CN107545861A - 显示装置及其画面期间调整方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示装置及其画面期间调整方法。显示装置的画面期间调整方法包括下列步骤。判断一时序控制器是否由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式。当时序控制器由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,通过时序控制器比对一外部数据致能信号及一内部数据致能信号,以决定是否内部数据致能信号的一画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度。本发明提供的显示装置及其画面期间调整方法,可在面板自我更新模式与正常显示模式间切换而不影响画面显示,并且可降低硬件成本。
Description
技术领域
本发明是有关于一种显示技术,且特别是有关于一种显示装置及其画面期间调整方法。
背景技术
接口(Display Port,DP)标准是视频电子标准协会(VESA)所推动的数字式视频介面标准,并且针对笔记本、智能手机及整合式全功能(ALL IN ONE,AIO)电脑制定嵌入式接口(embedded Display Port,eDP)标准。为了符合时代的需求,视频电子标准协会仍持续更新嵌入式接口标准。在最新版本的嵌入式接口标准中,加入面板自我更新(Panel Self Refresh,PSR)功能,让绘图处理单元(GPU)得以在画面静止时,切断与面板间的传输,以大幅降低绘图处理单元的运算功耗,延长电池使用时间。
然而,当显示装置由面板自我更新模式回复到正常显示模式时,由于显示装置的内部图像信号与所接收的外部影像信号可能具有时间差,若直接与外部图像信号同步可能会有显示错误的问题。因此,如何在不影响画面显示且将内部图像信号与外部图像信号同步则成为一个重要的课题。
发明内容
本发明提供一种显示装置及其画面期间调整方法,可在面板自我更新模式与正常显示模式间切换而不影响画面显示,并且可降低硬体成本。
本发明的显示装置,包括一时序控制器、一显示面板及一驱动电路。时序控制器耦接一绘图显示单元以接收一外部控制信号及一外部图像信号,并且提供一内部控制信号及一内部图像信号。驱动电路耦接时序控制器及显示面板,以依据内部控制信号及内部图像信号提供多个栅极驱动信号及多个像素电压至显示面板。当时序控制器受控于外部控制信号由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式时,时序控制器比对外部控制信号的一外部数据致能信号及内部控制信号的一内部数据致能信号,以决定是否内部数据致能信号的一画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度。
本发明的显示装置的画面期间调整方法,包括下列步骤。判断一时序控制器是否由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式。当时序控制器由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,通过时序控制器比对一外部数据致能信号及一内部数据致能信号,以决定是否内部数据致能信号的一画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度。
基于上述,本发明显示装置及其画面期间调整方法,当时序控制器由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,将内部数据致能信号的画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度,亦即不用增加存储元件,因此可降低显示装置的硬体成本。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1为依据本发明一实施例的显示装置耦接绘图处理单元的***示意图;
图2A及2B为依据本发明一实施例的显示装置的运作时序示意图;
图3为依据本发明的一实施例的显示装置的画面期间调整方法的流程图。
附图标记说明:
10:绘图显示单元;
100:显示装置;
110:时序控制器;
120:驱动电路;
130:显示面板;
DEex:外部数据致能信号;
DEin:内部数据致能信号;
FX1:第一个画面期间;
Gx:栅极驱动信号;
PEin、PEex:致能期间;
SCex:外部控制信号;
SCin:内部控制信号;
SIex:外部图像信号;
SIin:内部图像信号;
STVin:内部画面起始信号;
Tex_1、Tin_1:画面起始点;
VP:画素电压;
α:时间差;
S310、S320:步骤。
具体实施方式
