TWI883141B - 顯示裝置及其包括的微控制器 - Google Patents
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Abstract
本發明提供顯示裝置及其包括的微控制器。公開了微控制器與源極讀出電路之間的資料通信,其中不需要從設備的時脈電路,並且可以減小從電路的大小而且可以減少所消耗的功率的量。
Description
本公開係有關於與微控制器和源極讀出電路之間的觸摸感測資料通信相關的技術。
可以在顯示裝置中的內部電路之間發送或接收大量的資料。資料可以包括:圖像資料,其包括與面板中要顯示的圖像相關的資訊;控制資料,其控制用於顯示圖像的內部電路;以及觸摸感測資料,其是與是否有外部物體觸摸或靠近面板相關的資訊。因此,期望有發送或接收資料的規則。例如,規則可以包括指示通信方案是對應於同步方案還是對應於非同步方案的資訊,並且在通信方案對應於同步方案的情況下可以包括與資料發送或接收的順序相關的資訊。
通常,顯示裝置的內部電路之間的資料通信可以基於串列週邊介面(SPI)或內部積體電路(I2C)。根據SPI或I2C方案,如果在主設備與從設備之間進行通信時,出現對應於至少一個時脈週期的延遲,則主設備可能無法讀取接收到的資料。在這裡,從設備可以包括發送觸摸感測資料的源極讀出電路(讀出IC(ROIC)),主設備可以包括接收觸摸感測資料的微控制器
(MCU)。由於擔心延遲,因而在SPI或I2C方案中難以加快通信速度。為了解決該缺點,從設備可以將資料與時脈一起發送至主設備。
為了發送時脈,從設備需要包括用於產生時脈的電路。如果從設備包括時脈電路,則從設備電路的大小變大。在SPI或I2C方案中,單個主設備與多個從設備通信。如果多個從設備各自包括時脈電路,則從整個系統的角度出發,顯示裝置的大小可能變大。
另外,時脈電路還消耗功率。因此,所消耗的功率的量可能隨著所包括的時脈電路的數量的增多而增加。
因此,本公開的實施例提供顯示裝置的改善的資料通信方法,其減小了電路的大小,並且減少了所消耗的功率的量。
在該背景下,本公開的一個方案是提供如下技術,該技術使得即使從設備發送資料而不發送時脈,也能夠使主設備準確地恢復資料。
本公開的另一方面是提供如下技術,該技術藉由使用頻率高的時脈對資料進行取樣,使得主設備能夠準確地恢復資料。
本公開的另一方面是提供如下技術,該技術將預先約定的模式資料添加至從設備所發送的資料,並且識別要取樣的資料的開始時間點。
根據本公開的一個方面,一種微控制器,其包括在顯示裝置中,所述微控制器包括:發送電路,其被配置成發送第一資料和與所述第一資料同步的第一時脈;接收電路,其被配置成接收根據具有與所述第一時脈的頻率相同的頻率的時脈而產生的第二資料;時脈產生電路,其被配置成產生具有比所
述第一時脈的頻率高的頻率的第二時脈;以及資料恢復電路,其被配置成確定所述第二時脈中的多個取樣點,以在所述多個取樣點中的一個取樣點處對所述第二資料進行取樣,並且恢復所述第二資料。
在所述微控制器中,所述第二資料可以包括根據所述第二時脈進行取樣的資料和指示所述資料的開始的模式資料,以及所述資料恢復電路辨認所述模式資料,識別所述資料,並且對所述資料進行取樣。
在所述微控制器中,所述時脈產生電路可以將所述第二時脈產生為具有比所述第一時脈的頻率大且為所述第一時脈的頻率的N倍的頻率,N是大於或等於3的自然數。
在所述微控制器中,可以在提供與所述第二資料相關的讀取命令之後,經由所述接收電路接收所述模式資料。
在所述微控制器中,所述模式資料可以包括具有第一準位和與所述第一準位不同的第二準位的組合的信號。
在所述微控制器中,所述發送電路可以在發送所述第一資料的區段和接收所述第二資料的區段期間發送所述第一時脈。
在所述微控制器中,所述多個取樣點可以分別對應於所述第二時脈的上升邊緣或下降邊緣。
在所述微控制器中,所述第二資料可以包括與外部物體對所述顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料。
在所述微控制器中,所述第二資料可以是從包括在所述顯示裝置中的讀出電路接收的。
在所述微控制器中,所述第二時脈可以在多個取樣點之前和之後具有設置區段和保持區段,以及在所述設置區段和所述保持區段落在與所述第
二資料的一個符號相對應的區段內的情況下,所述資料恢復電路可以產生有效的取樣資料。
