CN1639759A - 可配置面板控制器和灵活的显示接口 - Google Patents

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CN1639759A
CN1639759A CNA028278925A CN02827892A CN1639759A CN 1639759 A CN1639759 A CN 1639759A CN A028278925 A CNA028278925 A CN A028278925A CN 02827892 A CN02827892 A CN 02827892A CN 1639759 A CN1639759 A CN 1639759A
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panel controller
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Abstract

将面板控制器放置到了更加靠近视频子***的图形控制器和其它元件的位置上。该面板控制器是可重新配置的,比如可通过从显示面板接收到的参数进行重新配置,并且因此可以与多种不同规格的显示面板一起使用。

Description

可配置面板控制器和灵活的显示接口
技术领域
本发明总地来讲涉及视频显示控制器,更加具体地,涉及一种面板控制器,该面板控制器响应于从显示面板接收到的参数来动态地对其自己进行配置以与显示面板一起工作。
背景技术
附图1表示一种本领域公知的典型的显示控制***10。选择了一台个人计算机及其显示器作为本领域公知的基本原理的代表性实例。该个人计算机包括一个与诸如阴极射线管(CRT)显示器或者平板显示器之类的显示设备14相连的计算机12。所述计算机包括一个通过处理器总线18与芯片组20相连的微处理器16。所述芯片组为各种不同的计算机子***提供支持。例如,该芯片组经由一个存储器总线22与存储器24相连,该存储器24是一种类型或其它类型的典型的动态随机存取存储器(DRAM)。该芯片组还通过一个诸如***部件互连(PCI)总线或加速图形端口(AGP)总线之类的图形总线26与视频卡28相连。
所述视频卡包括一个用于保存代表图像、纹理等等用于显示的数据的显示存储器30。图形控制器34对这些数据进行各种不同的操作,并借助接口逻辑电路36输出结果得到的像素数据。所述接口逻辑电路通过一个视频链路38将视频卡与显示设备连接起来,该视频链路典型地是任何一种模拟或数字显示接口,例如VGA、LVDS、DVI等。显示设备中相应的接口逻辑电路40接收这些像素数据,这些像素数据典型地具有红-绿-蓝(RGB)格式,然后将它们传递给面板控制器42。
所述面板控制器通过一个面板控制器总线44与一组数/模转换器(DAC)46相连。这些DAC通过一个模拟总线48与行和列驱动器相连接,这些驱动器驱动实际的显示面板50。该面板有时候也称为“玻璃制品”,不管它是否真是由玻璃之类的材料构成的。显示设备的面板控制器、DAC和/或其它部件可以由电压调节模块(VRM)52激励或控制。
出自各种不同厂家的显示面板具有各种不同的尺寸、分辨率、色深等等,并且使用各种不同的面板控制器接口44。目前,为了对一个特定型号的显示面板起作用,必须要对面板控制器进行定制设计。这使得面板控制器价格很昂贵,并且造成了库存单位(SKU)项目数量庞大,这再次增加了显示设备生产厂家的成本。本行业已经或多或少为视频链路38协议、连接器和电气特性制定了标准,但是到目前为止,还没有解决专用面板控制器和面板控制器接口或总线的问题。
附图说明
通过下面给出的详细说明并通过本发明实施例的附图,将会使本发明得到更加充分的理解,不过,不应当采用下面的说明以及附图来将本发明局限为所介绍的具体实施例,这些说明和附图仅仅作解释和理解之用。
附图1表示具有一个定制面板控制器的现有***;
附图2表示按照本发明、使用可重新配置面板控制器的***;
附图3表示连接面板控制器与显示面板的示范性信号集合;
附图4表示对加电配置周期中的信号进行的示范性时序图,其中显示面板提供配置面板控制器以使该面板控制器对显示面板起作用的参数;
附图5表示在从面板控制器到显示面板的数据传送中的信号的示范性时序图;
附图6表示用于集结数据以从接口向显示程序装置发送的往复式缓冲***的一个实施例;
附图7表示按照本发明的可重新配置面板控制器的一个实施例。
附图8表示一个***,该***的图形引擎和面板控制器在一个组件中,而其显示面板在另一个组件中。
具体实施方式
附图2表示一个采用了本发明的***60。为了易于说明,再次参照计算机62和显示设备64对该***进行介绍,但是本发明并不局限于这种示范性的方案。本发明可以应用于任何其中面板控制器与显示面板进行通信的电子或光学***。在某些实施例中,可以将该***构造为电视、个人计算机、蜂窝电话或者任何其它设备。
所说明的***具有一个经改进的视频卡66,该视频卡66结合了本发明的可配置面板控制器。该视频卡的接口逻辑电路70通过通信链路72、依照任何适当的电子或光学协议、使用任何适当的传输介质(比如串行或并行线、光纤电缆、同轴电缆、射频或其它无线链接方式等等)与显示设备的接口逻辑电路74进行通信。读者请注意,从某些方面看,与链路38(附图1)相比,链路72更接近于链路44(附图1)。
附图2中所示的显示设备比附图1中所示的稍为详细。在显示程序装置82的控制下,行驱动器80和列驱动器78将像素数据送给显示面板。可以设置加电配置逻辑电路76,例如,显示设备的各种功能性的加电自检(POST)。POST逻辑电路还可以依据重启、重新配置命令、唤醒信号或其它诸如此类的触发事件为面板控制器提供配置参数。配置参数的详细内容将在稍后进行讨论。
如附图2所示,对该***进行了重新划分(在附图1的线A-A或B-B处),以将面板控制器移到离图形控制器更近的位置上。这在小形态参数***中尤其有益,比如膝上型计算机、蜂窝电话、掌上型计算机等类似***,在这些***中,我们可以想象得到,显示面板不会距离图形控制器很远。在某些现有的***中,我们可以感受到,使用高压串行电缆(附图1中的38)输送像素数据有益于最小化线路损耗和减小噪声影响并且避免并行串扰。不过,尤其(并非唯一)在显示面板距离视频引擎很近的时候,采用并行和低压链路72是非常有益的。
附图3表示链路72的一个示范性实施例,该链路72对面板控制器和显示面板进行进行连接。读者可以意识到,还非常可能存在其它的实施方式,并且同样处于本发明的范围之内。在下述的说明中,将使用简语“线路”代表单一的通信路径或信道,而不要将其错误理解为单股铜线。在所给出的例子中,通过一个单独的线路提供同步时钟信号CLK,通过一个单独的线路提供重启信号RESET#,通过一个单独的线路提供垂直同步信号VSYNC#,通过两条线路提供一对水平同步信号HSYNC#[1:0],并且通过三条线路提供三个颜色指示信号COLOR#[2:0]。
还有多路携带像素数据的数据信号DATA#。在各种不同的实施方式中,这个数据总线可以具有不同的宽度。在理论上没有最小和最大宽度。在所给出的实施例中,有两路数据信号DATA#[1:0]也用作配置线,而剩下的数据线路记为DATA#[X:2]。配置线的数量并不限于正好两个。
附图4表示在加电配置周期的一个实施例期间这些信号的一个示范性信号组的时序图,其中显示面板为显示控制器提供配置参数,以将该通用显示控制器配置为专门为该显示面板工作。
有许多显示面板的属性是这种配置可能需要的。本领域的技术人员显然可以意识到,本发明可以应用在多种不同的可配置面板控制器和显示面板中,并且各种参数组可能因方案不同而不同。这些参数的实例包括(但不限于):
    表1-参数实例
    分辨率   像素的数量,根据显示面板中的列数和行数(又称为扫描线)确定,典型地表示为一对数字
    数据总线宽度   DATA#线路的数量
    显示技术   阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器,或者其它类似显示技术
    灰度等级支持   在单色模式下,面板支持多少级的对比度
    调制指数   位/针/时钟的数量
    扫描类型   逐行或隔行
    色彩空间   RGB、YUV等
    最小时钟频率   显示器可以接受的最低时钟率
    最大时钟频率   显示器可以接受的最高时钟率
    最佳时钟   显示器的最佳时钟率
    扫描速率   帧频或垂直刷新频率
    老化   补偿显示器老化所需的亮度或色彩调节
    色深   面板的DAC支持多少位颜色
为了使面板控制器能够与众多种类的面板进行交互,需要通过存在于最大数量的可能使用的面板中的(多条)线路将配置信息传送给面板控制器。按照一种模式,使用像素数据线的最低两位DATA#[1:0]来向面板控制器传送配置参数,如附图4所示。读者可能还要继续参照附图2。
在某一任意时刻,面板控制器使RESET#信号有效(低)然后无效,使加电配置逻辑电路复位,该电路在其POST期间运行(为了容易说明,典型地在附图4所示的作为单周期0的时钟周期中进行)。与CLK信号同步,在VSYNC#有效且HSYNC#[1]无效的情况下,机器处于配置周期。在本发明的这个实施例中,不关心HSYNC#[0]的状态。
在VSYNC#变为有效且HSYNC#[1]变为无效之后的预定或任意数量个时钟周期,显示面板的加电控制逻辑电路(或其它适当的装置)通过预先指定的配置路径(比如DATA#[1:0])向面板控制器发回一个或多个配置参数。在某些实施方式中,传递的是这些参数的实际值,比如在分辨率参数的传送周期中传递的是数值640和480。在另外一些实施方式中,可以传递预定的标志符,比如查询表索引、状态机状态号或者其它类似信息。其它的参数传递方案也同样包含在本发明的范围之内。在某些实施方式中,除了从显示器向控制器传递参数之外,或者代替从显示器向控制器传递参数,也可以从控制器向显示器传递参数。
在一种实施方式中,分辨率的传递占用四个时钟周期,数据总线宽度(“宽度”)的传递占用四个时钟周期,显示技术(“Disp.”)的传递占用两个时钟周期,灰度等级支持(“GS”)的传递占用两个时钟周期,调制指数(“MI”)的传递占用两个时钟周期,而扫描类型(“PI”)的传递占用一个时钟周期。当然,其它的参数组、其它的排列次序以及其它的时钟周期数量都在本专利的教导之内。
附图5和6表示关于调制指数功能性的更多细节。双倍并发(double-pumped)和四倍并发(quad-pumped)总线是公知的,比如IntelPentiumPro、Pentium II、Pentium III、Pentium 4和Itanium处理器的总线。N倍并发意思是指每时钟周期发送N组数据,一般通过使用相位同步而不是发多级信号。
如图所示,在CLK时钟信号的第一个完整周期期间(90到92),每个数据线传送八个数据位(DATA#信号中的框0到7)。在一种方式中,这是通过响应于四个相异的选通信号STROBE04、STROBE15、STROBE26和STROBE37的上升和下降沿对数据进行锁存来实现的。这些数据线与锁存器(BANK0)相连;为了便于说明,将数据线DATA#[31:0]画为似乎仅与第一个锁存器(锁存器0)相接触,不过读者应当明白,它们同样与其它的锁存器相连。锁存库中锁存器的数量等于每时钟周期“并发”的数值;所给出的例子是“八倍并发”并因此具有八个锁存器(锁存库0中的0到7)。选通信号耦合到各个个体锁存器。在上升和下降沿都用作锁存器触发条件的模式下,选通信号的数量为锁存器数量的一半,并且每个选通信号与两个锁存器相结合,这两个锁存器中有一个具有反相输入端。为了均衡选通的占空比,希望其两个锁存器在锁存库中的锁存器组中是均匀地间隔开的(例如锁存器0和4,或者锁存器2和6)。
面板控制器以比时钟信号高的频率来驱动数据线路,并且对选通信号进行相位同步,以配合这种频率倍增。在一种模式中,锁存器信号不是按照面板控制器与面板之间的线路那样传送的,而是在面板自身中产生的,例如通过锁相环或其它装置在显示程序装置中产生。
本***设计者希望使用N倍并发数据总线的一个原因是,在某些情况下,面板的技术可能无法使面板的各种逻辑设备直接达到足以满足面板的数据传送速度要求的频率。在某些面板中,可能希望将逻辑电路直接制作在玻璃上;这样可以得到,例如,最大8MHz的逻辑电路频率。对此问题的另一种解决方案是简单地增加数据线的数量,但是这样将会增加显示器和显示控制器的成本和复杂程度。本领域技术人员都明白如何对线路数量和N倍并发进行折中来满足眼前的应用要求,其也在本发明的教导内。
在某些实施方式中,N倍并发可以仅在一个方向上工作,可以以CLK时钟速率将配置数据提供给面板控制器,或者可能是这一频率的分数。
附图6表示可能存在于本发明的某些实施例中的另一种改进方案。为了提供改善的缓存能力,可以设置两个数据锁存器的锁存库(BANK0和BANK1),并且这两个锁存库可以响应于使能信号(ENABLE,两个锁存库之间的使能信号互为反相)以往复方式进行工作,这在本领域中是公知的。在填充一个锁存库时,对另一个锁存库(已经填满的锁存库)进行读取,并且其数据此时正用于在面板上进行显示,而得以清除。一个多路复用器(MUX)也响应于所述使能信号来选择已经填满的锁存库用于读取,以将其数据输出给面板。
参数
表2表示对参数“分辨率”进行编码的一个实施例:
    表2-分辨率
    0000     160×160
    0001     320×240(QVGA)
    0010     320×320
    0011     640×480(VGA)
    0100     800×600(SVGA)
    0101     1024×768(XGA)
    0110     1280×1024
    0111     1600×1200(UXGA)
    1000     1920×1080(HDTV)
    1001     3640×2048
    1010及以上     预留
表3表示对参数“数据总线宽度”进行编码的一个实施例:
    表3-数据总线宽度
    000     2位数据总线
    001     4位数据总线
    010     8位数据总线
    011     16位数据总线
    100     32位数据总线
    101     64位数据总线
    110     预留
    111     预留
表4表示对参数“显示技术”进行编码的一个实施例:
    表4-显示技术
    000     CRT
    001     LCD
    010     OLED
    011     等离子
    100     预留
    101     预留
    110     预留
    111     预留
表5表示对参数“灰度等级支持”进行编码的一个实施例:
    表5-灰度等级支持
    00     预留
    01     8级灰度等级(三位)
    10     16级灰度等级(四位)
    11     256级灰度等级(八位)
表6表示对参数“调制指数”进行编码的一个实施例:
    表6-调制指数
    00     8位/针/时钟周期
    01     16位/针/时钟周期
    10     24位/针/时钟周期
    11     32位/针/时钟周期
表7表示对参数“扫描类型”进行编码的一个实施例:
    表7-扫描类型
    0     逐行
    1     隔行
表8表示对参数“色彩空间”进行编码的一个实施例:
    表8-色彩空间
    00     RGB
    01     单色
    10     YUV
    11     CMYK
表9表示对参数“最小时钟频率”进行编码的一个实施例(对“最大时钟频率”和“最佳时钟频率”可做同样处理):
    表9-最小时钟频率
    00     8MHz
    01     12MHz
    10     24MHz
    11     32MHz
表10表示对参数“扫描速率”进行编码的一个实施例:
    表10-扫描速率
    00     30Hz
    01     60Hz
    10     75Hz
    11     85Hz
表11表示对参数“老化”进行编码的一个实施例(它可以对所有颜色起作用,或者针对每一种颜色):
    表11-老化
    00     没有老化,面板控制器应发送正常的颜色值
    01     5%老化,面板控制器应将颜色强度增大5%
    10     15%老化,面板控制器应将颜色强度增大15%
    11     25%老化,面板控制器应将颜色强度增大25%
表12表示对参数“色深”进行编码的一个实施例:
    表12-色深
    000     1位颜色(单色)
    001     8位彩色(2红,3绿,2蓝)
    010     12位彩色(每种颜色4位)
    011     16位彩色(5位红色,6位绿色,5位蓝色)
    100     24位彩色(每种颜色8位)
    101     32位彩色(每种颜色8位,8位阿尔法信道)
    110     48位彩色(每种颜色16位)
    111     64位颜色(每种颜色16位,16位阿尔法信道)
面板控制器响应于从显示面板接收的参数对其操作进行调整。在某些情况下,面板控制器可以修改出现在其输出线路上的操作。在其它情况下,它可以仅仅修改内部操作;例如,如果面板显示它只有八个数据输入,而面板控制器有三十二个数据输出,那么面板控制器可以通过切断不使用的数据输出驱动器的电源或使这些驱动器无效来对这一参数做出响应,以减小能耗、最小化串扰和噪声等等。
有各种各样的其它选项、配置参数等等可以在面板控制器中使用。
在某些实施方式中,面板控制器可以为整个图像发送全部红色像素数据、然后再发送全部绿色像素数据、然后再发送全部蓝色像素数据,而不是发送一个单独像素的三个子像素RGB值,然后再对下一像素进行这种操作,等等。在很多或者可能是绝大多数图像中,存在大块相邻的像素具有相对一致颜色,尤其是其中的每种子像素颜色(R或G或B)。在某些实施方式中,是在正常的“RGB RGB RGB...”空间还是在“全R、全G、全B”空间中操作可以作为一个配置参数。
此外,除了RGB之外,还有其它的色彩空间,比如YUV、CMYK、灰度等级和单色。本发明可以应用于它们中的任何一个或者全部,并且在某些实施方式中,对它们的选择可以作为一个配置参数。
在许多情况下,帧与帧之间视频图像只有占很小比例的部分发生变化。在很多情况下,会有很长的时间周期-数分钟甚或数小时-没有像素数据变化。在这些情况下,从面板控制器向面板显示器反复重复发送相同的像素数据是很浪费能源的。在电池供电的应用***中,这种情况尤为严重。在某些这样的实施方式中,可能会希望提供一种“稀疏刷新”模式,按照这种模式,只传送帧与帧之间的“变量”。可能还会希望提供一种“不更新直到再次通知”模式,这种模式指示面板显示器反复地持续显示相同的数据。当显示面板是平板显示器时,这种模式尤其有效,所述平板显示器是这种类型的显示器:其中每个像素具有其自己的存储单元,这种存储单元是不需要外部数据值型的存储单元,以便执行刷新循环。稀疏刷新的详细内容可以作为配置参数。
在电池供电的操作***中尤其需要的是节电模式,在这种模式中,当电池达到低带电阈值时,比如达到一个预定的电荷电平时,显示器面板能够降低其能耗。一种这样的节电模式是关掉反射式面板显示器的背光。另一种是降低显示器的亮度。再有一种是将白底黑字显示(比如在字处理应用***中)转换为耗能较低的黑底白字图像。这些技术都是公知的,虽然并不作为面板控制器的配置参数。另外一种模式,相信对本公开内容而言是新颖的,是依据低电量条件关闭显示器的一种或多种颜色。在RGB显示器中,大部分重要的感知内容通常都包含在绿色图像数据中。一旦达到了低电量条件,使用本文所教导的技术方案的***就能够将其面板控制器配置为从显示器中省略红色和蓝色(可能是一起省略,也可能是逐次省略)。这不仅可以降低由于显示器产生红色和蓝色光子而直接消耗的电能,而且还能够降低由面板控制器(它可以关闭相关电路)消耗的电能,以及驱动与面板相连的链路所造成的电量损失。
在某些应用***中,诸如那些其中显示面板像素具有相对较长的余辉的应用***,按照这种低电量配置方案,适于在可用的颜色的子集之间来回地进行转换。例如,可以仅发送和显示绿色数据一段时间,然后可以发送和显示红色数据和/和蓝色数据一段时间。通过使每种颜色“关闭”一定的时间,可以降低总体能耗,同时,通过在各种颜色之间来回地进行切换,仍然可以显示适当的彩色图像,尤其是在像素表现出较长的余辉的情况下。在某些实施方式中,在各种颜色之间例如每秒钟切换十次就足够了。
在某些显示面板中,存在一种“电荷聚集”效应,其中,随着时间的推移,显示元件单元能够逐渐地积累电荷,这些电荷能够将实际的颜色输出改变得与所指定的颜色数据相反。可以将这种电荷周期性地放掉,称为对像素“自动回零”。
表13表示对COLOR#[2:0]信号进行编码的一个实施例,实现为下述的表:
    表13-COLOR#[2:0]
    000     显示红色像素
    001     显示绿色像素
    010     显示蓝色像素
    011     预留
    100     自动回零红色像素
    101     自动回零绿色像素
    110     自动回零蓝色像素
    111     预留
附图7表示面板控制器68的一个示范性实施例,该控制器(从图形控制器,未示出)接收图形输入并(为显示面板,未示出)提供像素数据输出。这些图形输入数据由一个像素引擎进行处理并通过接口逻辑电路发送到输出总线上。一个配置循环机(例如状态机和其它适当的机构),与接口逻辑电路相连,用于检测和处理从显示面板接收到的参数。参数存储装置,例如寄存器,可用于保存所接收到的参数。一个输出配置器,从参数存储装置接收参数数据,并使用它们来配置像素引擎。在显示面板提供间接参数(例如“分辨率三”)而不是实际参数值(“分辨率640×480”)的实施方式中,该输出配置器包括例如一个查询表(LUT),该表包含有实际参数值。
附图8表示一个装置94,其中图形引擎和可配置面板控制器在一个组件96中,而显示面板在另一个单独的组件98中。在某些实施方式中,这些组件可以包括独立的单片构件块。在另一些实施方式中,它们可以包括独立的子组件,每个子组件由多个元件构成。例如,图形引擎和面板控制器可以是安装在一个印刷电路板上的独立的芯片,而显示面板与一个单独的电路板相连接。或者,可以在一个单片芯片上将图形引擎和可配置面板控制器制作在一起,并且这个单个芯片可以和显示面板一起安装在同一印刷电路板上。或者,图形引擎和可配置面板控制器之间的物理连接可以简单地具有比可配置面板控制器与显示面板之间的链路更短的物理长度。
读者应当意识到,也可以将表示各种方法的附图以及为其撰写的说明理解为,是对其中记录、编码或者收录有指令、函数、程序、控制代码、固件、软件等等的机器可访问介质的解释说明,当机器访问、读取、执行、载入或者通过其它方式使用这些介质时,这些介质将会使得机器能够执行所介绍的方法。这样的介质可以包括(仅用于举例说明,而非限定):磁、光、磁光或者其它存储机构,固定的或可取出的盘、驱动器、纸带、半导体存储器、有机存储器、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、Zip、软盘、盒式磁带、盘式磁带等等。它们可以有选择地包括线下(down-the-wire)、广播或者其它发送机构,例如因特网、局域网、广域网、无线、蜂窝、有线、激光、卫星、微波或者其它适当的输送手段,所述指令等可以通过这些输送手段以数据包、串行数据、并行数据或者其它适当的格式进行传送。所述机器可以包括(仅用于举例说明,而非限定):微处理器、嵌入式控制器、PLA、PAL、FPGA、ASIC、计算机、智能卡、联网设备或者任何其它机器、设备、***等等,只要它适用于执行由这些指令等所限定的功能。可以将这些附图、所撰写的说明以及相应的权利要求多样化地理解为表示这些指令等本身、以它们特定的数据包/串行/并行/等形式组织起来的这些指令等和/或与它们的存储或载体介质结合在一起的这些指令等。读者将进一步意识到,可以以压缩、加密或者其它编码格式对这些指令等进行记录或传输,而不会超出本发明的范围,即使在机器执行这些指令等或对这些指令等进行其它利用之前,必须对这些指令等进行解密、解压缩、编译、解释或者其它操作。
说明书中所提到的“一个实施例”、“一种实施方式”、“某些实施方式”或“其它实施方式”意思是指,关于这些实施例所介绍的一个具体的特征、结构或特性是包含在至少某些本发明的实施例中的,而并非必须包含在本发明的所有实施例中。各种不同的表达方式“一个实施例”、“一种实施方式”或“某些实施方式”并不一定全部指同一实施例。
如果说明书声明一个元件、特征或特性“可以”、“可能”或“能够”被包括,则这个特定的元件、特征或特性不是必须要包括的。如果说明书或权利要求书提到“一个”元件,那么这并不意谓着只有一个元件。如果说明书或权利要求书中提到“一个附加的”元件,则并不排除存在多于一个的附加元件。
受益于本公开内容的本领域技术人员将会意识到,在本发明的范围之内,可以从前述说明和附图得出许多其它的变化方案。当然,本发明并不限于上面所述的详细内容。而是,包括任何对其作出的修改的权利要求书限定了本发明的范围。

Claims (56)

1.一种与显示面板一起使用的面板控制器,该面板控制器包括:
接口逻辑电路,用于将所述面板控制器耦合到所述显示面板;
一个像素引擎,与所述接口逻辑电路相连接,用于产生发送给所述显示面板的输出像素数据;和
一个输出配置器,与所述接口逻辑电路以及所述像素引擎相连接,用于响应于从所述显示面板接收到的至少一个参数来配置所述像素引擎的至少一种工作特性。
2.按照权利要求1所述的面板控制器,其中:
所述接口逻辑电路还用于通过一个通信路径从所述显示面板接收参数,该通信路径还向所述显示面板传送所述输出像素数据的至少一部分。
3.按照权利要求1所述的面板控制器,其中所述至少一个工作特性包括下述至少一个:
分辨率;
数据总线宽度;
显示技术;
灰度等级支持;
调制指数;
扫描类型;
时钟频率;
扫描速率;
老化;和
色深。
4.按照权利要求1所述的面板控制器,还包括:
一个查询表,用于将所接收到的一个间接参数转换为一个参数值。
5.按照权利要求1所述的面板控制器,还包括:
参数存储装置,用于存储所接收到的参数。
6.按照权利要求1所述的面板控制器,还包括:
一个配置循环机,用于检测输入的参数。
7.按照权利要求1所述的面板控制器,还包括:
一个视频卡,该视频卡包含了所述面板控制器和一个图形控制器。
8.一种设备,包括:
一个图形控制器;
一个显示面板;和
一个可配置面板控制器,将该可配置面板控制器连接成从所述图形控制器接收图形数据、向所述显示面板提供像素数据并且从所述显示面板接收至少一个配置参数。
 9.按照权利要求8所述的设备,其中所述可配置面板控制器可对至少一个配置参数作出响应,以响应于所述至少一个配置参数来修改所述可配置面板控制器的至少一个工作特性。
10.按照权利要求9所述的设备,其中所述可配置面板控制器可对从包括分辨率、数据总线宽度、显示技术、灰度等级支持、调制指数、扫描类型、时钟频率、扫描速率、老化和色深的参数组中选取的至少一个参数作出响应。
11.按照权利要求9所述的设备,其中所述可配置面板控制器可对所述配置参数作出响应,以调整所述可配置面板控制器的输出分辨率。
12.按照权利要求9所述的设备,其中所述可配置面板控制器包括多于两个的像素数据输出信道,并且可响应于所述配置参数来选择所述像素数据输出信道的一个子集,以向所述显示面板传送像素数据。
13.按照权利要求12所述的设备,其中所述像素数据的子集由两个像素数据输出信道组成。
14.按照权利要求8所述的设备,该设备被构造成为一个电视。
15.一种面板控制器向显示面板提供像素数据的方法,该方法包括:面板控制器
从所述显示面板接收一个配置参数;和
响应于所述配置参数来配置所述面板控制器的一个工作特性。
16.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
改变像素数据。
17.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
调整所述面板控制器中的控制逻辑电路,以按比例缩放输出图像,来匹配所述显示面板的分辨率。
18.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选择像素数据输出信道的一个子集,以向所述显示面板传送所述像素数据。
19.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
依据所述显示面板的显示技术类型,修改所述面板控制器的操作。
20.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
由所述面板控制器设定多个灰度等级输出。
21.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选择用于以所述显示面板的时钟频率的数倍向所述显示面板并发像素数据的调制指数。
22.按照权利要求21所述的方法,其中所述倍数为二、四、八、十六和三十二中之一,并且所述并发包括按照相位并发的安排每像素数据信道发送多个比特。
23.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
按照所述参数所决定的,输出逐行扫描线和隔行扫描线之一。
24.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选取一个时钟频率。
25.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选取一个扫描速率。
26.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
调整像素数据输出,以补偿所述显示面板的老化。
27.按照权利要求26所述的方法,其中调整包括改变像素数据的亮度级。
28.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选取一个色彩空间。
29.按照权利要求15所述的方法,其中配置所述工作特性包括:
选择一个色深。
30.一种方法,包括:
从一个显示面板向一个面板控制器发送一个配置参数;
依照所述配置参数重新配置所述面板控制器;和
以不同于没有进行重新配置时的方式从所述面板控制器向所述显示面板发送像素数据。
31.按照权利要求30所述的方法,其中:
所述发送包括发送多于一个的配置参数;
所述重新配置还按照所述超过一个的配置参数进行;和
所述发送像素数据依据所述超过一个的配置参数,以在超过一个方面不同的方式进一步进行。
32.按照权利要求31所述的方法,其中:
所述超过一个的配置参数包括一个分辨率参数和一个数据宽度参数;和
所述发送像素数据包括发送具有由所述分辨率参数指示的分辨率的像素数据,和通过所述面板控制器的可用像素数据输出端的一个子集发送所述像素数据。
33.按照权利要求30所述的方法,还包括:
从所述面板控制器向所述显示面板发送自动回零信号;和
响应于所述自动回零信号,排放出在所述显示面板的像素中积累的电荷。
34.按照权利要求30所述的方法,还包括,在为单个视频帧发送像素数据之中:
发送第一种颜色的所有像素数据;和然后
发送第二种颜色的所有像素数据。
35.一种电子数据处理装置,包括:
一个微处理器;
一个图形控制器,与所述微处理器相连接;
一个显示面板;和
一个面板控制器,将该面板控制器连接成从所述图形控制器接收图形数据、向所述显示面板提供像素数据并且从所述显示面板接收配置参数。
36.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述电子装置是一个个人计算机。
37.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述电子装置是一个掌上计算机。
38.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述电子装置是一个蜂窝电话。
39.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述电子装置是一个膝上型计算机。
40.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述面板控制器是通过至少两个像素数据信道与所述显示面板双向连接的,以接收配置参数。
41.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,还包括,在面板控制器中:
用于执行所述显示面板的稀疏刷新的装置。
42.按照权利要求35所述的电子数据处理装置,其中所述电子数据处理装置包括一个电视。
43.一种操作电池供电装置的方法,该装置具有一个面板控制器,该面板控制器向显示面板提供像素数据,该方法包括:
检测出电池电量低于一个预定阈值;并响应于此
重新配置所述面板控制器,以向所述显示面板提供经改变的像素数据。
44.按照权利要求43所述的方法,其中所述重新配置包括更改所述面板控制器的操作,以向所述显示面板提供降低了亮度的像素数据。
45.按照权利要求43所述的方法,其中所述重新配置包括更改所述面板控制器的操作,以向所述显示面板提供可用颜色的一个子集。
46.按照权利要求45所述的方法,其中所述可用颜色包括红色、绿色和蓝色像素数据,并且所述子集是绿色像素数据。
47.按照权利要求45所述的方法,还包括:
在第一时间段内,选择可用颜色的一个第一子集并将该第一子集提供给所述显示面板;然后
在第二时间段内,选择可用颜色的一个第二子集并将该第二子集提供给所述显示面板。
48.按照权利要求47所述的方法,其中所述第一子集包括绿色,所述第二子集包括红色和蓝色,并且所述方法还包括,随着时间的过去反复交替地在所述第一和第二子集之间进行转换。
49.按照权利要求48所述的方法,其中所述反复交替地进行转换每秒钟重复多于十次。
50.一种制造产品,包括:
一种机器可访问介质,其上具有数据,当机器对这些数据进行访问时,能够使得所述机器产生一个半导体装置,其包括:
一个图形控制器;和
一个面板控制器,该面板控制器是可重新配置的,能够与具有不同的输入要求的多种显示面板中的任何一种一起工作,所述面板控制器具有一个配置循环机、一个输出配置器和一个像素引擎。
51.按照权利要求50所述的制造产品,其中所述机器可访问介质具有附加的数据,当机器对所述附加数据进行访问时,能够使得所述机器在所述半导体装置中包含:
参数存储装置,用于存储由所述面板控制器从一个显示面板接收的参数。
52.一种商业方法,包括:
组装一个第一设备,该设备包括,
一个第一图形控制器;
一个第一控制器类型的第一参数可配置面板控制器,该可配置面板控制器与所述第一图形控制器相连接,和
一个第一面板类型的显示面板,该显示面板与所述第一参数可配置面板控制器相连接;
组装一个第二设备,该设备包括,
一个第二图形控制器;
一个第一控制器类型的第二参数可配置面板控制器,该可配置面板控制器与所述第二图形控制器相连接,和
一个第二面板类型的显示面板,该显示面板与所述第二参数可配置面板控制器相连接;
其中所述第一面板类型与所述第二面板类型在它们需要从它们各自的面板控制器中得到的输入数据的至少一种特性上是互不兼容的;
装运所述第一设备;和
装运所述第二设备。
53.按照权利要求52所述的商业方法,其中:
组装所述第一设备还包括,
按照第一SKU选择所述第一参数可配置面板控制器;和组装所述第二设备还包括,
按照所述第一SKU选择所述第二参数可配置面板控制器。
54.按照权利要求53所述的商业方法,其中所述第一设备和所述第二设备各自包括下述之一:
一个蜂窝电话;
一个个人计算机;
膝上型计算机;
掌上型计算机;
一个个人数字助理;
一个计算器;和
一个电视。
55.按照权利要求54所述的商业方法,其中所述第一设备和所述第二设备包括所述列表中的同一种。
56.按照权利要求54所述的商业方法,其中所述第一显示器类型和所述第二显示器类型相互不同且为下述之一:
CRT;
LCD;
OLED;和
等离子显示器。
57.按照权利要求53所述的商业方法,其中所述输入数据的至少一种特性包括下述任意特性:
分辨率;
数据总线宽度;
显示技术;
灰度等级支持;
调制指数;
扫描类型;
时钟频率;
扫描速率;
老化;和
色深。
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