TW201040932A - Multi-monitor display - Google Patents
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Description
201040932 六、發明說明: 【發日月所屬之技術領域】 螢幕個 本發明關乎一多螢幕驅動器,而尤指—未有各 別驅動程式之多螢幕驅動器。 【先前技術】 多元榮幕之利用,已經日漸普及。根據紐約
D Ο 2〇, 2006)引述 J〇hn Peddie Research 的調查指出, 螢幕估計可增進工作效率達2G至3G百分比。彻多2 幕,亦可大為增強娛樂效果(諸如視訊遊戲或電影)。翬 然而,取得多元螢幕,-般須有多元視訊綠圖驅 (各螢幕須有一個)。舉例言之,桌上 盗 κ々士 Α Λ 土电购J有多7L繪圖 卡,或有—内含多元軸器之繪圖卡。筆記本電腦 一 PCMIA匯流卡之類,以驅動多元螢幕。 然而,這些選項在實作上花費不少,需要硬體更新以 添加頭外螢幕’且通常耗社量電力。USB料可能未右 足夠頻寬,以對絲提供良狀解析度 利用該USB埠時為然)。 名/、他凌置 因此,可供使用多元螢幕之系統,實有其必要。 【發明内容】 在符合本發明實施方式之情形下,-多榮幕系統可包 括一視訊接收器,該視訊接收器接收其適於ΝχΜ尺寸視 訊顯示器之視訊資料;複數個視訊傳送器,其中各傳送器 3 201040932 所提供之視資料’乃將部純訊:#義示於複數個對應 之各視訊顯示器;以及—分割器,合於該視訊接收器與 该複數個視訊傳itn之間,*該視訊接收器分财來自該 視訊接收器之視崎料,並提供部份視訊㈣至各該複數 個視訊傳送器。 提供符合本發明多螢幕顯示之方法,包括接收其為單 -nxm視賴示n所組成之視訊#料;分龍訊資料為 複數個部份,崎展該視訊㈣;以及傳送該複數個部份, 至對應之複數個顯示器。 ^資料接收與傳送二者,可依據DisPlayPort標準進行。 :^_些及其他實施方式,稍後將針對各圖進一步細說。 【實施方式】 在以下說明中’所明示之特定細節乃在於說明本發明 之某些實施方式。然而,就熟識此種技術者而言,明顯可 知本發明於實務上可無需某些或所有細節。所提出之特定 實施方式,其用意乃在於解說本發明,而非在於拘限。熟 識該技術者,雖則此處並未特予說明,可確知其他屬於: 發明範圍與精神内之題材。 僅為解說目的,以下說明其適用於VESADisplayp〇rt 標準之本發明某些實施方式。VESA Dis卿p〇rt標準之第 一版(修訂U版),於2008年一月u日發行(可自加州vesa 協會取得於此全部納為參考#料。熟識該技術者,將確 認本發明之實施方式可用於其他視訊顯示標準。 201040932 圖1解說DisplayPort (DP)標準。圖中指出視訊源器 (Source) 100與視訊槽器(Sink) 120間之通訊。源器1〇〇係 一視訊資料之來源。槽器120接收視訊資料,以供顯示。 資料於源器100與槽器120間進行傳送,乃經由三個資料 鏈路:主鏈路、輔助通道及熱插拔偵器(HPD)。源器1〇〇 傳送其於源器100之主鏈路112與槽器120主鏈路132 (皆 屬高頻寬前送傳輸鏈路)間之主鏈路資料β輔助通道之資 料,則於源器100之辅助通道114與槽器120之輔助通道 134 (皆屬雙向輔助通道)之間傳送。而hpd資料,乃於源 器100之HPD 116與槽器120之HPD 136間傳送。 目前DP標準乃經由主鏈路112提供多達1〇 8 Qbps (每秒十億位元),可能支援大於QXGA (2048 X 1536)像素 之格式,以及大於24位元之色彩深度。進一步而言,Dp 標準目韵提供6,8,10,12或16位元之可變色彩深度,予 每一色彩成份進行傳輸。