CN1584820A - 处理显示信号的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
一种在显示设备中处理显示信号的装置,该装置包括:取样时钟,用于取样由控制信号设置的数据;模数转换器,用于根据取样时钟将模拟R、G、和B信号转换成数字图像数据;数据使能信号产生部件,用于确定从模数转换器输出的有效数据的始端和末端,并产生数据使能信号;定标器,用于将从模数转换器输出的数字图像数据转换成预定分辨率的信号,其中该定标器与由数据使能信号产生部件产生的数据使能信号同步;锁相回路部件,用于向模数转换器和数据使能信号产生部件提供取样时钟;以及控制部件,用于向锁相回路部件提供控制信号,并且控制定标器的数据相位。
Description
本申请要求于2003年8月22日向韩国知识产权局提交的韩国专利申请号2003-58244的优先权,在此全文引用作为参考。
技术领域
本发明涉及诸如液晶显示(LCD)器的显示系统,特别涉及一种处理显示信号的装置和方法,其中从模拟图象信号产生数据使能(DE)信号。
背景技术
作为阴极射线管(CRT)类似物的替代品而发展的LCD设备具有诸如设计紧凑、轻便以及低功耗等的有利特征。因此,LCD设备被广泛用作大容量数据显示设备,并用于膝上型计算机和桌上型计算机。
典型说来,图形卡安装于计算机内。图形卡输出模拟信号或数字信号。LCD设备使用从图形卡输出的模拟信号和数字信号作为它们的信号源。这里,每个模拟信号由水平(H)同步信号、垂直(V)同步信号、以及R、G、和B模拟信号组成。而且,每个数字信号由数据使能(DE)信号、H同步信号、V同步信号、以及R、G、和B数据组成。模拟信号通过模数转换器(ADC)转换为数字信号。ADC由用户通过手工调节或自动调节,从而把数字信号以最佳值输出到显示设备。换而言之,LCD设备使用显示驱动S/W程序(粗调和微调)获取输入数据的精确取样频率和取样相位,然后设置取样的起始点(位置调节)。这种自动调节通过是通过用户的屏幕显示(OSD)操作或使用热键来执行的。
但是,自动调节的执行复杂而且困难。并且,执行自动调节必须使用许多代码数量。
发明内容
本发明提供一种处理显示信号的装置和方法,其中数字使能信号(DE)从模拟数字中产生,从而用于模拟信号的自动调节算法作为硬件实施。
根据本发明的一个实施例,提供一种在显示设备中处理显示信号的装置。该装置包括模数转换器、数据使能信号产生部件、定标器、锁相回路(PLL)部件和控制部件。模数转换器根据由控制信号设置的取样时钟将模拟R、G、和B信号转换成数字R、G、和B图像数据。数据使能信号产生部件确定从模数转换器输出的有效数据的始端和末端,并产生数据使能信号。定标器与由数据使能信号产生部件产生的数据使能信号同步地将从模数转换器输出的数字R、G、和B图像数据转换成适用于预定分辨率的信号。锁相回路部件向模数转换器和数据使能信号产生部件提供取样时钟。控制部件向锁相回路部件提供控制信号,并且根据由数据使能信号产生部件产生的数据使能信号来控制定标器的数据相位。
根据本发明的另一个实施例,提供一种处理显示信号的方法。该方法包括:根据输入水平同步信号和输入垂直同步信号设置默认取样时钟;根据所述默认取样时钟,将由视频卡发送的模拟R、G、和B信号转换成数字R、G、和B图像数据;将在数字R、G、和B图像数据的电平大于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的上升边缘,并且将在数字R、G、和B图像数据的电平小于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的下降边缘;和检测与数据使能信号同步的数字R、G、和B图像数据的有效区域。
本发明的另外方面和/或优点将部分在下面的描述中阐述,将部分从描述中显而易见,或可以通过本发明的实践而获得。
附图说明
通过结合附图对实施例进行详细描述,本发明的这些和/或其它方面和优点将会变得清楚和更容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的用于处理显示信号的装置的方框图;
图2是数据使能(DE)信号产生部件的方框图;
图3A-3D是用于从数据使能信号产生部件产生数据使能信号的时序图;和
图4是描述用于产生数据使能信号的方法的流程图。
具体实施方式
现在给出本发明实施例的具体参考,其中相同的参考符号在全文中指代相同的元件。下面参考附图描述实施例来说明本发明。
图1是根据本发明实施例的用于处理显示信号的装置的方框图。
参照图1,控制部件110根据从视频卡(未示出)发送的H同步信号和V同步信号来识别图像模式,并且根据所识别的图像模式输出控制信号来执行信号处理操作。
锁相回路(PLL)部件120根据从控制部件110输出的控制信号产生取样时钟脉冲。
ADC 130根据由PLL部件120提供的取样时钟脉冲,对从视频卡接收的模拟R、G、和B图像信号进行采样,并且将模拟R、G、和B图像信号转换成数字R、G、和B图像数据。
