了同一显示位置被持续点亮导致的烧屏问题。
可选地,在连通所述显示驱动电路与所述闪存器件的步骤之后,还包括:
在所述触控面板驱动集成电路收到亮屏显示指令的情况下,切断所述显示驱动电路与所述闪存器件的连接。
具体地,在处理器获取到亮屏显示指令的情况下,可以通过处理器与触控面板驱动集成电路之间的SPI通道,及时告知其亮屏显示指令,此时触控面板驱动集成电路切断所述显示驱动电路与闪存器件的连接,显示驱动电路默认连接到触控面板驱动集成电路。
更具体地,处理器在满足亮屏触发条件情况下,可以进一步将该亮屏显示指令通过mipi通道传输给显示驱动电路,此时处理器与显示驱动电路之间恢复mipi通道,正常传输用于亮屏显示的图片帧。
本申请实施例中所描述的亮屏显示指令,可以是显示模组在接收到触控输入的情况下,通过显示模组与处理器之间的输入输出接口,将所述触控输入发送给处理器。
更具体的,该亮屏显示指令还可以是处理器接收到的来自其它输入设备的指令,例如来自具体物理按键输入的指令。
在本申请实施例中,在收到亮屏显示指令的情况下,切断显示驱动电路与闪存器件的连接,有效保证在亮屏状态下,显示模块能够有效正常实现功能。
可选地,所述方法还包括:
在所述触控面板驱动集成电路接收到新的熄屏显示数据的情况下,将所述新的熄屏显示数据写入所述闪存器件。
在本申请实施例中,新的熄屏显示数据具体是指尚未存储在闪存器件中的熄屏显示数据,处理器在获取到需要更新的熄屏显示数据的情况下,可以控制触控面板驱动集成电路连通闪存器件和处理器,使得处理器可以将新的熄屏显示数据写入闪存器件。
可选地,处理器也可以通过mipi通道将新的熄屏显示数据写入DDIC后,再由DDIC写入到闪存器件中。
更具体地,在显示模组进行熄屏显示之前,处理器即可以控制触控面板驱动集成电路连通闪存器件和处理器,使得处理器可以在闪存器件中预先写入至少一个熄屏显示数据。
在本申请实施例中,通过在收到新的熄屏显示数据的情况下,连通闪存器件和处理器,使得处理器可以将新的熄屏显示数据写入闪存器件,有效保证闪存器件中熄屏显示数据中的时效性。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (15)

1.一种显示模组,其特征在于,包括:显示驱动电路、触控面板驱动集成电路和闪存器件,其中,所述触控面板驱动集成电路分别与所述显示驱动电路和所述闪存器件连接;
其中,所述闪存器件用于存储至少一个熄屏显示数据;
所述触控面板驱动集成电路用于在接收到熄屏显示指令条件下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;
所述显示驱动电路用于在接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
2.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述触控面板驱动集成电路,还用于:
在接收到新的熄屏显示数据的情况下,将所述新的熄屏显示数据写入所述闪存器件。
3.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述显示驱动电路,还用于:
在接收到熄屏显示指令的情况下,接收初始显示标志位,从所述闪存器件中获取与所述初始显示标志位匹配的第二熄屏显示数据;
在所述第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同的情况下,根据所述第一熄屏显示数据更新所述第二熄屏显示数据,得到第三熄屏显示数据。
4.根据权利要求3所述的显示模组,其特征在于,所述模组还包括:显示模组,所述显示模组与所述显示驱动电路连接;
所述显示模组用于显示所述第三熄屏显示数据。
5.根据权利要求4所述的显示模组,其特征在于,所述显示驱动电路,还用于:
按照预设时间间隔向所述显示模组发送显示位置调整信息;其中,所述显示位置调整信息用于调整所述第三熄屏显示数据的显示位置。
6.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述触控面板驱动集成电路,还用于:
在收到亮屏显示指令的情况下,切断所述显示驱动电路与所述闪存器件的连接。
7.一种包括上述权利要求1-6任一项所述显示模组的处理器,其特征在于,包括:处理器本体,所述处理器本体与所述显示模组通信连接;
所述处理器本体用于在检测到熄屏显示指令的情况下,停止向所述显示模组发送图像帧;
在检测到显示状态标志位需要更新的情况下,将需要更新的显示状态标志位发送给所述显示模组。
8.根据权利要求7所述的处理器,其特征在于,所述处理器本体还用于:
在检测到熄屏显示数据需要更新的情况下,将所述需要更新的熄屏显示数据发送给所述显示模组。
9.根据权利要求7所述的处理器,其特征在于,所述处理器本体还用于:
将需要更新的显示状态标志位发送给所述显示模组后,进入休眠状态。
10.根据权利要求9所述的处理器,其特征在于,所述处理器本体还用于:
在检测到亮屏显示指令的情况下,结束休眠状态,向所述显示模组发送亮屏显示图像帧。
11.一种应用于如权利要求1-6任一项所述显示模组的显示数据处理方法,其特征在于,包括:
在所述触控面板驱动集成电路接收到熄屏显示指令的情况下,连通所述显示驱动电路与所述闪存器件;
在所述显示驱动电路接收到显示状态标志位的情况下,从所述闪存器件中获取与所述显示状态标志位匹配的第一熄屏显示数据。
12.根据权利要求11所述的显示数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述显示驱动电路接收到熄屏显示指令的情况下,接收初始显示标志位,从所述闪存器件中获取与所述初始显示标志位匹配的第二熄屏显示数据;
在所述第一熄屏显示数据与所述第二熄屏显示数据不同的情况下,根据所述第一熄屏显示数据更新所述第二熄屏显示数据,得到第三熄屏显示数据。
13.根据权利要求12所述的显示数据处理方法,其特征在于,在得到所述得到第三熄屏显示数据之后,还包括:
所述显示驱动电路按照预设时间间隔生成显示位置调整信息,其中,所述显示位置调整信息用于调整所述第三熄屏显示数据的显示位置。
14.根据权利要求11所述的显示数据处理方法,其特征在于,在连通所述显示驱动电路与所述闪存器件的步骤之后,还包括:
在所述触控面板驱动集成电路收到亮屏显示指令的情况下,切断所述显示驱动电路与所述闪存器件的连接。
15.根据权利要求11所述的显示数据处理方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述触控面板驱动集成电路接收到新的熄屏显示数据的情况下,将所述新的熄屏显示数据写入所述闪存器件。
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