CN118120244A - 显示装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

公开了一种显示设备。显示设备包括:显示器,包括多个显示模块;与所述多个显示模块中的每个对应的定时控制器(T‑CON);包括电路的通信接口;以及处理器,被配置为基于在多视图模式下通过通信接口从多个源装置中的每个接收内容,控制显示器通过显示器上的不同区域显示接收的内容,处理器可识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的第一帧率,并且控制多个T‑CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T‑CON以识别的第一帧率操作在多个显示模块中的所述至少一个显示模块。

Description

显示装置及其控制方法
技术领域
本公开涉及一种显示设备及其控制方法,并且更具体地,涉及一种提供多视图模式的显示设备及其控制方法。
背景技术
随着电子技术的发展,各种类型的电子装置正在被开发和传播。近年来,最流行的移动装置和显示设备(诸如TV)得到了快速发展。
显示设备趋于具有更高的分辨率和更大的规模,并且大型显示设备可同时输出多个内容而不是仅输出一个内容。
显示设备同时输出的多个内容中的每个可具有不同的帧率(frame rate),在这种情况下,存在显示设备以特定帧率输出多个内容而不是按原样输出(或保持)多个内容中的每个的帧率的问题。
例如,尽管内容的帧率需要被保持以用于输出,以便正确地表达包括在120Hz内容和60Hz内容的内容中的对象的运动和根据用户对游戏内容的操纵的角色的运动,但在传统的多视图模式下,存在这样的问题:多个内容中的每个的帧率被转换为特定帧率然后被输出。
需要一种用于保持和输出多个内容中的每个的帧率的设备和方法。
发明内容
技术解决方案
本公开旨在解决上述问题,并且本公开的目的是提供一种用于保持和输出多个内容中的每个的帧率的显示设备及其控制方法。
根据本公开的一方面,一种显示设备包括:显示器,包括多个显示模块;定时控制器(T-CON),与所述多个显示模块中的每个显示模块对应;通信接口,包括电路;以及处理器,被配置为基于在多视图模式下通过通信接口从多个源装置中的每个源装置接收内容,控制显示器通过显示器上的不同区域显示接收的内容,处理器可识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的帧率,并且控制多个T-CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON,使得所述多个显示模块中的所述至少一个显示模块以识别的帧率操作。
根据实施例,一种控制显示设备的方法,所述显示设备包括显示器,其中,显示器包括多个显示模块和与所述多个显示模块中的每个显示模块对应的定时控制器(T-CON),所述方法包括:在多视图模式下从多个源装置中的每个源装置接收内容;以及通过显示器上的不同区域显示接收的内容,显示接收的内容可包括:识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的帧率;以及控制多个T-CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON,使得所述多个显示模块中的所述至少一个显示模块以识别的帧率操作。
根据本公开的一方面,一种包括程序的非暂时性计算机可读记录介质执行显示设备的控制方法,所述显示设备包括显示器,其中,显示器包括多个显示模块和与所述多个显示模块中的每个显示模块对应的定时控制器(T-CON),所述方法包括:在多视图模式下从多个源装置中的每个源装置接收内容;以及通过显示器上的不同区域显示接收的内容,显示接收的内容可包括:识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的帧率;以及控制多个T-CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON,使得所述多个显示模块中的所述至少一个显示模块以识别的帧率操作。
根据各种实施例,当多个内容具有不同的帧率时,可保持多个内容中的每个的帧率。
附图说明
图1是示出根据本公开的实施例的多视图模式的图;
图2是示出根据本公开实施例的显示设备的配置的框图;
图3是示出根据本公开的实施例的每个内容的帧率的图;
图4是示出根据本公开的实施例的显示模块和定时控制器(T-CON)的图;
图5是示出根据本公开的实施例的在一个区域上显示的内容的图;
图6是示出根据本公开另一实施例的显示模块和T-CON的图;
图7是示出根据本公开另一实施例的按内容的帧率的图;以及
图8是示出根据本公开的实施例的控制显示设备的方法的流程图。
具体实施方式