根據本公開的一個方面,提供一種顯示裝置,其包括:微控制器,其被配置成發送第一資料和與所述第一資料同步的第一時脈;以及讀出電路,其被配置成根據具有與所述第一時脈的頻率相同的頻率的時脈來產生第二資料,並且將所述第二資料發送至所述微控制器,並且所述微控制器被配置成產生具有比所述第一時脈的頻率高的頻率的第二時脈,確定所述第二時脈中的多個取樣點,在所述多個取樣點中的一個取樣點處對所述第二資料進行取樣,並且恢復所述第二資料。
在所述裝置中,所述微控制器可以將所述第二時脈產生為具有至少N個取樣點,N是大於或等於3的自然數。
在所述裝置中,在所述微控制器與所述讀出電路之間的信號線中可能發生時間延遲。
在所述裝置中,所述讀出電路可以藉由與所述第一時脈同步來產生所述第二資料。
在所述裝置中,所述第二資料可以包括與外部物體對所述顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料,並且所述微控制器可以在所述一個取樣點處對所述觸摸感測資料進行取樣。
根據如上所述的本公開,不將時脈用於自從設備到主設備的資料發送,因而可以減小從電路的大小,並且可以減少所消耗的功率的量。
2Td:延遲時間
10:顯示裝置
11:面板
12:源極讀出電路
15:微控制器
100:顯示裝置
110:面板
120:源極讀出電路,源極讀出IC,SRIC
130:閘極驅動電路,閘極驅動IC,GDIC
140:定時控制器,TCON
150:微控制器,MCU
151:接收電路
152:時脈產生電路
153:資料恢復電路
154:發送電路
CASE1:取樣時脈的實例的編號
CASE2:取樣時脈的實例的編號
CASE3:取樣時脈的實例的編號
CLK:時脈
CLK’:取樣時脈
CLK_P:CLK_P端子
CLKm:主時脈
CLKs:從時脈
DAT_PAT:模式資料
DAT_TS:觸摸感測資料
DCS:資料控制信號
DL:資料線
GCS:閘極驅動信號
GL:閘極線
LN1:第一通信線
LN2:第二通信線
MDAT:主資料
MISO:MISO端子
MOSI:MOSI端子
RGB:圖像資料
RXD1:第一接收位元,接收位元,第一接收符號
RXD2:第二接收位元,接收位元
RXD3:第三接收位元,接收位元
RXD4:第四接收位元,接收位元
SCL:SCL端子
SDA:SDA端子
SDAT:從資料
SDAT’:恢復的從資料
SEL:選擇信號
SP:子像素
SS:SS端子
SS1:SS1端子
SS2:SS2端子
SS3:SS3端子
Tb:位元區段
TCS:觸摸控制信號
TE:觸摸電極
Th:保持區段
TL:觸摸線
Tr:時間點
Ts:設置區段
TXD1:第一發送位元
TXD2:第二發送位元
TXD3:第三發送位元
TXD4:第四發送位元
圖1是示出根據實施例的顯示裝置的配置的圖。
圖2是示出根據現有技術的微控制器、源極讀出電路和面板之間的連接的圖。
圖3是示出根據實施例的微控制器、源極讀出電路和面板之間的連接的圖。
圖4是示出根據實施例的微控制器與源極讀出電路之間的通信的第一示例的圖。
圖5是示出根據實施例的微控制器與源極讀出電路之間的通信的第二示例的圖。
圖6是示出根據實施例的在微控制器與源極讀出電路之間發送或接收的時脈和資料的波形的圖。
圖7是示出根據實施例的微控制器對延遲的從資料進行取樣的處理的圖。
圖8是示出根據實施例的有效取樣點的圖。
圖9是示出根據實施例的確定取樣點的處理的圖。
圖10是示出根據實施例的微控制器的配置的圖。
圖1是示出根據實施例的顯示裝置的配置的圖。
參照圖1,顯示裝置100可以包括面板110、源極讀出電路(源極讀出IC(SRIC))120、閘極驅動電路(閘極驅動IC(GDIC))130、定時控制器(TCON)140和微控制器(MCU)150。
在面板110中,可以佈置有多個資料線(DL)和多個閘極線(GL),並且可以佈置有多個像素。像素可以包括多個子像素(SP)。在這
裡,子像素可以是紅(R)、綠(G)、藍(B)、白(W)等。單個像素可以包括RGB子像素(SP)、RGBG子像素(SP)、RGBW子像素(SP)等。在下文中,為了方便描述,所示出的是,單個像素包括RGB子像素(SP)。
源極讀出電路120、閘極驅動電路130和定時控制器140可以是用於產生信號以在面板110中顯示圖像的裝置。
閘極驅動裝置130可以將導通電壓或不導通電壓的閘極驅動信號供應至閘極線(GL)。如果將導通電壓的閘極驅動信號供應至子像素(SP),則子像素(SP)與資料線(DL)連接。如果將不導通電壓的閘極驅動信號供應至子像素(SP),則子像素(SP)與資料線(DL)之間的連接斷開。
源極讀出電路120中可以包括源極驅動器(源極驅動器IC(SDIC))。源極驅動器可以經由資料線(DL)將資料電壓供應至子像素(SP)。供應至資料線(DL)的資料電壓(Vdata)可以根據閘極驅動信號而被供應至子像素(SP)。
