TW202312129A - 顯示控制方法及其顯示驅動電路及應用處理器 - Google Patents
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Abstract
本發明提供了一種用於一顯示驅動電路之顯示控制方法,該顯示驅動電路操作在一影片模式。該方法包含有下列步驟:驅動一顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀;以及決定是否傳送一通知至一應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出影像資料。其中,該顯示面板在該複數個主動幀中的每一主動幀上進行刷新,在該複數個空白幀中的每一空白幀上不進行刷新。
Description
本發明係指一種用於顯示驅動電路及應用處理器之顯示控制方法,尤指一種基於顯示驅動電路及應用處理器之間的通訊進行的顯示控制方法。
近年來,市面上的有機發光二極體(Organic Light-Emitting Diode,OLED)面板大多採用低溫多晶矽(Low-Temperature Polycrystalline Silicon,LTPS)技術,其基板係在相較於傳統製作方式而言相對低的溫度之下透過合成多晶矽來組成。而低溫多晶氧化物(Low-Temperature Polycrystalline Oxide,LTPO)技術是低溫多晶矽的演進,低溫多晶氧化物面板係在基板上加入一層額外的氧化層,使得電子能夠更快速且有效地穿透基板上的薄膜電晶體(Thin-Film Transistor,TFT),以降低啟動顯示畫素所需的耗電,進而降低整體功耗。
低溫多晶氧化物面板在顯示上支援極低的幀率,例如1赫茲(Hz)。在低溫多晶氧化物面板中,低幀率可藉由對面板上顯示的部分影像幀進行刷新而部分影像幀不進行刷新來實現。舉例來說,在幀率為60Hz之顯示架構中,低溫多晶氧化物面板可在每60幀當中的1幀進行刷新,並省略其它59幀的刷新,進而實現1Hz的等效幀率。
在一顯示系統中,顯示面板受控於一顯示驅動電路,而影像資料係由一應用處理器(Application Processor,AP)提供並透過顯示驅動電路傳送。當應用處理器不需要更新影像時,低溫多晶氧化物面板可透過一顯示序列進入低幀率的操作模式。在低幀率模式中,低溫多晶氧化物面板須精準控制一或多幀週期性地進行刷新而其它幀不進行刷新,進而實現低幀率。在此情況下,顯示驅動電路及應用處理器需根據面板的刷新方式適當地提供影像資料。
一般來說,顯示驅動電路及應用處理器可在影片模式或指令模式之下進行顯示控制。在指令模式中,顯示驅動電路配備有一幀緩衝器,其可由隨機存取記憶體(Random-Access Memory,RAM)來實現。應用處理器除了傳送影像資料之外,另發送指示至顯示驅動電路,顯示驅動電路並根據指示將影像資料寫入幀緩衝器。對於操作在低幀率模式下的低溫多晶氧化物面板而言,應用處理器可在影像資料被要求傳送至面板前的任意時間點輸出影像資料,並將影像資料儲存於幀緩衝器。當低溫多晶氧化物面板欲進行刷新時,顯示驅動電路即可從幀緩衝器讀出影像資料。
在影片模式中,應用處理器是以即時資料串流的形式提供影像資料,顯示驅動電路同時對應處理資料串流並直接將資料串流傳送至面板。因此,為了降低成本和複雜度,顯示驅動電路內部不設置幀緩衝器。當面板欲進行刷新時,應用處理器需立即輸出影像資料。對於操作在低幀率模式下的低溫多晶氧化物面板而言,多數影像幀皆不需要刷新影像,因此,應用處理器無須針對該些影像幀輸出影像資料。
然而,低溫多晶氧化物面板的顯示序列是由顯示驅動電路進行設定,但應用處理器並不知道關於顯示序列的任何資訊。因此,當低溫多晶氧化物面板操作在低幀率模式,同時顯示系統採用影片模式因而顯示驅動電路不存在幀緩衝器時,應用處理器不知道何時應輸出影像資料。有鑑於此,習知技術實有改進之必要。
因此,本發明之主要目的即在於提供一種可用於顯示驅動電路及應用處理器之新式顯示控制方法,使得顯示驅動電路及應用處理器可彼此通訊以滿足低溫多晶氧化物(Low-Temperature Polycrystalline Oxide,LTPO)面板的低幀率應用。
本發明之一實施例揭露一種用於一顯示驅動電路之顯示控制方法,該顯示驅動電路操作在一影片模式。該方法包含有下列步驟:驅動一顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀;以及決定是否傳送一通知至一應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出影像資料。其中,該顯示面板在該複數個主動幀中的每一主動幀上進行刷新,在該複數個空白幀中的每一空白幀上不進行刷新。
本發明之另一實施例揭露一種顯示驅動電路,用來耦接至一應用處理器及一顯示面板。該顯示驅動電路操作在一影片模式,並用來執行下列步驟:驅動該顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀;以及決定是否傳送一通知至該應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出影像資料。其中,該顯示面板在該複數個主動幀中的每一主動幀上進行刷新,在該複數個空白幀中的每一空白幀上不進行刷新。
