CN117636782A - 驱动显示屏显示画面的方法、画面显示装置及显示系统 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种驱动显示屏显示画面的方法、画面显示装置及显示系统,涉及芯片设计技术领域,其中方法包括:通过视频接口接收主机端发送的有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;将有效图像存储至在显示驱动芯片中预先开辟的帧缓存,帧缓存与有效图像分辨率的大小相同;逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段;使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,实现驱动显示屏显示画面。本公开使用的帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存。
Description
技术领域
本公开涉及芯片设计技术领域,具体涉及一种驱动显示屏显示画面的方法、画面显示装置及显示系统。
背景技术
在设计显示驱动芯片的过程中,为了方便调节物理上的显示区域,使得实际显示区域可以在显示屏的物理屏幕范围内上下移动或左右移动,显示屏在制作时需要比实际显示区域大;相关技术为了在显示屏上显示画面,占用的帧缓存较大,导致资源浪费。
针对相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题,目前尚未提出有效的技术解决方案。
发明内容
本公开的主要目的在于提供一种驱动显示屏显示画面的方法、画面显示装置及显示系统。
为了实现上述目的,本公开的第一方面提供了一种驱动显示屏显示画面的方法,包括:
通过视频接口接收主机端发送的有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;将有效图像存储至在显示驱动芯片中预先开辟的帧缓存,其中,帧缓存与有效图像分辨率的大小相同;
逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段;以及
使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,实现驱动显示屏显示画面。
可选地,在逐行扫描显示屏之前,该方法还包括:
通过配置接口接收主机端发送的移动参数,其中,移动参数用于描述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离;
将有效图像对应的移动参数存储至显示驱动芯片中。
可选地,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,包括:
设置有效图像在显示屏上的默认位置,其中,默认位置为有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;
根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,得到有效图像在显示屏上的移动位置;
基于有效图像所处的移动位置,将显示屏的每一行中被有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
进一步地,移动参数包括左右移动参数和上下移动参数;
根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,包括:
根据左右移动参数,将有效图像向左或向右移动,其中,如果左右移动参数为-N,则将有效图像向左移动N个像素,如果左右移动参数为N,则将有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
根据上下移动参数,将有效图像向上或向下移动,其中,如果上下移动参数为-N,则将有效图像向上移动N个像素,如果上下移动参数为N,则将有效图像向下移动N个像素。
可选地,在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,更新有效图像,并更新有效图像对应的移动参数。
可选地,使用黑色像素填充虚拟像素段包括:使用0填充虚拟像素段。
可选地,该方法应用于显示驱动芯片。
本公开的第二方面提供了一种显示驱动芯片,该显示驱动芯片用于逐行扫描显示屏,预先接收有效图像和有效图像对应的移动参数,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动显示屏显示画面;
该显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,帧缓存被配置为存储有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率。
本公开的第三方面提供了一种画面显示装置,包括:
主机端,用于通过视频接口向显示驱动芯片发送有效图像,并通过配置接口向显示驱动芯片发送有效图像对应的移动参数,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;
显示驱动芯片,分别连接至主机端和显示屏,用于逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动显示屏显示画面,其中,显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,帧缓存被配置为存储有效图像;以及
