WO2024139366A1 - 显示设备、终端设备及显示处理方法 - Google Patents
显示设备、终端设备及显示处理方法 Download PDFInfo
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- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G5/00—Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
Definitions
- display devices can achieve higher display resolution and variable refresh rate, thus bringing a better viewing experience.
- Display devices can only display clear and smooth images when the refresh signal and screen parameters match. However, the display parameters of current display devices cannot be converted to each other, which means that display devices cannot support refresh signals of multiple frequencies at the same time. Even if the display device supports variable refresh rate function, it only supports variable refresh rate signals at certain resolutions.
- An embodiment of the present application provides a display device, comprising: a display; a communicator, configured to receive a first signal, the refresh frequency of the first signal being a first frequency; a memory, configured to store computer instructions and/or data associated with the display; a processor, coupled to the display, the communicator and the memory, and configured to execute the computer instructions so that the display device: when the first frequency is different from the second frequency, adjusts the screen parameters of the display to the screen parameters corresponding to the first frequency according to the switch state of a variable refresh rate function and/or the switch state of a hardware super-resolution function; the second frequency is the frequency corresponding to the screen parameters of the display; and controls the display to display image data corresponding to the first signal according to the screen parameters corresponding to the first frequency.
- An embodiment of the present application also provides a display processing method, including: receiving a first signal, the refresh frequency of the first signal being a first frequency; when the first frequency is different from a second frequency, adjusting the screen parameters of the display to screen parameters corresponding to the first frequency according to the switch state of a variable refresh rate function and/or the switch state of a hardware super-resolution function; the second frequency is the frequency corresponding to the screen parameters of the display; and controlling the display to display image data corresponding to the first signal according to the screen parameters corresponding to the first frequency.
- An embodiment of the present application also provides a display device, comprising: a display; a first processor, configured to: in response to receiving a display information configuration instruction, configure the display information of the display device, wherein the display information includes the resolution of the display device supporting a variable refresh rate Vrr; in response to completion of the display information configuration of the display device, send a display information configuration completion signal to the terminal device, so that the terminal device reads the configured display information and sends an image signal corresponding to the display information; and control the display to display the image corresponding to the image signal according to the display information.
- a display device comprising: a display; a first processor, configured to: in response to receiving a display information configuration instruction, configure the display information of the display device, wherein the display information includes the resolution of the display device supporting a variable refresh rate Vrr; in response to completion of the display information configuration of the display device, send a display information configuration completion signal to the terminal device, so that the terminal device reads the configured display information and sends an image signal corresponding to the display information
- An embodiment of the present application also provides a terminal device, comprising: a communication interface; a second processor, configured to: in response to receiving a display information configuration completion signal sent by the display device, read the configured display information from the display device, wherein the display information includes a resolution of a variable refresh rate supported by the display device; obtain an image signal corresponding to the display information; and send the image signal to the display device via the communication interface, so that the display device displays an image corresponding to the image signal according to the display information.
- the display device 200 may not use the above-mentioned smart device 300 or control device 100 to receive instructions, but may receive instructions through Receive user control through touch or gesture.
- the middleware of the display device After the middleware of the display device sends an instruction to TCON to turn on the HSR function of the display device, and TCON turns on the HSR function of the display device, the middleware of the display device can send an instruction to rewrite the VGH voltage to the back-end power management unit (Power Management Unit, PMU) chip of the display device, so that the back-end PMU chip can optimize the VGH voltage, thereby avoiding problems such as dark lines that appear when the display device adjusts the display parameters to the display parameters corresponding to the high refresh signal of 240Hz.
- PMU Power Management Unit
- S507 Send an adjustment notification to the application window to adjust the size of the window.
- the display device's middleware can first read the state of the HSR function in the database to determine whether the HSR function is on or off.
- S606 Send a HSR function disable instruction to TCON.
- the middleware of the display device can send an adjustment notification to the application window of the display device (ie, Applywindow), and the adjustment notification can be used to indicate the size of the adjustment window.
- the middleware of the display device may send an adjustment notification to the application window of the display device. After the size of the window is adjusted, the middleware of the display device may turn off the blackout function.
- the middleware of the display device After the middleware of the display device turns off the blackout function, the middleware of the display device can set the gear corresponding to the regional dimming function.
- the display processing method includes:
- the display device may turn off the regional dimming function before adjusting display parameters.
- the display device Before adjusting the display parameters from 240Hz to the display parameters corresponding to the high refresh signal of 144Hz, the display device can turn on the blackout function to ensure that garbage is not displayed during the process of adjusting the display parameters.
- S703 Send a HSR function disable instruction to TCON.
- the middleware of the display device can send a HSR function turn-off instruction to TCON, instructing TCON to turn off the HSR function of the display device.
- TCON receives the HSR function turn-off instruction sent by the middleware of the display device, TCON can turn off the HSR function of the display device.
- the middleware of the display device sends an instruction to turn off the HSR function to TCON. After TCON turns off the HSR function of the display device, the middleware of the display device can send an instruction to rewrite the VGH voltage to the back-end PMU chip of the display device, so that the back-end PMU chip can optimize the VGH voltage.
- the middleware of the display device sends a VGH voltage rewrite instruction to the back-end PMU chip. After the back-end PMU chip optimizes the VGH voltage, the middleware of the display device can pull the HPD again and re-identify the 144Hz high refresh signal of the HDMI input.
- the middleware of the display device can send a switching notification to the SOC of the display device, instructing to switch the screen parameters to the screen parameters corresponding to 144Hz.
- the SOC of the display device receives the switching notification sent by the middleware of the display device, the SOC can switch the display parameters to the screen parameters corresponding to the high refresh signal of 144Hz.
- S706 Send an adjustment notification to the application window to adjust the size of the window.
- the middleware of the display device can send an adjustment notification to the application window of the display device (ie, Applywindow), and the adjustment notification can be used to indicate the size of the adjustment window.
- the middleware of the display device may send an adjustment notification to the application window of the display device. After the size of the window is adjusted, the middleware of the display device may turn off the blackout function.
- the middleware of the display device After the middleware of the display device turns off the blackout function, the middleware of the display device can set the gear corresponding to the regional dimming function.
- the display processing method includes:
- the display processing method includes:
- S810 determine whether the tangential direction is 120Hz or 144Hz. When the tangential direction is 120Hz, execute S811; when the tangential direction is 144Hz, execute S814;
- S818, determine whether the tangential direction is 120Hz or 144Hz. When the tangential direction is 120Hz, execute S819; when the tangential direction is 144Hz, execute S820;
- the display device can switch the display screen parameters corresponding to the 144 Hz high refresh signal to the display screen parameters corresponding to the 120 Hz high refresh signal, so that the display device can display the content corresponding to the 120 Hz high refresh signal.
- the display device can switch the display screen parameters corresponding to the 144 Hz high refresh signal to the display screen parameters corresponding to the 120 Hz high refresh signal, so that the display device can display the content corresponding to the 120 Hz high refresh signal.
- the display processing method may include:
- the display device may receive a first signal, and a refresh frequency of the first signal may be a first frequency, which may be 120 Hz, 144 Hz, or 240 Hz.
- the display device may determine whether the first frequency and the second frequency are the same.
- the second frequency may be a frequency corresponding to the current screen parameter of the display.
- the display device 16 may include: a receiving module 1601 , an adjustment module 1602 , a control module 1603 , and the like.
- the first frequency is 240 Hz
- the second frequency is 144 Hz
- the adjustment module 1602 can be specifically used to: when the switch state of the hardware super-resolution function is on, adjust the screen parameters of the display to the screen parameters corresponding to the third frequency, and then adjust the screen parameters of the display from the screen parameters corresponding to the third frequency to the screen parameters corresponding to the first frequency; wherein the third frequency is 120 Hz; or, when the switch state of the variable refresh rate function is on, turn off the variable refresh rate function, turn on the hardware super-resolution function, adjust the screen parameters of the display to the screen parameters corresponding to the third frequency, and then adjust the screen parameters of the display from the screen parameters corresponding to the third frequency to the screen parameters corresponding to the first frequency; or, when the switch state of the variable refresh rate function and the switch state of the hardware super-resolution function are both off, turn on the hardware super-resolution function, adjust the screen parameters of the display to the screen parameters corresponding to the third frequency, and then adjust the screen parameters of the display from
- the first frequency is 144 Hz
- the second frequency is 120 Hz
- the adjustment module 1602 can be specifically used to: The switch state of the refresh rate function is on, and the switch state of the hardware super-resolution function is off, and the screen parameters of the display are adjusted to the screen parameters corresponding to the first frequency.
- An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer instructions for execution by the display device as described above.
- the display device can implement the display processing method as described above.
- a first processor of a display device configures display information of the display device; wherein the display information includes a resolution and a variable refresh rate Vrr supported by the display device.
- the display information configuration instruction refers to an instruction for instructing the first processor to configure the display information of the display device according to the capability of the display device itself.
- display information is stored in an extended display identification data (EDID) file
- configuring the display information of the display device may include: modifying the parameters related to the resolution and/or the parameters related to the variable refresh rate in the EDID file, and the modified parameters related to the resolution and the parameters related to the variable refresh rate are used to declare at which resolutions the display device can support the variable refresh rate signal.
- the resolution-related parameters retained in the EDID file refer to the resolution that can support the variable refresh rate signal.
- the resolution-related parameters retained in the EDID file are 2K, 4K, and 5K resolutions, that is, the display device declares that it supports variable refresh rate signals at resolutions of 2K, 4K, and 5K.
- the second display information configuration instruction in response to downloading the EDID file and receiving a second display information configuration instruction, is used to instruct the display device to configure reserved unused registers in the EDID file.
- configuring the display information of the display device may include: pre-storing in an unused register reserved in the EDID file the resolutions at which the display device can support variable refresh rate signals. Specifically, one or more resolutions are pre-stored in the register, and the terminal device is informed through the communication protocol between the display device and the terminal device that the resolution stored in the register supports variable refresh rate signals. For example: storing 2K, 4K, and 5K resolutions in the register means that the display device declares that it supports variable refresh rate signals at resolutions of 2K, 4K, and 5K.
- the display information configuration completion signal is used to indicate to the terminal device that the display information of the display device has been configured and the display information can be read from the display device.
- responding to the completion of the display information configuration of the display device may include: responding to a triggering operation of a configuration completion control by a user, determining that the display information configuration of the display device is completed.
- the display information configuration of the display device being completed in response to the display information configuration of the display device being completed, it may include: in response to the target parameter configuration in the display device being completed, determining that the display information configuration of the display device is completed.
- the target parameter configuration is completed including: the resolution has been fully added to the register, or the parameters related to the resolution have been deleted or updated, or the parameters related to the variable refresh rate have been deleted or updated. new.
- the display information configuration completion signal can be represented by a hot plug (Hotplug) pin in the HDMI interface.
- Hotplug hot plug
- the hot plug flag is set to 0, and after the display device has completed the display information configuration, the hot plug flag is set to 1.
- the second processor of the terminal device receives a display information configuration completion signal, including: the second processor of the terminal device detects hot plug identification position 1, indicating that the display information configuration completion signal is received, and reads the configured display information from the display device.
- the second processor of the terminal device receives a display information configuration completion signal, including: the second processor of the terminal device detects the hot plug identification position 0, which indicates that the display information configuration completion signal has not been received, that is, the terminal device knows that the display information of the display device has not been configured. At this time, the terminal device does not perform any operation until the hot plug identification position 1 is detected, and the configured display information is read from the display device.