本發明之另一實施例揭露一種用於一應用處理器之顯示控制方法,該應用處理器用來控制操作在一影片模式之一顯示驅動電路。該方法包含有下列步驟:提供複數個影像幀予該顯示驅動電路,以將該複數個影像幀顯示於一顯示面板上;輸出用於該複數個影像幀中的一第一影像幀之一第一影像資料至該顯示驅動電路;以及在輸出該第一影像資料之後,決定是否傳送用於該複數個影像幀中的一第二影像幀之一指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之一第二影像資料。
本發明之另一實施例揭露一種應用處理器,用來耦接至一顯示驅動電路及一顯示面板。該顯示驅動電路操作在一影片模式,且該應用處理器用來執行下列步驟:提供複數個影像幀予該顯示驅動電路,以將該複數個影像幀顯示於該顯示面板上;輸出用於該複數個影像幀中的一第一影像幀之一第一影像資料至該顯示驅動電路;以及在輸出該第一影像資料之後,決定是否傳送用於該複數個影像幀中的一第二影像幀之一指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之一第二影像資料。
請參考第1圖,第1圖為一顯示面板的顯示序列之示意圖。顯示序列包含有數個跳轉序列(Skip Sequence)SEQ1~SEQ5,其可應用於一低溫多晶氧化物(Low-Temperature Polycrystalline Oxide,LTPO)面板,用來實現極低的幀率。若低溫多晶氧化物面板進入一低幀率模式時,顯示操作可執行一次跳轉序列SEQ1~SEQ4,接著重複執行跳轉序列SEQ5。過渡期的跳轉序列SEQ1~SEQ4使得面板從正常顯示模式進入低幀率模式時可更平順地顯示影像,亦即,幀率是從跳轉序列SEQ1至跳轉序列SEQ5逐漸下降。由於低幀率模式中部分影像幀的刷新被跳過,故下文稱之為“跳轉模式”(Skip Mode)。
詳細來說,每一跳轉序列SEQ1~SEQ5可包含一或多個主動幀(ACT)及一或多個空白幀(BLK)。面板在主動幀上進行刷新,在空白幀上不進行刷新。在正常顯示模式中幀率等於60Hz的情況下,為了實現極低的幀率(如1Hz),可在重複執行的跳轉序列SEQ5中設置1個主動幀及59個空白幀。換句話說,當跳轉序列SEQ5重複執行時,面板僅在每60個影像幀之其中一幀上刷新。
請參考第2A~2D圖,第2A~2D圖為本發明實施例顯示系統之示意圖。如第2A~2D圖所示,每一顯示系統皆包含有一顯示面板200、一顯示驅動電路202及一應用處理器204,其中,顯示驅動電路202耦接於顯示面板200及應用處理器204之間。顯示面板200可以是任意類型的顯示裝置,如低溫多晶氧化物面板,其可被設定具有跳轉模式以實現極低的幀率。顯示驅動電路202可用來驅動顯示面板200顯示影像。由於顯示面板200可以是一低溫多晶氧化物面板,其支援僅部分影像幀進行刷新之跳轉模式,因此顯示驅動電路202可對跳轉序列的流程進行控制,進而控制顯示面板200之刷新操作。應用處理器204可用來提供欲顯示於顯示面板200上的影像資料,詳細來說,應用處理器204可輸出影像資料至顯示驅動電路202,顯示驅動電路202再處理影像資料以將影像資料轉換為電壓訊號並傳送至顯示面板200。
在一實施例中,顯示驅動電路202可實作在積體電路(Integrated Circuit,IC)中,用以實現一顯示驅動積體電路。此外,顯示驅動積體電路亦可整合觸控感測功能,以實現一觸控顯示驅動積體電路(Touch and Display Driver IC,TDDI),或進一步整合指紋感測功能以實現一指紋觸控顯示驅動積體電路(Fingerprint, Touch and Display Driver IC,FTDI)。應用處理器200可以是中央處理單元(Central Processing Unit,CPU)、微處理器、微控制器(Microcontroller Unit,MCU)、或電子裝置中其它類型的處理電路,但不限於此。在本發明之實施例中,顯示系統可操作在影片模式,因而顯示驅動電路202未包含幀緩衝器,且應用處理器204需在顯示面板200欲進行刷新時輸出影像資料。
值得注意的是,低溫多晶氧化物面板之顯示序列係由顯示驅動電路202設定,亦即,顯示驅動電路202可控制跳轉序列流程中的主動幀及空白幀的組態。在習知技術中,應用處理器204不清楚跳轉序列的資訊,因而在影片模式之下不知道何時應輸出影像資料。為解決此問題,顯示驅動電路202可傳送一通知至應用處理器204,以根據新進的影像幀為主動幀或空白幀來指示應用處理器204是否需要輸出影像資料。換句話說,該通知可攜帶關於主動幀及空白幀的資訊,因此,應用處理器204僅在該通知指示新進的影像幀為主動幀時輸出影像資料。