依照此一 DP標準,雙向辅助通 道114乃以500微秒之最大延遲’提供多達1 Mbps (每秒 百萬位兀)之速度。尤其甚者,其中亦已提供熱插拔偵測通 這116。DP標準於四個長達15公尺之通道(Lane)上以 24 bpp (5〇/60 Hz)提供最少1〇8〇p解析度之視訊傳輸。 此外,每當槽器120 (典型上包括顯示器,唯亦可屬轉 發器或重製器)連接電源時,Dp標準支援EDID (擴增顯示 器識別資料)之讀取。更進一步,01>標準支援DDC/CI (顯 不器資料通道或命令界面)及MMCS (螢幕命令與控制集) 命令傳輸。更進一步,DP標準支援之組態,未含標度功能、 5 201040932 分立式顯示控制或幕上顯示(〇SD)功能。 DP標準,支援各種聲音與視覺内容標準。舉例言之, DP標準支援CEA-861-C (可供高品質未壓縮影音内容之傳 輸)所界定之特色集,以及CEA-931C(可供槽器12〇與源 器100 Γ4遠程控制命令之輸送))所界定者。糊聲音方面 之支援在本發明實施方式上並不重要,Dp標準支援多達八 通道之192 kHz (24位元抽樣大小)線性搏碼調制(LpCM) 聲音。基於VESA DMT與CVT時脈標準及豆列於 CEA-861-C標準之時脈模式’Dp標準亦支援可變視訊格式 (彈性面相、像素格式及復新率之組合)。尤其甚者,Dp標 準支援消費性電子裝置之產業標準色測學規格(包括廳 及 YCbCr4:2:2 與 YCbCr4:4:4)。 如圖1所示’資料乃由串流源器1〇2提供予鏈路層 108。鏈路層1〇8又經耦合’以提供資料予實體層ιΐ〇。串 流源器102所提供之資料,可包括視訊資料。鍵路層⑽, 將視訊資料封人-個或—個以上之通道,並傳送該資料至 實體層110。主鏈路H2、辅助通道114及HPD 116,經納 入實體層,俾提供訊號以傳送資料至槽器12〇。 槽器120,亦包括實體層13〇 (其中包括主鍵路印、 輔助通道m及HPD m),以及鏈路層m與串流槽器 122。串流槽⑤122可如視訊顯示器,㈣料提供其與所顯 不視訊有社行與㈣式。實體層13(),接㈣自實體層 Π0 ^訊號(-般於蜆線上),並回復其已由㈣⑽所傳 达之肓料。鏈路層128’接收來自實體層13()之已回復資 201040932 料,並提供視訊資料予串流槽器丨22。串流策略i〇4與鏈 路策略106’提供作業參數予鏈路層1〇8。同樣,串流策略 124與鏈路策略126則提供策略資料予鏈路層128。 如上所述,源器100包括實體層u〇,其中包括主鏈 路Π2、辅助通道114及HPD 116。因而,槽器120包括 實體層130 ’其中含有主鏈路132、輔助通道134及HPD 136。緵線及適用之連接器,可用以進行主鍵路ip對主鏈 〇 路132、輔助通道114對輔助通道134,以及HPD 116對 HPD 136之電子耦合。根據DP標準,主鏈路112傳送一、 二或四個通道(每一通道支援2.7 Gbps與1.62 Gbps),端視 主鏈路112與主鏈路132間連接之品質而定。實體上,各 通道可屬一交流電耦合、雙端點差分線對。 主鏈路112與主鏈路132間通道之個數,可屬一、二 或四個。通道個數,乃經由像素位元深度(bpp)與成份位元 深度(bpc)予以解耦合。可以使用6, 8, 10, 12及16位元之 ^ 成份位元深度。所有通道皆載送資料,因而時脈訊號由資 料串流中摘取。資料串流之編碼,依據ANSI 8B/10B寫碼 法則(ANSI X3.230-1994, clause 11)。 圖2A說明封入四通道之資料格式。其他通道之組態, 亦採類似封裝。如圖2A所示,傳送一顯示行之視訊資料, 四通道各以一遮沒致能訊號(blanking enable (BE) signal) 開始。像素從而予以封入通道。如圖2A所示,在四通道 : 釋例中’像素0 (ΡΙΧ0)位於通道〇 (Lane 0),ΠΧ1位於Lane 1 ’ PIX2位於Lane 2,而PIX3位於Lane 3。