WO2019033474A1 - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents
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- WO2019033474A1 WO2019033474A1 PCT/CN2017/100707 CN2017100707W WO2019033474A1 WO 2019033474 A1 WO2019033474 A1 WO 2019033474A1 CN 2017100707 W CN2017100707 W CN 2017100707W WO 2019033474 A1 WO2019033474 A1 WO 2019033474A1
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- G09G5/003—Details of a display terminal, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
- G09G5/006—Details of the interface to the display terminal
Definitions
- the present invention relates to the field of signal transmission technologies, and in particular, to a display device and a driving method thereof.
- the present invention provides a display device and a driving method thereof, which can effectively reduce the manufacturing cost and the manufacturing difficulty of the screen driving module, and greatly improve the flexibility of the screen driving module.
- a display device includes a main control module, a screen drive module and a panel connected in sequence, the main control module includes a first input module, an auxiliary module and a first output module, and the first input module is configured to acquire a display image.
- the first output module is configured to output data transmitted by the first input module and the auxiliary module to the screen driving module;
- the screen driving module includes a first algorithm module, and the panel is configured to display the The image data processed by the first algorithm module;
- the auxiliary module is configured to provide auxiliary operation parameters for use by the first algorithm module.
- the data output by the first output module is transmitted to the screen driving module in the form of a data packet by means of a low voltage differential signal.
- the main control module further includes a marking module
- the screen driving module further includes an identification module and a storage unit
- the auxiliary operation parameter is converted by the marking module into data of a low voltage differential signal.
- the tag at the vacancy field in the packet is transmitted to the first algorithm module, A mapping table of the meaning of the mark and the mark is stored in the storage unit, and the identification module decodes the mark according to the mapping table for the first algorithm module to call.
- At least one pair of data pairs is extended in the data packet of the low voltage differential signal, and is used as a flag bit corresponding to the auxiliary operation parameter.
- the auxiliary operation parameter includes parameters such as a position/coverage range of the feature pattern, a color feature, and the like, and the first algorithm module is further configured to adjust a color feature of the feature pattern of the specific position/coverage range.
- the auxiliary module includes a second algorithm module, where the auxiliary module calculates the auxiliary operation parameter by an algorithm, and the first algorithm module completes a subsequent operation according to the auxiliary operation parameter.
- Another object of the present invention is to provide a driving method of a display device, including:
- the auxiliary operation parameter is converted into a flag at the vacancy field in the data packet of the low voltage differential signal
- the mark is decoded according to the mapping table corresponding to the meaning of the mark and the mark in the data packet, and is converted into the auxiliary operation parameter;
- the first algorithm module of the screen driver module calls the decoded auxiliary operation parameter to run a subsequent algorithm to process and output the display image;
- the panel displays the display image data outputted by the screen drive module.
- At least one pair of data pairs is extended in the data packet of the low voltage differential signal, and is used as a flag bit corresponding to the auxiliary operation parameter.
- the auxiliary operation parameter includes a position/coverage range of the feature pattern, a color feature, and the like, and the color of the feature pattern of the specific position/coverage is also processed by the first algorithm module when processing the display image. Features are adjusted.
- the main control module further includes: calculating, by using an algorithm, the auxiliary operation parameter, where the first algorithm module performs a subsequent operation according to the auxiliary operation parameter.
- the screen driving module of the present invention When the screen driving module of the present invention outputs display image data to the panel, it can be performed by the main control module.
- the transfer of feature data such as image parameters or operation requirements, or partial operation is implemented by the main control module, thereby reducing the computational complexity of the screen drive module, thereby improving the overall performance balance and computational performance of the display panel, and effectively reducing the screen drive module.
- the production cost and production difficulty and greatly increase the flexibility of the screen drive module.
- FIG. 1 is a block diagram showing the structure of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 2a is a schematic diagram of a mark position corresponding to a first vacancy field code of a data packet according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 2b is a schematic diagram of a marking position corresponding to a second vacancy field code of a data packet according to Embodiment 1 of the present invention
- FIG. 2c is a schematic diagram of a mark position corresponding to a third vacancy field code of a data packet according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 2d is a schematic diagram of a mark position corresponding to a fourth vacancy field code of a data packet according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 3 is a schematic diagram of a marking method in a display image according to Embodiment 1 of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic diagram of a driving method of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
- the display device of the present invention comprises a main control module, a screen drive module and a panel connected in sequence.
