CN114387922B - 一种驱动芯片 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种驱动芯片。该发明包括:MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据图像数据生成并行数字信号,并将并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,并行数字信号至少包括图像数据对应的图像信号以及用于驱动与驱动芯片连接的显示装置的驱动信号;驱动子芯片,与MIPI子芯片连接,用于驱动与驱动子芯片连接的显示装置,并接收并行数字信号,并对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置,其中,处理后的图像数据至少包括图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息。通过本发明,解决了相关技术中虚拟现实设备的屏幕清晰率低,造价成本高的问题。

Description

一种驱动芯片
技术领域
本发明涉及芯片领域,具体而言,涉及一种驱动芯片。
背景技术
相关技术中,硅基OLED是一种微型OLED显示技术,是显示行业的一个新兴分支,被认为是适用于近眼显示行业的下一代微显示技术。硅基OLED器件结构包括驱动芯片背板和OLED显示模组器件两个部分。驱动芯片背板应用标准的CMOS工艺制作,不需要进行封装处理,在CMOS电路的顶层金属中通常制作高反射的金属,作为OLED器件的阳极。OLED显示器件部分通常包括空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层、半透明的顶电极。在顶电极上制作薄膜封装层,用于阻隔水氧,接着旋涂透明贴合胶层,贴合玻璃进行器件强度保护。现有的硅基OLED驱动芯片通常采用100nm以上的高压工艺来设计实现,但现有的工艺选择和结构不能很好的支持高分辨率,低功耗,小型化的需求。硅基OLED器件另一个普遍问题是良率较低,由于目前的驱动芯片背板没有封装所以无法进行芯片级的测试,通常只能在最终成品OLED器件级进行测试。驱动芯片背板或OLED显示模组器件中的任意一个出问题都会导致整个OLED器件报废。
针对相关技术中存在的上述问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种驱动芯片,以解决相关技术中虚拟现实设备的屏幕清晰率低,造价成本高的问题。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种驱动芯片。该发明包括:MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据图像数据生成并行数字信号,并将并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,并行数字信号至少包括图像数据对应的图像信号以及用于驱动与驱动芯片连接的显示装置的驱动信号;驱动子芯片,与MIPI子芯片连接,用于驱动与驱动子芯片连接的显示装置,并接收并行数字信号,并对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置,其中,处理后的图像数据至少包括图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息。
进一步地,驱动子芯片包括:数字信号接口,用于接收并行数字信号。
进一步地,驱动子芯片还包括:控制接口,用于依据并行数字信号发送与数字并行信号对应的目标配置文件给数字信号接口,以及依据并行数字信号发送第一处理命令给像素阵列,发送第二处理命令给行列驱动,其中,目标配置文件用于配置数字信号接口接收并行数字信号。
进一步地,驱动子芯片还包括:像素阵列模块,用于依据第一处理命令,确定目标图像包含的每个像素点对应的配色。
进一步地,驱动子芯片还包括:行列驱动模块,用于依据第二处理命令,确定目标图像包含的每个像素点在目标图像中的位置信息,位置信息至少包括像素点对应的行列信息。
进一步地,包括:电源输入模块,用于为驱动芯片接入电源。
为了实现上述目的,根据本申请的另一方面,提供了一种虚拟现实设备,包括,上述任意一项的一种驱动芯片;显示装置,用于接收驱动芯片发送的图像数据,并显示与图像数据对应的目标图像。
通过本发明,采用以下步骤:MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据图像数据生成并行数字信号,并将并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,并行数字信号至少包括图像数据对应的图像信号以及用于驱动与驱动芯片连接的显示装置的驱动信号;驱动子芯片,与MIPI子芯片连接,用于驱动与驱动子芯片连接的显示装置,并接收并行数字信号,并对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置,其中,处理后的图像数据至少包括图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息,解决了相关技术中虚拟现实设备的屏幕清晰率低,造价成本高的问题,进而达到了提高芯片的良品率,降低生产成本的效果。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例提供的一种驱动芯片的结构示意图一;
图2是根据本发明实施例提供的一种驱动芯片的结构示意图二。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
根据本发明的实施例,提供了一种驱动芯片。
图1是根据本发明实施例的一种驱动芯片的结构示意图一。如图1所示,该发明包括以下步骤:
具体地,MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据图像数据生成并行数字信号,并将并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,并行数字信号至少包括图像数据对应的图像信号以及用于驱动与驱动芯片连接的显示装置的驱动信号。
上述地,MIPI为移动产业处理器接口,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。现有技术中,显示分辨率达到4Kx4K,甚至更高的分辨率及刷新率才能达到较好的视觉效果,所以本申请采用流行的MIPI接口提供足够的带宽。MIPI处理子芯片是一种高速信号处理芯片,支持处理分辨率达到4Kx4K,120Hz及以上的图像内容,具有先进的设计工艺并且功耗低。MIPI处理子芯片将接收到的图像数据生成数字并行信号并发送至驱动子芯片。
本申请中的一种驱动芯片包括一个MIPI子芯片以及一个驱动子芯片,通过将MIPI接口单独封装成单颗IC,达到了能进行芯片级别的测试和虚拟现实设备支持高分辨率图像、低功耗、小型化的效果。
具体地,驱动子芯片,与MIPI子芯片连接,用于驱动与驱动子芯片连接的显示装置,并接收并行数字信号,并对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置,其中,处理后的图像数据至少包括图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息。
上述地,驱动子芯片支持低速的并行数字信号输入,通过对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置。
在一种可选的实例中,驱动子芯片包括:数字信号接口,用于接收并行数字信号。
上述地,现有技术中,驱动芯片通常采用数字图像接口,本申请中的驱动子芯片采用数字信号接口,用于接收并行数字信号。
在一种可选的实例中,驱动子芯片还包括:控制接口,用于依据并行数字信号发送与数字并行信号对应的目标配置文件给数字信号接口,以及依据并行数字信号发送第一处理命令给像素阵列,发送第二处理命令给行列驱动,其中,目标配置文件用于配置数字信号接口接收并行数字信号。
上述地,驱动子芯片处理的并行数字信号存在差异,控制接口需要发送配置文件给数字信号接口,发送第一处理命令给像素阵列,发送第二处理命令给行列驱动,解决并行数字信号存在差异的问题。
在一种可选的实例中,驱动子芯片还包括:像素阵列模块,用于依据第一处理命令,确定目标图像包含的每个像素点对应的配色。
上述地,像素阵列模块用于控制红绿蓝(RGB)三种子像素点的排列组合方式,例如,像素点的排列组合可以为RRR,GGG,BBB或还可以为RRG,GGB,BBR,依据接收到的来自控制接口的第一处理命令,排列像素点组合,确定图像包含的每个像素点对应的配色。
在一种可选的实例中,驱动子芯片还包括:行列驱动模块,用于依据第二处理命令,确定目标图像包含的每个像素点在目标图像中的位置信息,位置信息至少包括像素点对应的行列信息。
上述地,行列驱动模块用于确定像素点在图像中的位置信息,例如,像素点在第几行、第几列的位置信息。
在一种可选的实例中,包括:电源输入模块,用于为驱动芯片接入电源。
上述地,电源输入模块用于为驱动芯片接入电源,具有充电的作用。
在本申请提供的另一种可选的实例中,如图2所示,图2是根据本发明实施例提供的一种驱动芯片的结构示意图,MIPI处理子芯片将并行数字信号发送至驱动子芯片,驱动子芯片包括数字信号接口、控制接口、像素阵列模块、行列驱动模块、电源输入模块,数字信号接口接收并行数字信号以及接收来自控制接口的与数字并行信号对应的目标配置文件,像素阵列模块接收来自控制接口的第一处理命令,以确定目标图像包含的每个像素点对应的配色,行列驱动模块收来自控制接口的第二处理命令,以确定目标图像包含的每个像素点在目标图像中的位置信息,电源输入模块用于为驱动芯片接入电源。
本发明实施例提供的一种驱动芯片,通过MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据图像数据生成并行数字信号,并将并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,并行数字信号至少包括图像数据对应的图像信号以及用于驱动与驱动芯片连接的显示装置的驱动信号;驱动子芯片,与MIPI子芯片连接,用于驱动与驱动子芯片连接的显示装置,并接收并行数字信号,并对图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至显示装置,其中,处理后的图像数据至少包括图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息,解决了相关技术中虚拟现实设备的屏幕清晰率低,造价成本高的问题,进而达到了提高芯片的良品率,降低生产成本的效果。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、***或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (7)

1.一种驱动芯片,其特征在于,包括:
MIPI处理子芯片,用于接收图像数据,并依据所述图像数据生成并行数字信号,并将所述并行数字信号发送至驱动子芯片,其中,所述并行数字信号至少包括所述图像数据对应的图像信号以及用于驱动与所述驱动芯片连接的显示装置的驱动信号;
驱动子芯片,与所述MIPI处理子芯片连接,用于驱动与所述驱动子芯片连接的所述显示装置,并接收所述并行数字信号,并对所述图像数据进行处理,将处理后的图像数据发送至所述显示装置,其中,所述处理后的图像数据至少包括所述图像数据对应的目标图像中像素点的配色以及位置信息。
2.根据权利要求1所述的驱动芯片,其特征在于,所述驱动子芯片包括:
数字信号接口,用于接收所述并行数字信号。
3.根据权利要求2所述的驱动芯片,其特征在于,所述驱动子芯片还包括:
控制接口,用于依据所述并行数字信号发送与所述并行数字信号对应的目标配置文件给所述数字信号接口,以及依据所述并行数字信号发送第一处理命令给像素阵列,发送第二处理命令给行列驱动,其中,所述目标配置文件用于配置所述数字信号接口接收所述并行数字信号。
4.根据权利要求3所述的驱动芯片,其特征在于,所述驱动子芯片还包括:
像素阵列模块,用于依据所述第一处理命令,确定所述目标图像包含的每个像素点对应的配色。
5.根据权利要求3所述的驱动芯片,其特征在于,所述驱动子芯片还包括:
行列驱动模块,用于依据所述第二处理命令,确定所述目标图像包含的每个像素点在所述目标图像中的所述位置信息,所述位置信息至少包括所述像素点对应的行列信息。
6.根据权利要求1所述的驱动芯片,其特征在于,包括:
电源输入模块,用于为所述驱动芯片接入电源。
7.一种虚拟现实设备,其特征在于,包括:
权利要求1至5任意一项所述的一种驱动芯片;
显示装置,用于接收所述驱动芯片发送的图像数据,并显示与所述图像数据对应的目标图像。
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