越過各該通道 201040932 之像素乃關樣封裝,以迄該行之最末像素插人為止(n x Μ尺寸顯不中之PIXN)。如圖2A所示,—行之最末像素 情況’在在亚非所有通道中所有空位皆獲填满。圖从中 所示之釋例,Lane i,Lane 2及Lane 3並未充填。未用空 位可加以襯墊。Lane(^Lane3之次列空位則含有遮沒符 號(BS),繼之以視訊遮沒ID (VB4D)、視訊時戳, 及音訊時戳(MAUD)。音訊資料緊隨視訊資料之後,以迄 次一 BE符號送出為止。次行視訊資料,從而提供。 圖 2B 解說一釋例,將 3〇 bpp RGB (1〇 bpC) 1366x768 視訊資料,編碼為四通道(8位元)鏈路。每一時脈週期,傳 送一列資料。在圖中,r〇_9:2意指像素〇之紅色位元9:2。 G代表綠色,而b代表藍色。BS代表遮沒起始,而BE代. 表遮沒致能。Mvid 7:0與Maud 7:0,則屬提供視訊與音訊 串流時脈之時戳部份。一如圖2所指出,四通道編碼乃依 像素循序發生:資料行之ΡΙΧ0置於Lane Ο,ΠΧΙ置於Lane 1,PIX2 置於 Lane 2,而 PIX3 置於 Lane 3°PIX4, PIX5, PIX6 與 ΠΧ7 ’ 從而置於 Lane 〇, Lane 1,Lane 2 與 Lane 3。而不 t 論源器100所使用之通道編號為何,皆使用相同之封裝方 法。源器100與槽器120,可支援DP標準下1,2或4通道 之任一通道。其支援2通道者’亦支援單一通道;其支援 4通道者,支援2通道與1通道兩種實作方式。 依據DP標準,輔助通道114(以纜線耦合於槽器12〇 中之輔助通道134)包括一交流電耦合、雙端點差分線對。 時脈從而可由其通行於輔助通道114與輔助通道134間之 201040932 資料串流,予以摘取。輔助通道乃屬半雙卫、雙向性,而 、源100為主’槽為120為從。槽器、12〇藉由HPD訊號 輕口於HPD 116與HPD 136之間,切換而提供間斷訊號。 實體層ιοο(包括主鏈路112、輔助通道114及HpD116 ,輸出接腳與連接⑦),包括源||丨⑻與槽器12G間通行訊 號之實體傳送與接收電路。同樣,實體層13G(包括主鏈路 132辅助通道134及HPD 136),包括接收資料與源器1〇〇 通訊之傳送與接收電路。 源器100之鏈路層108,將聲音與視覺資料串流映射 至主鏈路112之通道(如圖2A與2B所指出),因而資料可 由槽器120之鏈路層128予以檢復。尤有進者,鏈路層1〇8 澤解並掌理HPD 116。源器100之鏈路層1〇8,對應於槽 盗120之鏈路層128。鏈路層1〇8與鏈路層128中所完成 工作之一,即是確定可用通道之個數及每一通道之資料 率。一旦鏈路層1〇8偵測其經由HPD 116之熱插拔,設始 順序乃用以確定此等參數。尤其甚者,鏈路層1〇8負責^ 射資料進入主鏈路112,以供輸送至主鏈路132。映射包括 於鏈路層108與鏈路層128中分別進行封裝或解封、填補 或未填補、成幅或未成幅,以及通道間斜置或未斜置。鏈 路層108讀取槽器裝置12〇能力、EmD、鏈路能力及 DPCD’俾確定通道個數以及其與槽器120有關顯示裝置 之像素大小。鏈路層128,亦負責時脈之復原(自輔助通道 U4與主鏈路112二者)。 尤其甚者’鏈路層108負責提供控制符號。如圖2a 9 201040932 所示,遮沒起始(BS)符號插入最末現用像素之後。;BS符 號,於最末像素插入之後’直接插入於各現用通道之中。 視訊遮沒ID (VBID)字組’直接緊隨BS符號之後。VBID 字組,玎包括一垂直遮沒旗誌(於最末現用行尾端設定為 1,並於整個垂直遮沒期維持1值);一攔位ID旗誌(於緊 隨頂欄中最末現用行之後設定為〇,而於緊隨底欄中最末 現用行之後設定為1); 一交織旗誌(指出視訊串流是否交 織);一無視訊串流旗誌(指出視訊是否正在傳送);以及一 靜音旗誌(指出靜音之時)。