在部分情況下,應用處理器204可能欲主動輸出影像資料,舉例來說,當使用者觸發一特定事件而改變顯示的影像時,應用處理器204需要更新影像內容。在此情況下,應用處理器204可傳送一指令至顯示驅動電路202,以指示應用處理器204是否欲主動輸出影像資料,即更新影像內容。
由此可知,顯示面板200係由顯示驅動電路202進行驅動,但影像資料係由應用處理器204輸出。本發明提供了一種通訊方案,使得顯示驅動電路202與應用處理器204可彼此溝通,以適當地輸出影像資料,進而在顯示系統及顯示驅動電路202操作在影片模式時,能夠順利控制面板以極低的幀率進行刷新。
一般來說,應用處理器204可透過一傳輸介面傳送影像資料至顯示驅動電路202,此傳輸介面可包含例如行動產業處理器介面(Mobile Industry Processor Interface,MIPI)、串列週邊介面(Serial Peripheral Interface,SPI)、及內部整合電路(Inter-Integrated Circuit,I2C)介面,但不限於此。此傳輸介面通常是雙向的介面,在一實施例中,顯示驅動電路202及應用處理器204可透過用來傳送影像資料的介面來進行通訊,如第2A圖所示。顯示驅動電路202可傳送一通知NTF至應用處理器204,以指示新進的影像幀為主動幀或空白幀;應用處理器204可傳送一指令CMD至顯示驅動電路202,以指示應用處理器204是否欲主動輸出影像資料。
在另一實施例中,通知NTF及指令CMD可透過其它方式傳送。舉例來說,如第2B圖所示,顯示驅動電路202可透過一通用輸出接腳(General Purpose Output,GPO)傳送一通知NTF至應用處理器204;應用處理器204可透過一通用輸出接腳GPO傳送一指令CMD至顯示驅動電路202。
當通知NTF及/或指令CMD透過用來傳送影像資料的介面進行傳送時,通知NTF及/或指令CMD可攜帶於未用來傳送有效影像資料之空白間隙(Blanking Interval)。舉例來說,指令CMD可攜帶於影像資料格式中的前沿(Front Porch)或後沿(Back Porch),且/或可在水平同步起始(Horizontal Synchronization Start,HSS)封包、垂直同步起始(Vertical Synchronization Start,VSS)封包、或垂直同步結束(Vertical Synchronization End,VSE)封包中指示。
在另一實施例中,顯示驅動電路202可透過其通用輸出接腳GPO傳送一通知NTF至應用處理器204,而應用處理器204可透過用來傳送影像資料的介面傳送一指令CMD至顯示驅動電路202,如第2C圖所示。或者,顯示驅動電路202可透過用來傳送影像資料的介面傳送一通知NTF至應用處理器204,而應用處理器204可透過其通用輸出接腳GPO傳送一指令CMD至顯示驅動電路202,如第2D圖所示。
請參考第3圖,第3圖為對應於顯示序列的狀態機(State Machine)之示意圖。如第3圖所示,當顯示序列從正常顯示模式進入跳轉模式時,可先起始跳轉序列SEQ1。若應用處理器204不主動輸出影像資料的情況下,顯示序列依序執行跳轉序列SEQ1~SEQ4並接著停留在跳轉序列SEQ5(即重複執行跳轉序列SEQ5)。若應用處理器204欲主動輸出影像資料的情況下,無論顯示序列位於哪一個狀態,都將回到跳轉序列SEQ1。請參考第3圖搭配第2A~2D圖所示,應用處理器204可傳送一指令CMD至顯示驅動電路202,指令CMD用來指示應用處理器204是否欲主動輸出影像資料。在此例中,應用處理器204可傳送兩種不同類型的指令CMDA及CMDB。當應用處理器204欲主動輸出影像資料時,可傳送指令CMDB;當應用處理器204不需要主動輸出影像資料時,可傳送指令CMDA。因此,當顯示驅動電路202接收到指令CMDB時,可控制顯示序列回到跳轉序列SEQ1;當顯示驅動電路202接收到指令CMDA時,則根據預設方式繼續執行跳轉序列。
每一跳轉序列SEQ1~SEQ5包含有一或多個主動幀以及一或多個空白幀,主動幀及空白幀的配置方式亦繪示於第3圖。在一實施例中,可針對主動幀設置一計數器CNT_A,並針對空白幀設置一計數器CNT_B,以根據計數器的數值來控制顯示序列。計數器CNT_A及CNT_B可分別參考跳轉序列中主動幀的數量及空白幀的數量,以根據顯示序列的組態來設定。在每一影像幀上可將計數器的數值減1,並且在相對應的計數器數值減到0時進入另一種類型的影像幀。詳細來說,假設目前的影像幀為主動幀,若計數器CNT_A到達0時,下一影像幀將是空白幀;假設目前的影像幀為空白幀,若計數器CNT_B到達0時,下一影像幀將是(後續跳轉序列的)主動幀。除此之外,若接收到用來指示應用處理器204欲主動輸出影像資料之指令CMDB時,無論當前的計數器數值為何,下一影像幀將是(跳轉序列SEQ1的)主動幀。