- reading the configured display information from the display device includes: the terminal device reads the EDID file of the display device, and obtains the configured display information from the EDID file. Specifically, reading from the EDID file which resolutions support variable refresh rate signals.
- the terminal device when the terminal device reads the EDID file from the display device, it will obtain all the display information of the display device from the EDID file, such as: the type of video display signal (video signal format) that the display can receive; display size; maximum horizontal and vertical image size; optimal display mode support; video signal format detail data; display operating frequency range limit data, etc.
- the reading method or configuration method of the above display information is consistent with the prior art, and the reading method or configuration method of the above information is not limited in the embodiments of the present application.
- the second processor of the terminal device obtains an image signal corresponding to the display information and sends it to the display device.
- the display information includes which resolutions support variable refresh rate signals and whether the variable refresh rate function is enabled on the display device.
- the terminal device obtains an image signal at a target resolution to the display device, wherein the target resolution refers to the maximum resolution that the display device can process and/or the maximum image resolution that the terminal device has.
- the maximum resolution that the display device can process is consistent with the maximum image resolution that the terminal device has. For example, if the maximum resolution that the display device can process is 8K, and the terminal device holds an 8K image signal, the terminal device sends the 8K image signal to the display device.
- the maximum resolution that the display device can process is inconsistent with the maximum image resolution of the terminal device, the smaller of the two maximum resolutions is used as the target resolution. For example: if the maximum resolution that the display device can process is 6K, and the terminal device holds an 8K image signal, the terminal device sends the 6K image signal to the display device. For another example: if the maximum resolution that the display device can process is 8K, and the terminal device holds a 5K image signal, the terminal device sends the 5K image signal to the display device.
- the terminal device reads the resolution of the display device that supports the variable refresh rate from the display information.
- the resolutions of the display device that support variable refresh rates include: 4K, 5K, 6K; the resolution that does not support variable refresh rates is 8K.
- the terminal device selects a Vrr signal at one of the resolutions that supports variable refresh rates as an image signal and sends it to the display device. Selecting one of the resolutions can be selecting any one of the resolutions, or it can be selecting the maximum resolution among the resolutions that support variable refresh rates. It can also be that the display device specifies one of the resolutions. For example: the terminal device selects a Vrr signal at 6K as a picture signal and sends it to the display device.
- the acquired image signal is sent to a display device, and the display device displays the received image information according to the display information. It should be noted that the manner in which the first processor controls the display to display an image is no longer specifically limited in the embodiments of the present application.
- the embodiment of the present application sets a resolution in a display device that supports a variable refresh rate signal, and sends the set display information to a terminal device, so that the terminal device can obtain the capabilities of the display device, and then the terminal device can send an image signal that meets the capabilities of the display device, thereby avoiding problems such as jitter, screen distortion, and flashing caused by the display device's inability to process image signals, thereby improving the user experience.
- a first processor of a display device obtains a first Vrr switch state corresponding to the operation.
- the Vrr switch state includes a Vrr on state and a Vrr off state.
- the first Vrr switch state refers to the Vrr switch state selected by the user. Specifically, in response to the user triggering operation of the on control in the Vrr switch control 71, it is determined that the first Vrr switch state corresponding to the operation is the on state; in response to the user triggering operation of the off control in the Vrr switch control 71, it is determined that the first Vrr switch state corresponding to the operation is the off state.
- Vrr switch when the Vrr switch is in the on state, a preset aperture is displayed around the Vrr switch control, and when the Vrr switch is in the off state, the preset aperture around the Vrr switch control is no longer displayed to distinguish the state of the Vrr switch.
- the first Vrr switch state is consistent with the pre-stored second Vrr switch state. Specifically, if the first Vrr switch state is an on state and the second Vrr switch state is an on state, it is determined that the first Vrr switch state is consistent with the pre-stored second Vrr switch state. Alternatively, if the first Vrr switch state is an off state and the second Vrr switch state is an off state, it is determined that the first Vrr switch state is consistent with the pre-stored second Vrr switch state.
- the display device needs to modify or configure the display information according to its own processing capabilities so that the terminal device can know the processing capabilities of the display device.
- the first Vrr switch state can be determined by the user operation in S1901.
- the user operation in S1901. please refer to the description in the above steps, which will not be repeated here.
- step S1906 is executed. If the first Vrr switch state is an off state, then step S1907 is executed.
- the display device's support for resolution is declared in the VDB (Video Data Block) field, which declares the resolution format supported by the display device.
- the VDB field is in the EDID file, where there are 256 bytes in the EDID file, of which the first 128 bytes involve the VDB field. And the first 4 bytes of the last 128 bytes are fixed content.
- the first 128 bytes and the first 4 bytes of the last 128 bytes are not processed, as shown in the following table:
- VDB Video Data Block
- the terminal device believes that the display device will support Vrr signals of all resolutions under VDB, but in practice, the display device may not support Vrr signals at certain resolutions. For example, if the display device supports 8K signals but not Vrr signals, it will be contradictory. If the display device declares support for 8K signals in VDB, if it declares support for Vrr signals in HF-VSDB, the terminal device may send Vrr signals after the display device selects the image signal at 8K resolution. However, due to the limitation of its capabilities, the display device cannot process Vrr signals at 8K resolution, so the display device may experience abnormalities such as screen flickering and screen distortion. If the Vrr signal is not declared in HF-VSDB, the terminal device will believe that the resolution of the display device does not support Vrr signals.
- an extended display identification data EDID file is read; a video data block VDB field is searched in the EDID file; after finding the VDB field, a resolution corresponding to the VDB field is obtained; a determination is made as to whether the resolution includes a target resolution; if the target resolution is included, the number of bytes corresponding to the target resolution parameter is set to 0 to obtain the configured display information.
- the data block field starts from byte 133. Therefore, start traversing from byte 133. Determine the specific value of the 5th, 6th, and 7th bits of the current byte (bit5, bit6, bit7, the upper 3 bits shown in the table above). Determine whether the specific value is equal to 2.
- the Y420VDB field determines the 8K resolution bit in the same manner as VDB, except that when the specific value of the upper 3 bits of the current byte is 7, the byte is the Y420VDB field.
- the first Vrr switch state is in the off state, it indicates that the display device has turned off the Vrr signal processing function.
- the display device can support image signals at any resolution. Since the display device has turned off the Vrr signal processing function, the display device needs to declare that it does not support Vrr signal processing capabilities. At this time, the HF-VSDB field's statement about supporting Vrr signals is deleted. That is, the terminal device will think that the display device does not support Vrr signals, so it will not send Vrr signals, thereby solving the problem that the display device cannot process Vrr signals at the target resolution, resulting in abnormalities such as flickering screen and flowery screen.
- traverse from the 133rd byte in the EDID file traverse one bit at a time, and find the position of the HF-VSDB field.
- the method of querying the position of the HF-VSDB field is similar to the method of searching the position of the VDB field provided in the above embodiment.
- the first processor of the display device sends a display information configuration completion signal to the terminal device.
- the first processor of the display device controls the display to display an image corresponding to the image signal according to the display information.
- the second display information configuration instruction is received, which may be after the EDID file is downloaded.
- the preset identification bit in the EDID file is set.
- the preset flag when all resolutions of the display device support variable refresh rates, the preset flag is set to 1; when some resolutions of the display device support variable refresh rates, the preset flag is set to 0.
- the preset identification bit refers to a reserved and unused bit in the HDMI protocol.
- the preset flag is set to 1, that is, after indicating that only some resolutions support the Vrr signal, it is also necessary to specifically indicate which resolutions support the Vrr signal. Therefore, in an embodiment of the present application, one or more resolutions that the display device supports a variable refresh rate are set in the preset register. That is, after the preset flag is set to 1, the resolution stored in the preset register supports the Vrr signal.
- SCDC Status and Control Data Channel
- the display device sends a display information configuration completion signal to the terminal device.
- the EDID file is read from the display device. Specifically, it is determined whether the preset identification bit in the EDID file is 0. When the preset identification bit read is 0, it is determined that all resolutions of the display device support variable refresh rate. Vrr signals at any resolution can be sent without causing the display device to be unable to process.
- the terminal device reads a resolution supporting a variable refresh rate from a preset memory of the display device.
- the preset flag when the preset flag is read as 1, it indicates that some resolutions of the display device support variable refresh rate. At this time, the resolution of the Vrr signal supported by the display device in the SCDC register offset is read. That is, the resolution information in the above table is read to determine which resolutions support the Vrr signal.
- the Vrr signal at the set resolution is directly sent to the display device.
