CN106981265B - 应用处理器、显示驱动器和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种应用处理器、显示驱动电路和电子设备。所述应用处理器包括:存储器,所述存储器划分为存储用于校正图像信号的校正数据的第一部分、存储要显示的图像信号的数据的第二部分、和存储用于要执行的应用的数据的第三部分;以及输出端口,配置为将存储器中存储的图像信号的数据和校正数据分开地传输到外部的显示驱动电路。
Description
技术领域
本申请涉及应用处理器、显示驱动器和电子设备。
背景技术
目前,显示设备在执行显示时,通常需要对输入的图像信号执行各种图像处理,如图像增强处理、白平衡处理、去除Mura处理等等。
在执行去除Mura处理时,在外部补偿系统中通常采用的方式是将去除Mura的补偿系数储存到非易失性存储器(如Flash ROM)中。然后,在执行显示驱动时,驱动集成电路(IC)将该补偿系数从Flash ROM复制到可以进行高速读取的RAM中,然后以一帧为单位进行持续刷新。
目前,用于诸如智能手机或者平板电脑的移动终端设备的显示装置的需求趋势是大尺寸、高分辨率。此外,对OLED画质所要求的功能也越来越多,因此OLED的补偿需求也随之增加。一般情况下,如果显示设备的分辨率增加,则进行补偿的数据量也只能随之变大,而数据量越大,RAM的大小也会以一定比例增加。在用于移动终端设备的显示装置的情况下,因有芯片大小的限制以及使用大容量的RAM会导致成本上升,所以不适合使用大容量的外部补偿RAM存储器。
为此,期望提供一种处理器、显示驱动器和电子设备,其能够在不需要大容量的外部补偿RAM存储器的情况下对图像信号执行各种图像校正处理。
发明内容
根据本申请实施例,提供了一种应用处理器,包括:
存储器,所述存储器划分为存储用于校正图像信号的校正数据的第一部分、存储要显示的图像信号的数据的第二部分、和存储用于要执行的应用的数据的第三部分;以及
输出端口,配置为将存储器中存储的图像信号的数据和校正数据分开地传输到外部的显示驱动电路。
可选地,所述输出端口包括:
第一输出端口,配置为将存储器中存储的图像信号的数据通过第一传输路径传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口;以及
第二传输端口,配置为将存储器中存储的校正数据通过与第一传输路径分开的第二传输路径传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
可选地,所述输出端口包括:
多路复用器,配置为接收存储器中存储的图像信号的数据和校正数据;
第三输出端口,配置为通过第三传输路径,以时分方式将多路复用器接收的图像信号的数据传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口以及将校正数据传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
可选地,所述应用处理器还包括:
控制电路,配置为接收外部输入的设置命令,并且根据设置命令确定用于从外部的显示装置的存储器中读取校正数据到所述存储器的第一部分的端口。
可选地,所述存储器是用作应用处理器的内部存储器的易失性存储器。
可选地,所述校正数据是用于对图像信号执行去除Mura的补偿处理的补偿系数。
根据本申请的另一实施例,提供了一种显示驱动电路,包括:
第一输入端口,配置为接收从外部的处理器应用处理器输入的用于执行显示的图像信号的数据;
第二输入端口,配置为接收从外部的处理器输入的用于对接收的图像信号执行预定校正操作的校正数据;以及
校正电路,配置为利用接收的校正数据对接收的图像信号执行预定校正操作。
可选地,所述显示驱动电路还包括:
图像增强电路,配置为对通过第一输入端口接收的图像信号执行图像增强处理;
白平衡处理电路,配置为对执行图像增强处理后的图像信号执行白平衡处理,并且将执行白平衡处理后的图像数据输出到校正电路。
可选地,所述校正电路还包括:
线存储器,配置为存储校正数据和白平衡处理后的图像数据,其中所述校正数据是用于对图像信号执行去除Mura的补偿处理的补偿系数;
所述校正电路利用校正数据对白平衡处后的图像数据执行去除Mura的补偿处理。
可选地,所述显示驱动电路还包括:
数模转换电路,配置为将校正电路执行去除Mura的处理后的图像信号转换为模拟信号,并且将所述模拟信号输出到显示面板。