如上所述,顯示驅動電路202可傳送通知NTF至應用處理器204,以指示新進的影像幀為主動幀或空白幀。在第3圖之實施例中,顯示驅動電路202可在每一主動幀上輸出通知NTF,並且在每一空白幀上不輸出任何通知NTF。因此,通知NTF可在當前影像幀為主動幀且計數器CNT_A大於0時(其指示下一影像幀仍是主動幀)輸出,並且在當前影像幀為空白幀且計數器CNT_B為0時(其指示下一影像幀將切換為主動幀)輸出。根據每一跳轉序列中的主動幀數量及空白幀數量,可決定計數器CNT_A及CNT_B的設定值,且顯示驅動電路202可根據計數器CNT_A及CNT_B的數值來輸出通知NTF,以指示應用處理器204在適當的時間點輸出影像資料。
請參考第4圖,第4圖為本發明實施例一顯示控制流程40之流程圖。顯示控制流程40可實現於一顯示驅動電路,用來驅動一顯示面板進行顯示,該顯示驅動電路可以是例如第2A~2D圖所示的任一顯示驅動電路202。如第4圖所示,顯示控制流程40包含有下列步驟:
步驟400: 開始。
步驟402: 驅動顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀。
步驟404: 決定是否傳送一通知至一應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為複數個主動幀之其中一者或複數個空白幀之其中一者來指示應用處理器是否需要輸出影像資料。
步驟406: 結束。
根據顯示控制流程40,顯示驅動電路可驅動顯示面板顯示影像幀,其在跳轉模式中包含有主動幀及空白幀,其中,顯示面板在主動幀上進行刷新,在空白幀上不進行刷新。在此例中,顯示驅動電路係操作在影片模式而未設置幀記憶體,因此,應用處理器僅在顯示面板需要刷新影像幀時(即主動幀上)輸出影像資料。顯示驅動電路進而根據新進的影像幀為主動幀或空白幀來決定是否傳送通知至應用處理器,以指示應用處理器是否需要輸出影像資料。
關於顯示控制流程40之詳細實施方式繪示於第5圖,其為顯示序列及其控制操作之時序圖。第5圖繪示顯示模式及其顯示序列、影像幀狀態、應用處理器(AP)的輸出行為、顯示驅動電路之通用輸出接腳(GPO)上的訊號、以及垂直同步訊號(V-sync)。垂直同步訊號的脈衝指示一影像幀的開始。首先,顯示系統操作在正常顯示模式,在正常顯示模式下,顯示面板對所有影像幀進行刷新,因此所有影像幀皆可視為主動幀,應用處理器並持續輸出影像串流,且通用輸出接腳在正常顯示模式下持續切換。
接著,當顯示系統決定進入跳轉模式時,應用處理器可發送指令至顯示驅動電路。當顯示驅動電路接收到該指令時,可開始執行跳轉模式之顯示序列,其包含有跳轉序列SEQ1~SEQ5,即執行跳轉序列SEQ1~SEQ4一次之後再重複執行跳轉序列SEQ5。第5圖中的表格繪示跳轉序列SEQ1~SEQ5的組態,有效性CYC_NUM欄位表示各跳轉序列SEQ1~SEQ5是否有效,對應於跳轉序列SEQ1~SEQ5之數值“1”代表各跳轉序列SEQ1~SEQ5皆為有效並且在跳轉模式中執行。幀數ACT_NUM及BLK_NUM的欄位分別代表每一跳轉序列SEQ1~SEQ5中主動幀的數量以及空白幀的數量。舉例來說,跳轉序列SEQ1包含有1個主動幀及1個空白幀,跳轉序列SEQ2包含有1個主動幀及2個空白幀,並以此類推。在跳轉序列SEQ5中,每12個影像幀當中僅一個影像幀進行刷新,進而實現極低的幀率。
顯示驅動電路可決定是否透過通用輸出接腳傳送通知至應用處理器,以指示新進的影像幀為主動幀或空白幀。需注意的是,顯示面板係在主動幀上進行刷新而在空白幀上不進行刷新,因此,通知可用來指示顯示面板是否欲在新進的影像幀上進行刷新。在一實施例中,當新進的影像幀為主動幀時,顯示驅動電路可傳送通知;當新進的影像幀為空白幀時,顯示驅動電路則停止傳送通知,此通知可透過通用輸出接腳上的切換或脈衝來實現。如第5圖所示,通用輸出接腳可在每一主動幀的前一個影像幀上切換,並且在每一空白幀的前一個影像幀上停止切換。換句話說,通用輸出接腳的切換指示下一幀為主動幀。應用處理器進而根據通知的接收,輸出用於主動幀之影像資料,並針對空白幀停止輸出影像資料。透過這樣的方式,可實現應用處理器及顯示驅動電路之操作的良好同步。
在此例中,應用處理器針對每一主動幀皆輸出影像資料A,意即應用處理器未主動更新影像資料,因而持續輸出相同的影像資料A。對應地,應用處理器可針對每一影像幀傳送指令CMDA,以指示其不需更新影像資料。詳細來說,應用處理器可在前一幀上的垂直前沿(Vertical Front Porch,VFP)傳送指令CMDA,以指示當前幀輸出的影像資料和先前輸出的影像資料(即影像資料A)相同,或指示當前幀上沒有任何影像資料輸出。
請參考第6圖,第6圖為本發明實施例一顯示控制流程60之流程圖。顯示控制流程60可實現於一應用處理器,用來控制一顯示驅動電路,該應用處理器可以是例如第2A~2D圖所示的任一應用處理器204。如第6圖所示,顯示控制流程60包含有下列步驟:
步驟600: 開始。
步驟602: 提供複數個影像幀予顯示驅動電路,以將複數個影像幀顯示於一顯示面板上。
步驟604: 輸出用於複數個影像幀中的一第一影像幀之一第一影像資料至顯示驅動電路。
步驟606: 決定是否傳送用於複數個影像幀中的一第二影像幀之一指令至顯示驅動電路,以指示應用處理器是否欲主動輸出用於第二影像幀之一第二影像資料。
步驟608: 結束。