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Abstract
一种显示设备、终端设备及显示处理方法,能够实现显示设备的屏幕参数之间相互转换,从而使显示设备可以同时支持多种频率的高刷信号,还可以避免因显示设备不具备对图像信号的处理能力,导致的抖动、花屏、闪屏等问题,提高用户的使用体验。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求在2022年12月28日提交中国专利局、申请号为202211700387.2以及在2022年12月30日提交中国专利局、申请号为202211738819.9的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示设备、终端设备及显示处理方法。
随着显示技术的不断发展,显示设备可以实现更高的显示分辨率和可变的刷新率,从而带来更佳的观看体验。
显示设备只有在刷新信号和屏幕参数匹配的情况下才可以实现清晰流畅的图像显示。然而目前的显示设备的显示屏参数之间并不能相互转换,这就导致显示设备并不能同时支持多种频率的刷新信号。即使显示设备支持可变刷新率功能,也只支持部分分辨率下的可变刷新率信号。
发明内容
本申请实施例提供一种显示设备,包括:显示器;通信器,被配置为接收第一信号,所述第一信号的刷新频率为第一频率;存储器,被配置为存储计算机指令和/或与所述显示器关联的数据;处理器,与所述显示器,所述通信器和所述存储器耦接,且被配置为运行所述计算机指令以使得所述显示设备:在所述第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;所述第二频率为所述显示器的屏幕参数对应的频率;控制所述显示器按照所述第一频率对应的屏幕参数显示所述第一信号对应的图像数据。
本申请实施例还提供一种显示处理方法,包括:接收第一信号,所述第一信号的刷新频率为第一频率;在所述第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;所述第二频率为所述显示器的屏幕参数对应的频率;控制所述显示器按照所述第一频率对应的屏幕参数显示所述第一信号对应的图像数据。
本申请实施例还提供一种显示设备,包括:显示器;第一处理器,被配置为:响应于接收到显示信息配置指令,配置所述显示设备的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备支持可变刷新率Vrr的分辨率;响应于所述显示设备的显示信息配置完成,向所述终端设备发送显示信息配置完成信号,以使得所述终端设备读取配置完成的显示信息,并发送与所述显示信息对应的图像信号;控制所述显示器按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
本申请实施例还提供一种终端设备,包括:通信接口;第二处理器,被配置为:响应于接收到所述显示设备发送的显示信息配置完成信号,从所述显示设备中读取配置完成的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备所支持可变刷新率的分辨率;获取与所述显示信息对应的图像信号;经由所述通信接口将所述图像信号发送至所述显示设备,以使所述显示设备按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
本申请实施例还提供一种显示处理方法,包括:显示设备的第一处理器响应于接收到显示信息配置指令,配置所述显示设备的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备所支持的分辨率和可变刷
新率;显示设备的第一处理器响应于所述显示设备的显示信息配置完成,向终端设备发送显示信息配置完成信号;终端设备的第二处理器接收到显示信息配置完成信号后,从所述显示设备中读取配置完成的显示信息;终端设备的第二处理器获取与所述显示信息对应的图像信号并发送至显示设备;显示设备的第一处理器控制显示配置完器按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
图1为根据本申请实施例的显示设备与控制装置之间的操作场景示意图;
图2为根据本申请实施例的控制设备的硬件结构示意图;
图3为根据本申请实施例的显示设备的硬件结构示意图;
图4为根据本申请实施例的显示设备的软件配置图;
图5为根据本申请实施例的显示设备的应用程序的图标控件界面显示图;
图6为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之一;
图7为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之二;
图8为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之三;
图9为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之四;
图10为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之一;
图11为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之二;
图12为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之三;
图13为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之四;
图14为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之五;
图15为根据本申请实施例的显示处理方法的时序示意图之六;
图16为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之五;
图17为根据本申请实施例的显示装置的结构示意图;
图18为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之六;
图19为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之七;
图20为根据本申请实施例的Vrr开关显示的界面图;
图21为根据本申请实施例的显示处理方法的流程示意图之八。
为使本申请的目的和实施方式更加清楚,下面将结合本申请示例性实施例中的附图,对本申请示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,描述的示例性实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
本申请实施例提供的显示设备可以具有多种实施形式,例如,可以是电视机、智能电视、激光投影设备、显示器(Monitor)、电子白板(Electronic Bulletin Board)、电子桌面(Electronic Table)等具有对话系统的显示设备。本申请实施例对显示设备的具体形态不做限制。本申请实施例以显示设备为电视机为例进行示意说明。
图1为根据本申请实施例的显示设备与控制装置之间操作场景的示意图。如图1所示,用户可通过智能设备300或控制装置100操作显示设备200。
在一些实施例中,控制装置100可以是遥控器,遥控器和显示设备的通信包括红外协议通信或蓝牙协议通信,及其他短距离通信方式,通过无线或有线方式来控制显示设备200。用户可以通过遥控器上按键、语音输入、控制面板输入等输入用户指令,来控制显示设备200。
在一些实施例中,也可以使用智能设备300(如移动终端、平板电脑、计算机、笔记本电脑等)控制显示设备200。例如,使用在智能设备上运行的应用程序控制显示设备200。
在一些实施例中,显示设备200可以不使用上述的智能设备300或控制设备100接收指令,而是通过
触摸或者手势等接收用户的控制。
在一些实施例中,显示设备200还可以采用除了控制装置100和智能设备300之外的方式进行控制,例如,可以通过显示设备200设备内部配置的获取语音指令的模块直接接收用户的语音指令控制,也可以通过显示设备200设备外部设置的语音控制设备来接收用户的语音指令控制。
在一些实施例中,终端设备500与显示设备200之间通过HDMI协议进行通信,终端设备500可以包括:机顶盒、游戏机等。例如:将游戏机中的游戏画面通过HDMI协议发送至显示设备200,使得显示设备200可以显示该游戏画面。
在一些实施例中,显示设备200还与服务器400进行数据通信。可允许显示设备200通过局域网(Local Area Network,简称LAN)、无线局域网((Wireless Local Area Network,简称WLAN)和其他网络进行通信连接。服务器400可以向显示设备200提供各种内容和互动。服务器400可以是一个集群,也可以是多个集群,可以包括一类或多类服务器。
图2为根据本申请实施例的控制装置的硬件结构示意图。如图2所示,控制装置100包括处理器110、通信接口130、用户输入/输出接口140、存储器、供电电源。控制装置100可接收用户的输入操作指令,且将操作指令转换为显示设备200可识别和响应的指令,起到用户与显示设备200之间交互中介作用。
以显示设备为电视机为例,图3为根据本申请实施例的显示设备的结构示意图。如图3所示,显示设备200包括调谐解调器210、通信器220、检测器230、外部装置接口240、处理器250、显示器260、音频输出接口270、存储器、供电电源、用户接口中的至少一种。
在一些实施例中,处理器包括一个或多个,例如,视频处理器,音频处理器,图形处理器,处理器还可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM),只读存储器(Read only Memory,简称ROM),用于输入/输出的第一接口至第n接口。
显示器260包括用于呈现画面的显示屏组件,以及驱动图像显示的驱动组件,用于接收源自处理器输出的图像信号,进行显示视频内容、图像内容以及菜单操控界面的组件以及用户操控用户界面(Use Interface,简称UI)。
显示器260可为液晶显示器、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)显示器、以及投影显示器,还可以为一种投影装置和投影屏幕。
通信器220是用于根据各种通信协议类型与外部设备或服务器进行通信的组件。例如:通信器可以包括Wifi模块,蓝牙模块,有线以太网模块等其他网络通信协议芯片或近场通信协议芯片,以及红外接收器中的至少一种。显示设备200可以通过通信器220与外部控制设备100或服务器400建立控制信号和数据信号的发送和接收。
用户接口,可用于接收控制装置100(如:红外遥控器等)的控制信号。
检测器230用于采集外部环境或与外部交互的信号。例如,检测器230包括光接收器,用于采集环境光线强度的传感器;或者,检测器230包括图像采集器,如摄像头,可以用于采集外部环境场景、用户的属性或用户交互手势,再或者,检测器230包括声音采集器,如麦克风等,用于接收外部声音。
外部装置接口240可以包括但不限于如下:高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,简称HDMI)、模拟或数据高清分量输入接口(分量)、复合视频广播信号(Composite Video Broadcast Signal,简称CVBS)输入接口、通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)输入接口、RGB端口等任一个或多个接口。也可以是上述多个接口形成的复合性的输入/输出接口。
调谐解调器210通过有线或无线接收方式接收广播电视信号,以及从多个无线或有线广播电视信号中解调出音视频信号,如以及电子节目指南(Electrical Program Guide,简称EPG)数据信号。
在一些实施例中,处理器250和调谐解调器210可以位于不同的分体设备中,即调谐解调器210也可在处理器250所在的主体设备的外置设备中,如外置机顶盒等。
处理器250,通过存储在存储器上中各种软件控制程序,来控制显示设备的工作和响应用户的操作。处理器250控制显示设备200的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器260上显示UI对象的用户命令,处理器250便可以执行与由用户命令选择的对象有关的操作。
在一些实施例中,处理器包括中央处理器(Central Processing Unit,简称CPU),视频处理器,音频
处理器,图形处理器(Graphics Processing Unit,简称GPU),RAM,ROM,用于输入/输出的第一接口至第n接口,通信总线(Bus)等中的至少一种。
用户可在显示器260上显示的图形用户界面(Graphical User Interface,简称GUI)输入用户命令,则用户输入接口通过GUI接收用户输入命令。或者,用户可通过输入特定的声音或手势进行输入用户命令,则用户输入接口通过传感器识别出声音或手势,来接收用户输入命令。
用户界面是应用程序或操作系统与用户之间进行交互和信息交换的介质接口,它实现信息的内部形式与用户可以接受形式之间的转换。用户界面常用的表现形式是GUI,是指采用图形方式显示的与计算机操作相关的用户界面。它可以是在显示设备的显示屏中显示的一个图标、窗口、控件等界面元素,其中控件可以包括图标、按钮、菜单、选项卡、文本框、对话框、状态栏、导航栏、微件(Web widget,简称Widget)等可视的界面元素。
可以理解的是,一般而言,显示设备功能的实现除了需要上述硬件的支持外,还需要软件的配合。
图4为根据本申请实施例的显示设备的软件配置图。在一些实施例中,如图4所示,将显示设备的系统分为四层,从上至下分别为应用程序(Applications)层(简称“应用层”),应用程序框架(Application Framework)层(简称“框架层”),安卓运行时(Android runtime)和系统库层(简称“系统运行库层”),以及内核层。
在一些实施例中,应用程序层中运行有至少一个应用程序,这些应用程序可以是操作系统自带的窗口(Window)程序、系统设置程序或时钟程序等;也可以是第三方开发者所开发的应用程序。在具体实施时,应用程序层中的应用程序包不限于以上举例。
框架层为应用程序提供应用编程接口(Application Programming Interface,API)和编程框架。应用程序框架层包括一些预先定义的函数。应用程序框架层相当于一个处理中心,这个中心决定让应用层中的应用程序做出动作。应用程序通过API接口,可在执行中访问系统中的资源和取得系统的服务。在一些实施例中,显示设备包括的对话系统可以位于显示设备的系统的框架层中。
如图4所示,本申请实施例中应用程序框架层包括管理器(Managers),内容提供者(Content Provider)等,其中管理器包括以下模块中的至少一个:活动管理器(Activity Manager)用于和系统中正在运行的所有活动进行交互;位置管理器(Location Manager)用于给系统服务或应用提供了系统位置服务的访问;文件包管理器(Package Manager)用于检索当前安装在设备上的应用程序包相关的各种信息;通知管理器(Notification Manager)用于控制通知消息的显示和清除;窗口管理器(Window Manager)用于管理用户界面上的括图标、窗口、工具栏、壁纸和桌面部件。