可选地,所述显示驱动电路还包括:
帧缓冲存储器,设置在校正电路和数模转换电路之间,所述帧缓冲存储器存储一帧的图像信号的数据以支持MIPI命令模式。根据本申请的另一实施例,提供了一种电子设备,包括:
上面实施例中的应用处理器;
显示驱动电路;以及
显示面板,配置为根据从驱动电路输出的模拟信号执行图像显示。
因此,根据本申请实施例的处理器、显示驱动器和电子设备,其能够在不需要大容量的外部补偿RAM存储器的情况下对图像信号执行各种图像校正处理。
附图说明
图1是图示根据本申请第一实施例的电子设备的配置框图;
图2是图示根据本申请第一实施例的电子设备中的处理器的配置框图;
图3是图示根据本申请第一实施例的电子设备中的显示驱动电路的配置框图;
图4是图示根据本申请第二实施例的电子设备的配置框图;以及
图5是图示根据本申请第二实施例的电子设备中的处理器的配置框图。
具体实施方式
下面,将参考附图详细描述根据本申请实施例的处理器、显示驱动电路和电子设备。
<第一实施例>
下面,将参考图1-3详细描述根据本发明第一实施例的处理器、显示驱动电路和电子设备。这样的电子设备例如可以是诸如智能手机、平板电脑、PDA等等的移动终端设备。在本实施例中,将以智能手机为例进行描述。
图1是图示根据本发明第一实施例的电子设备的配置框图。如图1所示,根据本发明第一实施例的电子设备100包括:
处理器101,配置为在其存储器中存储要显示的图像信号的数据和存储用于校正图像信号的校正数据;
显示驱动电路102,配置为接收从处理器分开地传输的图像信号以及校正数据,对图像信号执行校正处理,并且输出校正后的图像信号;以及
显示面板103,配置为根据接收从显示驱动电路输出的图像信号以执行图像显示。
在本实施例中,处理器101例如是智能手机中的应用处理器。
如本领域技术人员熟知的,应用处理器的全名叫多媒体应用处理器(MultimediaApplication Processor),简称MAP。应用处理器是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。MAP(应用处理器)是伴随着智能手机而产生的,普通手机只有通话和短信收发功能,智能手机上除通信功能外还增加了数码相机、MP3播放器、FM广播接收、视频图像播放等功能,基带处理器已经没有能力处理这些新加的功能。另外视频、音频(高保真音乐)处理的方法和语音不一样,语音只要能听懂,达到传达信息的目的就行了。视频要求亮丽的彩色图像,动听的立体声伴音,目的使人能得到最大的感官享受。为了实现这些功能,需要另外一个协处理器专门处理这些信号,它就是应用处理器。
这样的应用处理器内部提供有用作处理器的内存的RAM存储器。在应用处理器启动时,将用于要执行的应用的数据加载到RAM存储器中。本申请考虑到用于移动终端设备的显示模块的芯片大小有限制以及使用大容量的RAM会导致成本上升,所以为了实现诸如去除Mura的校正处理,研究出使用应用处理器的RAM存储器的技术方案。这样的技术方案通过有效地利用应用处理器的RAM存储器,不需要额外地提供用于存储去除Mura的补偿系数的RAM存储器。
具体地,图2示出了根据本申请实施例的电子设备中的处理器101的第一示例的配置框图。
如图2所示,根据本申请实施例的第一示例的处理器100,包括:
存储器201,所述存储器划分为存储用于校正图像信号的校正数据的第一部分、存储要显示的图像信号的数据的第二部分、和存储用于要执行的应用的数据的第三部分;
第一输出端口202,配置为将存储器中存储的图像信号的数据通过第一传输路径传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口;以及
第二传输端口203,配置为将存储器中存储的校正数据通过与第一传输路径分开的第二传输路径传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
具体地,如图2所示,电子设备中的应用处理器200内部的RAM存储器201被划分为三个部分。第一部分2013存储用于校正图像信号的校正数据。第二部分2012是存储要显示的图像信号的数据。第三部分2011用于存储用于要执行的应用的数据。
要显示的图像信号例如可以从外部视频源接收,然后存储在第二部分2012中。
此外,例如在应用处理器启动时,用于对图像信号执行Mura校正的校正数据从显示装置的非易失性存储器(如Flash ROM)中读取到应用处理器的RAM存储器的第一部分2013中。