MVID與MAUD,提供聲音與< 視訊資料間之時脈同步化。 雖則DP標準特別針對資料傳輸(其中一些已如上 述)’符合本發明之實施方式方式亦可利用其他規格。此處 所特意說明之DP標準,僅作為一架構,藉以說明某些符 合本發明之實施方式方式。 圖3解說符合本發明實施方式之多螢幕系統3〇〇。如 圖3所示’多螢幕系統300接收來自源器1〇〇之視訊資 料’進入接收器(RX) 302。若此符合DisplayPort標準之1 情況’ RX 302包括主鏈路資料、輔助通道資料及hpd資 科,如上所述。RX 302接收資料,並提供該資料予影像 分割器304。RX 302亦與源器1〇〇互動,因而源器1〇〇 ;作業上有若多螢幕系統300係一與DisplayPort相容含 有ΝχΜ顯示襄置之槽器。若此情況,多螢幕控制器3Q0 與振器100互動’其方式與圖1所示之槽器12〇相同。 影像分割器304接收來自接收器302之視訊資料,並 201040932 訊資料為複數個⑼部份,以供顯示於多元顯示 $ 3=至3G8_D。-般言之’符合本發明之影像分割器, 可分副一 N X Μ尺寸之視却次 „ ^ 一 η貝料予任何個數之個別顯示 器’而擴展該視訊育料令复會所3=
貫質顯示所有視訊資料於該複 數個顯示器。雖則某些實施方* XT λ/Γ Λ &万式可包括整個水平Ν像素 與垂直Μ像素(亦即,V[列> ^ η·工…人3 ^ & ^之Ν像素),因而所接收賢料 " 她方式该ΝχΜ尺寸之視訊資 Ο
G 料可予襯墊或剪除,俾充埴Aw L π 凡異於後數個不同尺寸之顯示器 上。圖6Α解說分割該水平杆 地从, 仃成為複數個資訊行,以供顯 =個別顯示器上。圖6Β解說該幅視訊 種分割’以供水平與垂直顯示於多元㈣上。作為特定釋 例’ 3840x1200視訊資料,可翻一 J顯不於二1920x1200顯示器 上,3720x1440視訊’可顯示於_ 〇ΛΛ η 一 於一 900x1440 及一 1920x1440 顯示器上;5040x1050視訊,兄 可顯不於三1680x1440顯示 器上;而5760测視訊,則可顯雜三14偷剛顯示器
ϋ情況中,RX302與源器⑽互動,有若一 N 顯不裝置。 影像分割器304配置資料以供傳送到遍^至細七 各顯:器,並提供新顯示資料予傳送器Ii至3㈣。 傳送器306-1至306-D,可八g丨奴人 ΟΛΟ ^ J刀別耦合至顯示器308-1至 308-D。306-1 至 306-D 各偯这取,At 辱送 >-,功肊上可如DP源器裝 置,因而作業上一如DP源号〗〇〇,1击 10〇其中影像分割器304 其作業方式與串流源器1〇2 . n。 相冋右此情況,306-1至 306-D分別與顯示器308-1至η鬥今一丄,地 芏3〇8-D間之貧料傳輸,可屬 201040932 一、一或四通道DP傳輸之任一種,而與rx 302是否為 一、二或四通道裝置無關。 圖4A與4B解說多螢幕控制器300之釋例組態。如 圖4A所示,多螢幕控制器300可屬單立機箱。源器1〇〇 耦合至多螢幕300。308-1至308-D各顯示器,從而亦可 予以躺合至多螢幕300。如圖4B所示,多螢幕3〇〇可内 建於一顯示器(如顯示器308-1)之中。所餘顯示器(308-2 至308-D)從而可予耦合至顯示器3084。源器ι〇〇從而直 接耦合至顯示器308-1。若此情況,顯示器308-1充當主赛 要顯示器,而顯示器308-2至308-D則作為從屬顯示器。 圖5A與5B更詳細解說多螢幕系統300之一釋例。 如圖5A所示,RX 302包括SERDESRX 502、接收器504、 解幅态508 ’以及視訊時脈復原(ci〇ck recovery) CKR 510。