在一些实施例中,活动管理器用于管理各个应用程序的生命周期以及通常的导航回退功能,比如控制应用程序的退出、打开、后退等。窗口管理器用于管理所有的窗口程序,比如获取显示屏大小,判断是否有状态栏,锁定屏幕,截取屏幕,控制显示窗口变化(例如将显示窗口缩小显示、抖动显示、扭曲变形显示等)等。
在一些实施例中,系统运行库层为上层即框架层提供支撑,当框架层被使用时,安卓操作系统会运行系统运行库层中包含的C/C++库以实现框架层要实现的功能。
在一些实施例中,内核层是硬件和软件之间的层。如图4所示,内核层至少包含以下驱动中的至少一种:音频驱动、显示驱动、蓝牙驱动、摄像头驱动、WIFI驱动、USB驱动、HDMI驱动、传感器驱动(如指纹传感器,温度传感器,压力传感器等)、以及电源驱动等。
在一些实施例中,显示设备启动后可以直接进入预置的视频点播程序的界面,视频点播程序的界面可以如图5所示,至少包括导航栏510和位于导航栏510下方的内容显示区,内容显示区中显示的内容会随导航栏中被选中控件的变化而变化。应用程序层中的程序可以被集成在视频点播程序中通过导航栏的一个控件进行展示,也可以在导航栏中的应用控件被选中后进行进一步显示。
在一些实施例中,显示设备启动后可以直接进入上次选择的信号源的显示界面,或者信号源选择界面,其中信号源可以是预置的视频点播程序,还可以是HDMI接口,直播电视接口等中的至少一种,用户选择不同的信号源后,显示器可以显示从不同信号源获得的内容。
目前,HDMI已广泛应用于电视机等显示设备。HDMI是一种数字化视频/音频接口技术,可同时传
输音频和视频信号。
为了充分适配了用户对于电竞游戏、体育赛事和高速蓝光影片的高端需求,从而带来清晰、流畅、舒适的完美视觉盛宴,HDMI设备可以通过HDMI通道向电视机等显示设备输入不同刷新频率的时序(timming)信号,如刷新频率为120Hz、144Hz或240Hz的高刷新频率的信号,以下简称高刷信号。
显示设备的显示屏参数(也可以称为屏幕参数)可以为不同刷新频率对应的显示屏参数,从而保证显示设备显示的画面的清晰与流畅。例如,在显示设备的显示屏参数为120Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示设备可以接收并显示HDMI设备输入的120Hz的高刷信号,在显示设备的显示屏参数为144Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示设备可以接收并显示HDMI设备输入的144Hz的高刷信号,在显示设备的显示屏参数为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示设备可以接收并显示HDMI设备输入的240Hz的高刷信号。
然而,目前的显示设备的显示屏参数之间并不能相互转换,这就导致显示设备并不能同时支持多种刷新频率(如120Hz、144Hz以及240Hz)的信号。
其中,有的显示设备可以进行120Hz向240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的切换,或者可以进行144Hz向240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的切换。但是,显示设备不能将120Hz、144Hz以及240Hz的高刷信号对应的显示屏参数之间进行相互转换。
这是由于显示设备对于120Hz或144Hz刷新频率是硬高刷,即显示设备的显示屏本身具备120Hz或144Hz的刷新频率对应的显示屏参数。而对于240Hz的刷新频率是软高刷,即显示设备可以通过某种软件技术,使显示设备的显示屏参数调整为240Hz的刷新频率对应的显示屏参数。
双栅线(Dual Line Gate,简称DLG)技术是将纵向像素渲染精度缩减,只渲染1、3、5、7、9…这样的奇数行(或偶数行),然后再将奇数行的数据复制到2、4、6、8、10…的偶数行进行显示。这时纵向需要刷新的数量减少了一半,因此刷新时间就比原本缩减了一半,因此能够提升显示屏的刷新率。即DLG技术的原理与隔行扫描类似,采用一次扫描两个重复行的方式进行显示,既能实现带宽节省,也能免除隔行扫描带来的画面粗糙感。但毫无疑问,被重复扫描的间隔行本应是其他色彩等信息,通过显示设备通过DLG技术进行的刷新率的提升实质上就是损失了这一部分画面内容,使显示的画面的实际观感大有下降。
硬件超分辨率(Hardware Super Resolution,简称HSR)技术和DLG技术的基本原理相似,同样是压缩纵向像素,只渲染奇数行(或偶数行),而偶数行(或奇数行)则融合相邻两行的信息进行显示。所以对比DLG技术,采用HSR技术的画面会让整个画面的颜色和线条过度更加自然,清晰度有相应提升。
HSR技术切换显示屏参数时主要需要两步,一是显示设备的系统级芯片(System on Chip,简称SoC)将显示屏参数切换到240Hz对应的显示屏参数,隔行去除一半的像素信息,二是通过后端逻辑板(Timing Controller,简称TCON)拉伸,拉满全屏。
逻辑板也叫屏驱动板,中心控制板,TCON板。TCON板作用是把数字板送来的低电压差分信号(Low-Voltage Differential Signaling,简称LVDS)或逻辑电平(Transistor-Transistor Logic,简称TTL)图像数据信号、时钟信号,并将图像数据信号、时钟信号转换成显示屏可以辨认的控制信号以控制显示屏内的开关器件。
目前的显示设备具有120Hz的刷新频率对应的显示能力,但是又想显示240Hz的内容,因此采用DLG或HSR技术使扫描的信息减半,但是信息量直接减半,会损失一半的清晰度,以此来换画面流畅度。
在显示设备接入120Hz的高刷信号时,显示设备可以打开HSR功能,从而倍频到240Hz输出,即显示设备可以通过HSR功能将显示屏参数从120Hz切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz的高刷信号对应的内容。在显示设备接入144Hz的高刷信号时,显示设备不能倍频到240Hz输出,显示设备需要关闭HSR功能,将显示屏参数从144Hz切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz的高刷信号对应的内容。
由此可以看出,240Hz的高刷信号对应的显示屏参数由HSR功能的开关控制,当HSR功能打开时,显示设备可以将显示屏参数调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数。当HDMI设备输入给显示设备的信号为240Hz的高刷信号时,显示设备就会强制打开HSR功能。
在显示屏参数为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,HSR功能打开,且不写数据库,显示屏参数可以切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数。在显示屏参数为120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,且数据库中的HSR功能为关闭时,显示屏参数可以切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,显示屏参数的控制由显示设备中的中间件控制。在数据库中HSR功能为打开时,则保持240Hz的高刷信号对应的显示屏参数不变,不切换显示屏参数。
在显示设备接入144Hz的高刷信号时,显示屏参数是由显示设备的底层识别到信号自行切换的,因此当显示屏参数从240Hz向144Hz切换时,需要HDMI设备重新拉一下热插拔检测(Hot Plug Detection,简称HPD),重新识别HDMI输入信号的刷新频率。而显示屏参数从144Hz向240Hz切换时,由显示设备的中间件下发240Hz的高刷信号对应的显示屏参数。需要注意的是,144Hz和240Hz的高刷信号对应的显示屏参数之间不是直接切换的,都要先切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数。
显示设备的中间件是介于应用系统和系统软件之间的一类软件,它使用系统软件所提供的基础服务(功能),衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用,能够达到资源共享、功能共享的目的。显示设备的显示屏参数的切换可以由显示设备的中间件来控制进行。
在显示设备接入240Hz的高刷信号时,显示设备不支持可变刷新率功能,由于可变刷新率功能要求显示屏的刷新频率是变化的,而在显示设备接入240Hz的高刷信号时,显示屏的刷新频率是固定不变的,即可变刷新率功能与HSR功能是互斥的。可变刷新率功能可以为可变刷新率(Variable Refresh Rate,简称Vrr)也可以为显示变频技术(FreeSync)。
由此可见,目前的显示设备可以将显示屏参数从120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数、从144Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数。但是,目前显示设备不具备将的显示屏参数在120Hz、144Hz以及240Hz的高刷信号对应的显示屏参数之间进行相互转换,因此,不能120Hz、144Hz以及240Hz的高刷信号集中到一个显示设备上,从而不能实现在三种timming信号来回的切换。
针对上述问题,本申请实施例提供一种显示处理方法,应该于显示设备,该显示设备能够使显示屏参数在120Hz、144Hz以及240Hz的高刷信号对应的显示屏参数之间相互转换,从而使显示设备能同时支持多种刷新频率(如120Hz、144Hz以及240Hz)的高刷信号。
本申请实施例中的显示处理方法均可以在具有上述硬件结构或软件结构的显示设备中实现。
如图6所示,在将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示处理方法包括:
S501、关闭区域调光功能。
在显示设备接收的高刷信号由120Hz变为240Hz时,显示设备需要将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数。
显示屏参数,以下简称为屏参,可以包括显示屏的刷新率、像素点距、分辨率、扫描频率、刷新速度、功耗、电磁辐射等基本内容。显示设备可以采用单芯片电脑技术进行数码模式控制,它能以按钮形式实现对图像形状、灰度、亮度、色彩等参数地控制。
在将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,需要将显示设备的HSR功能打开,而HSR功能打开时,显示设备的输出信号由4K/2K/120Hz变为4K/1K/240Hz,变化过程中会影响区域调光的变化,因此,在显示设备对显示屏参数调整之前,可以关闭区域调光功能。在一些实施例中,显示设备可以通过中间件关闭区域调光功能。
区域调光(Local dimming,简称LD)即局部背光调节的意思,将数百个发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)组成的阵列进行分区,根据图像的明暗进行调节,显示图像中高亮的部分的亮度可以达到最大,而同时黑暗的部分可以降低亮度,甚至关闭,以达到最佳的对比度。这样,暗区亮度的降低就降低了背光的功耗。
S502、关闭可变刷新率功能。
由于将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,需要将显示设备的HSR功能打开,而HSR功能打开时,显示设备不支持可变刷新率功能,因此,在调整显示屏参数之前,可以关闭可变刷新率功能。在一些实施例中,显示设备可以通过中间件关闭可变刷新率功能(即Vrr和
FreeSync)。
S503、开启遮黑功能。
由于HSR功能打开的过程中会产生垃圾文件(garbage),因此,在调整显示屏参数之前,可以开启遮黑功能,从而能够在将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中不会显示garbage。
在一些实施例中,显示设备可以通过中间件关闭开启遮黑功能。例如,显示设备开启遮黑功能可以为在TCON在打开HSR功能时自行遮黑。而在TCON不支持遮黑时,显示设备可以通过关闭背光遮黑。
S504、向TCON发送打开HSR功能指令。
在显示设备开启遮黑功能之后,显示设备的中间件可以向TCON发送打开HSR功能指令,指示TCON打开显示设备的HSR功能。在TCON接收到显示设备的中间件发送的打开HSR功能指令之后,将显示设备的HSR功能打开。
S505、向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令。
在显示设备的中间件向TCON发送打开HSR功能指令,TCON将显示设备的HSR功能打开之后,显示设备的中间件可以向显示设备的后端电源管理单元(Power Management Unit,简称PMU)芯片发送改写VGH电压指令,从而后端PMU芯片可以优化VGH电压,从而能够避免显示设备将显示屏参数调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数出现的暗线等问题。
S506、向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到240Hz对应的屏参。
在显示设备的中间件向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令,后端PMU芯片优化VGH电压之后,显示设备的中间件可以向显示设备的SOC发送切换通知,指示将屏参切换到240Hz对应的屏参。显示设备的SOC接收到显示设备的中间件发送的切换通知之后,SOC可以将显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的屏参。
S507、向应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小。
在显示设备的SOC将显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的屏参之后,显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口(即Applywindow)发送调整通知,调整通知可以用于指示调整窗口的大小。
S508、关闭遮黑功能。
在显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小之后,显示设备的中间件可以关闭遮黑功能。
S509、设置区域调光功能对应的档位。
在显示设备的中间件关闭遮黑功能之后,显示设备的中间件可以设置区域调光功能对应的档位。
本申请实施例提供的显示处理方法,可以在显示设备接收到的信号由120Hz切换为240Hz的高刷信号时,将显示屏参数由120Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示屏可以显示240Hz的高刷信号对应的内容。
同样地,在显示设备接收到的信号由144Hz切换为240Hz的高刷信号时,显示设备可以将显示屏参数由144Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示屏可以显示240Hz的高刷信号对应的内容。其显示处理方法可以参考上述S501-S509。
如图7所示,在将显示屏参数由240Hz调整为120Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示处理方法包括:
S601、在数据库中读取HSR功能的状态。
在显示设备接收的信号由240Hz变为120Hz的高刷信号时,显示设备在调整显示屏参数之前,显示设备的中间件可以先在数据库中读取HSR功能的状态,从而确定HSR功能是打开状态还是关闭状态。
S602、确定HSR功能的状态是否为打开状态。
在确定HSR功能的状态为打开时,可以继续执行下述S603;在确定HSR功能的状态为关闭时,可以继续执行下述S604。
S603、保持HSR功能为打开状态。
S604、关闭区域调光功能。
HSR功能由打开到关闭的过程中会影响区域调光的变化,因此,在显示设备调整显示屏参数之前,显示设备可以关闭区域调光功能。
S605、开启遮黑功能。
在将显示屏参数由240Hz调整为120Hz的高刷信号对应的显示屏参数之前,显示设备可以开启遮黑功能,从而能够确保在调整显示屏参数的过程中不会显示garbage。
S606、向TCON发送关闭HSR功能指令。
在显示设备开启遮黑功能之后,显示设备的中间件可以向TCON发送关闭HSR功能指令,指示TCON关闭显示设备的HSR功能。在TCON接收到显示设备的中间件发送的关闭HSR功能指令之后,TCON可以将显示设备的HSR功能关闭。
S607、向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令。
在显示设备的中间件向TCON发送关闭HSR功能指令,TCON将显示设备的HSR功能关闭之后,显示设备的中间件可以向显示设备的后端PMU芯片发送改写VGH电压指令,从而后端PMU芯片可以优化VGH电压。
S608、向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到120Hz对应的屏参。
在显示设备的中间件向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令,后端PMU芯片优化VGH电压之后,显示设备的中间件可以向显示设备的SOC发送切换通知,指示将屏参切换到120Hz对应的屏参。在显示设备的SOC接收到显示设备的中间件发送的切换通知之后,SOC可以将显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的屏参。
S609、向应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小。
在显示设备的SOC将显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的屏参之后,显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口(即Applywindow)发送调整通知,调整通知可以用于指示调整窗口的大小。
S610、关闭遮黑功能。
在显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小之后,显示设备的中间件可以关闭遮黑功能。
S611、设置区域调光功能对应的档位。
在显示设备的中间件关闭遮黑功能之后,显示设备的中间件可以设置区域调光功能对应的档位。
本申请实施例提供的显示处理方法,可以在显示设备接收到的信号由240Hz切换为120Hz的高刷信号时,将显示屏参数由240Hz调整为120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示屏可以显示120Hz的高刷信号对应的内容。
如图8所示,在将显示屏参数由240Hz调整为144Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,显示处理方法包括:
S701、关闭区域调光功能。
在显示设备接收的信号由240Hz变为144Hz的高刷信号时,显示设备在调整显示屏参数之前,显示设备可以关闭区域调光功能。
S702、开启遮黑功能。
在将显示屏参数由240Hz调整为144Hz的高刷信号对应的显示屏参数之前,显示设备可以开启遮黑功能,从而能够确保在调整显示屏参数的过程中不会显示garbage。
S703、向TCON发送关闭HSR功能指令。
在显示设备开启遮黑功能之后,显示设备的中间件可以向TCON发送关闭HSR功能指令,指示TCON关闭显示设备的HSR功能。在TCON接收到显示设备的中间件发送的关闭HSR功能指令之后,TCON可以将显示设备的HSR功能关闭。
S704、向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令。
在显示设备的中间件向TCON发送关闭HSR功能指令,TCON将显示设备的HSR功能关闭之后,显示设备的中间件可以向显示设备的后端PMU芯片发送改写VGH电压指令,从而后端PMU芯片可以优化VGH电压。
S705、重新拉一下HPD,向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到144Hz对应的屏参。
在显示设备的中间件向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令,后端PMU芯片优化VGH电压之后,显示设备的中间件可以重新拉一下HPD,重新识别HDMI输入的144Hz的高刷信号。
在显示设备的中间件可以重新拉一下HPD,重新识别HDMI输入的高刷信号之后,显示设备的中间件可以向显示设备的SOC发送切换通知,指示将屏参切换到144Hz对应的屏参。在显示设备的SOC接收到显示设备的中间件发送的切换通知之后,SOC可以将显示屏参数切换到144Hz的高刷信号对应的屏参。
S706、向应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小。
在显示设备的SOC将显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的屏参之后,显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口(即Applywindow)发送调整通知,调整通知可以用于指示调整窗口的大小。
S707、关闭遮黑功能。
在显示设备的中间件可以向显示设备应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小之后,显示设备的中间件可以关闭遮黑功能。
S708、设置区域调光功能对应的档位。
在显示设备的中间件关闭遮黑功能之后,显示设备的中间件可以设置区域调光功能对应的档位。
本申请实施例提供的显示处理方法,可以在显示设备接收到的信号由240Hz切换为144Hz的高刷信号时,将显示屏参数由240Hz调整为144Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示屏可以显示144Hz的高刷信号对应的内容。
为了便于理解,结合图9对本申请实施例中提供的显示处理方法中显示屏参数由120Hz调整为240Hz、由144Hz调整为240Hz、由240Hz调整为120Hz,以及由240Hz调整为144Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程进行说明。
由于显示屏参数由120Hz调整为240Hz,以及由144Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,均需要打开HSR功能。因此,如图9所示,显示屏参数由120Hz调整为240Hz和由144Hz调整为240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程相同,显示处理方法均包括:
S801、关闭区域调光功能;
S802、关闭可变刷新率功能;
S803、开启遮黑功能;
S804、向TCON发送打开HSR功能指令;
S805、向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令;
S806、向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到240Hz对应的屏参;
S807、向应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小;
S808、关闭遮黑功能;
S809、设置区域调光功能对应的档位。
在显示屏参数由240Hz调整为120Hz或144Hz的高刷信号对应的显示屏参数时,如图9所示,显示处理方法包括:
S810、确定是切向120Hz还是144Hz。在切向120Hz时,执行S811;在切向144Hz时,执行S814;
S811、在数据库中读取HSR功能的状态;
S812、确定HSR功能的状态是否为打开状态。在HSR功能的状态是打开状态时,执行S813;在HSR功能的状态是关闭状态时,执行S814;
S813、保持HSR功能为打开状态;
S814、关闭区域调光功能;
S815、开启遮黑功能;
S816、向TCON发送关闭HSR功能指令;
S817、向后端PMU芯片发送改写VGH电压指令;
S818、确定是切向120Hz还是144Hz。在切向120Hz时,执行S819;在切向144Hz时,执行S820;
S819、向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到120Hz对应的屏参;
S820、重新拉一下HPD,向SOC发送切换通知,切换通知指示切换到144Hz对应的屏参;
S821、向应用窗口发送调整通知,调整窗口的大小;
S822、关闭遮黑功能;
S823、设置区域调光功能对应的档位。
为了便于理解,下面结合图10-15对本申请实施例中提供的显示处理方法进行具体说明。
如图10所示,显示屏参数由120Hz切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能打开时,显示设备可以先关闭Vrr功能。在Vrr功能关闭之后,若显示设备的HSR功能状态为HSR功能打开时,显示设备可以直接将120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。若显示设备的HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以打开HSR功能,从而触发屏参由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。
在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能关闭,且HSR功能关闭时,显示设备可以打开HSR功能,从而触发屏参由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。
如图11所示,显示屏参数由144Hz切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能打开,HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以先关闭Vrr功能。在显示设备关闭Vrr功能之后,显示设备可以先将144Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数。之后,显示设备可以打开HSR功能,从而触发120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。
在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能关闭,HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以先将144Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数。之后,显示设备可以打开HSR功能,从而触发120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。
如图12所示,显示屏参数由144Hz切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能打开,HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以将144Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示120Hz高刷信号对应的内容。在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能关闭,HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以将144Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示120Hz高刷信号对应的内容。
如图13所示,显示屏参数由120Hz切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的HSR功能状态为HSR功能打开时,显示设备可以关闭HSR功能,从而触发显示屏参数由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示144Hz高刷信号对应的内容。
在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能打开时,显示设备的HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以触发显示屏参数由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示144Hz高刷信号对应的内容。
在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能打开时,显示设备的HSR功能状态为HSR功能打开时,显示设备可以关闭HSR功能,从而触发显示屏参数由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示144Hz高刷信号对应的内容。
如图14所示,显示屏参数由240Hz切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能关闭时,显示设备的HSR功能状态为HSR功能打开时,显示设备可以关闭HSR功能,触发显示屏参数由240Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数。之后,再触发显示屏参数由120Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到144Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示144Hz高刷信号对应的内容。
如图15所示,显示屏参数由240Hz切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数的过程中,在显示设备的Vrr功能状态为Vrr功能关闭时,显示设备的HSR功能状态为HSR功能关闭时,显示设备可以触发显示屏参数由240Hz的高刷信号对应的显示屏参数切换到120Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示120Hz高刷信号对应的内容。在显示设备的HSR功能状态为HSR功能打开时,显示设备可以保持240Hz的高刷信号对应的显示屏参数,从而显示设备可以显示240Hz高刷信号对应的内容。