根據顯示控制流程60,應用處理器可決定是否傳送指令至顯示驅動電路,以指示應用處理器是否欲主動輸出影像資料。更明確來說,當應用處理器需要更新影像資料時,應用處理器可對應傳送指令。在上述如第5圖所示之實施例中,當應用處理器輸出相同的影像資料或不輸出任何影像資料時,可傳送指令CMDA至顯示驅動電路;當應用處理器欲輸出不同於先前的影像資料時(即更新影像資料),可傳送另一種類型的指令,如指令CMDB。
請參考第7圖,第7圖為顯示序列及其控制操作之時序圖。同樣地,第7圖繪示顯示模式及其顯示序列、影像幀狀態、應用處理器(AP)的輸出行為、顯示驅動電路之通用輸出接腳(GPO)上的訊號、以及垂直同步訊號(V-sync)。在此例中,應用處理器可輸出用於跳轉模式的主動幀之第一影像資料A,並對應傳送指令CMDA。當應用處理器欲主動更新影像內容並輸出不同於第一影像資料A之第二影像資料B時,可傳送不同於指令CMDA之指令CMDB。舉例來說,若使用者觸發一特定事件而改變影像內容時,需立即更新顯示的影像。在此情況下,應用處理器可發送指令CMDB至顯示驅動電路,以將應用處理器欲主動更新影像資料的訊息告知顯示驅動電路。
如第7圖所示,指令CMDB係在影像幀的垂直前沿(VFP)中傳送,其指示應用處理器將於下一影像幀發送新的影像資料(即影像資料B)。若應用處理器輸出原來的影像資料或未輸出任何影像資料時,則傳送指令CMDA。因此,顯示驅動電路可根據接收到的指令,得知應用處理器何時主動輸出新的影像資料。指令CMDA的接收表示應用處理器不輸出任何影像資料或輸出原來的影像資料A(用以回應顯示驅動電路於跳轉序列中傳送的通知)。指令CMDB的接收表示應用處理器欲主動輸出新的影像資料B。在接收到指令CMDB以及更新後的影像資料時,可中斷當前的跳轉序列,且無論當前跳轉序列的影像幀狀態為何,跳轉模式的流程皆回到跳轉序列SEQ1。舉例來說,如第7圖所示,雖然顯示序列位於跳轉序列SEQ5之第6個空白幀且跳轉序列SEQ5共包含11個空白幀,當顯示驅動電路接收到指令CMDB時,將中斷當前的跳轉序列SEQ5並將下一影像幀設定為跳轉序列SEQ1之第1個主動幀,應用處理器並對應輸出更新後的影像資料B。顯示序列進而從跳轉序列SEQ1的主動幀開始執行新的流程,並依照相同方式依序執行跳轉序列SEQ2~SEQ4和接著重複跳轉序列SEQ5,直到下一次接收到指令CMDB為止。
值得注意的是,本發明之目的在於提供一種可用於顯示驅動電路及應用處理器之新式顯示控制方法。本領域具通常知識者當可據以進行修飾或變化,而不限於此。舉例來說,每一跳轉序列中的主動幀及空白幀數量皆可彈性設定。在一實施例中,主動幀及空白幀的數量可根據面板的顯示特性及/或根據跳轉模式中欲實現的幀率值來進行設定。在上述實施例中,表格內所記載之幀數ACT_NUM及BLK_NUM僅作為用來說明的範例,其不應用以限制本發明的範疇。此外,跳轉序列中的過渡期數量亦可彈性設定。再者,本發明之實施例可應用於可藉由刷新部分影像幀來實現極低幀率之任何類型的顯示面板,這些顯示面板包括低溫多晶氧化物面板,但不限於此。
另外,在上述實施例中,應用處理器所傳送的用於當前影像幀之指令攜帶於前一影像幀的垂直前沿,但指令傳輸之實施方式亦不限於此。如第5及7圖中放大圖示的部分,一幀影像或影片的傳輸格式包含有影像資料區、影像資料區之後的垂直前沿(VFP)、以及影像資料區之前的垂直後沿(Vertical Back Porch,VBP)。因此,用於當前影像幀的指令可攜帶於前一影像幀的垂直前沿或當前影像幀的垂直後沿,只要顯示驅動電路可及時接收指令並控制顯示序列即可。同樣地,在上述實施例中,顯示驅動電路所傳送的用於當前影像幀(如主動幀)的通知為通用輸出接腳上的切換或脈衝,其同步於前一影像幀的垂直前沿;在另一實施例中,通知亦可同步於前一影像幀的影像資料區、當前影像幀的垂直後沿、或任何其它可行的位置。
在另一實施例中,顯示驅動電路所傳送的通知亦可透過用來傳送影像資料的介面來進行傳送,以攜帶於垂直後沿、垂直前沿、或任何其它的空白間隙位置。此外,顯示驅動電路亦可針對主動幀及空白幀提供不同類型的通知。舉例來說,若新進的影像幀為主動幀時,顯示驅動電路可傳送一第一通知至應用處理器;若新進的影像幀為空白幀時,顯示驅動電路則傳送不同於第一通知的一第二通知至應用處理器,應用處理器進而辨識所接收的通知來決定是否輸出影像資料。
同樣地,雖然應用處理器所傳送的指令係透過用來傳送影像資料之介面來進行傳送,如第5及7圖之實施例;但指令亦可透過通用輸出接腳進行傳送,或透過任何其它可行的方式傳送至顯示驅動電路。
第8圖繪示本發明實施例顯示序列之另一時序圖。在此例中,顯示面板被設定具有多個不同的跳轉模式,其分別具有不同的跳轉序列組態。如上所述,每一跳轉序列中主動幀及空白幀的數量可彈性設定,而顯示序列的組態可根據系統需求進行客製化,在不同跳轉模式中設定不同跳轉序列組態之配置方式有助於客製化的實現。