DE信号产生部件140产生DE信号,用以根据从ADC 130输出的数字R、G、和B图像数据确定有效数据的始端和末端。有效数据的始端和末端确定DE信号的上升和下降边缘。
定标器150根据从PLL部件120提供的取样时钟脉冲和从控制部件110输出的控制信号,控制从ADC 130输出的数字R、G、和B图像数据的帧单元大小。这时,与从DE信号产生部件140输出的DE信号同步地,定标器150检测从ADC 130输出的数字R、G、和B图像数据的有效区域。
缓冲存储器160将从定标器150输出的数字R、G、和B图像数据存储在至少一个帧单元中。
显示模块部件170在至少一个帧单元中显示存储在缓冲存储器160中的R、G、和B图像数据。
图2是DE信号产生部件140的详细图。
参照图2,比较部件210将从ADC 130输出的输入数据的电平与阈值比较。
当输入数据的电平大于或小于阈值时,时钟计数部件220对取样时钟的数目进行计数。
使能边缘信号产生部件230根据由时钟计数部件220所计数的取样时钟的数目,产生对应于有效数据的始端的DE信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的DE信号的下降边缘。
图3A-3D是根据本发明的用于产生DE信号的时序图。
参照图3A-3D,R、G、和B信号与H同步信号同步产生。这时,R、G、和B信号可以被划分为消隐周期和有效周期。DE信号确定R、G、和B信号有效周期的始端和末端。
图4是描述根据本发明的用于产生DE信号的方法的流程图。
在第一操作410,基于输入H同步信号和输入V同步信号设置默认取样时钟。
在操作415,根据取样时钟将从视频卡发送的模拟R、G、和B信号转换为数字R、G、和B图像数据。
在操作430,当数字R、G、和B图像数据的电平大于阈值时,存储取样时钟的数目,并且将所存储的取样时钟的数目设置为DE信号的上升边缘。参照图3A-3D,存储从产生H同步信号的时间到有效数据的电平的始端的时间(一段指示为“a”的周期的期间)计数的取样时钟的数目,并将所存储的时钟的数目设置为DE信号的上升边缘。
在操作450,当数字R、G、和B图像数据的电平小于阈值时,存储取样时钟的数目,并且将存储的取样时钟的数目设置为DE信号的下降边缘。参照图3A-3D,存储从产生H同步信号的时间到有效数据电平的末端的时间(一段指示为“b”的周期的期间)计数的取样时钟的数目,并将所存储的时钟的数目设置为DE信号的下降边缘。
在操作460,重复上述操作直到产生对于每个数字R、G、和B图像数据的DE信号。
同样地,通过比较输入数据和阈值,确定对应于有效数据的始端的数字DE信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的数字DE信号的下降边缘。
如上所述,根据本发明,通过根据输入到诸如LCD监视器的显示设备的模拟信号而产生DE信号,不需要附加的用于模拟信号位置和相位调节的自动调节软件。
尽管本发明是结合其示例性实施例来具体展示和描述的,本领域的技术人员应该理解,在不脱离由所附权利要求及其等价物限定的本发明的精神和范围的情况下,可以对其进行形式和细节的各种修改。
虽然展示和描述了本发明的一些实施例,但本领域技术人员应当理解,在不脱离本发明的原则和精神、以及由权利要求及其等价物限定的范围的情况下,可以对此实施例进行修改。
Claims (23)
1.一种在显示设备中处理显示信号的装置,所述装置包括:
模数转换器,用于根据取样时钟将模拟R、G、和B信号转换成数字R、G、和B图像数据;
数据使能信号产生部件,用于确定从模数转换器输出的有效数据的始端和末端,并产生数据使能信号;
定标器,用于将从模数转换器输出的数字R、G、和B图像数据转换成预定分辨率的信号,其中该定标器与由数据使能信号产生部件产生的数据使能信号同步;
锁相回路部件,用于向模数转换器和数据使能信号产生部件提供取样时钟;和
控制部件,用于向锁相回路部件提供控制信号,并且根据由数据使能信号产生部件产生的数据使能信号来控制定标器的数据相位。
2.如权利要求1所述的装置,其中所述数据使能信号产生部件包括:
比较部件,用于将从模数转换器输出的输入数据的电平与阈值比较;
时钟计数部件,用于当输入数据的电平大于或小于阈值时对取样时钟的数目计数;和
数据使能边缘信号产生部件,用于基于所计数的取样时钟的数目,产生对应于有效数据的始端的数据使能信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的数据使能信号的下降边缘。
3.如权利要求2所述的装置,其中所述数据使能边缘信号产生部件将在输入数据的电平大于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的上升边缘,将在输入数据的电平小于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的下降边缘。
4.一种用于处理显示信号的装置,其中模数转换器是自动调节的,包括:
数据使能信号发生器,用于接收数字数据,并且产生数据使能信号以确定有效数据的始端和末端;
锁相回路单元,用于向模数转换器和数据使能信号发生器提供取样时钟;和
定标器,用于根据取样时钟的脉冲和控制信号来控制数字数据输出的帧大小,并且与数据使能信号发生器输出同步地检测数字数据输出的有效数据。
5.如权利要求4所述的装置,其中所述数据使能信号发生器包括:
比较部件,用于将从模数转换器输出的输入数据的电平与阈值比较;
时钟计数部件,用于当输入数据的电平大于或小于阈值时对取样时钟的数目计数;
数据使能边缘信号产生部件,用于基于所计数的取样时钟的数目,产生对应于有效数据的始端的数据使能信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的数据使能信号的下降边缘。
6.如权利要求5所述的装置,还包括控制单元,用于根据从图形适配器发送的水平同步信号和垂直同步信号来识别图像模式,并且根据所识别的图像模式而输出控制信号以执行信号处理的操作。
7.如权利要求6所述的装置,其中所述图形适配器为视频卡。
8.如权利要求6所述的装置,还包括缓冲存储器,用于将从定标器输出的数字数据存储在至少一个帧单元中。
9.如权利要求8所述的装置,还包括显示模块,用于显示存储在缓冲存储器中的数字数据。
10.如权利要求9所述的装置,其中所述数字数据包括R、G、和B图像数据。
11.一种处理显示信号的方法,所述方法包括:
根据输入水平同步信号和输入垂直同步信号设置默认取样时钟;
根据所述默认取样时钟,将由视频卡发送的模拟R、G、和B信号转换成数字R、G、和B图像数据;
将在数字R、G、和B图像数据的电平大于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的上升边缘,并且将在数字R、G、和B图像数据的电平小于阈值时计数的取样时钟的数目设置为数据使能信号的下降边缘;和
与数据使能信号同步地检测数字R、G、和B图像数据的有效区域。
12.一种处理显示信号的方法,包括:
设置对应于水平同步信号和垂直同步信号的默认取样时钟;
根据所述默认取样时钟,将从图形适配器发送的模拟信号转换为数字数据;和
对取样时钟的数目计数,并且根据所计数的取样时钟的数目来设置数据使能信号的上升和下降边缘,以与数据使能信号同步地检测数字数据的有效区域。
13.如权利要求12所述的方法,其中数据使能信号的上升和下降边缘的设置包括:存储所计数的取样时钟的数目,并且在数字数据的电平超过阈值电平时,将所存储的取样时钟的数目设置为数字数据信号的上升边缘;和存储所计数的取样时钟的数目,并且在数字数据的电平小于阈值时,将所存储的取样时钟的数目设置为数据使能信号下降边缘。
14.如权利要求13所述的方法,其中存储所计数的取样时钟的数目和将存储的取样时钟的数目设置为上升边缘包括:对从产生水平同步信号开始到有效数据的电平开始的取样时钟的数目进行计数。
15.如权利要求14所述的方法,其中存储所计数的取样时钟的数目和将存储的取样时钟的数目设置为下降边缘包括:对从产生水平同步信号开始到有效数据的电平结束的取样时钟的数目进行计数。
16.如权利要求15所述的方法,还包括:重复设置默认取样时钟、将从图形适配器发送的模拟信号转换成数字数据、并且设置数字使能信号的上升和下降边缘、以与数据使能信号同步地检测数字数据的有效区域的步骤,直到对于每个数字数据产生数据使能信号。
17.如权利要求12所述的方法,还包括:通过比较输入数据和阈值,确定对应于有效数据的始端的数据使能信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的数字数据使能信号的下降边缘。
18.一种产生数据使能信号的方法,包括:
设置对应于水平和垂直输入同步信号的默认取样时钟;
根据所述默认取样时钟,从图形适配器发送模拟信号,并且将所述模拟信号转换为数字数据;和
对取样时钟的数目计数,并且存储所计数的取样时钟的数目,以便在输入数据的电平超过阈值时标记数据使能信号的始端,并且在输入数据的电平小于阈值时标记数据使能信号的末端。
19.如权利要求18所述的方法,还包括:产生数据使能信号,以便从数字数据确定有效数据的始端和末端,其中有效数据的始端和末端确定数据使能信号的上升边缘和下降边缘。
20.如权利要求19所述的方法,还包括:根据取样时钟的脉冲来控制数字数据的帧大小,并且与数据使能信号同步地检测被转换为数字数据的模拟信号的有效数据。
21.如权利要求20所述的方法,还包括将数字数据的帧大小存储在缓冲存储器中用以显示。
22.如权利要求19所述的方法,其中所述数字数据包括数字R、G、和B图像数据。
23.一种从模拟图像信号产生数据使能信号的方法,包括:
根据输入水平同步信号和输入垂直同步信号设置有效数据的阈值;和
比较输入数据和阈值,并设置对应于有效数据的始端的数据使能信号的上升边缘和对应于有效数据的末端的数据使能信号的下降边缘。
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