图16为根据本申请实施例的显示处理方法的流程图。该显示处理法可以应用于显示设备。显示设备可以包括:显示器、通信器存储器以及处理器。处理器,与显示器、通信器和存储器耦接。通信器,可以被配置为接收第一信号,第一信号的刷新频率为第一频率。存储器可以被配置为存储计算机指令和/或与显示器关联的数据。处理器,可以被配置为运行计算机指令以使得显示设备执行下述的显示处理方法。显示器,可以被配置为按照第一频率对应的屏幕参数显示第一信号对应的图像数据。
如图16所示,显示处理方法可以包括:
S1501、接收第一信号,第一信号的频率为第一频率。
显示设备可以接收第一信号,第一信号的刷新频率可以为第一频率。第一频率可以为120Hz、144Hz或者240Hz。
S1502、在第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;第二频率为显示器当前的屏幕参数对应的频率。
在显示设备接收到第一信号之后,显示设备可以确定第一频率和第二频率是否相同。第二频率可以为显示器当前的屏幕参数对应的频率。
在第一频率与第二频率不同的情况下,显示设备可以根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,在第一频率为240Hz,第二频率为120Hz时,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可以包括:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭可变刷新率功能,并打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态和硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,在第一频率为240Hz,第二频率为144Hz时,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可以包括:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;其中,第三频率为120Hz;或者,在可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭可变刷新率功能,并打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态和硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,在第一频率为144Hz,第二频率为240Hz时,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可以包括:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;其中,第三频率为120Hz。
在一些实施例中,在第一频率为120Hz,第二频率为240Hz时,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可
以包括:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,在第一频率为144Hz,第二频率为120Hz,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可以包括:在可变刷新率功能的开关状态为打开状态,且硬件超分辨率功能的开关状态为关闭状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,在第一频率为120Hz,第二频率为144Hz,显示设备根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数,可以包括:在可变刷新率功能的开关状态为关闭状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
S1503、控制显示器按照第一频率对应的屏幕参数显示第一信号对应的图像数据。
在显示设备将根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数之后,显示设备可以控制显示器按照第一频率对应的屏幕参数显示第一信号对应的图像数据。
本申请实施例提供的显示设备以及显示处理方法,能够使显示设备的显示屏参数之间相互转换,从而使显示设备能同时支持多种刷新频率(如120Hz、144Hz以及240Hz)的高刷信号。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供一种显示装置。该显示装置可以应用于显示设备,用于实现前述实施例中的显示处理方法。该显示装置的功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
如图17所示,该显示装置16可以包括:接收模块1601、调整模块1602和控制模块1603等。
其中,接收模块1601,可以用于接收第一信号,第一信号的刷新频率为第一频率。
调整模块1602,可以用于在第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;第二频率为显示器当前的屏幕参数对应的频率。
控制模块1603,可以用于控制显示器按照第一频率对应的屏幕参数显示第一信号对应的图像数据。
在一些实施例中,第一频率为240Hz,第二频率为120Hz,调整模块1602,可以具体用于:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭可变刷新率功能,并打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态和硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,第一频率为240Hz,第二频率为144Hz,调整模块1602,可以具体用于:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;其中,第三频率为120Hz;或者,在可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭可变刷新率功能,并打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;或者,在可变刷新率功能的开关状态和硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开硬件超分辨率功能,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,第一频率为144Hz,第二频率为240Hz,调整模块1602,可以具体用于:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将显示器的屏幕参数由第三频率对应的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数;其中,第三频率为120Hz。
在一些实施例中,第一频率为120Hz,第二频率为240Hz,调整模块1602,可以具体用于:在硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,第一频率为144Hz,第二频率为120Hz,调整模块1602,可以具体用于:在可变
刷新率功能的开关状态为打开状态,且硬件超分辨率功能的开关状态为关闭状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
在一些实施例中,第一频率为120Hz,第二频率为144Hz,调整模块1602,可以具体用于:在可变刷新率功能的开关状态为关闭状态,将显示器的屏幕参数调整为第一频率对应的屏幕参数。
应理解以上装置中单元或模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且装置中的模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块以软件通过处理元件调用的形式实现,部分模块以硬件的形式实现。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令。当计算机程序指令被显示设备执行时,使得显示设备可以实现如上述的显示处理方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,包括如上述显示设备运行的计算机指令,当计算机指令在显示设备中运行时,使得显示设备实可以现如上述的显示处理方法。
在一些实施例中,如果显示设备只支持部分分辨率下的Vrr信号,某些分辨率(例如:8K)下不具备Vrr信号的处理能力,会导致显示设备在某些分辨率下处理Vrr信号时,会出现图像处理异常,产生各种抖动花屏闪屏等问题。
有鉴于此,本申请实施例还提供一种显示处理方法,在显示设备与终端设备之间交互,如图18所示,具体包括:
S1801、显示设备的第一处理器响应于接收到显示信息配置指令,配置显示设备的显示信息;其中,显示信息包括显示设备所支持的分辨率和可变刷新率Vrr。
在一些实施例中,显示信息配置指令是指用于指示第一处理器根据显示设备自身具备的能力配置其显示信息的指令。
在一些实施例中,响应于用户对Vrr控件的操作,生成并接收到第一显示信息配置指令,其中,第一显示信息配置指令用于指示显示设备对EDID文件中的相关参数进行修改。
在一些实施例中,显示信息存储在扩展显示器识别数据(Extended display identification data,简称EDID)文件中,配置显示设备的显示信息,可以包括:将EDID文件中与分辨率相关的参数和/或与可变刷新率相关的参数进行修改,修改后的分辨率相关的参数和与可变刷新率相关的参数用于声明显示设备在哪些分辨率下可以支持可变刷新率信号。其中,EDID文件中保留的与分辨率相关的参数是指可以支持可变刷新率信号的分辨率。例如:EDID文件中保留的与分辨率相关的参数是2K,4K,5K的分辨率,即显示设备声明在2K,4K,5K的分辨率下支持可变刷新率信号。
在一些实施例中,响应于下载EDID文件并接收到第二显示信息配置指令,其中,第二显示信息配置指令用于指示显示设备对EDID文件中的预留的未使用的寄存器进行配置。
在一些实施例中,配置显示设备的显示信息,可以包括:将EDID文件中预留的未使用的寄存器中预先存储显示设备在哪些分辨率下可以支持可变刷新率信号。具体的,在寄存器中预先存储一个或多个分辨率,通过显示设备和终端设备之间的通信协议,告知终端设备,存储在寄存器中的分辨率是支持可变刷新率信号。例如:在寄存器中存储2K,4K,5K的分辨率,即显示设备声明在2K,4K,5K的分辨率下支持可变刷新率信号。
S1802、显示设备的第一处理器响应于显示设备的显示信息配置完成,向终端设备发送显示信息配置完成信号。
其中,显示信息配置完成信号用于指示终端设备,显示设备的显示信息已经配置完成了,可以从显示设备中读取显示信息。
在一些实施例中,响应于显示设备的显示信息配置完成,可以包括:响应于用户对配置完成控件的触发操作,确定显示设备的显示信息配置完成。
在一些实施例中,响应于显示设备的显示信息配置完成,可以包括:响应于显示设备中的目标参数配置完成,确定显示设备的显示信息配置完成。具体的,目标参数配置完成包括:分辨率已经全部添加至寄存器,或者与分辨率相关的参数已经删除或者更新,或者与可变刷新率相关的参数已经删除或者更
新。
在一些实施例中,显示信息配置完成信号可以使用HDMI接口中的热插拔(Hotplug)引脚来表示。具体的,在显示设备配置显示信息的过程中,即显示信息未完成配置时,将热插拔标识位置0,在显示设备配置完成显示信息后,将热插拔标识位置1。
S1803、终端设备的第二处理器接收到显示信息配置完成信号后,从显示设备中读取配置完成的显示信息。
在一些实施例中,终端设备的第二处理器接收到显示信息配置完成信号,包括:终端设备的第二处理器检测到热插拔标识位置1,则表明接收到显示信息配置完成信号,从显示设备中读取配置完成的显示信息。
在一些实施例中,终端设备的第二处理器接收到显示信息配置完成信号,包括:终端设备的第二处理器检测到热插拔标识位置0,则表明未接收到显示信息配置完成信号,即终端设备知道显示设备的显示信息未完成配置,此时终端设备不执行任何操作,直到检测到热插拔标识位置1,从显示设备中读取配置完成的显示信息。
在一些实施例中,从显示设备中读取配置完成的显示信息,包括:终端设备从显示设备中读取其EDID文件,从EDID文件中获取配置完成的显示信息。具体的,从EDID文件中读取哪些分辨率下是支持可变刷新率信号的。
需要说明的是,终端设备从显示设备中读取其EDID文件,会从EDID文件中获取到显示设备的全部显示信息,例如:显示器能够接收的视频显示信号类型(视频信号格式);显示器尺寸;最大水平和垂直图像尺寸;最佳显示模式支持;视频信号格式细节数据;显示器工作频率范围限制数据等等。上述显示信息的读取方式或者配置方式与现有技术一致,本申请实施例中并不限定上述信息的读取方式或者配置方式。
S1804、终端设备的第二处理器获取与显示信息对应的图像信号并发送至显示设备。
其中,显示信息包括哪些分辨率下支持可变刷新率信号,以及显示设备是否开启可变刷新率功能。
在一些实施例中,如果显示信息表明显示设备未开启可变刷新率功能,则终端设备获取目标分辨率下的图像信号至显示设备,其中,目标分辨率是指显示设备能处理的最大分辨率和/或终端设备拥有的图像最大分辨率。具体的,显示设备能处理的最大分辨率与终端设备拥有的图像最大分辨率一致,例如:显示设备能处理的最大分辨率是8K,且终端设备持有8K的图像信号,则终端设备将8K的图像信号发送至显示设备。
进一步的,显示设备能处理的最大分辨率与终端设备拥有的图像最大分辨率不一致,则将两个最大分辨率中较小的分辨率作为目标分辨率。例如:显示设备能处理的最大分辨率是6K,且终端设备持有8K的图像信号,则终端设备将6K的图像信号发送至显示设备。再如:显示设备能处理的最大分辨率是8K,且终端设备持有5K的图像信号,则终端设备将5K的图像信号发送至显示设备。
在一些实施例中,如果显示信息表明显示设备开启可变刷新率功能,则终端设备从显示信息中读取显示设备支持可变刷新率的分辨率。例如:显示设备支持可变刷新率的分辨率包括:4K,5K,6K;不支持可变刷新率的分辨率是8K。那么终端设备从支持可变刷新率的分辨率中选择其中一个分辨率下的Vrr信号作为图像信号发送至显示设备。选择其中一个分辨率可以是选择其中任意一个分辨率,也可以是选择支持可变刷新率的分辨率中的最大分辨率。还可以是显示设备指定其中一个分辨率。例如:终端设备选择6K下的Vrr信号作为图片信号发送至显示设备。
S1805、显示设备的第一处理器控制显示配置完器按照显示信息显示Vrr信号对应的图像。
在一些实施例中,将获取到图像信号发送至显示设备,显示设备按照显示信息将接收到的图像信息进行显示。需要说明的是,本申请实施例中不再具体限定第一处理器控制显示器显示图像的方式。
本申请实施例在显示设备中设置支持可变刷新率信号的分辨率,并将该设置后的显示信息发送至终端设备,使得终端设备可以得到显示设备的能力,进而使得终端设备可以发送满足显示设备能力的图像信号,避免显示设备不具备对图像信号的处理能力,导致的抖动花屏闪屏等问题,提高用户的使用体验。
在上述实施例的基础上,本申请实施例对显示处理方法进行了进一步的优化,如图19所示,具体包
括:
S1901、显示设备的第一处理器响应于接收到用户对Vrr开关控件的操作,获取操作对应的第一Vrr开关状态。