如第8圖所示,顯示面板可被設定具有一第一跳轉模式及一第二跳轉模式。應用處理器可傳送一模式改變訊號至顯示驅動電路,顯示驅動電路並根據接收到的模式改變訊號來控制顯示面板的跳轉模式及其對應的跳轉序列。舉例來說,顯示面板原先位於第一跳轉模式,當顯示驅動電路接收到模式改變訊號時,可中斷第一跳轉模式中當前的跳轉序列,並起始第二跳轉模式的跳轉序列流程。在第二跳轉模式中,對應於跳轉序列SEQ1及SEQ5之數值“1”表示跳轉序列SEQ1及SEQ5為有效,而對應於跳轉序列SEQ2~SEQ4之數值“0”表示跳轉序列SEQ2~SEQ4為無效。換句話說,在第二跳轉模式中,顯示操作僅執行一次跳轉序列SEQ1之後即開始重複執行跳轉序列SEQ5,其中,跳轉序列SEQ2~SEQ4皆被省略。
在一實施例中,顯示面板(如低溫多晶氧化物面板)可被設定具有多種低幀率,分別應用於不同的情境。因此,不同應用之下可採用不同跳轉模式以實現不同的幀率。舉例來說,幀率可在第一跳轉模式中下降至10Hz而在第二跳轉模式中下降至5Hz。當使用者啟動需要10Hz幀率之應用時,顯示面板進入第一跳轉模式;當使用者啟動需要5Hz幀率之另一種應用時,顯示面板進入第二跳轉模式。因此,在本發明之顯示系統中,顯示面板可被設定具有任意數量的跳轉模式,並根據應用處理器的控制在各跳轉模式之間彈性切換。應用處理器可傳送模式改變訊號以通知顯示驅動電路改變跳轉模式,在一實施例中,模式改變訊號攜帶有用來指示顯示面板進入哪一跳轉模式之資訊,顯示驅動電路則對應進行顯示序列的控制。
第9圖繪示本發明實施例顯示序列之又一時序圖。在此例中,應用處理器在多個連續的影像幀上持續更新影像資料。如第9圖所示,應用處理器依序輸出不同的影像幀B、C、D、E、F及G,並持續傳送指令CMDB以指示影像資料的更新。由於影像資料的更新,顯示驅動電路中斷當前的顯示序列並重新開始新的顯示序列,同時將這些影像幀設定為跳轉序列SEQ1之主動幀,直到應用處理器停止更新影像資料為止。
第10圖繪示本發明實施例顯示序列之再一時序圖。第10圖之實施例類似於第7圖之實施例,其差異僅在於,在第10圖中,應用處理器僅在其欲主動更新影像資料時傳送指令CMD。如上所述,應用處理器可決定是否傳送指令至顯示驅動電路,以指示應用處理器是否欲主動輸出影像資料(步驟606)。在此例中,當應用處理器不需輸出影像資料,或當應用處理器所輸出的影像資料相同於先前輸出的影像資料時(用以回應顯示驅動電路之通知),應用處理器可停止傳送指令CMD。
如第10圖所示,用於當前影像幀(其輸出影像資料B)之指令CMD可攜帶於前一影像幀的垂直前沿(VFP)(即方法1)或當前影像幀上垂直同步訊號的負載(VSS Payload)(即方法2)。在另一實施例中,指令CMD亦可透過垂直同步結束的資料類型之指示來傳送,或由通用輸出接腳傳送,或透過任何其它可行的方式傳送至顯示驅動電路。
第10圖與第7圖之另一項差異在於,在第10圖之實施例中,顯示驅動電路透過通用輸出接腳傳送的通知係和前一影像幀的影像資料區同步。另外,在第10圖之實施例中,可將虛設資料寫入原先在第7圖中未攜帶任何資料之影像資料區。本領域具通常知識者應了解,空白幀中的影像資料區可根據系統需求寫入虛設資料或不傳輸資料。
第11圖繪示本發明實施例顯示序列之另一時序圖。第11圖之實施例類似於第5圖之實施例,其差異僅在於,第11圖中空白幀的時序係透過另一種方式實現。詳細來說,對於應用處理器不需要傳送任何影像資料的空白幀而言,可將時序重新配置使得前一個垂直前沿延伸至空白幀上。舉例來說,若當前影像幀為空白幀,可在前一影像幀設置延長的垂直前沿,其延長後涵蓋整個當前的空白幀時段,並維持到下一主動幀的出現。
值得注意的是,第5、8、9及11圖之實施例皆可修改成應用處理器僅在欲主動輸出影像資料時傳送指令,在此情況下,可省略指令CMDA,且顯示驅動電路可在未收到相關指令時得知應用處理器不更新影像資料。另外需注意的是,第5、7、8及9圖中未包含任何資料的影像資料區亦可配置如第10圖之虛設資料,抑或空白幀上的影像資料區可由延長的垂直前沿取代,如第11圖所示。
綜上所述,本發明提供了一種新式顯示控制方法,可用於顯示驅動電路及應用處理器,其中,當顯示系統操作在影片模式時,顯示驅動電路及應用處理器可彼此通訊而適當地控制面板刷新。對於可藉由刷新部分影像幀以在跳轉模式中實現低幀率的顯示面板(如低溫多晶氧化物面板)而言,應用處理器被要求僅在影像幀欲進行刷新時輸出影像資料。因此,顯示驅動電路可根據跳轉模式的顯示序列來決定是否傳送通知至應用處理器,以指示影像幀是否欲進行刷新。有時應用處理器需要主動更新影像資料,因此應用處理器可決定是否傳送指令至顯示驅動電路,以指示應用處理器是否欲主動輸出影像資料。在一實施例中,指令及/或通知可透過用來傳送影像資料的介面進行傳送,且/或透過一通用輸出接腳進行傳送。如此一來,應用處理器及顯示驅動電路之操作可良好同步,進而在跳轉模式中適當地刷新顯示面板。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
SEQ1~SEQ5:跳轉序列
ACT:主動幀
BLK:空白幀
200:顯示面板
202:顯示驅動電路
204:應用處理器
NTF:通知
CMD, CMDA, CMDB:指令
GPO:通用輸出接腳
CNT_A, CNT_B:計數器
40, 60:顯示控制流程
400~406, 600~608:步驟
CYC_NUM:有效性
ACT_NUM, BLK_NUM:幀數
A, B, C, D, E, F, G:影像資料
V-sync:垂直同步訊號
VFP:垂直前沿
VBP:垂直後沿
第1圖為一顯示面板的顯示序列之示意圖。
第2A圖、第2B圖、第2C圖及第2D圖為本發明實施例顯示系統之示意圖。
第3圖為對應於顯示序列的狀態機之示意圖。
第4圖為本發明實施例一顯示控制流程之流程圖。
第5圖為顯示序列及其控制操作之時序圖。
第6圖為本發明實施例一顯示控制流程之流程圖。
第7圖至第11圖為本發明實施例顯示序列及其控制操作之時序圖。
40:顯示控制流程
400~406:步驟
Claims (24)
- 一種用於一顯示驅動電路之顯示控制方法,該顯示驅動電路操作在一影片模式,該方法包含有: 驅動一顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀;以及 決定是否傳送一通知至一應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出影像資料; 其中,該顯示面板在該複數個主動幀中的每一主動幀上進行刷新,在該複數個空白幀中的每一空白幀上不進行刷新。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送該通知至該應用處理器,以根據該新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出該影像資料之步驟包含有: 當該新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者時,傳送一第一通知至該應用處理器以通知該應用處理器輸出該影像資料。
- 如請求項2所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送該通知至該應用處理器,以根據該新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出該影像資料之步驟另包含有: 當該新進影像幀為該複數個空白幀之其中一者時,傳送不同於該第一通知的一第二通知至該應用處理器以通知該應用處理器停止輸出該影像資料。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,另包含有: 當該新進影像幀為該複數個空白幀之其中一者時,停止傳送該通知至該應用處理器。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,其中該通知係透過該顯示驅動電路與該應用處理器之間用來傳送該影像資料之一介面來進行傳送。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,其中該通知係透過一通用輸出(General Purpose Output,GPO)接腳來進行傳送。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,其中用於該複數個主動幀中的一第一主動幀之該通知攜帶於該第一主動幀或該第一主動幀之前的一先前影像幀。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,另包含有: 從該應用處理器接收一指令,該指令指示該應用處理器是否欲主動輸出該影像資料。
- 如請求項8所述之顯示控制方法,其中該複數個影像幀被分配至複數個跳轉序列(Skip Sequence),其中每一跳轉序列具有該複數個主動幀之其中至少一者以及該複數個空白幀之其中至少一者,且該方法另包含有: 當所接收的該指令指示該應用處理器欲主動輸出該影像資料時,中斷該複數個跳轉序列中的一當前跳轉序列,並起始該複數個跳轉序列中的下一跳轉序列之一主動幀。
- 如請求項1所述之顯示控制方法,其中該複數個影像幀根據該顯示面板之一跳轉模式(Skip Mode)被分配至複數個跳轉序列,且該方法另包含有: 從該應用處理器接收一模式改變訊號;以及 根據該模式改變訊號,控制該顯示面板之該跳轉模式。
- 一種顯示驅動電路,用來耦接至一應用處理器及一顯示面板,該顯示驅動電路操作在一影片模式,並用來: 驅動該顯示面板顯示複數個影像幀,該複數個影像幀具有複數個主動幀及複數個空白幀;以及 決定是否傳送一通知至該應用處理器,以根據該複數個影像幀中的一新進影像幀為該複數個主動幀之其中一者或該複數個空白幀之其中一者來指示該應用處理器是否需要輸出影像資料; 其中,該顯示面板在該複數個主動幀中的每一主動幀上進行刷新,在該複數個空白幀中的每一空白幀上不進行刷新。
- 一種用於一應用處理器之顯示控制方法,該應用處理器用來控制操作在一影片模式之一顯示驅動電路,該方法包含有: 提供複數個影像幀予該顯示驅動電路,以將該複數個影像幀顯示於一顯示面板上; 輸出用於該複數個影像幀中的一第一影像幀之一第一影像資料至該顯示驅動電路;以及 在輸出該第一影像資料之後,決定是否傳送用於該複數個影像幀中的一第二影像幀之一指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之一第二影像資料。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送用於該複數個影像幀中的該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料之步驟包含有: 當該應用處理器欲輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料時,傳送用於該第二影像幀之一第一指令至該顯示驅動電路,其中,該第二影像資料不同於該第一影像資料。
- 如請求項13所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送用於該複數個影像幀中的該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料之步驟另包含有: 當該應用處理器欲輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料時,傳送用於該第二影像幀且不同於該第一指令之一第二指令至該顯示驅動電路,其中,該第二影像資料相同於該第一影像資料。
- 如請求項13所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送用於該複數個影像幀中的該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料之步驟另包含有: 當該應用處理器不輸出用於該第二影像幀之任何影像資料時,傳送用於該第二影像幀且不同於該第一指令之一第二指令至該顯示驅動電路。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送用於該複數個影像幀中的該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料之步驟包含有: 當該應用處理器欲輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料時,停止傳送用於該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,其中,該第二影像資料相同於該第一影像資料。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中決定是否傳送用於該複數個影像幀中的該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之該第二影像資料之步驟包含有: 當該應用處理器不輸出用於該第二影像幀之任何影像資料時,停止傳送用於該第二影像幀之該指令至該顯示驅動電路。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中該指令係透過該顯示驅動電路與該應用處理器之間用來傳送該影像資料之一介面來進行傳送。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中該指令係透過一通用輸出(General Purpose Output,GPO)接腳來進行傳送。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中用於該第二影像幀之該指令攜帶於該第二影像幀或該第二影像幀之前的一先前影像幀。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,另包含有: 從該顯示驅動電路接收一通知,該通知指示是否欲刷新該顯示面板。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中該複數個影像幀被分配至複數個跳轉序列(Skip Sequence),其中每一跳轉序列具有該複數個影像幀之其中至少一主動幀及至少一空白幀,其中,當該指令表示該應用處理器欲主動輸出該第二影像資料時,該指令指示該顯示驅動電路中斷該複數個跳轉序列中的一當前跳轉序列,並起始該複數個跳轉序列中的下一跳轉序列之一主動幀。
- 如請求項12所述之顯示控制方法,其中該複數個影像幀根據該顯示面板之一跳轉模式(Skip Mode)被分配至複數個跳轉序列,且該方法另包含有: 傳送一模式改變訊號至該顯示驅動電路,以指示該顯示驅動電路控制該顯示面板之該跳轉模式。
- 一種應用處理器,用來耦接至一顯示驅動電路及一顯示面板,該顯示驅動電路操作在一影片模式,且該應用處理器用來: 提供複數個影像幀予該顯示驅動電路,以將該複數個影像幀顯示於該顯示面板上; 輸出用於該複數個影像幀中的一第一影像幀之一第一影像資料至該顯示驅動電路;以及 在輸出該第一影像資料之後,決定是否傳送用於該複數個影像幀中的一第二影像幀之一指令至該顯示驅動電路,以指示該應用處理器是否欲主動輸出用於該第二影像幀之一第二影像資料。
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