- the main control module comprises a first input module, a setting module, an auxiliary module and a first output module, wherein the first input module can be, for example, each An input port for acquiring a display image by receiving or reading, the setting module is configured to generate an operating parameter of the screen driving module, and the first output module may be a plurality of data output ports for outputting the first input module, Setting a data transmitted by the module and the auxiliary module to the screen driving module;
- the screen driving module includes a first algorithm module, the panel is configured to display image data processed by the first algorithm module; and the auxiliary module is configured to provide auxiliary operation parameters for the first An algorithm module utilizes the execution of subsequent algorithms.
- the main control module receives or reads the display image through various input ports, and simultaneously transmits the screen drive module. After the port is set to the screen driver module, the corresponding display image is directly transmitted to the screen driver module through the port; after receiving the display image, the screen driver module uses the auxiliary algorithm parameter provided by the auxiliary module to utilize the first algorithm module. The corresponding algorithm is processed, and finally the image after the algorithm is completed is displayed on the panel, so that all the calculation processes must be implemented by the screen driver module, which effectively reduces the production cost and the production difficulty of the screen driving module, and greatly improves the screen driving. Module flexibility.
- the display device of the embodiment includes a main control module 10 , a screen driving module 20 and a panel 30 connected in sequence.
- the main control module 10 includes a first input module 11 , a setting module 12 , an auxiliary module 13 and a first output.
- the first input module 11 is configured to acquire a display image
- the setting module 12 is configured to generate an operating parameter of the screen driving module
- the first output module 14 is configured to output the first input module 11, the setting module 12, and the auxiliary module 13
- the data is transmitted to the screen driving module 20;
- the screen driving module 20 includes a second input module 21, a first algorithm module 22, and a second output module 23, and the panel 30 is configured to display image data processed by the first algorithm module 22;
- the auxiliary module 13 is configured to provide auxiliary operation parameters for use by the first algorithm module.
- the first output module 14 is configured to output data including a display image, an operation parameter of the screen driving module, an auxiliary operation parameter, and the like, and the data sequentially passes through the first output module 14 and the second input module 21 to the first algorithm module 22,
- the first algorithm module 22 performs a corresponding processing algorithm on the display image based on the auxiliary operation parameters provided by the auxiliary module 13, and the processed image data is output to the panel 30 as an image through the second output module 23.
- the data outputted by the first output module 14 is transmitted to the screen driving module in the form of a data packet by means of a transmission mode of LVDS (Low Voltage Differential Signaling).
- the main control module 10 further includes a marking module 15, the screen driving module 20 further comprising an identification module 24 and a storage unit 25, the auxiliary operation parameters being converted by the marking module 15 into a vacancy field in the data packet of the low voltage differential signal. After being marked, it is transmitted to the first algorithm module 22.
- the storage unit 25 stores a mapping table corresponding to the meaning of the tag and the tag, and the identification module 24 decodes the tag according to the mapping table for the first algorithm module 22 to call.
- Figure 2a is a schematic diagram of the mark position corresponding to the data packet hollow field code of the VESA data channel format.
- the packet can transmit 21-bit data in total, and each data packet includes 6 bits of RGB image signal data and 1 bit of DE data, VS data, and HS data, and 21 bits of data, wherein DE represents data enable, and VS represents field sync signal.
- each LVDS packet can transmit 28 bits of data per clock cycle, and each packet includes 8 bits of RGB image signal data and DE data, VS data, HS data, blank bits, 1 bit each, valid data
- R0 to R7, G0 to G7, B0 to B7, and the position of p0, p1, p2 can be the VS data, HS data, blank bit corresponding to the 3bit vacancy field; when using 5 data pairs for transmission, effective
- the data pairs are R0 to R9, G0 to G9, and B0 to B9, and the positions of p0, p1, p2, and p3 can be encoded as VS data, HS data
- Figure 2b is a schematic diagram of the mark position corresponding to the data packet hollowing field code of the JEIDA data channel format.