另外,源極讀出電路120中可以包括讀出電路(讀出IC(ROIC))。讀出電路可以與源極驅動器一起被包括在源極讀出電路120中。讀出電路可以驅動與子像素(SP)鄰接的觸摸電極(TE),並且可以感測觸摸輸入。源極讀出電路120可以經由觸摸線(TL)驅動觸摸電極(TE),並且可以接收來自觸摸電極(TE)的類比信號。
取決於實施例,源極讀出電路120可以以帶式自動接合(TAB)型或玻璃覆晶(COG)型的方式與面板110的接合墊連接,或者可以直接佈置在面板110上,或者可以與面板110一體化。另外,源極讀出電路120可以以薄膜覆晶(COF)型的方式實現。
定時控制器140可以將控制信號供應至閘極驅動電路130和源極讀出電路120。例如,定時控制器140可以將使得能夠進行掃描的閘極驅動信號
(GCS)發送至閘極驅動電路130。定時控制器140可以將圖像資料(RGB)輸出至源極讀出電路120。另外,定時控制器140可以發送資料控制信號(DCS),該信號用於控制源極讀出電路120以將資料電壓供應至各個子像素(SP)。另外,定時控制器140可以發送觸摸控制信號(TCS),該信號用於控制源極讀出電路120以驅動各個觸摸電極(TE),從而感測觸摸輸入。
微控制器150可以進行與源極讀出電路120的讀出電路的資料發送或接收。資料可以包括觸摸感測資料(DAT_TS),並且DAT_TS可以包括與是否有外部物體觸摸或靠近觸摸電極(TE)相關的資訊。觸摸或靠近可以藉由觸摸電極的電容的改變來確定。
微控制器150還可以發送或接收時脈(CLK),以進行與讀出電路的資料發送或接收。根據實施例,讀出電路(其為從設備)可以不發送時脈(CLK),並且僅微控制器150(其為主設備)可以使用時脈(CLK)以發送資料。
圖2是示出根據現有技術的微控制器、源極讀出電路和面板之間的連接的圖。
參照圖2,傳統上,顯示裝置10中的微控制器15與多個源極讀出電路12連接,並且可以接收和發送資料。
微控制器15和多個源極讀出電路12可以根據串列週邊介面(SPI)方案或內部積體電路(I2C)方案進行通信。在SPI或I2C中的通信的對象可以用作主設備和從設備。分別地,微控制器15可以用作主設備,多個源極讀出電路12可以用作從設備。
第一通信線(LN1)和第二通信線(LN2)可以是包括兩個信號線的差分信號線,或者可以是用作開汲極的單個信號線。
微控制器15可以經由第一通信線(LN1)將主時脈(CLKm)發送至多個源極讀出電路12。可以將主時脈(CLKm)理解為在微控制器150中產生的時脈。主時脈(CLKm)可以與主資料(MDAT)同步,並且可以根據主時脈(CLKm)發送主資料(MDAT)。多個源極讀出電路12可以經由第一通信線(LN1)將從時脈(CLKs)發送至微控制器15。可以將從時脈(CLKs)理解為在源極讀出電路12中產生的時脈。從時脈(CLKs)可以與從資料(SDAT)同步,並且可以根據從時脈(CLKs)發送SDAT。
微控制器15可以經由第二通信線(LN2)將主資料(MDAT)發送至多個源極讀出電路12。主資料(MDAT)可以是作為主設備的微控制器15發送至源極讀出電路12的資料。另外,多個源極讀出電路12可以經由第二通信線(LN2)將從資料(SDAT)發送至微控制器15。在這裡,從資料(SDAT)可以與第一通信線(LN1)的從時脈(CLKs)同步。從資料(SDAT)可以是作為從設備的多個源極讀出電路12發送至微控制器15的資料。
如上所述,如下方案可能需要在從設備中產生時脈的電路,在該方案中,在雙向通信中使諸如主時脈(CLKm)和從時脈(CLKs)等的時脈與諸如主資料(MDAT)和從資料(SDAT)等的資料同步。如果存在多個從設備,並且各個從設備均具有時脈電路,則整個電路的大小可能會由於時脈電路而變大。
多個源極讀出電路12可以與面板11連接。各個源極讀出電路12可以被指派面板11的規則劃分的區域,可以經由資料線(DL)與所分配的區域中存在的子像素(SP)連接,並且可以經由觸摸線(TL)與觸摸電極(TE)連接。
圖3是示出根據實施例的微控制器、源極讀出電路和面板之間的連接的圖。
參照圖3,根據實施例的顯示裝置100可以不包括作為從設備的多個源極讀出電路120發送至微控制器150的時脈。從設備可以不單獨地產生要發送至主設備的時脈。
微控制器150可以經由第一通信線(LN1)將時脈(CLK)發送至多個源極讀出電路120。時脈(CLK)可以在微控制器150中產生。時脈(CLK)可以與主資料(MDAT)同步,並且可以根據時脈(CLK)發送主資料(MDAT)。然而,源極讀出電路120可以不經由第一通信線(LN1)將任何時脈發送至微控制器150。
