数据传输方法、装置、控制器、驱动装置及显示装置的制作方法

文档序号:2528179阅读:116来源:国知局
专利名称:数据传输方法、装置、控制器、驱动装置及显示装置的制作方法
技术领域
本发明涉及数据传输,特别是一种数据传输方法、装置、控制器、驱动装置及显示
装直。
背景技术
薄膜场效应晶体管液晶显示装置驱动的核心是电压和透过率的关系。通常的液晶显示装置驱动中都设置有一时序控制器TCON和数据驱动装置,该数据驱动电路在时序控制器输出的RGB数据信号和控制信号的作用下输出电压信号到数据线,实现显示控制。时序控制器需要将系统输出的数字信号传输给数据驱动装置,现有技术中存在多种传输方式,如微低压差分信号Mini LVDS传输方式。然而Mini LVDS传输方式存在走线复杂的缺点,详细说明如下。如图1所示,为基于Mini LVDS传输方式利用3对差分对传输6bits显示数据的波形图。

如图1所示,基于Mini LVDS传输方式中,在时序控制器和数据驱动装置之间具有8根传输线,分别为:3对差分传输线和I对时钟传输线。在一个时钟周期内,Mini LVDS需要I对时钟传输线和一对数据线来传输2bits数据,导致时序控制器和数据驱动装置之间的传输线较多,走线复杂。

发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种数据传输方法、装置、控制器、驱动装置及显示装置,降低时序控制器及数据驱动装置之间的走线复杂度。为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种数据传输方法,用于一时序控制器,所述时序控制器与数据驱动装置连接,所述数据传输方法包括:接收待传输到数据驱动装置的原始数据序列;从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列;根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集;对所述待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间;输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置,使得所述数据驱动装置能够在确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差之后,根据所述对应关系得到与所述相位差所在区间对应的所述待传输数据子序列。上述的数据传输方法,其中,所述时序控制器设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口,所述输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置的步骤中,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过所述TTL输出接口传输。
上述的数据传输方法,其中,所述时序控制器设置有两组使用不同传输模式的第一输出接口和第二输出接口,所述输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置的步骤具体包括:在时钟信号的频率高于预设门限时,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第一输出接口传输,否则将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第二输出接口传输;所述第一输出接口的抗干扰能力优于所述第二输出接口的抗干扰能力。上述的数据传输方法,其中,所述第一输出接口为低压差分信号输出接口,所述第二输出接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口。为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种数据传输装置,用于一时序控制器,所述时序控制器与数据驱动装置连接,所述数据传输装置包括:第一接收模块,用于获取当前待传输到数据驱动装置的原始数据序列;提取模块,用于从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列;第一区间确定模块,用于根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集;编码模块,用于对所述待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间;输出模块,用于输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置,使得所述数据驱动装置 能够在确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差之后,根据所述对应关系得到与所述相位差所在区间对应的所述待传输数据子序列。上述的数据传输装置,其中,所述时序控制器设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口,所述输出模块具体用于将所述当前时钟信号和数据传输信号通过所述TTL输出接口传输。上述的数据传输装置,其中,所述时序控制器设置有两组使用不同传输模式的第一输出接口和第二输出接口,所述输出模块具体用于在时钟信号的频率高于预设门限时,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第一输出接口传输,否则将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第二输出接口传输;所述第一输出接口的抗干扰能力优于所述第二输出接口的抗干扰能力。上述的数据传输装置,其中,所述第一输出接口为低压差分信号输出接口,所述第二输出接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口。为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种时序控制器,包括上述的数据传输
>J-U ρ α装直。为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种数据传输方法,用于一数据驱动装置,所述数据驱动装置与一时序控制器连接,所述数据传输方法包括:接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号;确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差;确定所述相位差所在的区间作为解码区间;根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定所述解码区间对应的数据子序列;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集。上述的数据传输方法,其中,所述数据驱动装置设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口,所述接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号的步骤中,通过所述TTL输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号。上述的数据传输方法,其中,所述数据驱动装置设置有两组使用不同传输模式的第一输入接口和第二输入接口,所述接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号的步骤中的步骤具体包括:在时钟信号的频率高于预设门限时,通过所述第一输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号,否则通过所述第二输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号;所述第一输入接口的抗干扰能力优于所述第二输入接口的抗干扰能力。上述的数据传输方法,其中,所述第一输入接口为以低压差分信号输入接口,所述第二输入接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口。为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种数据传输装置,用于一数据驱动装置,所述数据驱动装置与一时序控制器连接,所述数据传输方法包括:第二接收模块,用于接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号;相位差确定模块,用于确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差;第二区间确定模块,用于确定所述相位差所在的区间作为解码区间;解码模块,用于 根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定所述解码区间对应的数据子序列;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集。上述的数据传输装置,其中,所述数据驱动装置设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口,所述第二接收模块具体用于通过所述TTL输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号。上述的数据传输装置,其中,所述数据驱动装置设置有两组使用不同传输模式的第一输入接口和第二输入接口,所述第二接收模块具体用于在时钟信号的频率高于预设门限时,通过所述第一输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号,否则通过所述第二输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号;所述第一输入接口的抗干扰能力优于所述第二输入接口的抗干扰能力。上述的数据传输装置,其中,所述第一输入接口为以低压差分信号输入接口,所述第二输入接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口。为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种数据驱动装置,包括所述的数据传
输装置。本发明实施例具有如下效果中的至少一个:本发明实施例中,基于数据传输信号与时钟信号之间的相位差来对数据序列进行编码和解码,是一种全新的编解码方法,为时序控制器及数据驱动装置之间的数据传输提供了更多的选择。本发明实施例中,基于数据传输信号与时钟信号之间的相位差来对数据序列进行编码和解码,因此,时钟信号和数据信号均只需要利用一根数据线进行传输,减少了时序控制器及数据驱动装置之间的走线。