将参照附图更详细地描述本公开。
本公开和权利要求中使用的术语是考虑到本公开的实施例的功能而识别的一般术语。然而,这些术语可根据相关领域技术人员的意图、法律或技术解释、新技术的出现等而变化。另外,在一些情况下,申请人可选择术语,在这种情况下,将在相应公开的描述中详细描述该术语。因此,应当基于术语的含义而不是术语的简单名称以及贯穿本公开的内容来定义本公开中使用的术语。
在本公开中,表达“具有”、“可具有”、“包括”或“可包括”等表示相应特征(例如:诸如数字、功能、操作或部件的组件)的存在,并且不排除附加特征的存在。
表达“A或/和B中的至少一个”应被理解为表示“A”或“B”或者“A和B”中的任一个。
如本文所使用的,术语“第一”、“第二”等可表示各种组件,而不管顺序和/或重要性,并且可被用于将一个组件与另一个组件区分开,并且不限制组件。
另外,本公开中的一个元件(例如,第一元件)与另一元件(例如,第二元件)“(可操作地或通信地)耦接/耦接到”另一元件(例如,第二元件)或“连接到”另一元件(例如,第二元件)的描述应被解释为包括一个元件直接耦接到另一元件的情况,以及一个元件通过又一中间元件(例如,第三元件)耦接到另一元件的情况。
除非另有说明,否则单数表达包括复数表达。应当理解,诸如“包括”或“由……组成”的术语在本文中被用于表示特征、数字、步骤、操作、元件、组件或其组合的存在,并且不排除存在一个或多个其他特征、数字、步骤、操作、元件、组件或其组合或添加一个或多个其他特征、数字、步骤、操作、元件、组件或其组合的可能性。
诸如“模块”、“单元”、“部件”等的术语可被用于指代执行至少一个功能或操作的元件,并且这样的元件可被实现为硬件或软件,或者硬件和软件的组合。此外,除了当多个“模块”、“单元”、“部件”等中的每个需要在单独的硬件中被实现时之外,组件可被集成在至少一个模块或芯片中并且在至少一个处理器(未示出)中被实现。
在本公开中,术语用户可指使用电子设备的人或使用电子设备的设备(例如:人工智能(AI)电子设备)。
在下文中,将参照附图更详细地描述本公开的各种示例实施例。
图1是示出根据本公开的实施例的多视图模式的图。
如图1所示,显示设备100可被实现为电视(TV),但不限于此,并且可适用于具有显示功能的任何装置(诸如视频墙、大幅面显示器(LFD)、数字标牌和数字信息显示器(DID)、投影仪显示器等)。另外,显示设备100可被实现为各种类型的显示器,诸如液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、硅上液晶(LCoS)、数字光处理(DLP)、量子点(QD)显示面板、量子点发光二极管(QLED)、微型发光二极管(μLED)、微型LED等。显示设备100可被实现为与触摸传感器耦接的触摸屏、柔性显示器、可卷曲显示器、三维(3D)显示器、多个显示模块被物理连接的显示器等。
随着显示设备100的尺寸变大,并且显示设备100从多个源装置中的每个接收内容,如图1所示的显示设备100可同时显示多个内容。
例如,显示设备100可提供画中画(PIP)模式、画外画(PBP)模式等。例如,根据PIP模式,显示设备100可在全屏上显示从第一源装置200-1接收的第一内容1,并且在显示第一内容1的全屏内的一个区域上重叠并显示从第二源装置200-2接收的第二内容2。这里,可固定一个区域的位置和尺寸,并且可根据用户命令等调整一个区域的位置和尺寸。
作为另一示例,根据PBP模式,显示设备100可在全屏内的一个区域中显示从第一源装置200-1接收的第一内容1,并且在全屏内的其余区域中显示从第二源装置200-2接收的第二内容2。这里,可固定一个区域和其余区域的位置和尺寸,并且可根据用户命令、内容等来调整位置和尺寸。
在下文中,显示设备100以全屏显示多个内容的模式(诸如PIP模式和PBP模式)将被称为多视图模式。
参照图1,为了便于描述,显示设备100将全屏划分为四个以在四个不同区域中的每个中显示内容,但是这仅仅是示例性的,并且实施例不限于此。
例如,显示设备100可将全屏划分为两个,并且可在两个不同区域中的每个上显示内容。
不同区域的尺寸(或比例)可相同或不同。
参照图1,显示设备100可从多个源装置200中的每个接收内容。例如,当显示设备100执行与n(n是自然数)个源装置200的通信以接收内容时,显示设备100可通过将全屏以n划分来获得并输出包括屏幕上的n个不同区域中的每个中的每个内容的帧。
例如,显示设备100可将从第一源装置200-1接收的第一内容1放置在第一区域中,将从第二源装置200-2接收的第二内容2放置在第二区域中,将从第三源装置200-3接收的第三内容3放置在第三区域中,并且将从第四源装置200-4接收的第四内容4放置在第四区域中,以获得包括从第一源装置至第四源装置200-1,…,200-4接收的每个内容的帧。