主鏈路資料,經輸入至SERDESRX5〇2。雖然圖5a 解說四通道釋例,但任何個數之通道其與Dp標準相容 者,仍可利用。SERDES RX 502進而包括CRPLL 506, 以復原鏈路符號時脈(内嵌於輸入至系統300之主鏈路資ί 料中)。CRPLL 506接收來自振盪器512之時脈訊號,而 該振盪器可接收外部參考訊號XTALIN,並可提供外部訊 號 XTALOUT。SERDES RX 502,實體上依據 CRPLL 506 所產生之時脈’以接收並過濾該資料(可依串列資料傳 送)’而產生並列資料串流DO, Dl,D2及D3。接收方塊 RX 506 ’進行過濾、反假化、解斜置、HDCP解編密及其 他功能。 12 201040932 資料DO, Dl, D2及D3從而輸入至解卢 器508,解封來自四通道之資料 次田盗08。解幅 .τ 、心貝村见钕供貧料致能(DE)訊 水平同步㈣、垂直同步(vs)及資料串流d。資料串 U,依序包括該圖幅之像素㈣。四通道中所包括之立 訊資料’可經由該視訊資料予以分別掌理 ς Ο Ο 尾’而垂直同步訊號則== 巾田之末尾。訊號DE, HS,Vs及D,則輪 3〇4(如圖5B中所示)。 〜俅刀口J态 影像分割器304 ’提供新值DE,Hs,Vs 308-1 ^ 心 圖6A所不,例如顯示器各行資稱 緩衝器,其大小適合保有顯示 ^
衝器可小於該行資料之大小,或者大^料。因而J 料。各個別顯示器之資料,從^ ”以保有幾行貧 304 D -r^y- β 5賣自緩衝器。接收至分 心304之貝❹,可儲存於緩衝㈣ 一行資料可由緩衝㈣2,予以分割為:之, T各行分別提供予-組水平分佈顯 解^ 上』不。在圖6B中所解說之七顯示 至獨·7(各有㈣之像素尺寸)乃經配置二二 -2及肌3各行像素之和為& 308-5, 308-6 及 308 7 夂〜各 * 9 -各仃像素之和為Ν;顯示器308」 中各列之和為Μ ;顯示器308-2與308-5中各列 13 201040932 或中各列之和 顯示器未經配置以利 以棄置或剪除。更進 XΜ像素之幅度,額 之和為M ;而顯示器308-3與308-6 為在某些實施方式中,如果d 用所有N xlV[像素,過剩之像素可予 一步’如果顯示器之聚合尺寸超過N 外之黑色像素亦可添加。 ϋ顯示分割器304之一釋例方塊圖(符合本發 某些實施方式)。依據控制訊號Hs,vs與De,次 接收至緩衝控制器702 (包括缓衝器602)。如圖貝7所示經 資料可逐行插入緩衝器,雖則納入緩衝控制器;〇2之:结 衝器可無須大収以包含整幅㈣。資 ==Γ之輸入。控制器-進而二: 制叩孤1至7〇6_D。顯示控制器706-1至7〇6_d 取來自緩衝控制II 702中該緩衝器之資料 = 之顯示 II3G8-1 至 3G8-D。 30ίΜ $ ^ 而轉合,俾經由輔助通道1至D以应 -1至308.D各顯示器進行軌4其甚者,組態資申 可供應控制器704,因而控制器爾接收像素尺寸 (以及308:1至308-D各顯示器之像素尺寸),顯示器遞_] 至308-D彼此相對之方向,以及顯示器應·工至細 =於現用或者是否將會使用較小—組的顯示器。在一特 疋釋例中,D顯不碰水平配置,因而各 移到顯示器购至7。㈣之一。在該一情況二= 盗观僅可包括資料行緩衝器。然而 衝控制謂可包__器。此外,如果‘二^ 14 201040932 至308-D若有一個或一個以上乃經旋轉顯示(亦即,正常 的素行與m列以m χ η方式出現),則可使用資料行 緩衝器與圖幅緩衝器。任何此種旋轉,於一對應之顯示控 制器706-1至706-D中可依數位方式計算。 若此情況,顯示控制器706-1至706-D讀取來自緩衝 控制器702之資料,而適合其對應之顯示器308-1至 3〇8-D。顯示控制器706]至7〇6_D,從而輸出控制訊號 〇 DE,HS與vs及資料串流D,適合一對應之顯示器308-1 至 308-D。 如圖5B所示’ 308-1至308-D各顯示器之資料,從 而分別於DP傳送器306-1至306-D中傳送。供DP傳送 器306-1至306-D使用之資料d及控制訊號DE,HS與 VS,分別由成幅器554-1至554_D予以接收。成幅器554-1 至554-0 (正分別與封包控制器552_ι至552_D進行通 訊)’收集資料進入各通道,如圖2A與2B所示。雖然圖 〇 5B中顯示四個通道,任何個數之通道於各DP傳送器
