CN1346224A - 带有彩色显示单元的便携式移动电话机中的彩色显示驱动装置 - Google Patents

带有彩色显示单元的便携式移动电话机中的彩色显示驱动装置 Download PDF

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Abstract

公开一种彩色显示驱动装置,它在同一彩色显示单元上同时在屏显示一个RGB格式彩色图像和一个YUV格式彩色图像。一个第一存储器用于存储YUV数据,并且一个YUV-RGB转换器将从第一存储器读取的数据转换成RGB数据。一个第二存储器存储RGB数据。一个在屏显示(OSD)控制器分别将YUV数据和RGB数据写入第一和第二存储器,将由YUV-RGB转换器从存储在第一存储器中的YUV数据转换的RGB数据与从第二存储器读取的RGB数据相混合,并且在屏显示混合后的数据。

Description

带有彩色显示单元的便携式移动电话机中的 彩色显示驱动装置
本发明一般地涉及便携式移动电话机,具体地,涉及带有一个彩色显示单元的便携式移动电话机。
近来,已设计出一种支持VOD(Video On Demand,按需视频)功能、电视广播接收功能、视像通话(videophone)功能以及传统的话音通话功能的便携式移动电话机。这样一种便携式移动电话机包括一个例如彩色LCD(Liquid CrystalDisplay,液晶显示器)的彩色显示单元,以显示彩色图像。
除了传统的用于彩色计算机图画和彩色电视的“RGB”格式之外,用于表达数字彩色图像的图像格式包括“YUV”格式和“YIQ”格式。“RGB”格式表达带有红(R)、绿(G)和兰(B)分量的彩色图像而YUV格式表达带有一个亮度分量Y和两个彩色分量U和V的彩色图像YIQ格式类似于YUV格式。
如上所述,有若干种相互兼容的彩色图像格式。遗感的是,采用用于显示RGB彩色图像的一个RGB彩色显示单元的便携式移动电话机不能显示YUV彩色图像。例如,当需要在彩色显示单元上在屏(on-screen)显示从外部接收的一个256彩色RGB图像和一个内部产生的真彩色(true-color)YUV背景图像时,带有RGB彩色显示单元的便携式电话机就做不到。
因此本发明的一个目的是提供一种能够同时在一个彩色显示单元上在屏显示一个RGB格式彩色图像和一个YUV格式彩色图像的彩色显示驱动装置。
为了达到上述和其它目的,提供一种在带有彩色显示单元的便携式移动电话机中的彩色显示驱动装置。一个第一存储器存储YUV数据,并且一个YUV-RGB转换器将从所述第一存储器读取的YUV数据转换成RGB数据。一个第二存储器存储RGB数掘。一个在屏显示(OSD)控制器将YUV数据和RGB数据分别写入所述第一和第二存储器、将由YUV-RGB转换器从存储在所述第一存储器中的YUV数据转换成的RGB数据和从所述第二存储器读取的RGB数据相混合、并且将所述混合后的数据在屏显示在所述彩色显示单元上。
而且,所述彩色显示驱动装置包括一个显示格式转换器,用于将从所述第一存储器读取的YUV数据转换成一个与所述彩色显示单元兼容的格式,并且将转换后的数据提供给YUV-RGB转换器。
OSD控制器包括:一个时序信号产生器,用于产生一个时序信号,以交替地使第一和第二存储器用于一个写操作和一个读操作,并且将产生的时序信号提供给所述第一和第二存储器;和,一个OSD混合器,用于将从所述YUV-RGB转换器输出的RGB信号和从所述第二存储器输出的RGB信号相混合。
本发明的上述和其它目的、特征和优点将通过以下的参照附图的详细说明而变得更加清晰,附图中:
图1是图解根据本发明的一个实施例的彩色显示驱动装置的方框图;和
图2是图解用于图1的彩色显示驱动装置的时序信号的时序图。
以下将参照附图对本发明的一个优选实施例进行说明。在以下的说明中,并不详细描述已知的功能和结构,因为它们会在不必要的细节上使本发明变得不清晰。以下采用YUV格式对本发明进行说明,但本发明也适用于YIQ格式。
图1图解根据本发明的一个实施例的彩色显示驱动装置。参见图1,彩色显示驱动装置包括第一和第二锁存器10和18、第一和第二存储器12和20、一个显示格式转换器14、一个YUN-RGB转换器16、和一个OSD控制器26。OSD控制器26包括一个时序信号产生器22和一个OSD混合器24。在以下的说明中,假设第一锁存器10接收16比特YUN数据,第二锁存器18接收8比特或16比特RGB数据,并且一个彩色显示单元(未示出)显示具有176(水平像素)×218(垂直像素)的尺寸的RGB格式彩色图像。连接至OSD混合器24的一个输出端的是彩色显示单元的一个LCD驱动IC(集成电路,未示出)。LCD驱动IC利用一个D/A(数-模)转换器(未示出)将从OSD混合器输出的RGB格式彩色图像数据转换成模拟RGB图像信号,并且将转换后的模拟RGB信号显示在彩色显示单元上。通常,以Y∶U=8比特和T∶V=8比特来表达两个YUV像素,并且以(Y∶U∶V=8∶4∶4)=16比特来表达一个YUV像素。而且,由于R∶G∶B=3∶2∶2,以8比特表达一个RGB像素,并且以16比特表达两个RGB像素。
第一锁存器10根据从时序信号产生器22提供的时序信号锁存16比特YUV输入数据,并且将输入数据写入第一存储器12。第一存储器12存储1帧YUV数据。例如,第一存储器12存储具有在MPEG4(移动画面专家组4)中指定的176(水平像素)×144(垂直像素)的尺寸的1帧YUV数据。当使从时序信号产生器产生的时序信号用于一个写操作时,第一存储器12逐个像素地存储从第一锁存器10输出的YUV数据。而且,当使时序信号用于一个读操作时,第一存储器逐个像素地读取存储的YUV数据,并且将读取的数据提供给显示格式转换器14。显示格式转换器14将从第一存储器12读取的YUV格式数据转换成一个与彩色显示单元兼容的数据格式。在本发明的实施例中,显示格式转换器14通过扩展YUV数据的垂直像素数量1.5倍即从144至218来转换图像数据。当转换的YUV格式数据由YUV_Y、YUV_U和YUV_V来表示时,YUV_RGB转换器16将16比特YUV格式数据YUV_Y、YUV_U和YUV_V转换成24比特RGB格式数据(即,各包括8比特的彩色分量R、G和B),并且将转换后的RGB格式数据提供给OSD混合器24。在以下的说明中,从YUV-RGB转换器16输出的RGB格式数据的8比特R、G和B分量分别由YUV_R、YUV_G和YUN_B表示。YUV-RGB转换器16根据以下等式(1)转换图像格式。