- the valid data pairs are R4 to R9, G4 to G9, and B4 to B9, and the positions of p2 and p3 can be VS data.
- the 2bit vacancy field code corresponding to the HS data when using 4 data pairs for transmission, the valid data pair is R2 to R9, G2 to G9, B2 to B9, and the positions of p1, p2, and p3 can be VS data, HS.
- the data and the blank bits correspond to the 3bit vacancy field code.
- the valid data pairs When using 5 data pairs for transmission, the valid data pairs are R0 to R9, G0 to G9, B0 to B9, and the positions of p0, p1, p2, and p3 can be VS.
- Data, HS data, and 4 bit vacancy field codes corresponding to two blank bits.
- the position of the marker bit of the present invention can also be realized by augmenting the data pair, and the paired data pairs can be used as the placement positions of the plurality of marker bits to realize the transmission of more kinds of parameters.
- 2c is a schematic diagram of another marking position corresponding to the data packet hollow field encoding of the VESA data channel format. After the channel 0-4, a pair of data pairs is extended as the channel 5, and the entire expanded data pair is used as the marking position. The parameter is passed for the meaning corresponding to the tag.
- FIG. 2d is a schematic diagram of another marking position corresponding to the data packet hollow field coding of the VESA data channel format. In this manner, two pairs of data pairs are expanded after channel 0-2 as channel 3 and channel 4, and two data pairs to be expanded are added. Both are used as flag bits to insert corresponding tags for the parameters corresponding to the tags.
- the number of data pairs used as the flag bits corresponding to the auxiliary operation parameters in the data packet of the low voltage differential signal is not limited, and is adjusted according to the number of parameters actually marked.
- the screen driving algorithm module In this embodiment, the main control module provides related parameters, and the screen drive algorithm module can directly perform the steps of adding or avoiding processing. At the same time, this scheme can also be used to avoid the problem of repeated calculation or synergistic superposition of the main control module and the screen drive algorithm module.
- the main control module 10 uses the auxiliary module 13 to extract a series of auxiliary operation parameters, such as the position/coverage range of the feature pattern, color characteristics, and the like.
- the parameter, the display image to be displayed has the following characteristic patterns: a first feature pattern, a moon pattern, a second feature pattern, a cloud pattern, a third feature pattern, a face pattern, a fourth feature pattern, and a day pattern; There are also other non-feature patterns.
- the position/coverage of the feature pattern is the pixel position/pixel coverage of the feature pattern, and the color features are hue, saturation, contrast, and the like.
- the mark is given by the markup module 15 respectively: the auxiliary operation parameter of the first feature pattern, the auxiliary operation parameter of the second feature pattern, the auxiliary operation parameter of the third feature pattern, and the auxiliary of the fourth feature pattern.
- the auxiliary operation parameters of the operation parameters and the non-feature patterns are labeled as p1, p2, p3, p4, and p0, respectively.
- the flags p1, p2, p3, p4, p0 corresponding to these auxiliary operation parameters are respectively inserted into one mark bit, and are transmitted by the first output module 14 with the RGB image signal data.
- a storage table 25 stores a mapping table corresponding to the meaning of each of the markings p1, p2, p3, p4, p0, and the identification module 24 receives the LVDS received by the second input module 21 according to the mapping table.
- the tags p1, p2, p3, p4, and p0 in the data packet are decoded to obtain various auxiliary operation parameters, and the first algorithm module 22 determines whether and how to feature the specific position/coverage according to the obtained auxiliary operation parameters. The color characteristics of the pattern are adjusted to complete the subsequent algorithm of image processing.
- the present invention further provides a driving method of a display device, including:
- the mark is decoded according to a mapping table corresponding to the meaning of the mark and the mark in the data packet, and converted into the auxiliary operation parameter;
- the first algorithm module of the screen driving module calls the decoded auxiliary operation parameter to run a subsequent algorithm to process and output the display image;
- the panel displays the display image data output by the screen driving module.