微控制器150可以經由第二通信線(LN2)將主資料(MDAT)發送至多個源極讀出電路120。多個源極讀出電路120可以經由第二通信線(LN2)將從資料(SDAT)發送至微控制器150。在這裡,可以僅發送從資料(SDAT),而不發送時脈。
如上所述,如果在雙向通信中的自從設備到主設備的通信中不使用時脈,則從設備可以不需要用於產生時脈的電路。因此,當不使用時脈電路時,從電路的大小可以減小了時脈電路的大小。
圖4是示出根據實施例的微控制器與源極讀出電路之間的通信的第一示例的圖。
參照圖4,微控制器150和源極讀出電路120可以根據I2C方案進行通信。在I2C通信中,微控制器150可以用作主設備,多個源極讀出電路120可以用作從設備。在圖4中,可以根據I2C方案進行微控制器150與源極讀出電路120之間的通信。
第一通信線(LN1)和第二通信線(LN2)可以將微控制器150與多個源極讀出電路120連接。可以將第一通信線(LN1)和第二通信線(LN2)配置成共用匯流排。
微控制器150可以經由SCL端子將時脈(CLK)發送至源極讀出電路120。微控制器150可以經由SDA端子將主資料(MDAT)發送至源極讀出電路120。相反地,源極讀出電路120可以經由SDA端子將從資料(SDAT)發送至微控制器150。
圖5是示出根據實施例的微控制器與源極讀出電路之間的通信的第二示例的圖。
參照圖5,微控制器150和源極讀出電路120可以根據SPI方案進行通信。在SPI通信中,微控制器150可以用作主設備,多個源極讀出電路120可以用作從設備。
微控制器150可以經由CLK_P端子將時脈(CLK)發送至源極讀出電路120。另外,微控制器150可以經由MOSI端子將主資料(MDAT)發送至源極讀出電路120。源極讀出電路120可以經由MISO端子將從資料(SDAT)發送至微控制器150。另外,微控制器150可以經由SS1端子至SS3端子將選擇信號(SEL)發送至源極讀出電路120,並且可以選擇多個源極讀出電路120中的一個源極讀出電路120用於資料發送或接收。
在這裡,可以將用於發送時脈(CLK)、主資料(MDAT)和從資料(SDAT)的通信線配置成共用匯流排。
圖6是示出根據實施例的在微控制器與源極讀出電路之間發送或接收的時脈和資料的波形的圖。
參照圖6,作為主設備的微控制器和作為從設備的源極讀出電路可以使用時脈(CLK)進行同步通信。
微控制器可以產生時脈(CLK)和主資料(MDAT)。時脈(CLK)可以根據內部振盪器(未示出)所產生的信號來產生。微控制器可以根據時脈(CLK)將主資料(MDAT)發送至源極讀出電路。例如,主資料
(MDAT)可以在時脈(CLK)從低準位改變為高準位的上升邊緣被同步。源極讀出電路可以在時脈(CLK)的上升邊緣時間點讀取主資料(MDAT)的值。另外,主資料(MDAT)可以在時脈(CLK)從高準位改變為低準位的下降邊緣被同步。源極讀出電路可以在時脈(CLK)的下降邊緣時間點讀取主資料(MDAT)的值。
源極讀出電路可以接收延遲的時脈(CLK)和延遲的主資料(MDAT)。在這裡,時脈(CLK)和主資料(MDAT)可以在相同的時間點經由相同的路徑從主設備發送至目的地從設備,因而時脈(CLK)的延遲時間和主資料(MDAT)的延遲時間可以相同。在圖中,可以將延遲時間表示為Td。
源極讀出電路可以產生從資料(SDAT)。傳統上,源極讀出電路可以根據被微控制器用於發送主資料(MDAT)的時脈(CLK)來將從資料(SDAT)發送至微控制器。例如,從資料(SDAT)可以在微控制器產生的時脈(CLK)的上升邊緣或下降邊緣被同步,並且可以被發送至微控制器。
以與源極讀出電路相同的方式,微控制器也可以接收延遲的從資料(SDAT)。在這裡,源極讀出電路可以使從資料(SDAT)與微控制器產生的時脈(CLK)同步,並且可以僅將從資料(SDAT)發送至微控制器,而不發送時脈。可以基於時脈(CLK),將從資料(SDAT)再一次延遲了主資料(MDAT)的延遲時間Td。即,從資料(SDAT)的延遲可以是與當微控制器將主資料(MDATA)發送至源極讀出電路時所需的第一時間(Td)、以及當源極讀出電路將從資料(SDAT)發送至微控制器時所需的第二時間(Td)相對應的時間段。因此,從資料(SDAT)的延遲時間可以是2Td(Td+Td=2Td)。
根據基於時脈(CLK)的、主資料(MDAT)與從資料(SDAT)之間的比較,主資料(MDAT)可以與時脈(CLK)同步,並且可以具有相同的延遲,因而源極讀出電路在讀取主資料(MDAT)方面可能沒有問