为了方便起见,提供内容的源装置200的数量和在全屏内提供有内容的不同区域的数量是一致的,但是这仅仅是示例性的,并且不限于此。例如,显示设备100可从四个源装置200中的每个接收内容,并且将全屏划分为两个,以在两个不同区域中的每个中显示第一内容1和第二内容2。作为另一示例,显示设备100可基于用户命令等在两个不同区域中的每个中显示第一内容1和第四内容4。
向显示设备100提供内容的多个源装置各自可具有相同或不同的规格、提供的内容的格式、尺寸、分辨率、对比度(例如,高动态范围(HDR)或标准动态范围(SDR))、内容的帧率等。
例如,从第一源装置200-1接收的第一内容1的帧率可以是60Hz,并且从第二源装置200-2接收的第二内容2的帧率可以是50Hz。根据实施例,当显示设备100以一个帧率(例如,60Hz)操作时,显示设备100可将第一内容1和第二内容2中的每个输出到60Hz。因此,第二内容2的帧率是50Hz,但是显示设备100以60Hz的帧率输出第二内容2。
在用于同时提供多个内容的传统多视图模式下,显示设备100将多个内容中的每个的帧率改变为显示设备100的帧率,然后输出多个内容,使得存在以下若干限制:显示设备100将支持可变刷新率(VRR)的内容固定为用于输出内容的显示设备100的帧率,并且以低于显示设备100的最大帧率的帧率(例如,60Hz的帧率,如果显示设备100的最大帧率为120Hz)输出多个内容。
例如,如果显示设备100以最大帧率操作,则显示设备100可在使用运动估计、运动补偿(ME/MC)生成插值帧之后输出多个内容,使得多个内容的每个帧率与最大帧率对应。在这种情况下,使用ME/MC生成的插值帧可能生成伪影、失真、内容中的对象的不自然运动等。
根据实施例的显示设备100可同时以不同的帧率(例如,多个内容中的每个的帧率)在多视图模式下提供多个内容中的每个。
为了便于描述,图1示出了多个源装置200中的每个彼此相同或相似的情况,但是这是示例性的并且不限于此。可用各种电子装置来实现源装置200。例如,多个源装置200中的每个可被实现为提供内容的各种类型的电子装置(诸如蓝光播放器、数字通用盘(DVD)播放器、流媒体内容输出装置、机顶盒、云服务器、超(over-the-top,OTT)媒体服务服务器、个人计算机(PC)、视频游戏控制台等)。显示设备100可根据本公开的各种实施例对图像执行图像处理并自行输出图像,或者可将图像提供给具有显示器的另一电子装置。
图2是示出根据本公开的实施例的显示设备的配置的框图。
参照图2,显示设备100包括通信接口110、显示器120和处理器130。
通信接口110可接收各种数据。例如,通信接口110可通过通信方法(诸如基于AP的无线保真(WI-FI,无线LAN网络)、蓝牙(BT)、zigbee、有线/无线局域网(LAN)、广域网(WAN)、IEEE 1394、高清多媒体接口(HDMI)、通用串行总线(USB)、移动高清链路(MHL)、高级加密标准(AES)/欧洲广播联盟(EBU)、光学和同轴)从至少一个源装置200、外部存储介质(例如,USB存储器)、外部服务器(例如,网络硬盘)接收各种数据(例如,内容)。
根据实施例的通信接口110可通过与多个源装置200中的每个执行有线或无线通信来接收内容。
显示器120可被实现为包括自发光元件的显示器或包括非自发光元件和背光的显示器。例如,显示器120可被实现为各种类型的显示器,诸如例如但不限于液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、发光二极管(LED)、微型LED、迷你LED、等离子显示面板(PDP)、量子点(QD)显示器、量子点发光二极管(QLED)等。在显示器120中,还可包括可被实现为a-si TFT、低温多晶硅(LTPS)TFT、有机TFT(OTFT)的驱动电路、背光单元等。显示器140可被实现为耦接到触摸传感器的触摸屏、柔性显示器、可卷曲显示器、三维(3D)显示器、多个显示模块被物理连接的显示器等。
根据实施例的处理器130控制显示设备100的整体操作。
根据实施例的处理器130可利用例如但不限于用于数字图像信号的图像处理的数字信号处理器(DSP)、微处理器、图形处理器(GPU)、人工智能(AI)处理器、神经处理器(NPU)、定时控制器(T-CON)等来被实现,但是处理器不限于此。处理器110可包括例如但不限于中央处理器(CPU)、微控制器单元(MCU)、微处理器(MPU)、控制器、应用处理器(AP)、通信处理器(CP)、高级精简指令集计算(RISC)机器(ARM)处理器、专用处理器中的一个或多个,或者可被定义为相应的术语。处理器130可以以内置处理算法的片上系统(SoC)类型或大规模集成(LSI)类型、专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)类型来被实现。处理器130可通过执行存储在存储器(未示出)中的计算机可执行指令来执行各种功能。