显示屏,用于使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,以显示画面。
可选地,显示驱动芯片还用于存储有效图像对应的移动参数,其中,移动参数用于描述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离。
进一步地,显示驱动芯片还用于在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,根据主机端发送的有效图像和有效图像对应的移动参数,更新帧缓存存储的有效图像和显示驱动芯片存储的移动参数。
可选地,显示驱动芯片还用于:
设置有效图像在显示屏上的默认位置,其中,默认位置为有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;
根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,得到有效图像在显示屏上的移动位置;
基于有效图像所处的移动位置,将显示屏的每一行中被有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
进一步地,移动参数包括左右移动参数和上下移动参数,显示驱动芯片还用于:
根据左右移动参数,将有效图像向左或向右移动,其中,如果左右移动参数为-N,则将有效图像向左移动N个像素,如果左右移动参数为N,则将有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
根据上下移动参数,将有效图像向上或向下移动,其中,如果上下移动参数为-N,则将有效图像向上移动N个像素,如果上下移动参数为N,则将有效图像向下移动N个像素。
本公开的第四方面提供了一种显示系统,该显示系统包括第二方面任意一项的画面显示装置。
在本公开实施例提供的驱动显示屏显示画面的方法中,通过视频接口接收主机端发送的有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;主机端传输的是有效图像,有效图像分辨率小于显示屏分辨率,传输有效图像时使用的带宽较小,可以节省带宽,进而节省资源;
将有效图像存储至在显示驱动芯片中预先开辟的帧缓存,其中,帧缓存与有效图像分辨率的大小相同;由于帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,因此相较于与显示屏分辨率相同的图像所占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存,解决了相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题;
逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段;通过有效图像对应的移动参数,可以使有效图像在显示屏的物理屏幕范围内移动;
使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,实现驱动显示屏显示画面。使用黑色像素填充虚拟像素段,结合有效图像填充的有效像素段,可以驱动显示屏显示分辨率与显示屏分辨率大小相同的画面。
附图说明
为了更清楚地说明本公开具体实施方式或相关技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或相关技术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公开的一些实施方式,对于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为本公开第一实施例提供的驱动显示屏显示画面的方法流程示意图;
图2为本公开一实施例提供的显示屏显示画面的示意图;
图3为本公开第二实施例提供的驱动显示屏显示画面的方法流程示意图;
图4为本公开第三实施例提供的驱动显示屏显示画面的方法流程示意图;
图5为本公开一实施例提供的画面显示装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本公开方案,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本公开保护的范围。
需要说明的是,本公开的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必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,以便这里描述的本公开的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本公开中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开中的具体含义。
此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”、“套接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
在设计显示驱动芯片的过程中,为了方便调节物理上的显示区域,实现orbit功能,即有效图像的实际显示区域在显示屏的物理屏幕范围内上下移动和/或左右移动,显示屏在制作时需要比实际显示区域大;相关技术为了在显示屏上显示画面,占用的帧缓存较大,导致资源浪费。
为了解决上述问题,本公开实施例提供了一种驱动显示屏显示画面的方法,可以应用于显示驱动芯片、FPGA或其他驱动芯片,如图1所示,该方法包括下述步骤S11至步骤S14:
步骤S11:通过视频接口接收主机端发送的有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;有效图像为需要实际显示的图像,对应显示屏中的实际显示区域。
本公开实施例提供的显示屏显示画面的示意图如图2所示,设有效图像的分辨率为M*N,由于需要在显示屏上添加虚拟像素(dummy pixel),因此,实际显示屏的分辨率为(M+w1+w2)*(N+h1+h2);
本公开实施例以有效图像的分辨率为800*800、实际显示屏的分辨率为816*816为例进行解释说明,有效图像的实际显示区域可以在显示屏上移动,当实际显示区域位于显示屏中央位置时,有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏的几何中心重合,此时w1=w2=h1=h2=8pixel;
相关技术中在主机端对有效图像进行处理,将虚拟像素全部填0,主机端发送与显示屏分辨率大小相同的图像,发送图像时占用的带宽较大;
与相关技术相比,本公开实施例中主机端传输的是有效图像,分辨率小于显示屏分辨率,传输有效图像时占用的带宽较小,可以节省带宽,进而节省资源。
步骤S12:将有效图像存储至在显示驱动芯片中预先开辟的帧缓存,其中,帧缓存与有效图像分辨率的大小相同;在显示驱动芯片中预先开辟帧缓存,帧缓存用于存储有效图像;
相关技术中直接在显示驱动芯片中开辟和显示屏分辨率大小相同的帧缓存,占用的帧缓存较大,且帧缓存的写模块需要结合帧缓存的位宽,重新拼凑数据,操作复杂繁琐;
与相关技术相比,本公开实施例帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,相较于与显示屏分辨率相同的图像所占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存,解决了相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题,并且接收到有效图像后直接将有效图像存储至帧缓存,操作简单。
步骤S13:逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段;通过有效图像对应的移动参数,可以使有效图像在显示屏的物理屏幕范围内移动。
本公开一种可选的实施方式中,在步骤S13中逐行扫描显示屏之前,该方法还包括:
通过配置接口接收主机端发送的移动参数,其中,移动参数用于描述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离;配置接口可以为MIPI接口的LP模式、I2C接口或SPI接口等,距离单位为像素;
将有效图像对应的移动参数存储至显示驱动芯片中。有效图像对应的移动参数可以预先存储在显示驱动芯片中。
在本公开一种可选的实施方式中,步骤S13中的根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,如图3所示,包括下述步骤S131至步骤S133:
步骤S131:设置有效图像在显示屏上的默认位置,其中,默认位置为有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;当有效图像处于默认位置时,有效图像在显示屏上的实际显示区域位于显示屏的中央;
步骤S132:根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,得到有效图像在显示屏上的移动位置;有效图像从默认位置处进行上下移动或左右移动后,处于移动位置;
步骤S133:基于有效图像所处的移动位置,将显示屏的每一行中被有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
基于有效图像移动后所处的移动位置,在逐行扫描显示屏时,由于显示屏每一行有M+w1+w2个像素,而有效图像每一行只有M个像素,因此将显示屏每一行中的像素按照是否被有效图像占据分为有效像素段和虚拟像素段;
例如,当扫描显示屏的第一行时,发现是虚拟图像行,全部是虚拟像素,则第一行只有虚拟像素段,虚拟像素段中的所有虚拟像素值均使用逻辑生成,直接填写0;当扫描显示屏的第二行时,发现是有效图像行,根据移动参数分为有效像素段和虚拟像素段,仅在有效像素段从帧缓存中读取对应的有效图像,虚拟像素段使用0填充。
在本公开一种优选的实施方式中,移动参数包括左右移动参数和上下移动参数;
步骤S132中的根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,如图4所示,包括下述步骤S1321至步骤S1322:
步骤S1321:根据左右移动参数,将有效图像向左或向右移动,其中,如果左右移动参数为-N,则将有效图像向左移动N个像素,如果左右移动参数为N,则将有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
步骤S1322:根据上下移动参数,将有效图像向上或向下移动,其中,如果上下移动参数为-N,则将有效图像向上移动N个像素,如果上下移动参数为N,则将有效图像向下移动N个像素。
例如,有效图像的分辨率为800*800,显示屏的分辨率为816*816,当有效图像处于默认位置时,有效图像的实际显示区域位于显示屏中央,此时,左右移动参数oribt_x=0,上下移动参数orbit_y=0,显示屏的前8列、后8列、前8行和后8行均为虚拟像素,其余像素均为有效像素,有效画面行为8个虚拟像素+有效像素+8个虚拟像素;