- the LVDS data packet can also be extended with at least one pair of data pairs, which is used as a flag bit corresponding to the auxiliary operation parameter.
- the auxiliary operation parameter may include parameters such as a position/coverage range of the feature pattern, a color feature, and the like, and the first algorithm module also adjusts the color feature of the feature pattern of the specific position/coverage when processing the display image.
- the auxiliary module 13 may also include a second algorithm module.
- the auxiliary module calculates the auxiliary operation parameters by algorithm processing in advance, as the basic data of the subsequent algorithm, on the side of the screen driving module 20, the first The algorithm module completes the subsequent operations according to the auxiliary operation parameters, which can improve the overall computing performance. For example, in digital image processing, algorithm processing such as histogram equalization is required on the image. After the main control module 10 receives the display image, the second algorithm module can complete the first half of the histogram equalization algorithm, such as a statistical histogram.
- the first algorithm module 22 on the main control module 10 side continues the second half of the histogram equalization algorithm according to the statistical result output by the main control module 10, that is, the cumulative normalized histogram. And calculate a new pixel value, thus, can reduce the operation required for the screen driving module to perform histogram statistics, and improve the operation efficiency and flexibility of the screen driving module.
- the main control module can perform the transmission of the feature data such as the image parameter or the operation requirement, or the partial operation is realized by the main control module, thereby reducing the screen.
- the calculation amount of the driving module enables the performance balance and the computing performance of the display panel as a whole to be improved, which can effectively reduce the manufacturing cost and the manufacturing difficulty of the screen driving module, and greatly improve the flexibility of the screen driving module.
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Abstract
一种显示装置及其驱动方法,显示装置包括依次相连的主控模块(10)、屏驱动模块(20)和面板(30),主控模块(10)包括用于获取显示图像的第一输入模块(11)、辅助模块(13)和第一输出模块(14),第一输入模块(11)、辅助模块(13)传输的数据经第一输出模块(14)输出至屏驱动模块(20),第一算法模块(22)处理后的图像数据由面板(30)进行显示;辅助模块(13)用于提供辅助运算参数至第一算法模块(22)。屏驱动模块(20)输出显示图像数据至面板(30)时,可借由主控模块(10)进行图像参数或运算需求等特征数据的传递,或将部分运算由主控模块(10)实现,从而降低屏驱动模块(20)的运算量,提高了面板(30)整体的性能平衡性和运算效能,可有效降低屏驱动模块(20)的制作费用和制作难度,并大幅提高屏驱动模块(20)的灵活性。
Description
本发明涉及信号传递技术领域,尤其涉及一种显示装置及其驱动方法。
近年来,高分辨率面板在一般终端市场中占比份额逐渐提高,然而在面板分辨率逐渐加大的同时,面板显示相应的算法的数量和复杂度也一并跟着提高,因此增加了屏驱动模块的算法运算量和复杂度,直接导致了屏驱动模块的制作费用上升、制作难度加大,降低了显示面板整体的性能平衡性和运算效能,屏驱动模块的灵活性大打折扣。
发明内容
鉴于现有技术存在的不足,本发明提供了一种显示装置及其驱动方法,可以有效降低屏驱动模块的制作费用和制作难度,并大幅提高屏驱动模块的灵活性。
为了实现上述的目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种显示装置,包括依次相连的主控模块、屏驱动模块和面板,所述主控模块包括第一输入模块、辅助模块和第一输出模块,所述第一输入模块用于获取显示图像,所述第一输出模块用于输出所述第一输入模块、所述辅助模块传输的数据至所述屏驱动模块;所述屏驱动模块包括第一算法模块,所述面板用于显示经所述第一算法模块处理后的图像数据;所述辅助模块用于提供辅助运算参数,供所述第一算法模块利用。
作为其中一种实施方式,所述第一输出模块输出的数据通过低电压差动讯号方式以数据包的形式传输至所述屏驱动模块。
作为其中一种实施方式,所述主控模块还包括标记模块,所述屏驱动模块还包括识别模块和存储单元;所述辅助运算参数由所述标记模块转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记后传输至所述第一算法模块,所述
存储单元内存储有所述标记与所述标记对应含义的映射表,所述识别模块根据所述映射表对所述标记进行解码,以供所述第一算法模块调用。
作为其中一种实施方式,低电压差动讯号的数据包中至少扩充有一对数据对,用作所述辅助运算参数对应的标记位。
作为其中一种实施方式,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块还用于对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
作为其中一种实施方式,所述辅助模块包括第二算法模块,所述辅助模块通过算法处理计算出所述辅助运算参数,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
本发明的另一目的在于提供一种显示装置的驱动方法,包括:
获取包含显示图像与辅助运算参数的数据形成低电压差动讯号的数据包;
在主控模块中,将辅助运算参数转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记;
在屏驱动模块中,根据数据包中的标记与标记对应含义的映射表,对标记进行解码,并将其转换为辅助运算参数;
屏驱动模块的第一算法模块调用解码而来的辅助运算参数运行后续算法,以对显示图像进行处理并输出;
面板对屏驱动模块输出的显示图像数据进行显示。
作为其中一种实施方式,低电压差动讯号的数据包中至少扩充有一对数据对,用作所述辅助运算参数对应的标记位。
作为其中一种实施方式,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块对显示图像进行处理时还对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
作为其中一种实施方式,在主控模块中还包括通过算法处理计算出所述辅助运算参数,在屏驱动模块中,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
本发明的屏驱动模块输出显示图像数据至面板时,可以借由主控模块进行
图像参数或运算需求等特征数据的传递,或将部分运算由主控模块实现,从而降低屏驱动模块的运算量,使得显示面板整体的性能平衡性和运算效能得以提高,可以有效降低屏驱动模块的制作费用和制作难度,并大幅提高屏驱动模块的灵活性。
图1为本发明实施例1的显示装置的结构框图;
图2a为本发明实施例1数据包的第一种空缺字段编码对应的标记位置示意图;
图2b为本发明实施例1数据包的第二种空缺字段编码对应的标记位置示意图;
图2c为本发明实施例1数据包的第三种空缺字段编码对应的标记位置示意图;
图2d为本发明实施例1数据包的第四种空缺字段编码对应的标记位置示意图;
图3为本发明实施例1的一种显示图像中的标记方法示意图;
图4为本发明实施例1的一种显示装置的驱动方法示意图。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明的显示装置包括依次相连的主控模块、屏驱动模块和面板,主控模块包括第一输入模块、设定模块、辅助模块和第一输出模块,其中,第一输入模块可以是例如各种输入端口,用于通过接收或读取等方式获取显示图像,设定模块用于生成屏驱动模块的运行参数,第一输出模块可以是各种数据输出端口,用于输出第一输入模块、设定模块与辅助模块传输的数据至屏驱动模块;屏驱动模块包括第一算法模块,面板用于显示经第一算法模块处理后的图像数据;辅助模块用于提供辅助运算参数,以供第一算法模块利用执行后续的算法。
主控模块借由各种输入端口接收或读取显示图像,并同时透过屏驱动模块
设定端口对屏驱动模块进行必要的设置后,将对应的显示图像通过端口直接传送至屏驱动模块;屏驱动模块在接收显示图像后,结合辅助模块提供的辅助运算参数,利用第一算法模块进行相应的算法处理,最后将算法完成后的图像显示到面板上,避免了所有的运算过程都必须依靠屏驱动模块实现,有效降低了屏驱动模块的制作费用和制作难度,并大幅提高屏驱动模块的灵活性。
实施例1
参阅图1,本实施例的显示装置包括依次相连的主控模块10、屏驱动模块20和面板30,主控模块10包括第一输入模块11、设定模块12、辅助模块13和第一输出模块14,第一输入模块11用于获取显示图像,设定模块12用于生成屏驱动模块的运行参数,第一输出模块14用于输出第一输入模块11、设定模块12、辅助模块13传输的数据至屏驱动模块20;屏驱动模块20包括第二输入模块21、第一算法模块22、和第二输出模块23,面板30用于显示经第一算法模块22处理后的图像数据;辅助模块13用于提供辅助运算参数,供第一算法模块利用。
即,第一输出模块14用于输出含有显示图像、屏驱动模块的运行参数、辅助运算参数等的数据,这些数据依次经过第一输出模块14、第二输入模块21至第一算法模块22,第一算法模块22以辅助模块13提供的辅助运算参数为基础,对显示图像执行相应的处理算法,处理后的图像数据通过第二输出模块23输出至面板30显示为图像。
本实施例中,第一输出模块14输出的数据通过LVDS(Low Voltage Differential Signaling,即低电压差动讯号)的传输方式以数据包的形式传输至屏驱动模块。主控模块10还进一步包括标记模块15,屏驱动模块20还进一步包括识别模块24和存储单元25,辅助运算参数由标记模块15转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记后,再传输至第一算法模块22,存储单元25内存储有标记与标记对应含义的映射表,识别模块24根据映射表对标记进行解码,以供第一算法模块22调用。
如图2a为VESA数据通道格式的数据包中空缺字段编码对应的标记位置示意图,当使用3个数据对(对应通道0、通道1、通道2)进行传输时,每个时钟周期,LVDS的数据包一共可传输21bit数据,而每个数据包包括RGB图像信号数据各6bit以及DE数据、VS数据、HS数据各1bit,共21bit的数据,其中,DE代表数据使能,VS代表场同步信号,HS代表行同步信号,有效数据对为R0~
R5、G0~G5、B0~B5,而标记p0、p1所在位置可为VS数据、HS数据对应的2bit空缺字段编码位置;当使用4个数据对(对应通道0、通道1、通道2、通道3)进行传输时,每个时钟周期,LVDS的数据包一共可传输28bit数据,而每个数据包包括RGB图像信号数据各8bit以及DE数据、VS数据、HS数据、空白位各1bit,有效数据对为R0~R7、G0~G7、B0~B7,而p0、p1、p2所在位置可为VS数据、HS数据、空白位对应的3bit空缺字段编码;当使用5个数据对进行传输时,有效数据对为R0~R9、G0~G9、B0~B9,而p0、p1、p2、p3所在位置可为VS数据、HS数据、2个空白位对应的4bit空缺字段编码。
图2b为JEIDA数据通道格式的数据包中空缺字段编码对应的标记位置示意图,当使用3个数据对进行传输时,每个时钟周期,LVDS的数据包一共可传输21bit数据,而每个数据包包括RGB图像信号数据各6bit以及DE数据、VS数据、HS数据各1bit,共21bit的数据,有效数据对为R4~R9、G4~G9、B4~B9,而p2、p3所在位置可为VS数据、HS数据对应的2bit空缺字段编码;当使用4个数据对进行传输时,有效数据对为R2~R9、G2~G9、B2~B9,而p1、p2、p3所在位置可为VS数据、HS数据、空白位对应的3bit空缺字段编码;当使用5个数据对进行传输时,有效数据对为R0~R9、G0~G9、B0~B9,而p0、p1、p2、p3所在位置可为VS数据、HS数据、2个空白位对应的4bit空缺字段编码。
图2a、图2b表示的是利用LVDS的数据包中RGB图像信号数据旁空出的VS数据、HS数据、VS数据、空白位放置标记位的情形。如图2c和图2d,本发明的标记位的位置还可以通过扩充数据对实现,可以使用成对的数据对作为多种标记位的放置位置,以实现更多种参数的传递。
图2c为VESA数据通道格式的数据包中空缺字段编码对应的另一种标记位置示意图,该方式在通道0-4后扩充一对数据对作为通道5,将扩充的整个数据对作为标记位置,供与标记对应含义的参数传递。
图2d为VESA数据通道格式的数据包中空缺字段编码对应的又一种标记位置示意图,该方式在通道0-2后扩充两对数据对作为通道3、通道4,将扩充的两个数据对均作为标记位,以插入对应的标记,供与标记对应含义的参数传递。
可以理解的是,低电压差动讯号的数据包中扩充用作辅助运算参数对应的标记位的数据对数量不做限制,根据实际需要标记的参数数量调整。
例如,在屏驱动模块的第一算法模块的运算过程中,部分算法需要针对人脸进行增效或回避处理,然而在现行的面板输出流程中,屏驱动算法模块必须
自行进行人脸图像相关资讯的识别后,才可进行增效或是回避处理,本实施例通过主控模块提供相关参数,屏驱动算法模块即可直接进行增效或回避处理的步骤。同时,此方案也可用于避免主控模块与屏驱动算法模块运行时重复计算或增效叠加的问题。
如图3,为本实施例的一种标记方法示例,在主控模块10所在侧,主控模块10利用辅助模块13提取一系列辅助运算参数,例如特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,要显示的该显示图像中,具有如下特征图案:第一特征图案,月型图案;第二特征图案,云型图案;第三特征图案,脸型图案;第四特征图案,日型图案;另外还有其余的非特征图案。特征图案的位置/覆盖范围即特征图案所在的像素位置/像素覆盖范围,色彩特征即色调、饱和度、对比度等特征。辅助运算参数被提取后,分别被标记模块15赋予特点的标记:第一特征图案的辅助运算参数、第二特征图案的辅助运算参数、第三特征图案的辅助运算参数、第四特征图案的辅助运算参数、非特征图案的辅助运算参数分别被标记为p1、p2、p3、p4、p0。在LVDS的数据包中,这些辅助运算参数对应的标记p1、p2、p3、p4、p0被分别插入一个标记位,随RGB图像信号数据由第一输出模块14进行传输。
在屏驱动模块20所在侧,存储单元25内存储有标记p1、p2、p3、p4、p0与各标记对应含义的映射表,识别模块24根据该映射表对第二输入模块21接收到的LVDS的数据包内的标记p1、p2、p3、p4、p0进行解码,得出各种辅助运算参数,第一算法模块22再根据获得的辅助运算参数确定是否以及如何对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整,以完成图像处理的后续算法。
如图4所示,本发明还提供了一种显示装置的驱动方法,包括:
S01、获取包含显示图像与辅助运算参数的数据形成LVDS的数据包,其中,在主控模块中,将辅助运算参数转换成在LVDS的数据包中的空缺字段处的标记;
S02、在屏驱动模块中,根据数据包中的标记与标记对应含义的映射表,对标记进行解码,并将其转换为辅助运算参数;
S03、屏驱动模块的第一算法模块调用解码而来的辅助运算参数运行后续算法,以对显示图像进行处理并输出;
S04、面板对屏驱动模块输出的显示图像数据进行显示。
其中,LVDS的数据包中还可以至少扩充有一对数据对,用作辅助运算参数对应的标记位。辅助运算参数可以包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,第一算法模块对显示图像进行处理时还对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
实施例2
另外,辅助模块13也可以包括第二算法模块,在主控模块10所在侧,辅助模块事先通过算法处理计算出辅助运算参数,作为后续算法的基础数据,在屏驱动模块20所在侧,第一算法模块根据辅助运算参数完成后续运算,可以提高整体运算效能。例如,在数字图像处理中,需要对图像进行直方图均衡化等算法处理,主控模块10侧接收显示图像后,其第二算法模块可以完成直方图均衡化算法的前半部分,如统计直方图每个灰度级出现的次数,主控模块10侧的第一算法模块22根据主控模块10输出的统计结果,继续直方图均衡化算法的后半部分,即累计归一化的直方图,并计算新的像素值,如此,可以减少屏驱动模块进行直方图统计所需要的运算,提高屏驱动模块的运算效率和灵活性。
此外,部分复杂度高或未来有变更需求的算法,也可将其设计至由主控模块的第二算法模块完成,除了可以有效降低屏驱动模块的设计复杂度外,也可以提供算法更新的灵活方案。
综上所述,本发明的屏驱动模块输出显示图像数据至面板时,可以借由主控模块进行图像参数或运算需求等特征数据的传递,或将部分运算由主控模块实现,从而降低屏驱动模块的运算量,使得显示面板整体的性能平衡性和运算效能得以提高,可以有效降低屏驱动模块的制作费用和制作难度,并大幅提高屏驱动模块的灵活性。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (20)
- 一种显示装置,其中,包括依次相连的主控模块、屏驱动模块和面板,所述主控模块包括第一输入模块、辅助模块和第一输出模块,所述第一输入模块用于获取显示图像,所述第一输出模块用于输出所述第一输入模块、所述辅助模块传输的数据至所述屏驱动模块;所述屏驱动模块包括第一算法模块,所述面板用于显示经所述第一算法模块处理后的图像数据;所述辅助模块用于提供辅助运算参数,供所述第一算法模块利用。
- 根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一输出模块输出的数据通过低电压差动讯号方式以数据包的形式传输至所述屏驱动模块。