306-1至306-D中皆可利用,且各Dp傳送器306-1至306-D 於組態上乃相容於一對應之顯示器如心丨至3〇8_D。傳送 器558-1至558-D,分別接收來自成幅器554-1至554-D 之通道資料DO, Dl,D2至Dn,並對資料串流提供預先處 理。來自各傳送器558-丨至558_D之資料D0至Dn,從而 分別輸入至SERDES TX 560-1至560-D,並越過通道〇 至η串列傳送至對應之顯示器3084至308-D。 輔助請求(Aux Req·) 562-1至562-D,經由各顯示器 15 201040932 308-1至308-D之辅助通道進行通訊。各顯示器3084至 308-D之識別資料(如EDID資料),從而可與影像分割器 304進行通訊。尤其甚者,來自任一顯示器3〇81至3〇8七 之辅助請求,可傳送至MCU 520,以供進一步處理。 MCU 520,控制多螢幕3〇〇之組態與作業。例如, MCU 520可經由I2C控制器進行通訊,後者可耦合至 EEPROM 524及外部非揮發性(NV)記憶體532。尤其甚 者,MCU 520可經由暫存器528而與I2C!從屬裝置526 進行通机,以供通訊與設置之用。經由輔助應答器$ 18,; MCU 520可回應視訊源器100之輔助請求。該一情況下, MCU 520可提供EDID資料予源器1〇〇 ’因而源器ι〇〇之 動作有若其正與一NxΜ尺寸之視訊槽器通訊,當時實際 上正驅動複數個視訊槽器(顯示某些或全部Ν X Μ像素)。 尤有甚者’各顯示器308-1至308-D有若其正與尺寸適合 该顯示器之源器通訊,而非作為一組合作顯示器。尤其甚 者’ MCU 520經由AUX-CH而讀取來自各顯示器308-1 至308-D之識別資料(EDID),俾建立由視訊源器1〇〇讀取ί 之顯示器識別資料。 MISC 516乃經耦合以接收所有可供各顯示器30^ 至308-D使用之HDP通道,並編譯MCU 520之HDP訊 號及產生RX HDP至源器100。開機重設514,於開機時 可產生重設訊號,而重設系統300。尤其甚者,聯合測試 行動群(Joint Testing Action Group, JTAG) 530,可用以進 行策測試目的。 16 201040932 以上所提供之釋例,僅供解說之用,並無意於設限。 熟識此種技術者,當可輕易設計其他多螢幕系統,而符合 本發明之實施方式;此等系統,亦屬本發明所揭露之範 圍。故此,本發明之應用,僅受限於後述之專利請求項。 【圖式簡單說明】 圖1解說DisplayPort標準各方面。 圖2A與2B解說其依據DisplayPort標準所進行之像 素資料封裝。 圖3解說一符合本發明之多螢幕系統。 圖4A與4B解說該多螢幕系統於不同組態實施方式中 之利用。 圖5A與5B解說其依據本發明之多螢幕系統的實施方 式。 圖6A與6B圖示其於圖5A與5B中呈現之該多螢幕 系統的影像分割組件。 圖7解說一影像分割器(如圖5A與5B中所顯示者)之 方塊圖。 在所有圖式中,同一指稱之元件具有相同或類似之功能。 17 201040932 主要元件符號說明】 100源器 102串流源器 104串流策略 106鏈路策略 108鏈路層 110實體層 112主鏈路 114輔助通道 116 HPD 120槽器 122串流槽器 124串流策略 126鏈路策略 128鏈路層 130實體 132主鏈路 134輔助通道 136 HPD 120槽器 124串流策略 126鏈路策略 128鏈路層 130實體層 132主鏈路 134輔助通道 136 HPD 300多螢幕系統 302接收器(RX) 304影像分割器 306-1至306-D傳送器 308-1至308-D顯示器