題。然而,當與時脈(CLK)相比較時,從資料(SDAT)被延遲了2Td,因而微控制器在讀取從資料(SDAT)方面可能具有問題。例如,源極讀出電路可以在時脈(CLK)的四個上升邊緣,進行對所有的第一發送位元至第四發送位元(TXD1至TXD4)的取樣。然而,即使微控制器需要進行對第一接收位元至第四接收位元(RXD1至RXD4)的取樣,微控制器也可以進行僅對第一接收位元至第二接收位元(RXD1至RXD2)的取樣,或者也可以進行僅對第一接收位元至第三接收位元(RXD1至RXD3)的取樣。
因此,如果作為主設備的微控制器和作為從設備的源極讀出電路使從資料(SDAT)與時脈(CLK)同步,則微控制器可能無法正確地對延遲的從資料(SDAT)進行取樣,並且可能無法適當地讀取從資料(SDAT)。
圖7是示出根據實施例的微控制器對延遲的從資料進行取樣的處理的圖。
參照圖7,微控制器可以發送第一資料和與第一資料相關的第一時脈,並且可以接收根據頻率與第一時脈的頻率相同的時脈所產生的第二資料。源極讀出電路可以產生第二資料,並且可以將其發送至微控制器。微控制器可以藉由增加第一時脈的頻率,從第一時脈產生第二時脈以具有多個取樣點。微控制器可以確定第二時脈中的多個取樣點,並且可以在多個取樣點中的一個取樣點處對第二資料進行取樣以恢復第二資料。微控制器可以在該一個取樣點時間點對第二資料進行取樣以恢復第二資料,並且可以產生與第二資料相同的取樣資料。
在這裡,第一資料可以對應於主資料(MDAT),並且第二資料可以對應於從資料(SDAT)。第二資料可以包括與外部物體對顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料。微控制器可以在一個取樣點處對觸摸感測資料進行取樣,並且可以讀取資料。
可以藉由在多個取樣點中的一個取樣點處對第二資料取樣並產生一個取樣資料,來實現第二資料的恢復。該一個取樣資料可以包括與第二資料、即從資料(SDAT)的值相同的值。由於多個取樣資料與從資料(SDAT)相同,所以微控制器可以順序地讀取多個取樣資料,並且可以最終讀取從資料(SDAT)。
特別地,如果將延遲的從資料(SDAT)發送至微控制器,則可以由微控制器對從資料(SDAT)進行取樣。
從資料(SDAT)可以被延遲預定時間段(例如,2Td),並且可以被發送至作為主設備的微控制器。
微控制器可以對從資料(SDAT)進行取樣,並且可以讀取資料。為了確定對從資料(SDAT)的取樣時間點,微控制器可以使用另一個時脈。
微控制器可以藉由增加為了發送主資料而產生的時脈的頻率來產生另一個時脈,並且可以使用該另一個時脈作為取樣時脈。取樣時脈可以提供用於對從資料(SDAT)進行取樣的取樣點。微控制器可以藉由增加時脈的頻率來產生另一個時脈。另一個時脈可以具有多個取樣點,例如上升邊緣或下降邊緣,並且微控制器可以在多個取樣點中的一個取樣點處對從資料(SDAT)進行取樣。例如,微控制器可以產生另一個時脈以具有至少N個取樣點(N是大於或等於2的自然數)。一旦針對從資料(SDAT)中的一個資料確定了一個取樣點,微控制器可以使用該一個取樣點對從資料(SDAT)的另一個資料進行取樣。
在這裡,取樣點是上升邊緣還是下降邊緣均沒有關係。上升邊緣和下降邊緣可以一起被包括在多個取樣點中。在下文中,為了方便描述,將以上升邊緣為例提供描述。
例如,在圖中,微控制器可以基於為了發送主資料而產生的時脈來產生頻率高的另一個時脈。微控制器可以藉由增加時脈的頻率來產生另一個時脈,例如取樣時脈(CLK’),使得在從資料(SDAT)的第一接收符號(RXD1)內存在多個取樣點。取樣時脈(CLK’)在第一接收符號(RXD1)內可以具有三個取樣點、和。
在這裡,微控制器可以不使用所有取樣時脈(CLK’),但是可能使用其中一個進行取樣。用CASE1至CASE3代表取樣時脈(CLK’),以示出頻率高的時脈內的多個取樣點中的一個取樣點確實用於有效地對第一接收符號(RXD1)進行取樣。
微控制器可以確定多個取樣點中的一個取樣點,並且可以基於所確定的取樣點對從資料(SDAT)進行取樣。
例如,如CASE1至CASE3所示,微控制器可以最大地產生取樣時脈(CLK’)作為頻率被增加的時脈。可以將CASE1至CASE3理解為取樣時脈(CLK’)的實例的編號。藉由考慮到相位差,微控制器可以產生如圖所示的被表示為CASE1至CASE3的取樣時脈(CLK’)的三種類型的取樣時脈。微控制器可以將與第一取樣點和第三取樣點不同的第二取樣點確定為取樣點。根據CASE1,進行同步,使得第一取樣點接近第一接收符號(RXD1)的開始,因而第一取樣時脈(CASE1的CLK’)可能無法在第一取樣點處有效地對第一接收符號(RXD1)進行取樣。即,第一接收符號(RXD1)的值和取樣值可能彼此不同。如果第一接收符號(RXD1)的值是0或1,則取樣值可能為1或0。根據CASE2,進行同步,使得第三取樣點接近第一接收符號(RXD1)的結束,因而第三取樣時脈(CASE3的CLK’)可能無法在第三取樣點處有效地對第一接收符號(RXD1)進行取樣。即,第一接收符號(RXD1)的值和取樣值可能彼此不同。如果第一接收符號(RXD1)的值是0或1,則取樣值可能
是1或0。然而,根據CASE3,進行同步,使得與定位不明確完全不同,第一取樣點至第三取樣點以寬的餘裕位於第一接收符號(RXD1)內,因而可以在所有取樣點處有效地對第一接收符號(RXD1)進行取樣。因此,無論微控制器使用的、CASE1至CASE3的取樣時脈(CLK’)如何,取樣均在第二取樣點處有效,因而微控制器可以使用CASE1至CASE3中的一者,在第二取樣點處對第一接收符號(RXD1)進行取樣。
微控制器可以將藉由對從資料(SDAT)進行取樣而獲得的取樣資料視作從資料(SDAT)。如果微控制器有效地對從資料(SDAT)進行取樣,則取樣資料可以與從資料(SDAT)相同。微控制器可以藉由讀取取樣資料來讀取從資料。如上所述,可以將產生和讀取取樣資料的處理理解為從資料的恢復(SDAT)。
圖8是示出根據實施例的有效取樣點的圖。
參照圖8,可以要求取樣時脈(CLK’)滿足預定的條件,以對從資料(SDAT)進行取樣。條件可以是取樣時脈(CLK’)的預定區段需要與從資料(SDAT)的資料區段重疊。資料區段可以是包括源極讀出電路所發送的觸摸感測資料的區域,並且可以理解為位元區段(Tb)。同時,條件可以意味著取樣時脈(CLK’)的預定脈衝區段需要重疊在從資料的整個位元區段(Tb)上。可以將預定區段定義為用於微控制器識別從資料(SDAT)的有效區段。僅當有效區段位於位元區段(Tb)內時,可以正確地對位元區段(Tb)的位元值進行取樣。如果有效區段超出位元區段(Tb),則在對位元區段(Tb)的位元值進行取樣時可能會發生錯誤。
微控制器可以產生時脈,使得取樣時脈(CLK’)具有有效區段。有效區段可以是時間範圍,並且可以包括設置區段(Ts)和保持區段(Th)。為了使微控制器能夠在取樣點(例如,在上升邊緣)處進行取樣,彼
此相鄰的設置區段(Ts)和保持區段(Th)需要基於取樣點而落在位元區段(Tb)內。
設置區段(Ts)和保持區段(Th)可以是取樣時脈(CLK’)的準位發生變化且改變後的準位穩定的區段,並且可以是用於獲取正確的取樣資料的有效區段。設置區段(Ts)可以是取樣時脈(CLK’)的上升邊緣之前的使從資料(SDAT)穩定所需的最小時間。保持區段(Th)可以是取樣時脈(CLK’)的上升邊緣之後的使從資料(SDAT)穩定所需的最小時間。另外,設置區段(Ts)和保持區段(Th)可以是下降邊緣之前和之後的使從資料(SDAT)穩定所需的最小時間。設置區段(Ts)和保持區段(Th)可以是在上升邊緣或下降邊緣處進行正確取樣所需的有效區段。
如果有效區段(設置區段(Ts)和保持區段(Th))超出從資料(SDAT)的資料區段,則微控制器可能會產生與包括在該資料區段中的資料不同的資料作為多個取樣資料。如果有效區段(設置區段(Ts)和保持區段(Th))落在從資料(SDAT)的資料區段內,則微控制器可以產生與包括在資料區段中的資料相同的資料作為取樣資料。
例如,根據具有如CASE1所示的相位的取樣時脈(CLK’),微控制器可能會在第一取樣點處產生具有錯誤的取樣資料。這是因為,設置區段(Ts)超出了位元區段(Tb)的範圍。在第二取樣點和第三取樣點處,有效區段落在位元區段(Tb)內,因而微控制器可以產生有效的取樣資料。
然而,根據具有如CASE2所示的相位的取樣時脈(CLK’),微控制器可以在第一取樣點處產生有效的取樣資料。這是因為,設置區段(Ts)和保持區段(Th)落在位元區段(Tb)的範圍內。在第二取樣點和第三取樣點處,有效區段落在位元區段(Tb)內,因而微控制器可以產生有效的取樣資料。根據具有如CASE3所示的相位的取樣時脈(CLK’),微控制器
可以在第一取樣點和第二取樣點處產生有效的取樣資料。這是因為,設置區段(Ts)和保持區段(Th)落在位元區段(Tb)的範圍內。然而,如果在第三取樣點處,有效區段超出位元區段(Tb)的範圍,則微控制器可能會產生具有錯誤的取樣資料。
如上所述,微控制器可以不將存在於接收符號(RXD1和RXD2)的邊界處的取樣點確定為有效取樣點。即,微控制器可以將存在於一個接收符號(reception symbol)連續的區段(或位元區段)內而非邊界處的取樣點確定為有效取樣點。在圖中,微控制器可以將與第一取樣點和第三取樣點完全不同的第二取樣點確定為有效取樣點。
圖9是示出根據實施例的確定取樣點的處理的圖。
參照圖9,微控制器可以藉由辨認指示要取樣的資料的狀態的模式資料(pattern data)來識別資料,並且可以對該資料進行取樣。微控制器可以識別出模式資料,並且可以確定多個取樣點中的一個取樣點。微控制器可以在該一個取樣點處對在模式資料之後接收到的資料進行取樣。在這裡,資料可以包括與外部物體對顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料。
例如,從資料(SDAT)可以包括模式資料(DAT_PAT)和接收位元(RXD1至RXD3)。接收位元(RXD1至RXD3)可以包括觸摸感測資料,觸摸感測資料包括與外部物體的觸摸或靠近相關的資訊。模式資料(DAT_PAT)可以位於從資料(SDAT)中的接收位元(RXD1至RXD3)之前,或者位於最高有效位元(MSB)區域之前。
微控制器可以根據取樣時脈(CLK’)在各個取樣點處對模式資料(DAT_PAT)進行取樣,並且可以讀取模式資料(DAT_PAT)的值。如果微控制器讀取出包括在一個模式(DAT_PAT)中的預定值,則微控制器可以識別出接收位元(RXD1至RXD3)在模式資料(DAT_PAT)之後。微控制器可以確
定取樣時脈(CLK’)的多個取樣點中的一個取樣點。在圖中,微控制器可以使用第一取樣點、第二取樣點和第三取樣點中的第二取樣點,以對接收位元(RXD1至RXD3)進行取樣。
在第一取樣點和第三取樣點處,設置區段和保持區段可能超出接收位元(RXD1至RXD3)的各個區域,因而可能出現錯誤。因此,僅第二取樣點可能是有效的。在第二取樣點處,取樣資料的值和模式資料的值(DAT_PAT)可以相同,即為0或1。微控制器可以在第二取樣點處對所有接收位元(RXD1至RXD3)連續進行取樣。
模式資料(DAT_PAT)可以包括具有第一準位(低準位或高準位)的信號,可以包括具有與第一準位不同的第二準位(低準位或高準位)的信號,或者可以包括具有第一準位和第二準位的組合的信號。可以將模式資料的值(DAT_PAT)表示為第一信號準位和第二信號準位,並且這樣的邏輯信號準位可以形成特定模式。如果微控制器識別出該特定模式,則微控制器可以識別出後面跟著要取樣的資料。在圖中,模式資料(DAT_PAT)可以包括具有值“000111”的模式,並且該模式可以在微控制器與源極讀出電路之間預先確定。
微控制器可以將讀取命令之後的資料模式確定成模式資料(DAT_PAT)。作為從設備的源極讀出電路可以被預先配置成將讀取命令之後的模式資料(DAT_PAT)發送至作為主設備的微控制器,並且隨後立即發送接收位元(RXD1至RXD3),例如觸摸感測資料。在圖中,Tr可以是源極讀出電路接收到讀取命令的時間點。
圖10是示出根據實施例的微控制器的配置的圖。
參照圖10,微控制器150可以包括接收電路151、時脈產生電路152、資料恢復電路153和發送電路154。
發送電路154可以將主資料(MDAT)和與主資料相關的時脈(CLK)發送至源極讀出電路。時脈(CLK)可以由時脈產生電路152產生,並且可以被發送至發送電路154。
接收電路151可以接收從資料(SDAT)。接收電路151可以將從資料(SDAT)發送至資料恢復電路153。
時脈產生電路152可以藉由增加時脈(CLK)的頻率,產生具有多個取樣點的取樣時脈(CLK’)。
例如,時脈產生電路152可以將取樣時脈(CLK’)產生為具有比時脈(CLK)的頻率大且為N倍(N是大於或等於2的自然數)的頻率。另外,時脈產生電路152可以將取樣時脈(CLK’)產生為具有至少N個取樣點(N是大於或等於2的自然數)。時脈產生電路152可以將由時脈(CLK)產生的取樣時脈(CLK’)傳送至資料恢復電路153。
資料恢復電路153可以確定取樣時脈(CLK’)中的一個取樣點,可以在該一個取樣點的時間點處對從資料(SDAT)進行取樣以恢復從資料(SDAT),並且可以產生與從資料(SDAT)相同的取樣資料。
從資料(SDAT)可以包括要根據取樣時脈(CLK’)進行取樣的觸摸感測資料、以及指示觸摸感測資料的開始時間點的模式資料。資料恢復電路153可以讀取模式資料,並且可以準備對觸摸感測資料的取樣。資料恢復電路153可以確定取樣時脈(CLK’)的多個取樣點中的一個取樣點。資料恢復電路153可以在該一個取樣點處對觸摸感測資料進行取樣。
包括在模式資料中的模式值可以在微控制器與源極讀出電路之間預先確定。