在一些实施例中,响应于用户对显示设备的信号源的操作,在显示设备的显示器中显示信号源选择界面,如图20所示,信号源选择界面70中包括Vrr开关控件71和其他信号源控件。具体的,响应于对Vrr开关控件71的操作,获取操作对应的第一Vrr开关状态。
其中,Vrr开关状态包括Vrr开启状态和Vrr关闭状态。其中,第一Vrr开关状态是指用户操作选择的Vrr开关状态。具体的,响应于用户对Vrr开关控件71中的开启控件的触发操作,确定操作对应的第一Vrr开关状态是开启状态;响应于用户对Vrr开关控件71中的关闭控件的触发操作,确定操作对应的第一Vrr开关状态是关闭状态。
其中,上述对控件的触发操作可以由图1中的控制装置100或者智能设备300来输入。
需要说明的是,图20中仅对Vrr开关控件进行一个示例性的说明,而非限定。Vrr开关控件还可以是一键控件。具体的,当Vrr开关处于开启状态时,响应于对Vrr开关控件的触发操作,将Vrr开关状态由开启状态切换至关闭状态;当Vrr开关处于关闭状态时,响应于对Vrr开关控件的触发操作,将Vrr开关状态由关闭状态切换至开启状态。其中,Vrr开关的不同状态,可以用不同的显示方式进行区别。例如:Vrr开关处于开启状态时,Vrr开关控件周围显示预设光圈,Vrr开关处于关闭状态时,Vrr开关控件周围预设光圈不再显示,以区别Vrr开关的状态。
S1902、显示设备的第一处理器判断第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态是否一致。若否,则执行步骤S1903。若是,则显示设备按照预设的流程执行。
其中,第二Vrr开关状态是指预先存储在处理器中的Vrr开关状态。进一步的,第二Vrr开关状态是指用户前一次设置的Vrr开关状态。
在一些实施例中,判断第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态是否一致。具体的,如果第一Vrr开关状态是开启状态,第二Vrr开关状态是开启状态,则确定第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态一致。或者,如果第一Vrr开关状态是关闭状态,第二Vrr开关状态是关闭状态,则确定第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态一致。
进一步的,如果第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态一致,则表示显示设备中的显示信息与终端设备是相匹配的,不会出现终端设备发送Vrr信号之后,显示设备不能处理的情况。此时,显示设备不执行配置显示信息的操作,按照现有的交互流程与终端设备进行交互即可。
在一些实施例中,如果第一Vrr开关状态是开启状态,第二Vrr开关状态是关闭状态,则确定第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态不一致。或者,如果第一Vrr开关状态是关闭状态,第二Vrr开关状态是开启状态,则确定第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态不一致。
进一步的,如果第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态不一致,则表示显示设备中的显示信息与终端设备是不匹配的,可能会出现终端设备发送某些分辨率下的Vrr信号之后,显示设备不能处理的情况。因而,需要显示设备根据自身的具备的处理能力,修改或者配置显示信息,以使得终端设备可以知晓显示设备具备的处理能力。
S1903、显示设备的第一处理器生成第一显示信息配置指令。
其中,第一显示信息配置指令用于指示修改EDID文件中与分辨率相关的参数,或,修改EDID文件中与可变刷新率相关的参数。
在一些实施例中,在第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态不一致时,将热插拔标识位置0。终端设备在检测到热插拔标识位置0后,暂停现有的图像信号传输,等待显示设备对显示信息的配置。
S1904、显示设备的第一处理器响应于接收到第一显示信息配置指令,获取第一显示信息配置指令对应的第一Vrr开关状态。
在本申请实施例中,第一Vrr开关状态可以由S1901中的用户操作确定,具体可参照上述步骤中的描述,此处不再赘述。
S1905、显示设备的第一处理器判断第一Vrr开关状态是否为开启状态,若是,则执行步骤S1906。
若否,则执行步骤S1907。
具体的,第一Vrr开关状态是开启状态,则执行步骤S1906。第一Vrr开关状态是关闭状态,则执行步骤S1907。
S1906、显示设备的第一处理器删除显示信息中包括的目标分辨率,得到配置完成的显示信息。
在本申请实施例中,第一Vrr开关状态是开启状态,则表明显示设备开启Vrr信号处理功能,即显示设备可以接收Vrr信号,并对Vrr信号进行处理。
在本申请实施例中,以显示设备不支持8K分辨率下的Vrr信号为例进行说明。
在一些实施例中,显示设备的分辨率信号格式以及Vrr支持能力是单独配置的,导致只要显示设备声明支持Vrr信号,此时终端设备就认为支持所有分辨率下的Vrr信号,此时如果显示设备声明支持Vrr情况下也声明支持8K信号,终端设备会发送8K分辨率下的Vrr信号,但是,显示设备不能处理8K分辨率下的Vrr信号,导致显示设备处理异常。
具体的,HDMI协议中对于Vrr字段的声明在HF-VSDB字段里,如下表所示:
显示设备如果声明支持Vrr信号,则需要将该字段HF-VSDB的bit9-10的VrrMAX和VrrMIN写入支持的Vrr刷新率。其中,VrrMAX和VrrMIN在HF-VSDB字段中以16进制表示。具体的,如上表所示,在bit9的第0到5的字段中写入VrrMIN,在bit9的6bit、7bit的字段中写入VrrMAX中的第8位和第9位数值,在bit10的字段中写入VrrMAX中的第0位至第7位数值。如VrrMAX=120HZ,VrrMIN=48HZ。配置完成后,终端设备读取后,认为显示设备支持Vrr信号。
在一些实施例中,显示设备对于分辨率的支持声明在VDB(Video Data Block)字段里,该字段是声明了显示设备支持的分辨率格式,VDB字段在EDID文件中,其中,EDID文件中共有256个字节,其中前128个字节中涉及VDB字段。以及后128个字节中的前4个字节是固定内容,本申请实施例中不对前128个字节以及后128个字节中的前4个字节进行处理,如下表所示:
VDB字段第一个字节5D解析为Video Data Block字段以及支持29个分辨率格式。具体的,如下表所示:
codes 2表示该字段是Video Data Block(VDB)字段。因此,解析一个字节时,判断其高3位(上表中的第5,6,7位)内存储的具体数值,如果该字节的高3位内存储的数值是2,则表示该字节是VDB字段,其低5位(上表中的第0-4位)内存储显示设备支持的29个分辨率格式。VDB第二个及以后的字节代表显示设备具体支持的分辨率,例如:如61代表是3840*2160P@60Hz信号。
如果显示设备在HF-VSDB中声明支持Vrr信号,则终端设备认为显示设备会支持VDB下所有分辨率的Vrr信号,但实际中会遇到显示设备在某一些分辨率不支持Vrr信号的情况。如显示设备支持8K信号但是不支持Vrr信号,则会是矛盾的。显示设备如果在VDB声明支持8K信号,此时如果在HF-VSDB中声明支持Vrr信号,则显示设备选取8K分辨率下的图像信后,终端设备可能会发送Vrr信号,而显示设备由于能力的限制,无法处理8K分辨率下的Vrr信号,因而此时显示设备会出现闪屏、花屏等异常。如果在HF-VSDB不声明Vrr信号,则终端设备会认为显示设备的分辨率都不支持Vrr信号。
在本申请实施例中,如果第一Vrr开关状态为开启状态,则表明显示设备声明支持Vrr信号,由于显示设备能力的限制,无法处理目标分辨率下的Vrr信号,那么可以删除关于支持目标分辨率的声明,即终端设备会认为显示设备中不支持目标分辨率,因此,也不会发送目标分辨率下的Vrr信号,解决了显示设备由于能力的限制,无法处理目标分辨率下的Vrr信号,导致显示设备会出现闪屏、花屏等异常的问题。
例如:显示设备由于能力的限制,无法处理8K Vrr信号,那么将VDB字段中关于8K分辨率的声明进行删除,终端设备会认为显示设备中不支持8K分辨率,因此,也不会发送8K分辨率下的Vrr信号,解决了显示设备由于能力的限制,无法处理8K分辨率下的Vrr信号,导致显示设备会出现闪屏、花屏等异常的问题。
在一些实施例中,读取扩展显示器识别数据EDID文件;在EDID文件中查找视频数据块VDB字段;查找到VDB字段后,获取VDB字段对应的分辨率;判断分辨率中是否包括目标分辨率;如果包括目标分辨率,则将目标分辨率参对应的字节位数置0,得到配置完成的显示信息。
具体的,读取256字节EDID文件,由于VDB字段在EDID文件中的后128字节中,且由于在EDID文件中后128字节的前四个字节为固定用途的字节,因而从133字节开始为数据块(data block)字段。因此从第133字节开始遍历。判断当前字节的第5,6,7位(bit5,bit6,bit7,上表中所示的高3位)三位组成的具体数值。判断该具体数值是不是等于2,如果具体数值不等于2,则判断该字节中的第0-4位(bit4-0)组成的值(该值即为该data block后边数据的数据长度),从133字节跳过该data block的数据长度后,返回执行“判断当前字节的第5,6,7位三位组成的具体数值是不是等于2”的步骤,直到当前字节的第5,6,7位三位组成的具体数值是等于2,则该数据块为视频数据块(VDB),计算该字节中bit4-0组成的视频数据的数据长度;在视频数据的数据长度内,判断是否有8K分辨率,若是存在8K分辨率,则将8K分辨率对应的bit置0,即显示设备声明不支持8K分辨率。
在一些实施例中,Y420VDB字段判断8K分辨率bit位的方式与VDB相同,区别是当前字节高3位的具体数值是7时,该字节是Y420VDB字段。
S1907、显示设备的第一处理器删除显示信息中包括的可变刷新率参数,得到配置完成的显示信息。
在本申请实施例中,如果第一Vrr开关状态为关闭状态,则表明显示设备关闭了Vrr信号处理功能,此时,显示设备可以支持任意分辨率下的图像信号。由于显示设备关闭了Vrr信号处理功能,显示设备需要声明其不支持Vrr信号处理能力,此时删除HF-VSDB字段关于支持Vrr信号的声明。即终端设备会认为显示设备不支持Vrr信号,因此也不会发送Vrr信号,进而解决显示设备无法处理目标分辨率下的Vrr信号,出现闪屏、花屏等异常的问题。
在一些实施例中,删除显示信息中包括的目标分辨率,包括:读取扩展显示器识别数据EDID文件;在EDID文件中查找特定模式HF-VSDB字段;查找到HF-VSDB字段后,获取HF-VSDB字段对应的可变刷新率参数;将可变刷新率参数参对应的字节位数置0,得到配置完成的显示信息。
具体的,从EDID文件中的第133字节开始遍历,每次遍历一个bit位,找出HF-VSDB字段的位置,其中查询HF-VSDB字段位置的方式与上述实施例中提供的查找VDB字段位置的方式相似。依次遍历每
一个字节,判断当前字节的高三位是为等于3并且bit1=0xd8,bit2=0x5d,bit3=0xc4;如果是,则判断该字节为HF-VSDB字段,将HF-VSDB字段中的bit9与bit10置0,即删除HF-VSDB字段中关于支持可变刷新率的参数,使得终端设备认为显示设备不具备Vrr信号的处理能力。
S1908、显示设备的第一处理器响应于显示设备的显示信息配置完成,向终端设备发送显示信息配置完成信号。
步骤S1908与上述实施例中提供的步骤S1802的执行流程一致,具体可参照上述实施例中的描述,此处不再赘述。
S1909、终端设备的第二处理器读取配置完成的显示信息。
在一些实施例中,在配置完成的显示信息中不包括Vrr参数时,确定显示设备不支持Vrr信号。
在本申请实施例中,如果显示设备删除HF-VSDB字段关于Vrr参数,即HF-VSDB字段中的bit9与bit10置0。此时,终端设备读取EDID文件中,读取到的HF-VSDB字段中的bit9与bit10为0,则认为显示设备不具备处理Vrr信号的能力,不发送Vrr信号,仅发送显示设备指定分辨率下的图像信号。
在一些实施例中,在配置完成的显示信息中包括Vrr参数和设定分辨率时,确定显示设备在设定分辨率下支持Vrr信号,其中,设定分辨率是指除目标分辨率之外的其他分辨率。
其中,设定分辨率是指显示设备在VDB字段中保留的分辨率。例如:上述实施例中,显示设备删除在VDB字段中8K分辨率,那么设定分辨率就是VDB字段中除8K分辨率之外的其中分辨率。
在一些实施例中,如果显示设备删除VDB字段中8K分辨率,即VDB字段中的8K分辨率对应bit位置0。此时,终端设备读取EDID文件中,读取到的VDB字段中的8K分辨率对应bit位为0,则认为显示设备不具备处理8K信号的能力,不发送8K分辨率下的Vrr信号,仅发送显示设备指定分辨率下的Vrr信号。
S1910、终端设备的第二处理器获取与显示信息对应的图像信号并发送至显示设备。
S1911、显示设备的第一处理器控制显示器按照显示信息显示图像信号对应的图像。
步骤S1911和S1912与上述实施例中的步骤S18404和S1805执行的步骤一致,具体可参照上述实施例中的描述,此处不再赘述。
在上述实施例的基础上,本申请实施例对显示处理方法进行了进一步的优化,如图21所示,具体包括:
S2001、响应于接收到第二显示信息配置指令,根据显示设备所支持的分辨率和可变刷新率,设置预设标识位信息。
在本申请实施例中,接收到第二显示信息配置指令,可以是下载EDID文件之后,接收到第二显示信息配置指令。接收到第二显示信息配置指令后,对EDID文件中的预设标识位进行设置。
在一些实施例中,在显示设备全部分辨率均支持可变刷新率时,将预设标识位设置为1;在显示设备部分分辨率支持可变刷新率时,将预设标识位设置为0。
其中,预设标识位是指HDMI协议中预留的没有使用的一个保留位。本申请实施例中,以上表的HF-VSDB字段中,第6个字节的bit5是保留位,作为预设标识位。即将该bit定义为是全部分辨率均支持Vrr信号还是部分分辨率支持Vrr信号的标记位。当该bit5=1,则表明显示设备中是部分分辨率支持Vrr信号,bit5=0则表明显示设备全部分辨率均支持Vrr信号。
S2002、在预设寄存器中设置显示设备支持可变刷新率的一个或多个分辨率,得到配置完成的显示信息。
在一些实施例中,将预设标识位设置为1后,即表明仅部分分辨率支持Vrr信号后,还需要具体表明哪些分辨率支持Vrr信号。因此,在本申请实施例中,在预设寄存器中设置显示设备支持可变刷新率的一个或多个分辨率。即预设标识位设置为1后,预设寄存器中存储的分辨率是支持Vrr信号的。
如果显示设备部分分辨率支持Vrr信号,则需要通过协议告知终端设备,显示设备支持的Vrr信号的分辨率。由于显示设备支持的Vrr信号的分辨率是固定不变的,因而显示设备没必要实时的去告知终端设备Vrr的分辨率支持情况,因此,显示设备支持的Vrr信号的分辨率预先存储在寄存器中,终端设备读取EDID文件后,读取寄存器中存储的分辨率即可确定显示设备支持的Vrr信号的分辨率。
在一些实施例中,在HDMI协议中存在SCDC(Status and Control Data Channel)寄存器,是支持终
端设备与显示设备通过I2C通讯来进行数据交流的一个部件。
下表是SCDC寄存器的offset的情况:
可以看出还有大量的offest未被定义。可以选择其中一个offest定义显示设备支持的Vrr信号的分辨率。如图下表所示:
可以定义在0x60-0x6f为表明显示设备所支持Vrr的分辨率的字段。以0x60为例说明,bit7-bit0可以声明7个显示设备支持Vrr信号的分辨率,例如:0x61代表3840*2160@60HZ,0x90代表1920*1080@60hz。每个bit都是按照标准的视频规范去声明支持的,与VDB字段中的分辨率声明格式一致,不再赘述。
S2003、显示设备向终端设备发送显示信息配置完成信号。
在一些实施例中,第一处理器响应于检测到插拔HDMI线,则向终端设备发送显示信息配置完成信号;或者响应于接收到显示设备的开机信号,则向终端设备发送显示信息配置完成信号;或者响应于接收到中断设备的开机信号,则向终端设备发送显示信息配置完成信号。
在本申请实施例中,由于显示信息是预先配置的,不需要每次开启Vrr开关之后都配置显示信息。只要在使用过程中,向终端设备发送显示信息配置完成信号即可,使得终端设备读取到EDID文件中配置的显示信息。
在本申请实施例中,第一处理器响应于检测到插拔HDMI线,则将热插拔标识为置1;或者响应于接收到显示设备的开机信号,则将热插拔标识为置1;或者响应于接收到中断设备的开机信号,则将热插拔标识为置1。
S2004、终端设备在配置完成的显示信息中读取到的预设标识位为1时,确定显示设备所有的分辨率均支持可变刷新率。
在本申请实施例中,终端设备中的第二处理器检测热拔插标识位置1后,从显示设备中读取EDID文件。具体的,判断EDID文件中的预设标识位是否为0,读取到的预设标识位为0时,确定显示设备所有的分辨率均支持可变刷新率。可以发送任意分辨率下的Vrr信号,均不会导致显示设备无法处理的情况。
S2005、终端设备在配置完成的显示信息中读取到的预设标识位为0时,确定显示设备部分分辨率支持可变刷新率。
在本申请实施例中,终端设备中的第二处理器检测热拔插标识位置1后,从显示设备中读取EDID文件。具体的,判断EDID文件中的预设标识位是否为1,读取到的预设标识位为1时,确定显示设备部分分辨率支持可变刷新率。
S2006、终端设备从显示设备的预设存储器中读取支持可变刷新率的分辨率。
在本申请实施例中,读取到的预设标识位为1时,表明显示设备部分分辨率支持可变刷新率。此时,此时读取SCDC寄存器offset中显示设备所支持Vrr信号的分辨率。即读取上表中的分辨率信息,以确定哪些分辨率是支持Vrr信号的。在用户使用Vrr信号处理功能时,直接将设定分辨率下的Vrr信号发送至显示设备即可。
S2007、终端设备获取并发送与显示信息对应的图像信号。
S2008、控制显示器按照显示信息显示图像信号对应的图像。
在本申请实施例中,S2007和S2008与上述实施例中的步骤S1804和S1805执行流程相同,具体可参照上述实施例中的描述,此处不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述显示设备与终端设备之间的交互方法执行的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,该计算机可读存储介质可以为只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请提供一种计算机程序产品,包括:当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得所述计算机实现上述显示处理方法。
为了方便解释,已经结合具体的实施方式进行了上述说明。但是,上述在一些实施例中讨论不是意图穷尽或者将实施方式限定到上述申请的具体形式。根据上述的教导,可以得到多种修改和变形。上述实施方式的选择和描述是为了更好的解释原理以及实际的应用,从而使得本领域技术人员更好的使用实施方式以及适于具体使用考虑的各种不同的变形的实施方式。
Claims (27)
- 一种显示设备,包括:显示器;通信器,被配置为接收第一信号,所述第一信号的刷新频率为第一频率;存储器,被配置为存储计算机指令和/或与所述显示器关联的数据;处理器,与所述显示器,所述通信器和所述存储器耦接,且被配置为运行所述计算机指令以使得所述显示设备:在所述第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;所述第二频率为所述显示器的屏幕参数对应的频率;控制所述显示器按照所述第一频率对应的屏幕参数显示所述第一信号对应的图像数据。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为240Hz,所述第二频率为120Hz;所述处理器被配置为:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭所述可变刷新率功能,并打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态和所述硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为240Hz,所述第二频率为144Hz;所述处理器被配置为:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;其中,所述第三频率为120Hz;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭所述可变刷新率功能,并打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态和所述硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为144Hz,所述第二频率为240Hz;所述处理器被配置为:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;其中,所述第三频率为120Hz。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为120Hz,所述第二频率为240Hz;所述处理器被配置为:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为144Hz,所述第二频率为120Hz;所述处理器被配置为:在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态,且所述硬件超分辨率功能的开关状态为关闭状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一频率为120Hz,所述第二频率为144Hz;所述 处理器被配置为:在所述可变刷新率功能的开关状态为关闭状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 一种显示处理方法,包括:接收第一信号,所述第一信号的刷新频率为第一频率;在所述第一频率与第二频率不同的情况下,根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;所述第二频率为所述显示器的屏幕参数对应的频率;控制所述显示器按照所述第一频率对应的屏幕参数显示所述第一信号对应的图像数据。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为240Hz,所述第二频率为120Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭所述可变刷新率功能,并打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态和所述硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为240Hz,所述第二频率为144Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,根据所述硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;其中,所述第三频率为120Hz;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态的情况下,关闭所述可变刷新率功能,并打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;或者,在所述可变刷新率功能的开关状态和所述硬件超分辨率功能的开关状态均为关闭状态的情况下,打开所述硬件超分辨率功能,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为144Hz,所述第二频率为240Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为第三频率对应的屏幕参数,再将所述显示器的屏幕参数由所述第三频率对应的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数;其中,所述第三频率为120Hz。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为120Hz,所述第二频率为240Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述硬件超分辨率功能的开关状态为打开状态的情况下,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为144Hz,所述第二频率为120Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述可变刷新率功能的开关状态为打开状态,且所述硬件超分辨率功能的开关状态为关闭状态, 将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第一频率为120Hz,所述第二频率为144Hz;所述根据可变刷新率功能的开关状态和/或硬件超分辨率功能的开关状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数,包括:在所述可变刷新率功能的开关状态为关闭状态,将所述显示器的屏幕参数调整为所述第一频率对应的屏幕参数。
- 一种显示设备,包括:显示器;第一处理器,被配置为:响应于接收到显示信息配置指令,配置所述显示设备的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备支持可变刷新率Vrr的分辨率;响应于所述显示设备的显示信息配置完成,向所述终端设备发送显示信息配置完成信号,以使得所述终端设备读取配置完成的显示信息,并发送与所述显示信息对应的图像信号;控制所述显示器按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
- 根据权利要求15所述的显示设备,其中,所述第一处理器具体被配置为:响应于接收到第一显示信息配置指令,获取所述第一显示信息配置指令对应的第一Vrr开关状态;如果所述第一Vrr开关状态是开启状态,则删除所述显示信息中包括的目标分辨率,得到配置完成的显示信息;如果所述第一Vrr开关状态是关闭状态,则删除所述显示信息中包括的可变刷新率参数,得到配置完成的显示信息。
- 根据权利要求16所述的显示设备,其中,所述第一处理器还被配置为:响应于接收到用户对Vrr开关控件的操作,获取所述操作对应的第一Vrr开关状态;判断所述第一Vrr开关状态与预先存储的第二Vrr开关状态是否一致;如果所述第一Vrr开关状态与所述第二Vrr开关状态不一致,则生成第一显示信息配置指令。
- 根据权利要求16所述的显示设备,其中,所述第一处理器具体被配置为:读取扩展显示器识别数据EDID文件;在所述EDID文件中查找视频数据块VDB字段;查找到VDB字段后,获取所述VDB字段对应的多个分辨率;判断所述多个分辨率中是否包括目标分辨率;如果包括目标分辨率,则将所述目标分辨率对应的比特位置0,得到配置完成的显示信息。
- 根据权利要求16所述的显示设备,其中,所述第一处理器具体被配置为:读取扩展显示器识别数据EDID文件;在所述EDID文件中查找特定模式HF-VSDB字段;查找到HF-VSDB字段后,获取所述HF-VSDB字段对应的可变刷新率参数;将所述可变刷新率参数对应的比特位置0,得到配置完成的显示信息。
- 根据权利要求15所述的显示设备,其中,所述第一处理器具体被配置为:响应于接收到第二显示信息配置指令,根据所述显示设备所支持的分辨率和可变刷新率,设置预设标识位信息;在预设寄存器中设置所述显示设备支持可变刷新率的一个或多个分辨率,得到配置完成的显示信息。
- 根据权利要求20所述的显示设备,其中,所述第一处理器还被配置为:响应于检测到插拔HDMI线,则向所述终端设备发送显示信息配置完成信号;或者,响应于接收到所述显示设备的开机信号,则向所述终端设备发送显示信息配置完成信号;或者,响应于接收到所述中断设备的开机信号,则向所述终端设备发送显示信息配置完成信号。
- 根据权利要求20所述的显示设备,其中,所述第一处理器具体被配置为:在所述显示设备全部分辨率均支持可变刷新率时,将预设标识位设置为0;在所述显示设备部分分辨率支持可变刷新率时,将预设标识位设置为1。
- 一种终端设备,包括:通信接口;第二处理器,被配置为:响应于接收到所述显示设备发送的显示信息配置完成信号,从所述显示设备中读取配置完成的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备所支持可变刷新率的分辨率;获取与所述显示信息对应的图像信号;经由所述通信接口将所述图像信号发送至所述显示设备,以使所述显示设备按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
- 根据权利要求23所述的终端设备,其中,所述第二处理器具备被配置为:在所述配置完成的显示信息中不包括Vrr参数时,确定所述显示设备不支持Vrr信号;在所述配置完成的显示信息中包括Vrr参数和设定分辨率时,确定所述显示设备在所述设定分辨率下支持Vrr信号,其中,所述设定分辨率是指除目标分辨率之外的其他分辨率。
- 根据权利要求23所述的终端设备,其中,所述第二处理器具备被配置为:在所述配置完成的显示信息中包括的预设标识位为0时,确定所述显示设备所有的分辨率均支持可变刷新率。
- 根据权利要求23所述的终端设备,其中,所述第二处理器具备被配置为:在所述配置完成的显示信息中包括的预设标识位为1时,确定所述显示设备部分分辨率支持可变刷新率;从所述显示设备的预设存储器中读取支持可变刷新率的分辨率。
- 一种显示处理方法,包括:显示设备的第一处理器响应于接收到显示信息配置指令,配置所述显示设备的显示信息,其中,所述显示信息包括所述显示设备所支持的分辨率和可变刷新率;显示设备的第一处理器响应于所述显示设备的显示信息配置完成,向终端设备发送显示信息配置完成信号;终端设备的第二处理器接收到显示信息配置完成信号后,从所述显示设备中读取配置完成的显示信息;终端设备的第二处理器获取与所述显示信息对应的图像信号并发送至显示设备;显示设备的第一处理器控制显示配置完器按照所述显示信息显示所述图像信号对应的图像。
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|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 23909304 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 23909304 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |