TWI782856B - 顯示數據之儲存和顯示方法及利用其之顯示裝置和資訊處理裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明主要揭示一種顯示數據之儲存和顯示方法,包括以下步驟:接收由一上位機傳送的一幀顯示數據,其中所述幀顯示數據包含L個顯示數據位元,且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元內;在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路驅動一顯示面板開始顯示M個子幀顯示數據,其中,所述幀顯示數據被分散至所述M個子幀顯示數據,且將所述L個顯示數據位元之中低位的複數個所述顯示數據位元放在一個指定的子幀顯示數據之中;以及在該顯示面板完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元。從而,在應用本發明之方法的情況下,顯示驅動電路所搭載的儲存單元的存儲空間可以小於適用乒乓幀之儲存器,從而具有低成本之優勢。

Description

顯示數據之儲存和顯示方法及利用其之顯示裝置和資訊處理裝置
本發明係關於顯示裝置之技術領域,尤指一種顯示數據之儲存和顯示方法。
已知,發光二極體(Light-emitting diode,LED)具有體積小、重量輕、使用壽命長、發光效率高等多項優點,目前已廣泛地應用於照明裝置及顯示裝置之中。LED顯示裝置為一種自發光平面顯示裝置,具有色彩鮮艷、動態範圍廣、亮度高、壽命長、可靠度高等優點,是以大尺寸螢幕的LED顯示裝置已廣泛地應用於大型廣場、商業廣告、體育場館、信息傳播、新聞發布、證券交易場所,作為一種公眾顯示媒介。
圖1顯示習知的一種LED顯示裝置的架構圖。如圖1所示,習知的LED顯示裝置1a主要包括:一LED顯示面板11a以及一顯示驅動電路12a,該顯示驅動電路12a依據傳送自上位機2a的一幀同步信號和一幀顯示數據而對該LED顯示面板11a進行顯示驅動。傳統上,係通過控制LED電流大小及其導通時間的方式來精準控制每個LED像素的灰度(亮度)。導通時間控制法是在恆流驅動的情形下,通過改變佔空比來控制LED的灰度,例如,為了顯示一幀圖像,對於每一個LED像素提供16位灰階數據G[15:0]。
在一種改進的顯示數據驅動方法中,為了提高顯示圖像的刷新率,可以將一幀顯示數據分成複數個子幀,逐個子幀進行顯示。每一個子幀的持續時間長度越短,則刷新率指標越高。在此種方法中,將所述幀顯示數據的整數部分平均分配在複數個子幀中(即打散),但所述幀顯示數據無法被整除的餘數部分則不進行打散,直接將其指定在一個子幀中(通常為序號0的子幀)。
現有技術採用乒乓幀的作法進行當前幀顯示數據接收以及依據前一幀顯示數據驅動該LED顯示面板11a進行圖像顯示。亦即,以當前幀之顯 示數據的幀頭或幀尾位元作為控制位元,當顯示驅動電路12a接收到此控制位元之後,即開始依據前一幀顯示數據驅動該LED顯示面板11a進行圖像顯示。如此反復,直到上位機2a不再傳送顯示數據。換句話說,乒乓幀的作法是暫存器的儲存空間至少能夠同時儲存兩個幀顯示數據。然而,隨著灰階數據的位元數(即,解析度)的增加,儲存單一個幀顯示數據所需空間也因此更大,導致適用於乒乓幀的暫存器被要求具有大儲存空間,從而造成所述顯示驅動電路12a的製造成本難以降低。
由上述說明可知,本領域亟需一種新式的顯示數據之儲存和顯示方法。
本發明之主要目的在於提供一種顯示數據之儲存和顯示方法,其係由一顯示驅動電路執行從而接收且儲存由一上位機傳送的一幀顯示數據,且對該顯示面板進行圖像顯示驅動。在應用本發明之方法的情況下,顯示驅動電路所搭載的儲存單元的存儲空間可以小於適用乒乓幀之儲存器,從而具有低成本之優勢。