- 根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述主控模块还包括标记模块,所述屏驱动模块还包括识别模块和存储单元;所述辅助运算参数由所述标记模块转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记后传输至所述第一算法模块,所述存储单元内存储有所述标记与所述标记对应含义的映射表,所述识别模块根据所述映射表对所述标记进行解码,以供所述第一算法模块调用。
- 根据权利要求3所述的显示装置,其中,低电压差动讯号的数据包中至少扩充有一对数据对,用作所述辅助运算参数对应的标记位。
- 根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块还用于对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
- 根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述辅助模块包括第二算法模块,所述辅助模块通过算法处理计算出所述辅助运算参数,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块还用于对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
- 根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述辅助模块包括第二算法模块,所述辅助模块通过算法处理计算出所述辅助运算参数,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述辅助运算参数包括特征图 案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块还用于对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
- 根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述辅助模块包括第二算法模块,所述辅助模块通过算法处理计算出所述辅助运算参数,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块还用于对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
- 根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述辅助模块包括第二算法模块,所述辅助模块通过算法处理计算出所述辅助运算参数,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 一种显示装置的驱动方法,其中,包括:获取包含显示图像与辅助运算参数的数据形成低电压差动讯号的数据包;在主控模块中,将辅助运算参数转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记;在屏驱动模块中,根据数据包中的标记与标记对应含义的映射表,对标记进行解码,并将其转换为辅助运算参数;屏驱动模块的第一算法模块调用解码而来的辅助运算参数运行后续算法,以对显示图像进行处理并输出;面板对屏驱动模块输出的显示图像数据进行显示。
- 根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,在主控模块中还包括通过算法处理计算出所述辅助运算参数,在屏驱动模块中,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,低电压差动讯号的数据包中至少扩充有一对数据对,用作所述辅助运算参数对应的标记位。
- 根据权利要求15所述的显示装置的驱动方法,其中,在主控模块中还包括通过算法处理计算出所述辅助运算参数,在屏驱动模块中,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,所述辅助运算参数包括特征图案的位置/覆盖范围、色彩特征等参数,所述第一算法模块对显示图像进行处理时还对特定位置/覆盖范围的特征图案的色彩特征进行调整。
- 根据权利要求17所述的显示装置的驱动方法,其中,在主控模块中还包括通过算法处理计算出所述辅助运算参数,在屏驱动模块中,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
- 一种显示装置的驱动方法,其中,包括:获取包含显示图像与辅助运算参数的数据形成低电压差动讯号的数据包;在主控模块中,将辅助运算参数转换成在低电压差动讯号的数据包中的空缺字段处的标记;在屏驱动模块中,根据数据包中的标记与标记对应含义的映射表,对标记进行解码,并将其转换为辅助运算参数;屏驱动模块的第一算法模块调用解码而来的辅助运算参数运行后续算法,以对显示图像进行处理并输出;面板对屏驱动模块输出的显示图像数据进行显示;其中,所述低电压差动讯号的数据包为VESA数据通道格式或JEIDA数据通道格式。
- 根据权利要求19所述的显示装置的驱动方法,其中,低电压差动讯号的数据包中至少扩充有一对数据对,用作所述辅助运算参数对应的标记位;在主控模块中还包括通过算法处理计算出所述辅助运算参数,在屏驱动模块中,所述第一算法模块根据所述辅助运算参数完成后续运算。
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