当在多视图模式下通过通信接口从多个源装置200中的每个接收到内容时,处理器可获得包括在不同区域处接收的每个内容的帧。
具体描述将参照图3。
图3是示出根据本公开的实施例的每个内容的帧率的图。
根据实施例的显示器120可被实现为包括多个显示模块10-1,…,10-n。
例如,如图3所示,多个显示模块10-1,…,10-n可被耦接以实现一个显示设备(也就是,显示系统)。
多个显示模块10-1,…,10-n中的每个可包括多个自发光元件。这里,自发光元件可以是发光二极管(LED)或微LED中的至少一个。
另外,多个显示模块10-1,…,10-n中的每个可被实现为包括多个发光二极管(LED)元件的LED柜(cabinet)。LED元件可被实现为RGB LED,并且RGB LED可包括红色LED、绿色LED和蓝色LED。除了RGB LED之外,LED元件还可包括白色LED。
根据示例,LED元件可被实现为微LED。微型LED是尺寸约为5-100微米的LED,并且是在没有滤色器的情况下自身发光的微型发光元件。
多个显示模块10-1,…,和10-n中的每个可包括定时控制器(T-CON)。T-CON是用于调整传送/发送到显示驱动器IC(DDI)的数据量的配置。例如,T-CON可将从处理器130接收的数据信号转换为DDI的栅极IC和源极IC所需的信号,并且DDI可驱动显示模块10中包括的多个像素中的每个。
根据实施例,处理器130可通过显示器120上的不同区域提供从多个源装置200接收的每个内容。
例如,处理器130可在第一区域中显示从第一源装置200-1接收的第一内容1。第一区域可包括第一显示模块10-1。在这种情况下,处理器130可将与第一内容1对应的数据信号提供给与第一显示模块10-1对应的T-CON。
如图3所示,处理器130可将与第二内容2对应的数据信号提供给与第二区域20中包括的第二显示模块10-2对应的T-CON以在第二区域中显示从第二源装置200-2接收的第二内容2。
如图3所示,从多个源装置200中的每个接收的内容可具有不同的帧率。
如上所述,处理器130可调整显示模块10的帧率,以便在输出内容时保持内容的帧率。
显示模块的帧率可被称为刷新率、频率或扫描速率,但是为了便于描述,在下文中将被称为帧率。显示模块10的帧率可以以Hz为单位表达。例如,如果显示模块10的帧率是60Hz,则显示模块10可提供每秒60帧。作为另一示例,如果显示模块10的帧率是120Hz,则显示模块10可提供每秒120帧。显示模块10的帧率被驱动到60Hz和120Hz的示例仅仅是示例性的,并且不限于此。例如,可以以诸如75Hz、120Hz、144Hz、240Hz等的各种帧率驱动显示模块10。
参照图3,当在多视图模式下通过通信接口110从多个源装置200中的每个接收到内容时,处理器130可通过显示器120上的不同区域显示接收的内容。
根据实施例的处理器130可识别在不同区域中的第一区域上显示的第一内容1的帧率。
作为示例,图像内容(例如,视频)可指一组时间上连续的静止图像,并且一个静止图像可表示帧。图像的帧率可以以每秒帧数(FPS)为单位来表达。内容的帧率可意指构成一秒的图像的帧数。图像的帧率可被称为帧速度、帧速率,但是为了便于描述,在下文中将被称为帧率。
例如,如果提供至少24fps的内容,则用户可将相应的内容确定为柔和且平滑的图像。通常,随着内容的帧率增加,用户可感觉到提供了柔和且平滑的图像,但是实施例不限于此。
根据本公开的各种实施例的显示设备100可接收和显示各种帧率(诸如60fps、120fps、1000fps等)的内容,诸如游戏(例如,第一人称射击(FPS)游戏、赛车游戏)内容、体育内容和慢动作内容等。
根据本公开的实施例的处理器130可在第一内容1通过通信接口110从第一源装置200-1被接收时识别第一内容1的帧率。作为示例,可基于接收到的内容的元数据来识别图像的帧率(例如,图像的fps)。处理器130基于内容的元数据识别图像的帧率的配置仅仅是示例性的,并且不限于此。例如,处理器130可基于构成内容的多个帧中的构成一秒的内容的帧的数量来识别相应内容的帧率。
然后,处理器130可控制与第一显示模块10-1对应的T-CON,使得显示第一内容1的第一区域中包括的第一显示模块10-1以识别的帧率(即,第一内容1的帧率)操作。
作为示例,如果第一内容的帧率是可变帧率(VRR),则处理器130可控制第一显示模块10-1的T-CON,使得第一显示模块10-1的帧率根据第一内容的帧率可变地被改变。作为另一示例,如果第一内容的帧率是60fps,则处理器130可控制第一显示模块10-1的T-CON,使得显示第一内容的第一区域中包括的第一显示模块10-1以与60fps对应的60Hz的帧率操作。