為達成上述目的,本發明提出所述顯示數據之儲存和顯示方法的一實施例,其係由一顯示驅動電路執行,且包括:接收由一上位機傳送的包含L個顯示數據位元的一幀顯示數據,且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元內;在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路驅動一顯示面板開始顯示M個子幀顯示數據,其中,所述幀顯示數據被分散至所述M個子幀顯示數據,且將所述L個顯示數據位元之中低位的複數個所述顯示數據位元放在一個指定的子幀顯示數據之中;以及在該顯示面板完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元,S、L、M皆為正整數。
在一實施例中,每個所述子幀顯示數據包括複數個子幀整數位元以及複數個子幀餘數位元。
在一實施例中,在接收並儲存所述幀顯示數據的過程中,當接收到第S個所述顯示數據位元以及第S+1個所述顯示數據位元之後,計算獲得所述複數個子幀整數位元以及第1個所述子幀顯示數據所包含之至少一個所述子幀餘數位元,接著驅動該顯示面板開始顯示第1個所述子幀顯示數據。
在一實施例中,子幀整數灰階為S個所述顯示數據位元和一最小顯示單元K的乘積。
在一實施例中,所述複數個子幀整數位元利用i=G/(M*K)之運算式計算獲得,其中,G為包含所述L個顯示數據位元的所述幀顯示數據,K為所述最小顯示單元,且i為所述子幀顯示數據所包含之所述複數個子幀整數位元。
在一實施例中,一整幀餘數數據包括未被平均分配到M個所述子幀顯示數據之中的複數個整幀餘數位元,所述複數個整幀餘數位元利用r=G%K之運算式計算獲得,其中,r為包含所述複數個整幀餘數位元的所述整幀餘數數據。
在一實施例中,一不打散幀數數據包括複數個不打散幀數位元,所述複數個不打散幀數位元利用d=G%(M*K)之運算式計算獲得,其中,d為包含所述複數個不打散幀數位元的所述不打散幀數數據。
並且,本發明同時提出一種顯示裝置,其包括一顯示面板與一顯示驅動電路,其特徵在於,該顯示驅動電路執行如前所述本發明之顯示數據之儲存和顯示方法,從而接收且儲存由一上位機傳送的一幀顯示數據,且對該顯示面板進行圖像顯示驅動。
在一實施例中,該顯示面板為選自於由發光二極體顯示面板、量子點發光二極體顯示面板、微發光二極體顯示面板、次毫米發光二極體顯示面板、鈣鈦礦發光二極體顯示面板、和有機發光二極體顯示面板所組成的群組之中的一種平面顯示面板。
進一步地,本發明同時提出一種資訊處理裝置,其具有如前所述本發明之顯示裝置,且該資訊處理裝置為選自於由電視牆、智慧型手機、智慧型手錶、智慧手環、平板電腦、筆記型電腦、一體式電腦、和門口機裝置所組成群組之中的一種電子裝置。
1a:LED顯示裝置
11a:LED顯示面板
12a:顯示驅動電路
2a:上位機
1:顯示裝置
11:顯示面板
12:顯示驅動電路
120:控制單元
121:儲存單元
122:顯示驅動單元
2:上位機
S1:接收由一上位機傳送的包含L個顯示數據位元的一幀顯示數據,且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元內
S2:在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路驅動一顯示面板開始顯示M個子幀顯示數據
S3:在該顯示面板完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元
圖1為習知的一種LED顯示裝置的架構圖;圖2為應用本發明之一種顯示數據之儲存和顯示方法的一顯示裝置的架構圖;圖3為本發明之一種顯示數據之儲存和顯示方法的流程圖;以及圖4為一幀同步信號、一幀顯示數據、一觸發顯示信號、與一子幀顯示數據的工作時序圖。
為使 貴審查委員能進一步瞭解本發明之結構、特徵、目的、與其優點,茲附以圖式及較佳具體實施例之詳細說明如後。
圖2為應用本發明之一種顯示數據之儲存和顯示方法的一顯示裝置的架構圖。並且,圖3顯示本發明之一種顯示數據之儲存和顯示方法的流程圖,且圖4為一幀同步信號、一幀顯示數據、一觸發顯示信號、與一子幀顯示數據的工作時序圖。如圖2所示,該顯示裝置1主要包括:一顯示面板11以及一顯示驅動電路12,且該顯示驅動電路12具有一控制單元120、一儲存單元121以及一顯示驅動單元122。在一般的情況下,該顯示驅動電路12依據傳送自上位機2的一幀同步信號和一幀顯示數據而對該顯示面板11進行顯示驅動。
如圖3與圖4所示,在本發明之方法的步驟S1,該顯示驅動電路12接收由該上位機2所傳送的一幀同步信號(Video_Vsync)以及包含L個顯示數據位元的一幀顯示數據(Video),且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元121內。舉例而言,L=16,則所述幀顯示數據包含16個顯示數據位元。接著,在步驟S2中,在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路12驅動一顯示面板11開始顯示M個子幀顯示數據,其中, 所述幀顯示數據被分散至所述M個子幀顯示數據,且將所述L個顯示數據位元之中低位的複數個所述顯示數據位元放在一個指定的子幀顯示數據之中。最後,在步驟S3中,在該顯示面板11完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元121的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元。
舉例而言,假設一幀顯示數據包含16個顯示數據位元(即,G[15:0]),則上位機2先傳送最高位的顯示數據位元G[15],接著傳送次高位的顯示數據位元G[14],依此類堆,最後傳送最低位的顯示數據位元G[0]。於步驟S2之中,當該顯示驅動電路12接收高8位的顯示數據[15:8]之後,再接著接收G[7]之後,上位機2即發起所述幀同步信號,以使能該顯示驅動電路12開始驅動該顯示面板11顯示M個子幀顯示數據。值得注意的是,此時,一幀顯示數據尚未全部接收完畢,因此該顯示驅動電路12一邊驅動該顯示面板11顯示M個子幀顯示數據,同時一邊接收剩餘的更低位的顯示數據位元。依此特殊方式,在步驟S3中,在該顯示面板11完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,便可以陸續地刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元121的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元。
下文面對本發明計算M個子幀顯示數據的方式進行詳細描述。先對一些名詞進行說明,G[15:0]為包含16個顯示數據位元的一幀顯示數據,M用以表示子幀數量(如:16個),K為最小顯示單位(亦稱為不打散周期),S-PWM技術將整幀顯示數據分散為多個子幀顯示數據。為了避免閃爍,會將幀灰階值打散到子幀中顯示,為了避免過低灰階導致驅動燈珠亮度不一致,將最小顯示單位K設置成多個時鐘週期,子幀最少顯示一個最小顯示單位K,K一般是2的冪次方,故而又稱K為不打散週期。
值得說明的是,每個所述子幀顯示數據包括複數個子幀整數位元以及複數個子幀餘數位元,所述複數個子幀整數位元利用i=G/(M*K)之運算式計算獲得。舉例而言,i=G[15:0]/(16*16)=G[15:8],亦即所述複數個子幀整數位元為整幀顯示數據的前8個高位位元。為了均勻顯示,每個子幀需要至少顯示灰階 I,I=i*K,因此定義I為子幀整數灰階。接著,定義Fr是整幀灰階餘數,Fr=g%(M*K)。定義d為不打散子幀數,即d=Fr/K。定義不打散餘數r,r=Fr%K,放在指定子幀顯示。因此,以K=16、M等於16,一幀顯示數據為G[15:0]例。I=G[15:8],I=G[15:8]*16,r=G[3:0](即,整幀顯示數據的後4個低位位元),d=G[7:4](即,整幀顯示數據的第5個至第8個位元)。
