CN100338641C - 手机显示器的驱动集成芯片 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种手机显示器的驱动集成芯片,其包括有一影像控制讯号产生电路、一升压功能电路、一储存记忆体电路及一演算模式选择电路,其中演算模式选择电路包含有一组R、G、B子像素的矩阵运算器及一R、G、B演算模式选择控制器,R、G、B子像素的矩阵运算器具有一Red矩阵运算器、一Green矩阵运算器及一Blue矩阵运算器,各矩阵运算器系运算第一种演算法及第二种演算法,且R、G、B演算模式选择控制器系供控制R、G、B子像素的矩阵运算器以其中一种演算法的模式计算影像资料。
Description
技术领域
本发明涉及一种有关具SPR(子像素演算法)及AWR(区域宽度演算法)矩阵运算器的手机显示器驱动IC模组,尤指一种具有彩色滤光片排列方式的演算法模式的驱动IC(集成芯片),以供驱动手机用的Pentile显示器。
背景技术
现行手机用的驱动IC已具有影像控制讯号产生、升压功能及储存记忆体等功能,以达到一颗驱动IC可驱动显示器的目的,其驱动方式,如图6所示,然而该驱动IC只适用于驱动传统R、G、B条纹状的显示器,但是对于新一代运用子像素演算法(Sub Pixel Rendering)(以下简称SPR演算法)的Pentile显示器则无法使用,该Pentile显示器系由美国CVL(Clair VoyanteLaboratories Inc.)公司所研发出的一种特殊的R、G、B彩色滤光片设计与排列方式(如图7所示的L1、L2、L6)架构的显示器,而该SPR演算法则同为CVL公司搭配该Pentile显示器所发展出的演算法,由于Pentile显示器具有增加display解析度、增加彩色滤光片的pitch宽及减少驱动IC数目等功效,故Pentile显示器已成为手机用显示器的未来趋势。
而现行Pentile显示器的驱动架构,如图8所示,其系将BMP图档先透过软体SPR计算处理后,再输入一具有影像控制讯号产生与储存记忆体等功能的LCD控制器中,产生相关控制与讯号输出驱动该Pentile显示器,由于整个过程需透过软体来作SPR影像转换,将造成速度过慢与过于复杂等问题;另一种Pentile显示器的驱动架构,如图9所示,其系将SPR演算功能嵌入该LCD控制器中的架构功能,以供驱动Pentile显示器,此驱动架构只适合驱动大尺寸显示器架构。
发明内容
本发明的目的是在于解决上述的问题而提供一种手机显示器的驱动集成芯片,系在改进习用驱动IC无法驱动Pentile显示器及现有Pentile显示器的驱动架构所造成的缺失,而在现行手机用驱动IC内加入前述美国CVL公司所发展的SPR演算法及由台湾胜华科技股份有限公司搭配该Pentile显示器所发展出另一种区域宽度演算法(Area Weight Render ing)(以下简称AWR演算法)(该AWR演算法现正申请专利中,台湾申请案号为第92198290号),以达到架构简单与速度快的目的。
由于该驱动IC具有一R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路,而具有两种演算法(SPR/AWR)的两种运算模式,以供与搭配的手机自行选择以SPR演算法或AWR演算法驱动Pentile显示器,而提高实用性与选择性。
为实现上述目的,本发明采取以下设计方案:一种手机显示器的驱动集成芯片,其包括有一影像控制讯号产生电路、一升压功能电路、一储存记忆体电路及一R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路,其中该储存记忆体电路具有一记忆体,而该演算模式选择电路包含有一组R、G、B子像素的矩阵运算器及一R、G、B演算模式选择控制器,该R、G、B子像素的矩阵运算器具有一Red矩阵运算器、一Green矩阵运算器及一Blue矩阵运算器,该Red、Green、Blue矩阵运算器系可运算第一种演算法及第二种演算法,该第一种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,将R、G、B三子像素中任一子像素置于中间位置,而另二子像素分别轮流设于中间位置子像素的前、后位置,该第二种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,任取一或二个子像素予以加长及减少宽度的任一方式,该宽度加长及减少的子像素则可与相邻的像素装置共用,而该R、G、B演算模式选择控制器系供控制该R、G、B子像素的矩阵运算器以第一种演算法及第二种演算法其中的一种的演算模式计算影像资料;该R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路,所计算的资料系供该储存记忆体电路储存,再经该升压功能电路升压后,由该影像控制讯号产生电路传输至显示器。
其中,该演算模式选择电路更包含有一位址计数器、一位址运算器、一同步时脉产生器及一资料输出计数器,以将致能信号传送至该储存记忆体电路,依显示器的彩色滤光片R、G、B的排列方式储存至显示记忆体中。
其中该演算模式选择电路的R、G、B演算模式选择控制器向外延伸出至少一接脚,以供连接至手机内的控制IC。
其中该第一演算法系为美国CVL公司(Clair Voyante Laboratories Inc)搭配Pentile显示器所发展出的一种子像素演算法(Sub Pixel Rendering),而该第二种演算法系为中国台湾胜华科技股份有限公司搭配该Pentile显示器所发展出的一种区域宽度演算法(Area Weight Rendering)。
本发明的优点是:实用性与选择性强。
附图说明
图1为本发明驱动Pentile显示器的架构示意图
图2为本发明驱动IC内部架构示意图
图3为本发明演算模式选择电路的流程图
图4为本发明以第一演算法(SPR)驱动Pentile显示器的示意图
图5为本发明以第二演算法(AWR)驱动Pentile显示器的示意图
图6为习用驱动传统显示器的架构示意图
图7为美国CVL公司所研发出Pentile显示器R、G、B彩色滤光片三种不同排列方式
图8为习用驱动Pentile显示器的架构示意图
图9为另一习用驱动Pentile显示器的架构示意图
具体实施方式
如图1至图3所示,本发明手机显示器的驱动集成芯片系一种具SPR运算器的手机显示器驱动IC模组,其包括有一影像控制讯号产生电路1、一升压功能电路2、一储存记忆体电路3及一R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路4,其中该储存记忆体电路3具有一记忆体,而该演算模式选择电路4包含有一组R、G、B子像素的矩阵运算器41及一R、G、B演算模式选择控制器42,该R、G、B子像素的矩阵运算器41具有一Red矩阵运算器411、一Green矩阵运算器412及一Blue矩阵运算器413,各该Red、Green、Blue矩阵运算器411、412、413系可运算第一种演算法及第二种演算法,该第一种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,将R、G、B三子像素中任一子像素置于中间位置,而另二子像素分别轮流设于中间位置子像素的前、后位置,该第二种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,任取一或二个子像素予以加长及减少宽度的任一方式,该宽度加长及减少的子像素则可与相邻的像素装置共用,而该R、G、B演算模式选择控制器42向外伸出一接脚M1,以供连接至手机内的控制IC(图中未示),且该R、G、B演算模式选择控制器42系供控制该R、G、B子像素的矩阵运算器41以第一种演算法及第二种演算法其中的一种的演算模式计算影像资料。
该第一种演算法系为美国CVL公司(Clair Voyante Laboratories Inc)搭配Pentile显示器所发展出的SPR(Sub Pixel Rendering)演算法,而该第二种演算法系为本国胜华科技股份有限公司搭配该Pentile显示器所发展出的AWR(Area Weight Rendering)演算法。
而该演算模式选择电路4更包含有一位址计数器43、一位址运算器44、一同步时脉产生器45及一资料输出计数器46。
当手机显示器驱动集成芯片于接收号到BMP图形的致能信号,依显示器5的彩色滤光片R、G、B的排列方式,传送至该组R、G、B子像素的矩阵运算器41,而由该R、G、B演算模式选择控制器42控制该组R、G、B子像素的矩阵运算器41选择第一种演算法(SPR)或第二种演算法(AWR)的模式,其第一种演算法(SPR)于收到3*3矩阵图形即可进行启动(其中第一种演算法(SPR)及第二种演算法(AWR)系分别依下列A、B二种方法计算,于此不再陈述),而第二种演算法(AWR)则于接收到1*2矩阵图形时即可进行启动,再将新计算的影像资料输出至记忆体31,而该记忆体31的记忆内容经升压功能电路2升压后,藉影像控制讯号产生电路1将影像讯号输出,以驱动该显示器5的R、G、B子像素。
A、第一种演算法(SPR)运算方式:
当该R、G、B演算模式选择控制器42的接脚M1=High时,该驱动IC选择以第一种演算法(SPR)运算方式,如图4所示,当输入一320(RGB)*320BMP的图档资料(代表欲驱动画素的灰阶)于驱动IC内,SPR先将320(RGB)*320BMP影像资料各分成320*320Rin R子像素资料、320*320Gin G子像素资料、320*320Bin B子像素资料,其中:
(1)320*320Rin资料乘与SPR-R且一行接着一行、同一列每次位移两个再相加得到一新的160*320Rout资料,再依显示器的彩色滤光片R的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动R画素。其计算方式为:
Rout(m,n)=0.5*Rin(m,n)+0.125*Rin(m-1,n)+0.125*Rin(m,n+1)+0.125*Rin(m+1,n)+0.125*Rin(m,n-1)
(2)320*320Gin资料乘与SPR-G且一行接着一行、同一列每次位移一个再相加得到一新的320*320Gout资料,再依显示器的彩色滤光片G的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动G画素。其计算方式为:
Gout(m,n)=0.5*Gin(m,n)+0.125*Gin(m-1,n)+0.125*Gin(m,n+1)+0.125*Gin(m+1,n)+0.125*Gin(m,n-1)
(3)320*320Bin资料乘与SPR-B且一行接着一行、同一列每次位移两个再相加得到一新的160*320Bout资料,再依显示器的彩色滤光片B的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动B画素。其计算方式为:
Bout(m,n)=0.25*Bin(m,n)+0.25*Bin(m-1,n)+0.25*Bin(m-1,n-1)+0.25*Bin(m,n-1)。
B、第二种演算法(AWR)运算方式:
当M1=Low时,该驱动IC选择以第二种演算法(AWR)运算方式,如图5所示,当输入一320(RG B)*320BMP的图档资料于驱动IC内,AWR先将320(RGB)*320BMP影像资料各分成320*320Rin R子像素资料、320*320Gin G子像素资料、320*320Bin B子像素资料,其中;
(1)320*320Rin资料乘与AWR-R且一行接着一行、同一列每次位移两个再相加得到一新的160*320Rout资料,再依显示器的彩色滤光片R的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动R画素。其计算方式为:
Rout(m,n)=0.5*Rin(m,n)+0.5*Rin(m,n-1)
(2)320*320Gin资料乘与AWR-G且一行接着一行、同一列每次位移一个再相加得到一新的320*320Gout资料,再依显示器的彩色滤光片G的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动G画素。其计算方式为:
Gout(m,n)=1*Gin(m,n)
(3)320*320Bin资料乘与AWR-B且一行接着一行、同一列每次位移两个再相加得到一新的160*320Bout资料,再依显示器的彩色滤光片B的排列方式储存至输出的记忆体31上,以驱动B画素。其计算方式为:
Bout(m,n)=0.5*Bin(m,n)+0.5*Bin(m,n-1)
该SPR-R、SPR-G及SPR-B系为Red、Green及Blue矩阵运算器处于第一种演算法(SPR)的模式。
该AWR-R、AWR-G及AWR-B系为Red、Green及Blue矩阵运算器处于第二种演算法(AWR)的模式。
该m表示子像素位于显示器中第几横列,该n表示子像素位于显示器中第几纵列。
由于该驱动IC具有一演算模式选择电路4,而具有两种演算法的两种运算模式,以供与搭配的手机自行选择以第一种演算法(SPR)或第二种演算法(AWR)驱动Pentile显示器,而提高实用性与选择性。
Claims (3)
1、一种手机显示器的驱动集成芯片,其特征在于:其包括有一影像控制讯号产生电路、一升压功能电路、一储存记忆体电路及一R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路,其中该储存记忆体电路具有一记忆体,而该演算模式选择电路包含有一组R、G、B子像素的矩阵运算器及一R、G、B演算模式选择控制器,该R、G、B子像素的矩阵运算器具有一Red矩阵运算器、一Green矩阵运算器及一Blue矩阵运算器,该Red、Green、Blue矩阵运算器系可运算第一种演算法及第二种演算法,该第一种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,将R、G、B三子像素中任一子像素置于中间位置,而另二子像素分别轮流设于中间位置子像素的前、后位置,该第二种演算法主要系在由R、G、B子像素组成的像素装置中,任取一或二个子像素予以加长或减少宽度的任一方式,该宽度加长或减少的子像素则可与相邻的像素装置共用,而该R、G、B演算模式选择控制器系供控制该R、G、B子像素的矩阵运算器以第一种演算法或第二种演算法其中的一种的演算模式计算影像资料;该R、G、B彩色滤光片排列方式的演算模式选择电路,所计算的资料系供该储存记忆体电路储存,再经该升压功能电路升压后,由该影像控制讯号产生电路传输至显示器。
2、根据权利要求1所述的手机显示器的驱动集成芯片,其特征在于:其中,该演算模式选择电路更包含有一位址计数器、一位址运算器、一同步时脉产生器及一资料输出计数器,以将致能信号传送至该储存记忆体电路,依显示器的彩色滤光片R、G、B的排列方式储存至显示记忆体中。
3、根据权利要求1所述的手机显示器的驱动集成芯片,其特征在于:其中该演算模式选择电路的R、G、B演算模式选择控制器向外延伸出至少一接脚,以供连接至手机内的控制IC。
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