有效图像的实际显示区域可以在显示屏上移动,当左右移动参数oribt_x=-2、上下移动参数orbit_y=-3时,将有效图像从默认位置向左移动2个像素,向左移动后再向上移动3个像素,此时,显示屏的前6列、后10列、前5行和后11行均为虚拟像素,其余像素均为有效像素,有效画面行为6个虚拟像素+有效像素+10个虚拟像素。
本公开一种可选的实施方式中,在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,更新有效图像,并更新有效图像对应的移动参数。在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后更新主机端发送的有效图像,并更新有效图像对应的移动参数,扫描过程中不更新有效图像或移动参数,以免显示画面时出现错误。
本公开一种可选的实施方式中,在一帧有效图像按行扫描的过程中,扫描完成当前行之后,更新有效图像的当前行;一帧有效图像的所有行更新完成后,更新有效图像对应的移动参数。在一帧有效图像按行扫描的过程中,可以通过控制扫描速度和更新速度,在不产生画面错乱的前提下实现边扫描边更新,例如,对于分辨率为800*800的有效图像,在第一行扫描完成后更新第一行,或者在扫描完成前400行后从第一行开始更新,避免显示画面出现错乱或撕裂。
步骤S14:使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,实现驱动显示屏显示画面。其中,黑色像素为像素值为0的像素,使用黑色像素填充虚拟像素段,不需要显示的虚拟像素直接用黑色像素填写,结合有效图像填充的有效像素段,需要显示的有效图像从帧缓存中读取,可以驱动显示屏显示分辨率与显示屏分辨率大小相同的画面。
在本公开一种可选的实施方式中,使用黑色像素填充虚拟像素段包括:使用0填充虚拟像素段。例如,有效图像分辨率为800*800,使用0填充虚拟像素段所有的虚拟像素后,画面的分辨率达到816*816。
在本公开一种可选的实施方式中,该方法应用于显示驱动芯片、FPGA或其他驱动芯片。
本公开实施例还提供了一种显示驱动芯片,该显示驱动芯片用于逐行扫描显示屏,预先接收有效图像和有效图像对应的移动参数,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动显示屏显示画面;
该显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,帧缓存被配置为存储有效图像,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率。
由于帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,因此相较于与显示屏分辨率相同的图像占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存,解决了相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题;显示驱动芯片接收到有效图像后直接将有效图像存储至帧缓存,操作简单。
本公开实施例还提供了一种画面显示装置,示意图如图5所示,包括:
主机端,用于通过视频接口向显示驱动芯片发送有效图像,并通过配置接口向显示驱动芯片发送有效图像对应的移动参数,其中,有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;配置接口可以为MIPI接口的LP模式、I2C接口或SPI接口等;主机端传输的是有效图像,分辨率小于显示屏分辨率,传输有效图像时占用的带宽较小,可以节省带宽,进而节省资源;
显示驱动芯片,分别连接至主机端和显示屏,用于逐行扫描显示屏,根据有效图像对应的移动参数,将显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动显示屏显示画面,其中,显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,帧缓存被配置为存储有效图像;帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,相较于与显示屏分辨率相同的图像占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存,解决了相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题;显示驱动芯片接收到有效图像后直接将有效图像存储至帧缓存,操作简单;
显示屏,用于使用帧缓存中的有效图像填充有效像素段,并使用黑色像素填充虚拟像素段,以显示画面。其中,黑色像素为像素值为0的像素。
在本公开一种可选的实施方式中,显示驱动芯片还用于存储有效图像对应的移动参数,其中,移动参数用于描述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离。距离单位为像素,通过有效图像对应的移动参数,可以使有效图像在显示屏的物理屏幕范围内移动。
在本公开一种优选的实施方式中,显示驱动芯片还用于在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,根据主机端发送的有效图像和有效图像对应的移动参数,更新帧缓存存储的有效图像和显示驱动芯片存储的移动参数。在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后更新主机端发送的有效图像,并更新有效图像对应的移动参数,扫描过程中不更新有效图像或移动参数,以免显示画面时出现错误。
本公开一种实施方式中,显示驱动芯片还用于在一帧有效图像按行扫描的过程中,扫描完成当前行之后,更新有效图像的当前行;一帧有效图像的所有行更新完成后,更新有效图像对应的移动参数。在一帧有效图像按行扫描的过程中,显示驱动芯片可以通过控制扫描速度和更新速度,在不产生画面错乱的前提下实现边扫描边更新,例如,对于分辨率为800*800的有效图像,在第一行扫描完成后更新第一行,或者在扫描完成前400行后从第一行开始更新,避免显示画面出现错乱或撕裂。
在本公开一种可选的实施方式中,显示驱动芯片还用于:
设置有效图像在显示屏上的默认位置,其中,默认位置为有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;当有效图像处于默认位置时,有效图像在显示屏上的实际显示区域位于显示屏的中央;
根据移动参数,将有效图像从默认位置处进行移动,得到有效图像在显示屏上的移动位置;有效图像从默认位置处进行上下移动或左右移动后,处于移动位置;
基于有效图像所处的移动位置,将显示屏的每一行中被有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
在本公开一种优选的实施方式中,移动参数包括左右移动参数和上下移动参数,显示驱动芯片还用于:
根据左右移动参数,将有效图像向左或向右移动,其中,如果左右移动参数为-N,则将有效图像向左移动N个像素,如果左右移动参数为N,则将有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
根据上下移动参数,将有效图像向上或向下移动,其中,如果上下移动参数为-N,则将有效图像向上移动N个像素,如果上下移动参数为N,则将有效图像向下移动N个像素。
本公开实施例还提供了一种显示系统,该显示系统包括上述装置实施例提供的画面显示装置。该显示系统可应用于柔性电子设备,以实现增强现实、虚拟现实、扩展现实、混合现实等技术。该显示系统可以是电子设备的投影部分,例如投影仪、抬头显示等;该显示系统也可以是电子设备的显示部分,例如该电子设备可以包括智能手机、智能手表、笔记本电脑、平板电脑、行车记录仪、导航仪、头戴式设备等任何具有显示屏的设备。
从以上的描述中,可以看出,本公开实现了如下技术效果:
本公开实施例帧缓存的大小与有效图像分辨率相同,小于显示屏的分辨率,相较于与显示屏分辨率相同的图像所占用的帧缓存较小,可以节省帧缓存,解决了相关技术中显示屏在显示画面时占用的帧缓存较大,导致资源浪费的问题;
主机端传输的是有效图像,有效图像分辨率小于显示屏分辨率,传输有效图像时使用的带宽较小,可以节省带宽,进而节省资源;
通过有效图像对应的移动参数,可以使有效图像在显示屏的物理屏幕范围内移动;
使用黑色像素填充虚拟像素段,结合有效图像填充的有效像素段,可以驱动显示屏显示分辨率与显示屏分辨率大小相同的画面。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本领域技术人员可以理解,实现上述方法实施例中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成的,程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述方法实施例的流程。其中,存储介质可以为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存储记忆体(Random Access Memory,简称为RAM)、快闪存储器(Flash Memory,简称为FM)、硬盘(Hard Disk Drive,简称为HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive,简称为SSD)等;存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。
虽然结合附图描述了本公开的实施方式,但是本领域技术人员可以在不脱离本公开的精神和范围的情况下作出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。
Claims (14)
1.一种驱动显示屏显示画面的方法,其特征在于,包括:
通过视频接口接收主机端发送的有效图像,其中,所述有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;
将所述有效图像存储至在显示驱动芯片中预先开辟的帧缓存,其中,所述帧缓存与所述有效图像分辨率的大小相同;
逐行扫描显示屏,根据所述有效图像对应的移动参数,将所述显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段;以及
使用所述帧缓存中的有效图像填充所述有效像素段,并使用黑色像素填充所述虚拟像素段,实现驱动所述显示屏显示画面。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在逐行扫描显示屏之前,所述方法还包括:
通过配置接口接收主机端发送的所述移动参数,其中,所述移动参数用于描述所述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离;
将所述有效图像对应的移动参数存储至所述显示驱动芯片中。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述有效图像对应的移动参数,将所述显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,包括:
设置所述有效图像在显示屏上的默认位置,其中,所述默认位置为所述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;
根据所述移动参数,将所述有效图像从所述默认位置处进行移动,得到所述有效图像在显示屏上的移动位置;
基于有效图像所处的移动位置,将所述显示屏的每一行中被所述有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被所述有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述移动参数包括左右移动参数和上下移动参数;
所述根据所述移动参数,将所述有效图像从所述默认位置处进行移动,包括:
根据所述左右移动参数,将所述有效图像向左或向右移动,其中,如果所述左右移动参数为-N,则将所述有效图像向左移动N个像素,如果所述左右移动参数为N,则将所述有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
根据所述上下移动参数,将所述有效图像向上或向下移动,其中,如果所述上下移动参数为-N,则将所述有效图像向上移动N个像素,如果所述上下移动参数为N,则将所述有效图像向下移动N个像素。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,更新所述有效图像,并更新所述有效图像对应的移动参数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述使用黑色像素填充所述虚拟像素段包括:使用0填充所述虚拟像素段。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法应用于显示驱动芯片。
8.一种显示驱动芯片,其特征在于,所述显示驱动芯片用于逐行扫描显示屏,预先接收有效图像和所述有效图像对应的移动参数,根据所述有效图像对应的移动参数,将所述显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动所述显示屏显示画面;
所述显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,所述帧缓存被配置为存储所述有效图像,其中,所述有效图像的分辨率小于所述显示屏的分辨率。
9.一种画面显示装置,其特征在于,包括:
主机端,用于通过视频接口向显示驱动芯片发送有效图像,并通过配置接口向显示驱动芯片发送所述有效图像对应的移动参数,其中,所述有效图像的分辨率小于显示屏的分辨率;
所述显示驱动芯片,分别连接至所述主机端和显示屏,用于逐行扫描显示屏,根据所述有效图像对应的移动参数,将所述显示屏的每一行划分为有效像素段和虚拟像素段,并驱动所述显示屏显示画面,其中,所述显示驱动芯片包括与有效图像分辨率大小相同的帧缓存,所述帧缓存被配置为存储所述有效图像;以及
所述显示屏,用于使用所述帧缓存中的有效图像填充所述有效像素段,并使用黑色像素填充所述虚拟像素段,以显示画面。
10.根据权利要求9所述的画面显示装置,其特征在于,所述显示驱动芯片还用于存储所述有效图像对应的移动参数,其中,所述移动参数用于描述所述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心相对于显示屏几何中心的移动距离。
11.根据权利要求10所述的画面显示装置,其特征在于,所述显示驱动芯片还用于在一帧有效图像扫描开始之前或扫描结束之后,根据主机端发送的有效图像和所述有效图像对应的移动参数,更新所述帧缓存存储的有效图像和所述显示驱动芯片存储的移动参数。
12.根据权利要求9所述的画面显示装置,其特征在于,所述显示驱动芯片还用于:
设置所述有效图像在显示屏上的默认位置,其中,所述默认位置为所述有效图像在显示屏上实际显示区域的几何中心与显示屏几何中心重合时的位置;
根据所述移动参数,将所述有效图像从所述默认位置处进行移动,得到所述有效图像在显示屏上的移动位置;
基于有效图像所处的移动位置,将所述显示屏的每一行中被所述有效图像占据的像素划分为有效像素段,未被所述有效图像占据的像素划分为虚拟像素段。
13.根据权利要求12所述的画面显示装置,其特征在于,所述移动参数包括左右移动参数和上下移动参数,所述显示驱动芯片还用于:
根据所述左右移动参数,将所述有效图像向左或向右移动,其中,如果所述左右移动参数为-N,则将所述有效图像向左移动N个像素,如果所述左右移动参数为N,则将所述有效图像向右移动N个像素,N为正整数;
根据所述上下移动参数,将所述有效图像向上或向下移动,其中,如果所述上下移动参数为-N,则将所述有效图像向上移动N个像素,如果所述上下移动参数为N,则将所述有效图像向下移动N个像素。
14.一种显示系统,其特征在于,所述显示系统包括权利要求9-13任意一项所述的画面显示装置。
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CN202311647928.4A CN117636782A (zh) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 驱动显示屏显示画面的方法、画面显示装置及显示系统 |
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