内容的帧率(例如,fps单位)可意指在一秒期间构成图像的帧的数量,并且显示模块10的帧率(例如,Hz单位)可意指在一秒内由显示模块10提供的帧的数量。
作为示例,如果内容的帧率与显示模块10的帧率相比较低,则显示模块10可重复地显示构成内容的帧中的一些帧,从而存在图像好像对用户来说显得缓慢的问题。
作为另一示例,如果内容的帧率高于显示模块10的帧率,则可在显示模块10显示下一帧之前创建若干新帧,使得可能发生构成内容的一些帧被丢失或不被显示的问题。
为了便于描述,仅描述了基于从第一源装置200-1接收的第一内容1改变第一显示模块10-1的帧率的实施例,但是实施例不限于此,并且处理器130可识别从多个源装置200中的每个接收的内容的帧率,并且可控制T-CON以与显示多个内容中的每个的不同区域对应的显示模块10的识别的帧率操作。
为了便于描述,已经在假设第一显示模块至第四显示模块10-1,…,10-4构成显示设备100并且在第一显示模块至第四显示模块10-1,…,10-4中显示四个不同内容中的每个的情况下描述了图3,但是这是示例并且不限于此。在下文中,将描述显示设备100的各种配置。
图4是示出根据本公开的实施例的显示模块和定时控制器(T-CON)的图。
图4是示出显示设备100由总共八个显示模块10组成并且多个显示模块10-1,…,10-n中的每个以960×1080的分辨率被实现的情况的图。多个显示模块10-1,…,10-n中的每个可包括用于从处理器130接收控制信号、数据信号等的T-CON。在这种情况下,显示设备100可具有3840×2160的分辨率。这仅仅是示例性的,并且由显示设备100包括的显示模块10的数量可以以各种方式被改变,并且随着多个显示模块10-1,…,10-n中的每个的分辨率以各种方式被改变,显示设备100的分辨率也可以以各种方式被改变。
根据一个实施例,处理器130可将与从源装置接收的内容对应的控制信号、数据信号等发送到多个T-CON中的每个。然后,多个T-CON中的每个可由相应的显示模块10控制,以基于从处理器130接收的信号以内容的帧率显示内容的全部或部分。上述实施例中的具体数字是为了便于描述的一个示例,并且不限于此。
参照图4,为了便于描述,假设以高达120Hz的帧率驱动显示模块10,但是这仅是示例并且不限于此。例如,显示模块10的最大帧率可从144Hz至240Hz等变化。
图5是示出根据本公开的实施例的在一个区域上显示的内容的图。
参照图5,第一源装置200-1可提供第一内容1,第三源装置200-3可提供第二内容2,并且第四源装置200-4可提供第三内容3。
这里,第一内容至第三内容1、2和3中的每个可具有不同的帧率。例如,可假设第一内容1的帧率是可变帧率(VRR),第二内容2的帧率是24Hz,并且第三内容3的帧率是60Hz。
在这种情况下,处理器130可控制显示第一内容1的第一区域中包括的显示模块(例如,第一显示模块10-1、第二显示模块10-2、第三显示模块10-3、第五显示模块10-5、第六显示模块10-6和第七显示模块10-7)以可变帧率操作相应的显示模块。
作为另一示例,处理器130可控制与显示第二内容2的第二区域中包括的至少一个显示模块(例如,第四显示模块10-4)对应的T-CON以24Hz操作相应的显示模块。
作为另一示例,处理器130可控制与显示第三内容3的第三区域中包括的至少一个显示模块(例如,第八显示模块10-8)对应的T-CON以60Hz操作相应的显示模块。
如图5所示,能够改变帧率的单元可以是由一个T-CON控制的显示模块单元。能够显示内容的一个区域的最小尺寸可与由一个T-CON控制的显示模块10的尺寸对应。
处理器130可控制与显示内容的区域中包括的至少一个显示模块10对应的T-CON,以在输出内容时保持内容的帧率。
例如,处理器130可根据内容的类型改变并输出显示模块10的帧率。
例如,处理器130可识别在显示器120上的不同区域中的第一区域中显示的第一内容1的类型。
处理器130可获得与识别的类型对应的帧率。例如,处理器130可识别第一内容1是否对应于电影内容、游戏内容、流媒体内容或图像内容中的哪种。
如果第一内容1被识别为游戏内容(例如,FPS游戏内容),则处理器130可生成插值帧等,使得用于增加内容的帧率的图像处理可能导致延迟,并且在FPS游戏内容的情况下,其中,是否产生延迟对于FPS游戏内容很重要,处理器130可控制第一区域中包括的显示模块(例如,第一显示模块10-1、第二显示模块10-2、第三显示模块10-3、第五显示模块10-5、第六显示模块10-6和第七显示模块10-7)的T-CON,使得第一内容1的帧率被保持,以最小化输出第一内容1时的延迟。
作为另一示例,当第二内容2被识别为电影内容时,处理器130可执行图像处理以通过生成插值帧等来增加内容的帧率,并且可控制第二区域中包括的显示模块(例如,第四显示模块10-4)的T-CON,使得第二内容2以预定帧率被显示。例如,处理器130可使用以120Hz操作的显示模块来显示具有24Hz的帧率的第二内容2。这里,特定数量是为了便于描述并且不限于此。
作为另一示例,处理器130可以以预定帧率显示在不同区域中的特定区域中显示的内容。
例如,处理器130可控制T-CON以预设帧率操作不同区域中的第二区域中包括的至少一个显示模块,并且在第二区域中显示第二内容2。例如,当显示器120上的不同区域被分类为中心区域、左上、左下、右上和右侧时,中心区域可与用户的主要兴趣内容(在下文中,主要内容)一起被显示,并且不是用户的主要内容但包括附加信息等的内容(在下文中称为子内容)可被显示。
根据实施例,处理器130可识别在中心区域中显示的内容的帧率,并且可控制与中心区域对应的显示模块中包括的T-CON,使得显示模块(例如,图5的第二显示模块10-2、第三显示模块10-3、第六显示模块10-6和第二显示模块10-7)以识别的帧率操作。
处理器130可控制T-CON,使得与左上区域对应的显示模块(例如,图5中的第一显示模块10-1)、与左下区域对应的显示模块(例如,图5中的第五显示模块10-5)、与右上区域对应的显示模块(例如,图5中的第四显示模块10-4)和与右下区域对应的显示模块(例如,图5中的第八显示模块10-8)可以以预定帧率进行操作,从而以预定帧率显示子内容。
上述实施例是示例性的并且不限于此。例如,处理器130可以以预定的帧率显示主要内容,并且可通过保持子内容的帧率来显示子内容。
作为另一实例,处理器130可识别不同区域的具有大于或等于阈值的尺寸的区域。
识别的区域中包括的显示模块可控制T-CON以预设帧率操作。例如,在显示器120上的不同区域中具有最大尺寸或具有大于阈值的尺寸的区域可与用户的主要兴趣内容(即,主要内容)一起被显示。
处理器130可保持并显示主要内容的帧率。作为另一示例,处理器130可控制显示主要内容的区域中包括的显示模块的T-CON,使得主要内容以预定帧率被显示。
图6是示出根据本公开的另一实施例的显示模块和T-CON的图。
参照图6,显示设备100包括多个显示模块10-1,…,10-n,并且多个显示模块10-1,…,10-n的数量可根据显示设备100的用途和规格而不同。
多个显示模块10-1,…,10-n中的每个的分辨率、尺寸、可操作帧率范围等可根据显示设备100而不同。
参照图6,与图5所示的显示设备100不同,显示模块10包括总共十六个显示模块10-1,…,10-16,并且显示模块10中的每个可具有960×540的分辨率,并且可以以高达120Hz的帧率操作。特定数量是为了便于描述,并且不限于此。
参照图6和图5,构成针对每个显示设备100的相同尺寸和分辨率的区域(例如,第一区域)的显示模块的数量可根据构成显示设备100的显示模块10的尺寸、分辨率等而不同。
为了在多视图模式下在一个区域中定位内容,处理器130可在基于一个区域的尺寸对内容进行尺寸调整之后在一个区域中定位内容。
为了在多视图模式下将内容放置在一个区域中,处理器130可基于一个区域的分辨率来放大或缩小内容,然后将内容放置在一个区域中。
图7是示出根据本公开的另一实施例的按内容的帧率的图。
处理器130可保持和显示从多个源装置200中的每个接收的内容的帧率,并且可保持和显示从一个源装置200-5接收的每个内容的帧率。
根据另一示例,处理器130可识别从一个源装置200-5接收的多个内容中的每个的类型,并且根据识别的类型以不同的帧率显示多个内容中的每个。
参照图7,当在多视图模式下从至少一个源装置200-5接收到多个内容时,处理器130可基于多个内容中的每个的元数据来识别用于每个内容的帧率。
处理器130可根据识别的帧率来控制与显示多个内容中的每个的区域对应的显示模块10的T-CON。
作为另一示例,处理器130可识别多个内容中的每个的类型。然后,处理器130可根据识别的类型识别与多个内容中的每个对应的帧率。例如,处理器130可识别用于每种类型的预设帧率,例如,用于电影内容的60Hz、用于游戏内容的VRR、用于流媒体内容的24Hz等。
处理器130可控制T-CON,使得与显示多个内容中的每个的区域对应的显示模块10以与识别的类型对应的帧率操作。
参照图7,显示设备100可显示从一个源装置200-5接收的三个不同内容。
处理器130可控制T-CON以基于显示第一内容1的区域、第一内容1的类型或第一内容1的帧率中的至少一个来调整显示第一内容1的区域中包括的显示模块的帧率。
处理器130可控制T-CON以基于显示第二内容2的区域、第二内容2的类型或第一内容2的帧率中的至少一个来调整显示第二内容2的区域中包括的显示模块的帧率。
处理器130可以以相同的帧率或不同的帧率显示第一内容至第三内容1、2和3中的每个。
图8是示出根据本公开的实施例的控制显示设备的方法的流程图。