在步驟S2中,在接收並儲存所述幀顯示數據G[15:0]的過程中,當接收到第S=8個所述顯示數據位元以及第S+1=9個所述顯示數據位元之後,獲得所述複數個子幀整數位元i=G[15:8]以及第1個所述子幀顯示數據所包含之一個所述子幀餘數位元G[7],接著驅動該顯示面板開始顯示第1個所述子幀顯示數據。其中,子幀整數灰階I是包括複數個子幀整數位元的子幀整數數據i=G[15:8]與不打散週期K的乘積,即I=[15:8]*16,即子幀整數灰階是幀灰階值的高8位乘以K。
另一方面,子幀餘數灰階是指整幀灰階餘數Fr分散在每個子幀的灰階值,因此所有子幀的子幀餘數灰階之和即為整幀灰階餘數Fr。在一實施例,不打散幀數d包括複數個不打散幀數位元,所述複數個不打散幀數位元利用d=G%(M*K)之運算式計算獲得。接著,依據不打散幀數d的數據以及不打散週期K,得到每個子幀的子幀餘數灰階。舉例而言,d=G[7:4](即,整幀顯示數據的第5個至第8個位元)。由於顯示數據係按位元高低被依序地接收和儲存,因此本發明令M為2的冪次方,這樣複數個不打散幀數位元d=G[7:4]即對應一幀顯示數據G[15:0]的中間的幾個位元,故不會出現不能整除的情況,可以平均分散的每個子幀顯示數據之中。舉例而言,G[7]的灰階值為27=128,且不打散週期K是16。因此,每2個子幀顯示K週期,累計灰階是(M/2)*K=(16/2)*16=128=27,故可以將G[7]的分攤到序號為0/2/4/6/9/11/13/15的幾個子幀,從而0/2/4/6/9/11/13/15這幾個序號的子幀的子幀餘數灰階是g[7]*K。
同理,G[6]的灰階值為26=64,將其均勻分攤到M個子幀之中,每4個子幀顯示K週期,累計灰階是(M/4)*K=(16/4)*16=64,故可以將g[6]分 攤到序號為1/5/10/14的幾個子幀,從而1/5/10/14這幾個序號的子幀的子幀餘數灰階是g[6]*K。
同理,G[5]的灰階值為25=32,將其均勻分攤到M個子幀之中,每8個子幀顯示K週期,累計灰階是(M/8)*K=(16/8)*16=32,故可以將g[5]分攤到序號為3/12這兩個子幀,從而3/12這兩個子幀的子幀餘數灰階是g[5]*K。
同理,G[4]的灰階值為24=16,將其均勻分攤到M個子幀之中,每16個子幀顯示K週期,累計灰階是(M/16)*K=(16/16)*16=16,故可以將g[4]分配到序號為7的子幀,從而序號為7的子幀的子幀餘數灰階是g[4]*K。
進一步地,整幀餘數數據包括未被平均分配到M個所述子幀顯示數據之中的複數個整幀餘數位元,所述複數個整幀餘數位元利用r=G%K之運算式計算獲得,其中,r為包含所述複數個整幀餘數位元的所述整幀餘數數據。在一實施例中,整幀餘數數據r亦稱為不打散餘數,於步驟S2中,r被放在一個指定的子幀顯示數據之中。舉例而言,r=G[15:0]%16=G[3:0],亦即,整幀餘數數據r所包含的複數個整幀餘數位元為整幀顯示數據G[15:0]之中的最低位的四個位元G[3:0]。因此,可以將G[3:0]分配在序號為8的子幀。因此,於步驟S3之中,在該顯示面板11完成所述指定的(即,序號為8)子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元(即,G[3:0]),從而釋放該儲存單元121的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元。
綜上,在以K=16,M=1組,幀顯示數據為16位元數據G[15:00]的示範例的情況下,序號為0/2/4/6/9/11/13/15的這幾個子幀所貢獻的顯示灰階為:I+g[7]*K=g[15:8]*16+g[7]*16。並且,序號為1/5/10/14/的這幾個子幀所貢獻顯示灰階為:I+g[6]*K=g[15:8]*16+g[6]*16。並且,序號為3/12的這兩個子幀所貢獻顯示灰階為:I+g[5]*K=g[15:8]*16+g[5]*16。另一方面,序號為7的子幀所貢獻顯示灰階為:I+g[4]*K=g[15:8]*16+g[4]*16。再者,序號為8的子幀所貢獻顯示灰階為:I+r=g[15:8]*16+g[3:0]。