图1为依据本发明一实施例的显示装置耦接绘图处理单元的***示意图。请参照图1,在本实施例中,显示装置100包括时序控制器110、驱动电路120及显示面板130。时序控制器110耦接绘图显示单元10,以接收绘图显示单元10提供的外部控制信号SCex及外部图像信号SIex,并且提供内部控制信号SCin及内部图像信号SIin。驱动电路120耦接时序控制器110及显示面板130,以依据内部控制信号SCin及内部图像信号SIin提供多个栅极驱动信号Gx及像素电压VP至显示面板130,以驱动显示面板130显示图像,其中驱动电路120至少包括栅极驱动器及源极驱动器。
图2A及2B为依据本发明一实施例的显示装置的运作时序示意图。请参照图1及图2A,当时序控制器110处于正常显示模式时,时序控制器110会依据外部控制信号SCex(例如外部数据致能信号DEex)接收外部图像信号SIex,再依据所接收的外部图像信号SIex提供内部图像信号SIin,并且依据所接收的外部控制信号SCex(例如外部数据致能信号DEex)提供内部控制信号SCin(如内部数据致能信号DEin及内部画面起始信号STVin)。
其中外部数据致能信号DEex及内部数据致能信号DEin用以表示图像数据的传送时间(例如外部数据致能信号DEex及内部数据致能信号DEin为高电压准位的致能期间),内部画面起始信号STVin用以表示一个画面期间的起始时间点。在本实施例中,内部画面起始信号STVin的脉波是对齐内部数据致能信号DEin的致能期间的上升缘,亦即外部数据致能信号DEex的致能期间的上升缘是一个画面期间的起始时间点。
当时序控制器110处于面板自我更新模式时,绘图显示单元10不会提供外部控制信号SCex及外部图像信号SIex,并且时序控制器110会依据之前所接收的外部控制信号SCex将外部图像信号SIex最后所传送的显示画面储存起来,亦即时序控制器110配置有画面缓冲器以储存显示画面。接着,时序控制器110依据所储存的显示画面提供内部图像信号SIin。
当时序控制器110受控于外部控制信号SCex由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,由于绘图显示单元10提供外部控制信号SCex及外部图像信号SIex的时机是随机的,因此外部图像信号SIex的画面期间的画面起始点(如Tex_1)如与内部图像信号SIin的画面期间的画面起始点(如Tin_1)可能是不同步的(亦即没有对齐)。此时,时序控制器110会比对外部控制信号SCex的外部数据致能信号DEex及内部控制信号SCin的内部数据致能信号DEin,以决定是否延长内部数据致能信号DEin的画面期间(亦即延长内部数据致能信号DEin的致能期间PEin是设定为原始时间长度或延长时间长度)。
进一步来说,当时序控制器110受控于外部控制信号SCex由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,时序控制器110会忽略外部图像信号SIex所传送的第一笔显示画面(外部数据致能信号DEex的第一个致能期间PEex所传送的数据),亦即时序控制器110延后一个画面期间提供外部图像信号SIex所传送的第二笔显示画面以产生内部图像信号SIin。并且,在切换至正常显示模式后,内部数据致能信号DEin的第一个画面期间FX1所显示的显示画面会与面板自我更新模式时相同,其中第一个画面期间FX1仍是原始时间长度。
并且,时序控制器110会计算外部图像信号SIex的画面期间的画面起始点(如Tex_1)与内部图像信号SIin的画面期间的画面起始点(如Tin_1)的时间差α,其中画面起始点Tex_1(对应第一画面时间起始点)是落后于画面起始点Tin_1(对应第二画面时间起始点)。当外部数据致能信号DEex的画面起始点Tex_1与内部数据致能信号DEin的画面起始点Tin_1的时间差α大于误差容许值时,时序控制器110延长内部数据致能信号DEin的画面期间;当外部数据致能信号DEex的画面起始点Tex_1与内部数据致能信号DEin的画面起始点Tin_1的时间差α小于等于误差容许值时,时序控制器110将内部数据致能信号DEin直接与外部数据致能信号DEex同步,亦即内部数据致能信号DEin的画面期间直接与外部数据致能信号DEex的画面期间对齐。
请参照图2B,在本实施例中,当内部数据致能信号DEin的画面期间为延长画面期间(标示为“1+1/n”),亦即时间长度为延长时间长度,时序控制器110处于缓冲期间,并且外部图像信号SIex的显示画面会被丢弃。当内部数据致能信号DEin的画面期间为原始画面期间(标示为“1”),亦即时间长度为原始时间长度,时序控制器110处于正常运作期间,并且外部图像信号SIex的显示画面可直接提供至驱动电路120,亦即画面缓冲器可不使用。
通过延长画面期间,内部数据致能信号DEin的画面期间会逐渐与外部数据致能信号DEex对齐,并且在正常运作期间之前,时序控制器110都会读取画面缓冲器所储存显示画面来提供内部图像信号SIin。
在本实施例中,延长画面期间是设定为原始画面期间的1+1/n倍。参照下表所示,灰阶32的亮度值在n值为12时没有亮度差,灰阶64的亮度值在n值为10时没有亮度差,灰阶127的亮度值在n值为8时没有亮度差。依据下列实验所获得的数据,以不影响画面显示及最短缓冲时间为前提,则本发明实施例的n值可以设定为8≦n≦14。
图3为依据本发明的一实施例的显示装置的画面期间调整方法的流程图。请参照图3,在本实施例中,显示装置的画面期间调整方法包括下列步骤。在步骤S310中,会判断一时序控制器是否由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式。当时序控制器由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,亦即步骤S310的判断结果为“是”,则通过时序控制器比对一外部数据致能信号及一内部数据致能信号,以决定是否延长内部数据致能信号的一画面期间(步骤S320);当时序控制器未由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,亦即步骤S310的判断结果为“否”,则回到步骤S310。其中,步骤S310及S320的顺序为用以说明,本发明实施例不以此为限。并且,步骤S310及S320的细节可参照图1、图2A及图2B实施例所示,在此则不再赘述。
综上所述,本发明显示装置及其画面期间调整方法,当时序控制器由面板自我更新模式切换至正常显示模式时,将内部数据致能信号的画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度,亦即不用增加存储元件,因此可降低显示装置的硬体成本。并且,考虑不同时间长度的亮度差及最短缓冲时间来设定延长时间长度,以避免延长时间长度影响画面显示。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
一时序控制器,耦接一绘图显示单元以接收一外部控制信号及一外部图像信号,并且提供一内部控制信号及一内部图像信号;
一显示面板;以及
一驱动电路,耦接所述时序控制器及所述显示面板,以依据所述内部控制信号及所述内部图像信号提供多个栅极驱动信号及多个像素电压至所述显示面板;
其中,当所述时序控制器受控于所述外部控制信号由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式时,所述时序控制器比对所述外部控制信号的一外部数据致能信号及所述内部控制信号的一内部数据致能信号,以决定是否所述内部数据致能信号的一画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,当所述外部数据致能信号的一第一画面起始点与所述内部数据致能信号的一第二画面起始点的时间差大于一误差容许值时,所述时序控制器延长所述内部数据致能信号的所述画面期间,当所述外部数据致能信号的所述第一画面起始点与所述内部数据致能信号的所述第二画面起始点的时间差小于等于所述误差容许值时,所述时序控制器将所述内部数据致能信号直接与所述外部数据致能信号同步。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述第一画面起始点落后于所述第二画面起始点。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,当所述时序控制器处于所述正常显示模式时,所述时序控制器依据所述外部图像信号提供所述内部图像信号,当所述时序控制器处于所述面板自我更新模式时,所述时序控制器依据所储存的一显示画面提供所述内部图像信号。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述延长时间长度为所述原始时间长度的(1+1/n)倍,其中8≦n≦14。
6.一种显示装置的画面期间调整方法,其特征在于,包括:
判断一时序控制器是否由一面板自我更新模式切换至一正常显示模式;
当所述时序控制器由所述面板自我更新模式切换至所述正常显示模式时,通过所述时序控制器比对一外部数据致能信号及一内部数据致能信号,以决定是否所述内部数据致能信号的一画面期间设定为一原始时间长度或一延长时间长度。
7.根据权利要求6所述的显示装置的画面期间调整方法,其特征在于,决定是否延长所述内部数据致能信号的一画面期间的步骤包括:
当所述外部数据致能信号的一第一画面起始点与所述内部数据致能信号的一第二画面起始点的时间差大于一误差容许值时,通过所述时序控制器延长所述内部数据致能信号的所述画面期间;以及
当所述外部数据致能信号的所述第一画面起始点与所述内部数据致能信号的所述第二画面起始点的时间差小于等于所述误差容许值时,通过所述时序控制器将所述内部数据致能信号直接与所述外部数据致能信号同步。
8.根据权利要求7所述的显示装置的画面期间调整方法,其特征在于,所述第一画面起始点落后于所述第二画面起始点。
9.根据权利要求6所述的显示装置的画面期间调整方法,其特征在于,还包括:
当所述时序控制器处于一正常显示模式时,通过所述时序控制器依据所述外部图像信号提供所述内部图像信号;以及
当所述时序控制器处于一面板自我更新模式时,通过所述时序控制器依据所储存的多个显示画面提供所述内部图像信号。
10.根据权利要求6所述的显示装置的画面期间调整方法,其特征在于,所述延长时间长度为所述原始时间长度的(1+1/n)倍,其中8≦n≦14。
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