資料恢復電路153可以藉由在各個接收位元(符號)處對從資料(SDAT)進行取樣來產生多個取樣資料,並且可以恢復從資料(SDAT)。所
恢復的從資料(SDAT’)可以不是接收電路151從源極讀出電路接收到的從資料本身,而是可以理解為資料恢復電路153從多個取樣資料中恢復的另一資料。所恢復的從資料(SDAT’)和從資料(SDAT)可以具有相同的值。
相關申請的交叉引用:
本申請要求2020年3月12日遞交的韓國專利申請10-2020-0030810的優先權,在此藉由援引加入本文。
100:顯示裝置
110:面板
120:源極讀出電路,源極讀出IC,SRIC
130:閘極驅動電路,閘極驅動IC,GDIC
140:定時控制器,TCON
150:微控制器,MCU
CLK:時脈
DAT_TS:觸摸感測資料
DCS:資料控制信號
DL:資料線
GCS:閘極驅動信號
GL:閘極線
RGB:圖像資料
SP:子像素
TCS:觸摸控制信號
TE:觸摸電極
TL:觸摸線
Claims (15)
- 一種微控制器,其包括在顯示裝置中,所述微控制器包括: 發送電路,其被配置成發送第一資料和與所述第一資料同步的第一時脈; 接收電路,其被配置成接收根據具有與所述第一時脈的頻率相同的頻率的時脈而產生的第二資料; 時脈產生電路,其被配置成產生具有比所述第一時脈的頻率高的頻率的第二時脈;以及 資料恢復電路,其被配置成確定所述第二時脈中的多個取樣點,以在所述多個取樣點中的一個取樣點處對所述第二資料進行取樣,並且恢復所述第二資料。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述第二資料包括根據所述第二時脈進行取樣的資料和指示所述資料的開始的模式資料,以及 其中,所述資料恢復電路藉由辨認所述模式資料來識別所述資料,並且對所述資料進行取樣。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述時脈產生電路將所述第二時脈產生為具有比所述第一時脈的頻率大且為所述第一時脈的頻率的N倍的頻率,N是大於或等於3的自然數。
- 根據請求項2所述的微控制器,其中,在提供針對所述第二資料的讀取命令之後,經由所述接收電路接收所述模式資料。
- 根據請求項2所述的微控制器,其中,所述模式資料包括具有第一準位和與所述第一準位不同的第二準位的組合的信號。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述發送電路在發送所述第一資料的區段和接收所述第二資料的區段中發送所述第一時脈。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述多個取樣點分別對應於所述第二時脈的上升邊緣或下降邊緣。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述第二資料包括與外部物體對所述顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料。
- 根據請求項8所述的微控制器,其中,所述第二資料是從包括在所述顯示裝置中的讀出電路接收的。
- 根據請求項1所述的微控制器,其中,所述第二時脈在各個取樣點之前和之後具有設置區段和保持區段,以及 其中,在所述設置區段和所述保持區段落在與所述第二資料的一個符號相對應的區段內的情況下,所述資料恢復電路產生有效的取樣資料。
- 一種顯示裝置,其包括: 微控制器,其被配置成發送第一資料和與所述第一資料同步的第一時脈;以及 讀出電路,其被配置成根據具有與所述第一時脈的頻率相同的頻率的時脈來產生第二資料,並且將所述第二資料發送至所述微控制器, 其中,所述微控制器產生具有比所述第一時脈的頻率高的頻率的第二時脈,確定所述第二時脈中的多個取樣點,在所述多個取樣點中的一個取樣點處對所述第二資料進行取樣,並且恢復所述第二資料。
- 根據請求項11所述的顯示裝置,其中,所述微控制器將所述第二時脈產生為具有至少N個取樣點,N是大於或等於3的自然數。
- 根據請求項11所述的顯示裝置,其中,在所述微控制器與所述讀出電路之間的信號線中發生時間延遲。
- 根據請求項11所述的顯示裝置,其中,所述讀出電路產生所述第二資料,使得所述第二資料與所述第一時脈同步。
- 根據請求項11所述的顯示裝置,其中,所述第二資料包括與外部物體對所述顯示裝置的觸摸或靠近相關的觸摸感測資料,並且所述微控制器在所述一個取樣點處對所述觸摸感測資料進行取樣。
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