R=Y+11/8×(V-128)
G=Y-45/64×(V-128)-43/128×(U-128)
B=Y+111/6×(U-128)
第二锁存器18根据从时序信号产生器22提供的时序信号锁存8比特或16比特RGB输入数据,并且将输入数据写入第二存储器20。第二存储器20存储具有176(水平像素)×218(垂直像素)的尺寸的1帧RGB数据。当使从时序信号产生器产生的时序信号用于一个写操作时,第二存储器20逐个像素地存储从第二锁存器18输出的RGB数据。而且,当使时序信号用于一个读操作时,第二存储器逐个像素地读取存储的RGB数据,并且将读取的数据提供给OSD混合器24。在以下的说明中,从第二存储器20输出的8比特RGB数据(即,各包括3比特的彩色分量R和G和包括2比特的彩色分量B)分别由RGB_R、RGB_G和RGB_B表示。
在OSD控制器26中,时序信号产生器22产生如图2所示时序信号,并且将产生的时序信号分别提供给第一和第二锁存器10和18以及第一和第二存储器12和20,据此分别将YUV和RGB数据写入第一和第二存储器12和20。通过显示格式转换器14和YUV-RGB转换器16将存储在第一存储器12中的YUV数据转换成RGB数据。通过OSD混合器24将从YUV-RGB转换器16输出的RGB数据与从第二存储器20读取的RGB数据相混合以用于在屏显示,然后提供给彩色显示单元。在此点,OSD控制器26通过第一和第二锁存器10和18以一个像素单位为基础交替地分别向/从第一和第二存储器12和20写入和读取YUV和RGB数据,同时将从YUV-RGB转换器16输出的YUV_R、YUV_G和YUV_B和从第二存储器20读取的RGB_R、RGB_G和RGB_B提供给OSD混合器24。
时序信号产生器22产生图2的时序信号,使得能够交替地使第一和第二存储器12和20用于读操作和写操作。时序信号产生器22将产生的时序信号提供给第一和第二存储器12和20。图2示出时序信号的一个例子,它在写间隔为“高”并且在读间隔为“低”。时序信号的周期依赖于垂直扫描频率。第一和第二锁存器10和18在时序信号的写间隔的上升沿分别锁存YUV数据和RGB数据。使第一和第二存储器12和20在“高”的写间隔用于写操作,并且在“低”的读间隔用于读操作。
因此,在时序信号的写间隔,使第一存储器12用于写操作,然后将由第一锁存器10锁存的YUV数据写入第一存储器12。接着,在时序信号的读间隔,进行读操作的第一存储器12读取写在其中的YUV数据,并且将读取的数据提供给显示格式转换器14。以同样的方式,在时序信号的写间隔,使第二存储器20用于写操作,然后将由第二锁存器18锁存的RGB数据写入第二存储器20。接着,在时序信号的读间隔,进行读操作的第二存储器20读取写在其中的RGB_R、RGB_G、RGB_B,并且将读取的数据提供给OSD混合器24。
在读取YUV数据YUV_R、YUV_G、YUV_B和RGB数据RGB_R、RGB_G和RGB_B之后,OSD控制器26将时序信号切换至“高”,以使第一和第二存储器12和20用于写操作。然后,第一和第二存储器12和20分别写1个像素的YUV数据和1个像素的RGB数据,将读取的1个像素YUV数据YUV_R、YUV_G、YUV_B和读取的1个像素RGB数据RGB_R、RGB_G和RGB_B相混合,用于在屏显示(OSD)。之后,OSD控制器26将时序信号切换至“低”,以使第一和第二存储器12和20用于读操作。然后第一和第二存储器12和20分别读取YUV数据和RGB数据。然后循环地重复上述操作。
在以下说明中,提供给OSD混合器24的YUV数据YUV_R、YUV_G和YUV_B用PICT_R、PICT_G和PICT_B表示。每一个数据片(piece)分别包括8比特。提供给OSD混合器24的RGB数据RGB_R、RGB_G和RGB_B用包括8比特的RGB_DATA表示。OSD混合器24将从第二存储器20接收的1个像素RGB_DATA和从YUV-RGB转换器16接收的1个像素YUN数据PICT_R、PICT_G和PICT_B相混合,并且将混合的数据提供给彩色显示单元在此刻,OSD混合器24将8比特RGB_DATA扩展为24比特RGB_DATA。如上所述,RGB_DATA包括3比特R分量、3比特G分量和2比特B分量。因此为了将每一个分量R、G和B扩展为8比特,OSD混合器24将例如3比特R或G分量“110”转换成“11111100”,并且将例如2比特B分量转换成“11110000”。这里,将“110”转换成“11111100”等同于分别将“1”转换成“11”和将“0”转换成“00”。而且,将“10”转换成“11110000”等同于分别将“1”转换成“1111”和将“0”转换成“0000”。
在以下说明中,从RGB_DATA扩展的数据将用各包括8比持的INT_R、INT_G和INT_B表示。然后,在OSD混合器24中,各PICT_R、PICT_G、PICT_B和INT_R、INT_G、INT_B包括8比特。此外,OSD混合器24首先输出INT_R、INT_G和INT_B,然后从INT_R、INT_G和INT_B得到一种预定的彩色,OSD混合器24输出PICT_R、PICT_G和PICT_B,并不输出INT_R、INT_G和INT_B。例如,当将INT_R、INT_G和INT_B全部设置为“1”时,得到白彩色。在本例中,OSD混合器24输出PICT_R、PICT_G和PICT_B,并不理会INT_R、INT_G和INT_B。因此,通过分别逐个像素地将1帧YUV数据和1帧RGB数据存储在第一和第二存储器12和20中、逐个像素地从第一和第二存储器12和20读取数据、将读取的YUV数据转换成RGB数据、并且将转换的RGB数据和从第二存储器20读取的RGB数据相混合,可在一个单一的彩色显示单元上同时显示一个RGB格式彩色图像和一个YUV格式彩色图像。
已参照一个特定的优选实施例示出并且说明了本发明,本领域的普通技术人员应可明白,在不脱离后附的权利要求所限定的本发明的精神和范围的情况下,可在其中进行各种形式和细节上的改变。特别地,由于采用第一和第二锁存器10和18以使将YUV数据写入第制器12的时序与将RGB数据写入第二存储器20的时序相匹配,如果YUN数据已与RGB数据匹配,就可将它们去掉。此外,如果存储在第一存储器12中的输入图像的格式与彩色显示单元是兼容的,就可去掉显示格式转换器14。

Claims (3)

1.一种在带有彩色显示单元的便携式移动电话机中的彩色显示驱动装置,包括:
一个第一存储器,用于存储YUV数据;
一个YUV-RGB转换器,用于将从所述第一存储器读取的YUV数据转换成RGB数据;
一个第二存储器,用于存储RGB数据;和
一个在屏显示(OSD)控制器,用于将所述YUV数据和所述RGB数据分别写入所述第一和第二存储器、将由所述YUV-RGB转换器从存储在所述第一存储器中的所述YUV数据转换成的RGB数据和从所述第二存储器读取的所述RGB数据相混合、并且将所述混合后的数据在屏显示在所述彩色显示单元上。
2.根据权利要求1所述的彩色显示驱动装置,其特征在于,它还包括一个显示格式转换器,用于将从所述第一存储器读取的所述YUV数据转换成一个与所述彩色显示单元兼容的格式,并且将转换后的数据提供给所述YUV-RGB转换器。
3.根据权利要求1所述的彩色显示驱动装置,其特征在于,所述OSD控制器包括:
一个时序信号产生器,用于产生一个时序信号,以交替地使所述第一和第二存储器用于一个写操作和一个读操作,并且将产生的时序信号提供给所述第一和第二存储器;和
一个OSD混合器,用于将从所述YUV-RGB转换器输出的所述RGB信号和从所述第二存储器输出的所述RGB信号相混合。
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