根据实施例,在操作S810中,一种控制显示设备的方法在多视图模式下从多个源装置中的每个接收内容,该显示设备包括显示器,该显示器包括多个显示模块和与多个显示模块中的每个对应的定时控制器(T-CON)。
该方法可包括:在操作S820中,识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的帧率。
该方法可包括:在操作S830中,控制多个T-CON中的与至少一个显示模块对应的T-CON,使得多个显示模块中的包括在第一区域中的至少一个显示模块以识别的帧率操作。
在操作S840中,显示在不同区域处接收的内容。
在操作S840中显示接收的内容可包括:基于在不同区域中的第二区域的尺寸对第二区域中显示的第二内容的尺寸进行尺寸调整;控制T-CON,使得第二区域中包括的至少一个显示模块的帧率与第二内容的帧率对应;以及在第二区域上显示尺寸调整的第二内容。
在操作S840中显示接收的内容还可包括:保持在第一区域上显示的第一内容和在第二区域上显示的第二内容中的每个的帧率,并且第一内容的帧率和第二内容的帧率可不同。
显示接收的内容可包括:识别在不同区域中的第二区域中显示的第二内容的类型;获得与识别的类型对应的帧率;以及控制T-CON,使得第二区域中包括的显示模块以获得的帧率操作。
显示接收的内容可包括:控制T-CON,使得不同区域中的第二区域中包括的至少一个显示模块以预设帧率操作;以及在第二区域中显示第二内容。
预设帧率可与内容的帧率相同或不同。
根据本公开的实施例的显示接收的内容的步骤S840可包括以下步骤:基于在不同区域中的第二区域的分辨率来调整第二区域中显示的第二内容的分辨率;控制T-CON以与第二区域中包括的第二内容的帧率对应;以及在第二区域中显示调整了分辨率的第二内容。
根据本公开的实施例的显示接收的内容的步骤S840可包括以下步骤:识别在不同区域中的第二区域的尺寸;以及如果识别的尺寸等于或大于阈值,则控制定时控制器以预设帧率操作第二区域中包括的至少一个显示模块。
不同区域的最小尺寸可与由一个T-CON控制的显示模块的尺寸对应。
本公开的各种实施例可被应用于所有电子装置,包括显示器以及电子装置。
上述各种实施例可使用软件、硬件或软件和硬件的组合在可记录介质中被实现,该可记录介质由计算机或类似于计算机的装置可读取。在一些情况下,本文描述的实施例可由处理器本身实现。根据软件实现,本文描述的诸如过程和功能的实施例可用单独的软件模块来实现。软件模块中的每个可执行本文描述的功能和操作中的一个或多个。
用于执行根据上述各种实施例的电子设备100的处理操作的计算机指令可被存储在非暂时性计算机可读介质中。存储在非暂时性计算机可读介质中的计算机指令在由特定设备的处理器执行时使得特定设备根据上述各种实施例在声音输出设备100上执行处理操作。
非暂时性计算机可读介质不是在短时间段内存储数据的介质(诸如寄存器、高速缓存或存储器),而是可指半永久地存储数据并且由机器可读取的介质。非暂时性计算机可读介质的具体示例可包括CD、DVD、硬盘驱动器、蓝光盘、USB、存储卡和ROM。
虽然已经示出和描述了本公开的优选实施例,但是本公开不限于上述具体实施例,并且显而易见的是,在不脱离由所附权利要求要求保护的本公开的主旨的情况下,本公开所属技术领域的普通技术人员可进行各种修改。此外,旨在不独立于本公开的技术构思或前景来解释这样的修改。

Claims (15)

1.一种显示设备,包括:
显示器,包括多个显示模块;
定时控制器T-CON,与所述多个显示模块中的每个显示模块对应;
通信接口,包括电路;以及
处理器,被配置为基于在多视图模式下通过通信接口从多个源装置中的每个源装置接收内容,控制显示器通过显示器上的不同区域显示接收的内容,
其中,所述处理器还被配置为:
识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的第一帧率,以及
控制多个T-CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以识别的第一帧率操作所述多个显示模块中的所述至少一个显示模块。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
基于在不同区域中的第二区域的尺寸对第二区域中显示的第二内容进行尺寸调整,
控制与第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以第二内容的第二帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块,以及
控制显示器在第二区域上显示尺寸调整的第二内容。
3.根据权利要求2所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
保持在第一区域上显示的第一内容的第一帧率和在第二区域上显示的第二内容的第二帧率,以及