由圖4中可以看到,上位機2高位元G[15]開始依次進行一幀顯示數據G[15:0]的傳輸。在顯示驅動電路12按位元高低依序接收、儲存一幀顯 示數據的過程中,0序號子幀需要顯示I+g[7]*K=(g[15:8]+g[7])*K,所以在完成高位的前9個顯示數據位元G[15:7]的接收與儲存之後,顯示驅動電路12便可以驅動顯示面板11開始顯示序號為0的子幀顯示數據。依據圖4可知,在接收到G[7]的顯示數據位元之後,觸發顯示信號變成高電平,開始0序號子幀的顯示。值說明的是,顯示0序號子幀需要1/16幀時間,因此顯示驅動電路12可以同時接收完G[7]的顯示數據位元。因此,在顯示1序號子幀之前,1序號子幀所包含的顯示數據位元G[15:8]以及G[6]便已經接收完畢。故而保證顯示驅動電路12可以一邊按位接收一幀顯示數據的L個顯示數據位元,一邊完成M個子幀顯示數據的分配計算,同時一邊驅動顯示面板11依序顯示M個子幀顯示數據。
同理,在顯示3序號子幀的過程中,同時完成G[5]的接收,且在顯示7序號子幀的過程中,同時完成G[4]的接收。並且,在顯示8序號子幀時的過程中,同時完成G[3:0]的接收。值得說明的是,由於r為包含所述複數個整幀餘數位元的所述整幀餘數數據(亦稱不打散餘數數據),r=G%K=G[3:0],且被指定在序號為8的子幀顯示數據之中。因此,在顯示完8序號子幀之後,顯示數據位元G[3:0]便無需再用到。同理,顯示數據位元G[4]在顯示完7序號子幀之後便無需要再用到。因此,在顯示完8序號子幀後,就可以將儲存單元121所儲存的低位的G[3:0]和G[4]等顯示數據位元陸續刪除(即,步驟S3)。如此,便可以釋放儲存單元121的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元。
同理,在顯示完12序號的子幀後,可以將儲存單元121所儲存的G[5]顯示數據位元刪除。在顯示完14序號的子幀後,可以將儲存單元121所儲存的G[6]顯示數據位元刪除。並且,在顯示完15序號的子幀後,可以將儲存單元121之中的其它顯示數據位元全部刪除。依此方式,可以保證開始接收下一幀顯示數據的L個顯示數據位元之前,上一幀顯示數據的所有顯示數據位元都已經自儲存單元121之中刪除。換句話說,在應用本發明之顯示數據之儲存 和顯示方法的情況下,顯示驅動電路12的儲存單元121的存儲空間不需要兩整幀空間,從而可以最大限度地節省存儲空間。
如此,上述係已完整且清楚地說明本發明之一種顯示數據之儲存和顯示方法;並且,經由上述可得知本發明係具有下列之優點:
(1)本發明揭示一種顯示數據之儲存和顯示方法。習知的乒乓幀作法是暫存器的儲存空間至少能夠同時儲存兩個幀顯示數據,然而,應用有本發明之方法的顯示驅動電路所搭載的儲存單元的存儲空間可以小於適用乒乓幀之儲存器,從而具有低成本之優勢。
(2)本發明同時提供一種顯示裝置,其包括一顯示面板與一顯示驅動電路,其特徵在於,該顯示驅動電路執行如前所述本發明之顯示數據之儲存和顯示方法,從而接收且儲存由一上位機傳送的一幀顯示數據,且對該顯示面板進行圖像顯示驅動。
(3)本發明同時提供一種資訊處理裝置,其具有如前所述本發明之顯示裝置,且該資訊處理裝置為選自於由電視牆、智慧型手機、智慧型手錶、智慧手環、平板電腦、筆記型電腦、一體式電腦、和門口機裝置所組成群組之中的一種電子裝置。
必須加以強調的是,前述本案所揭示者乃為較佳實施例,舉凡局部之變更或修飾而源於本案之技術思想而為熟習該項技藝之人所易於推知者,俱不脫本案之專利權範疇。
綜上所陳,本案無論目的、手段與功效,皆顯示其迥異於習知技術,且其首先發明合於實用,確實符合發明之專利要件,懇請 貴審查委員明察,並早日賜予專利俾嘉惠社會,是為至禱。
S1:接收由一上位機傳送的包含L個顯示數據位元的一幀顯示數據,且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元內