另外,如图2所示,第一输出端口202连接到存储器的第二部分2012,并且将存储器的第二部分2012中存储的图像信号的数据通过第一传输路径传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口。
第二传输端口203连接到存储器的第一部分2013,并且将存储器的第一部分2011中存储的校正数据通过与第一传输路径分开的第二传输路径传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
此外,除了第一输出端口202和第二输出端口203,所述应用处理器200还可以另外的输入/输出端口。
此外,所述应用处理器200还可以包括控制电路。所述控制电路可以接收外部输入的设置命令,该设置命令用于设置应用处理器的哪个端口用于从外部的显示装置的存储器中读取校正数据到所述存储器的第一部分的端口。
具体地,在应用处理器引导启动时,可以通过设置命令设置的端口,将显示装置的Flash ROM中存储的用于Mura校正的校正数据读取到应用处理器的RAM存储器的第一部分2013中。
图3示出了根据本申请实施例的显示驱动电路的框图。
如图3所示,与应用处理器200连接的显示驱动电路300包括:
第一输入端口301,配置为接收从外部的处理器输入的用于执行显示的图像信号的数据;
第二输入端口302,配置为接收从外部的处理器输入的用于对接收的图像信号执行预定校正操作的校正数据;以及
校正电路303,配置为利用接收的校正数据对接收的图像信号执行预定校正操作。
具体地,显示驱动电路300通过第一输入端口301接收从应用处理器200的存储器的第二部分2012传输的用于显示的图像信号。
显示驱动电路300通过第二输入端口302接收从应用处理器200的存储器的第一部分2011传输的用于执行预定校正操作的校正数据。该校正数据例如是执行Mura校正的校正数据。
可选地,所述显示驱动电路300还包括图像增强电路304,配置为对通过第一输入端口接收的图像信号执行图像增强处理。该图像增强处理可以是各个显示装置的制造厂商所特有的画质改善处理或者光学补偿处理或者OLED补偿处理等等。
所述显示驱动电路300还包括白平衡处理电路305,配置为对执行图像增强处理后的图像信号执行白平衡校正处理,并且将执行白平衡校正处理后的图像数据输出到校正电路。
所述校正电路303可以利用校正数据对白平衡处后的图像数据执行去除Mura的补偿处理。例如可以通过在做补偿的IP核中将白平衡校正后的图像数据和用于Mura校正的校正数据结合,从而执行Mura校正。
因此,校正电路303可选地例如可以包括线存储器,用于存储校正数据和白平衡处理后的图像数据,其中所述校正数据是用于对图像信号执行去除Mura的补偿处理的补偿系数。
此外,所述显示驱动电路300还包括数模转换电路306,配置为将校正电路执行去除Mura的处理后的数字图像信号转换为模拟图像信号,并且将所述模拟图像信号输出到显示面板103。
可选地,所述显示驱动电路还包括帧缓冲存储器,设置在校正电路和数模转换电路之间,所述帧缓冲存储器存储一帧的图像信号的数据以支持MIPI命令模式(MIPICommand Mode)。
这样,通过利用应用处理器的RAM存储器存储执行Mura校正的校正数据,可以消除在显示装置中提供用于存储执行Mura校正的校正数据的存储器的需要,从而降低了成本,并且解决了在显示装置中的存储器大小的限制问题。
另外,因为应用处理器自身不需要执行Mura校正,而是通过外部的显示驱动电路执行各种图像处理和校正处理,所以不会导致应用处理器的运算能力的下降。此外,外部的显示驱动电路能够使用各个显示装置的制造厂商所特有的画质改善算法,因此可以作为标准产品生产。
因此,根据本申请实施例的处理器、显示驱动器和电子设备,能够在不需要大容量的外部补偿RAM存储器的情况下对图像信号执行各种图像校正处理。
<第二实施例>
下面,将参考图4-5详细描述根据本发明第二实施例的处理器、显示驱动电路和电子设备。这样的电子设备例如可以是诸如智能手机、平板电脑、PDA等等的移动终端设备。在本实施例中,将以智能手机为例进行描述。
图4是图示根据本发明第二实施例的电子设备的配置框图。如图4所示,根据本发明第二实施例的电子设备400包括:
处理器401,配置为在其存储器中存储要显示的图像信号的数据和存储用于校正图像信号的校正数据;
显示驱动电路402,配置为接收从处理器分开地传输的图像信号以及校正数据,对图像信号执行校正处理,并且输出校正后的图像信号;以及
显示面板403,配置为根据接收从显示驱动电路输出的图像信号以执行图像显示。
在本实施例中,处理器401例如是智能手机中的应用处理器。
除了处理器401,根据第二实施例的电子设备400与根据第一实施例的电子设备100基本相同。
下面将重点描述处理器401,并且省略其它部分的详细描述。
如图5所示,根据本申请实施例的第二示例的处理器401,包括:
存储器501,所述存储器划分为存储用于校正图像信号的校正数据的第一部分、存储要显示的图像信号的数据的第二部分、和存储用于要执行的应用的数据的第三部分;
多路复用器502,配置为接收存储器中存储的图像信号的数据和校正数据;
第三输出端口503,配置为通过第三传输路径,以时分方式将多路复用器接收的图像信号的数据传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口以及将校正数据传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
具体地,如图5所示,电子设备中的应用处理器500内部的RAM存储器501被划分为三个部分。第一部分5013存储用于校正图像信号的校正数据。第二部分5012是存储要显示的图像信号的数据。第三部分5011用于存储用于要执行的应用的数据。
要显示的图像信号例如可以从外部视频源接收,然后存储在第二部分5012中。
此外,例如在应用处理器启动时,用于对图像信号执行Mura校正的校正数据从显示装置的非易失性存储器(如Flash ROM)中读取到应用处理器的RAM存储器的第一部分5013中。
另外,如图4所示,多路复用器502的第一输入端连接到存储器的第二部分5012,第二输入端连接存储器的第一部分5013,并且输出端连接到第三输出端口503。
多路复用器502以时分方式,选择性地输出存储器的第二部分5012中存储的图像信号的数据和存储器的第一部分5013中存储的校正数据。
第三输出端口503通过第三传输路径,以时分方式将多路复用器接收的图像信号的数据传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口以及将校正数据传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
显示驱动电路通过第一接收端口接收图像信号的数据,并且通过第二接收端口接收校正数据。显示驱动电路还利用接收的校正数据对接收的图像信号的数据执行校正处理。该校正处理例如是去除Mura的校正处理。
最后,显示驱动电路将经历Mura校正处理后的图像信号的数据输出到显示面板进行显示。
此外,除了第三输出端口503,所述应用处理器500还可以另外的输入/输出端口。
此外,所述应用处理器500还可以包括控制电路。所述控制电路可以接收外部输入的设置命令,该设置命令用于设置应用处理器的哪个端口用于从外部的显示装置的存储器中读取校正数据到所述存储器的第一部分的端口。
具体地,在应用处理器引导启动时,可以通过设置命令设置的端口,将显示装置的Flash ROM中存储的用于Mura校正的校正数据读取到应用处理器的RAM存储器中。
根据第二实施例的电子设备500的显示驱动电路102和显示面板103与第一实施例的电子设备100中的相应部件相同,在此用相同标号表示,并且省略其详细描述。
这样,通过利用应用处理器的RAM存储器存储执行Mura校正的校正数据,可以消除在显示装置中提供用于存储执行Mura校正的校正数据的存储器的需要,从而降低了成本,并且解决了在显示装置中的存储器大小的限制问题。
另外,因为应用处理器自身不需要执行Mura校正,而是通过外部的显示驱动电路执行各种图像处理和校正处理,所以不会导致应用处理器的运算能力的下降。此外,外部的显示驱动电路能够使用各个显示装置的制造厂商所特有的画质改善算法,因此可以作为标准产品生产。
因此,根据本申请实施例的处理器、显示驱动器和电子设备,能够在不需要大容量的外部补偿RAM存储器的情况下对图像信号执行各种图像校正处理。
需要注意的是,上面的实施例仅仅是用作示例,本申请不限于这样的示例,而是可以进行各种变化。
需要说明的是,在本说明书中,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、物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、物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,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后,还需要说明的是,上述一系列处理不仅包括以这里所述的顺序按时间序列执行的处理,而且包括并行或分别地、而不是按时间顺序执行的处理。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的硬件平台的方式来实现,当然也可以全部通过硬件来实施。基于这样的理解,本申请的技术方案对背景技术做出贡献的全部或者部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM(只读存储器)/RAM(随机存取存储器)、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的液晶显示装置。
以上对本申请进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (12)
1.一种应用处理器,包括:
存储器,所述存储器划分为存储用于校正图像信号的校正数据的第一部分、存储要显示的图像信号的数据的第二部分、和存储用于要执行的应用的数据的第三部分;以及
输出端口,所述输出端口连接至所述存储器中的第一部分和第二部分,其被配置为将存储器中存储的图像信号的数据和校正数据分开地传输到外部的显示驱动电路。
2.如权利要求1所述的应用处理器,其中,所述输出端口包括:
第一输出端口,配置为将存储器中存储的图像信号的数据通过第一传输路径传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口;以及
第二传输端口,配置为将存储器中存储的校正数据通过与第一传输路径分开的第二传输路径传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
3.如权利要求1所述的应用处理器,其中,所述输出端口包括:
多路复用器,配置为接收存储器中存储的图像信号的数据和校正数据;
第三输出端口,配置为通过第三传输路径,以时分方式将多路复用器接收的图像信号的数据传输到外部的显示驱动电路的第一接收端口以及将校正数据传输到外部的显示驱动电路的第二接收端口。
4.如权利要求1所述的应用处理器,还包括:
控制电路,配置为接收外部输入的设置命令,并且根据设置命令确定用于从外部的显示装置的存储器中读取校正数据到所述存储器的第一部分的端口。
5.如权利要求1所述的应用处理器,其中所述存储器是用作应用处理器的内部存储器的易失性存储器。
6.如权利要求1所述的应用处理器,其中所述校正数据是用于对图像信号执行去除Mura的补偿处理的补偿系数。
7.一种显示驱动电路,包括:
第一输入端口,配置为接收从外部的处理器输入的用于执行显示的图像信号的数据;
第二输入端口,配置为接收从外部的处理器输入的用于对接收的图像信号执行预定校正操作的校正数据;以及
校正电路,配置为利用接收的校正数据对接收的图像信号执行预定校正操作;
其中,所述处理器的内部存储器中存储有所述校正数据。
8.如权利要求7所述的显示驱动电路,还包括:
图像增强电路,配置为对通过第一输入端口接收的图像信号执行图像增强处理;
白平衡处理电路,配置为对执行图像增强处理后的图像信号执行白平衡处理,并且将执行白平衡处理后的图像数据输出到校正电路。
9.如权利要求8所述的显示驱动电路,其中,所述校正电路还包括:
线存储器,配置为存储校正数据和白平衡处理后的图像数据,其中所述校正数据是用于对图像信号执行去除Mura的补偿处理的补偿系数;
所述校正电路利用校正数据对白平衡处后的图像数据执行去除Mura的补偿处理。
10.如权利要求9所述的显示驱动电路,还包括:
数模转换电路,配置为将校正电路执行去除Mura的处理后的图像信号转换为模拟信号,并且将所述模拟信号输出到显示装置。
11.如权利要求10所述的显示驱动电路,还包括:
帧缓冲存储器,设置在校正电路和数模转换电路之间,所述帧缓冲存储器存储一帧的图像信号的数据以支持MIPI命令模式。
12.一种电子设备,包括:
如权利要求1-6的任一所述的处理器;
如权利要求7-11的任一所述的显示驱动电路;以及
显示面板,配置为根据从驱动电路输出的模拟信号执行图像显示。
Priority Applications (2)
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