502 SERDES RX 504接收器
506 CRPLL 508解幅器 510時脈復原 512振盪器 514開機重設
516 MISC 518輔助應答器
520 MCU
524 EEPROM 526 I2C從屬裝置 528暫存器 530聯合測試行動群 18 201040932 532外部非揮發性記憶體 552-1至552-D封包控制器 554-1至554-D成幅器 558-1至558-D傳送器 560-1 至 560-D SERDES TX 562-1至562-D辅助請求 602緩衝器 702緩衝控制器 704控制器 706-1至706-D顯示器
19
Claims (1)
- 201040932 七、申請專利範圍: i 一種多螢幕系統,包含: 一視訊接收器,接收適於N(像素)X Μ(列)尺寸視訊顯 示器之視訊資料; 複數個視訊傳送器,其中各傳送器所提供之視訊資 料,乃將一部份視訊資料顯示於複數個對應之各視訊 顯示器;以及 一分割器’耦合於該視訊接收器與該等複數個視訊傳 送器之間,而該視訊接收器分割其來自該視訊接收器 之視訊資料,並提供部份視訊資料至各該等複數個視 訊傳送器。 2. 3. 4. 5. 6. 7· .月求員1之夕螢幕系統,其中該視訊接收器係與一 DisplayPort相容之接收器。 之多螢幕系統,其中該等複數個視訊傳送 ° 夕有一個乃屬與一DisplayPort相容之傳 3=綱統,其中該等部份視訊㈣乃 3 =營幕系統,其中該等部份視訊資料乃 如請求項1之多螢幕系統,其中該等部 以垂直與水平兩财式配置。 &貝科乃 幕系統’其中提供予各該等複數個 視麟W之該等部份視訊資料有_,且越過各該 20 201040932 等複數個部份之行像素之和為N像素。 8. 如請求項5之多榮幕系統,其中提供予各該等複數個 視訊傳送器之該等部份視訊資料有N像素,且列之和 為Μ列。 9. 如請求項6之多榮幕系統’其令提供予各該等複數個 視訊傳送器之該等部份視訊資料之和為水平Ν像素 與垂直Μ列。 ~ 10. —種提供多螢幕顯示之方法,包含: 接收視訊資料配置為Ν(像素)χ Μ(列)尺寸之一时_ 視訊顯示器; 分割該視訊資料為複數個部份;以及 傳送該等複數個部份至對應之複數個顯示哭。 Η.如請求項U)之方法,其中接收視訊資料包括依據 DisplayPort標準接收資料。 12. 如請求項10之方法,其中傳送該複數個部份包括依 據D1SplayP⑽鮮傳送㈣至各該等她侧示器。 13. 如請求項10之方法,其中該等複數個顯示器乃以水 平方式配置’且分祕複數個部份包括分開 各該Μ狀N像素為-群像素以供各t㈣複數 示器之用。 4·如明求項13之方法,其中越過各該群像素之像素之 和為N像素。 ’、 15.如請求項10之方法,其中該等複數個顯示器乃以垂 21 201040932 直方式配置,且分割視訊資料為複數個部份包括分開 各該Μ列之N像素為一群列以供各該等複數個顯示 器之用。 16. 如請求項15之方法,其中越過各該群列之列其和為 Μ列。 17. 如請求項10之方法,其中該等複數個顯示器乃以水 平與垂直陣列方式配置,且分割視訊資料為複數個部 份包括分開Ν像素為水平像素群及分開Μ列為垂直 列群,因而視訊資料之適合部份乃顯示於一對應之該 等複數個顯示器。 22
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