S2:在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路驅動一顯示面板開始顯示M個子幀顯示數據
S3:在該顯示面板完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元

Claims (10)

  1. 一種顯示數據之儲存和顯示方法,其係由一顯示驅動電路執行,且包括: 接收由一上位機傳送的包含L個顯示數據位元的一幀顯示數據,且依高位元至低位元的順序被儲存在一儲存單元內; 在接收並儲存所述幀顯示數據至第S+1個所述顯示數據位元後,該顯示驅動電路驅動一顯示面板開始顯示M個子幀顯示數據,其中,所述幀顯示數據被分散至所述M個子幀顯示數據,且將所述L個顯示數據位元之中低位的複數個所述顯示數據位元放在一個指定的子幀顯示數據之中;以及 在該顯示面板完成所述指定的子幀顯示數據的顯示之後,陸續刪除低位的複數個所述顯示數據位元,從而釋放該儲存單元的存儲空間用於存儲下一幀顯示數據的L個顯示數據位元,S、L、M皆為正整數。
  2. 如請求項1所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,每個所述子幀顯示數據包括複數個子幀整數位元以及複數個子幀餘數位元。
  3. 如請求項2所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,在接收並儲存所述幀顯示數據的過程中,當接收到第S個所述顯示數據位元以及第S+1個所述顯示數據位元之後,計算獲得所述複數個子幀整數位元以及第1個所述子幀顯示數據所包含之至少一個所述子幀餘數位元,接著驅動該顯示面板開始顯示第1個所述子幀顯示數據。
  4. 如請求項3所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,一子幀整數灰階係為S個所述顯示數據位元和一最小顯示單元K的乘積。
  5. 如請求項3所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,所述複數個子幀整數位元利用i=G/(M*K)之運算式計算獲得,其中,G為包含所述L個顯示數據位元的所述幀顯示數據,K為所述最小顯示單元,且i為所述子幀顯示數據所包含之所述複數個子幀整數位元。
  6. 如請求項5所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,一整幀餘數數據包括未被平均分配到M個所述子幀顯示數據之中的複數個整幀餘數位元,所述複數個整幀餘數位元利用r=G%K之運算式計算獲得,其中,r為包含所述複數個整幀餘數位元的所述整幀餘數數據。
  7. 如請求項6所述之顯示數據之儲存和顯示方法,其中,一不打散幀數數據包括複數個不打散幀數位元,所述複數個不打散幀數位元利用d=G%(M*K)之運算式計算獲得,其中,d為包含所述複數個不打散幀數位元的所述不打散幀數數據。
  8. 一種顯示裝置,其包括一顯示面板與一顯示驅動電路,其特徵在於,該顯示驅動電路執行如請求項1至請求項7之中任一項所述之顯示數據之儲存和顯示方法,從而接收且儲存由一上位機傳送的一幀顯示數據,且對該顯示面板進行圖像顯示驅動。
  9. 如請求項8所述之顯示裝置,其中,該顯示面板為選自於由發光二極體顯示面板、量子點發光二極體顯示面板、微發光二極體顯示面板、次毫米發光二極體顯示面板、鈣鈦礦發光二極體顯示面板、和有機發光二極體顯示面板所組成的群組之中的一種平面顯示面板。
  10. 一種資訊處理裝置,其具有如請求項8所述之顯示裝置,且其為選自於由電視牆、智慧型手機、智慧型手錶、智慧手環、平板電腦、筆記型電腦、一體式電腦、和門口機裝置所組成群組之中的一種電子裝置。
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