其中,第一内容的第一帧率和第二内容的第二帧率不同。
4.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
识别在不同区域中的第二区域上显示的第二内容的类型,
识别与识别的类型对应的帧率,以及
控制与第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以识别的帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块。
5.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
控制与不同区域中的第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以预设帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块,以及
控制显示器在第二区域上显示第二内容。
6.根据权利要求5所述的显示设备,其中,所述预设帧率与第二内容的第二帧率相同或不同。
7.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
基于在不同区域中的第二区域的分辨率来调整第二区域中显示的第二内容的分辨率,
控制与第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以第二内容的第二帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块,以及
控制显示器在第二区域上显示分辨率调整的第二内容。
8.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述处理器还被配置为:
识别在不同区域中的第二区域的尺寸,以及
基于识别的尺寸大于或等于阈值,控制与不同区域中的第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以预设帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块。
9.根据权利要求1所述的显示设备,其中,不同区域的最小尺寸与所述多个显示模块中的一个的尺寸对应。
10.一种控制显示设备的方法,所述显示设备包括显示器,其中,显示器包括多个显示模块和与所述多个显示模块中的每个显示模块对应的定时控制器T-CON,所述方法包括:
在多视图模式下从多个源装置中的每个源装置接收内容;以及
通过显示器上的不同区域显示接收的内容,
其中,显示接收的内容包括:
识别在不同区域中的第一区域中显示的第一内容的第一帧率;以及
控制多个T-CON中的与第一区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以识别的第一帧率操作所述多个显示模块中的所述至少一个显示模块。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,显示接收的内容,包括:
基于在不同区域中的第二区域的尺寸对第二区域中显示的第二内容进行尺寸调整;
控制与第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以第二内容的第二帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块;以及
在第二区域上显示尺寸调整的第二内容。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,显示接收的内容,还包括:
保持在第一区域上显示的第一内容的第一帧率和在第二区域上显示的第二内容的第二帧率,
其中,第一内容的第一帧率和第二内容的第二帧率不同。
13.根据权利要求10所述的方法,其中,显示接收的内容,包括:
识别在不同区域中的第二区域上显示的第二内容的类型;
识别与识别的类型对应的帧率;以及
控制与第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以识别的帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块。
14.根据权利要求10所述的方法,其中,显示接收的内容,包括:
控制与不同区域中的第二区域中包括的至少一个显示模块对应的T-CON以预设帧率操作第二区域中包括的所述至少一个显示模块;以及
在第二区域上显示第二内容。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,所述预设帧率与第二内容的第二帧率相同或不同。
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