图1表示Mini LVDS的数据传输示意图;图2表示本发明实施例的用于时序控制器的数据传输方法的流程示意图;图3表示本发明实施例的用于时序控制器的数据传输方法中利用预设编码准则编码后得到的数据传输信号的示意图;图4表示本发明实施例的用于时序控制器的数据传输装置的流程示意图;图5表示本发 明实施例用于数据驱动装置的数据传输方法的结构示意图;图6表示本发明实施例用于数据驱动装置的数据传输装置的结构示意图。
具体实施例方式本发明实施例的数据传输方法、装置、时序控制器及数据驱动装置中,通过承载数据序列的数据传输信号与时钟信号之间的相位差来对数据序列进行编码和解码,因此,时钟信号和数据信号均只需要利用一根数据线进行传输,减少了时序控制器及数据驱动装置之间的走线。本发明实施例的一种数据传输方法,用于一时序控制器,所述时序控制器与数据驱动装置连接,如图2所示,本发明实施例的用于一时序控制器的数据传输方法包括:步骤201,接收待传输到数据驱动装置的原始数据序列;步骤202,从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列;步骤203,根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集;步骤204,对所述待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间;步骤205,输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置,使得所述数据驱动装置能够在确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差之后,根据所述对应关系得到与所述相位差所在区间对应的所述待传输数据子序列。在本发明具体实施例中,出现了如下几个概念,分别解释如下。原始数据序列原始数据序列是时序控制器接收到的(如来自显卡的数据序列,或者来自其他外接设备的数据序列)待发送到数据驱动装置的数据序列;待传输数据子序列待传输数据子序列是从原始数据序列中提取的,一个时钟周期内能够传输的数据组成的数据序列,由于是原始数据序列的一部分,因此命名为子序列。如当前的原始数据序列为01001100110(按照接收顺序排列,在后的先接收到),假定一个时钟周期能够传输2bits的数据,则待传输数据子序列由01001100110中最后两bits数据组成,即:10。对此举例说明如下。
假定数据传输信号与时钟信号之间的相位差分为4个区间如下:[0,90° )、[90° , 180° )、[180°,270° )、[270°,360° )。预先定义的数据传输信号与时钟信号之间的相位差所在的相位差区间与数据子序列之间的对应关系如下:
权利要求
1.一种数据传输方法,用于一时序控制器,所述时序控制器与数据驱动装置连接,其特征在于,所述数据传输方法包括: 接收待传输到数据驱动装置的原始数据序列; 从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列; 根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集; 对所述待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间; 输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置,使得所述数据驱动装置能够在确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差之后,根据所述对应关系得到与所述相位差所在区间对应的所述待传输数据子序列。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述时序控制器设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口,所述输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置的步骤中,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过所述TTL输出接口传输。
3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述时序控制器设置有两组使用不同传输模式的第一输出接口和第二输出接口,所述输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置的步骤具体包括: 在时钟信号的频率高于预设门限时,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第一输出接口传输,否则将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第二输出接口传输; 所述第一输出接口的抗干扰能力优于所述第二输出接口的抗干扰能力。
4.根据权利要求3所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一输出接口为低压差分信号输出接口,所述第二输出接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口。
5.一种数据传输装置,用于一时序控制器,所述时序控制器与数据驱动装置连接,其特征在于,所述数据传输装置包括: 第一接收模块,用于获取当前待传输到数据驱动装置的原始数据序列; 提取模块,用于从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列; 第一区间确定模块,用于根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集; 编码模块,用于对所述待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间; 输出模块,用于输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置,使得所述数据驱动装置能够在确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差之后,根据所述对应关系得到与所述相位差所在区间对应的所述待传输数据子序列。
6.根据权利要求5所述的数据传输装置,其特征在于,所述时序控制器设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口, 所述输出模块具体用于将所述当前时钟信号和数据传输信号通过所述TTL输出接口传输。
7.根据权利要求5所述的数据传输装置,其特征在于,所述时序控制器设置有两组使用不同传输模式的第一输出接口和第二输出接口,所述输出模块具体用于在时钟信号的频率高于预设门限时,将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第一输出接口传输,否则将所述当前时钟信号和数据传输信号通过第二输出接口传输; 所述第一输出接口的抗干扰能力优于所述第二输出接口的抗干扰能力。
8.根据权利要求7所述的数据传输装置,其特征在于,所述第一输出接口为低压差分信号输出接口,所述第二输出接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输出接口。
9.一种时序控制器,其特征在于,包括权利要求5-8中任意一项所述的数据传输装置。
10.一种数据传输方法,用于一数据驱动装置,所述数据驱动装置与一时序控制器连接,其特征在于,所述数据传输方法包括: 接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号; 确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差; 确定所述相位差所在的区间作为解码区间; 根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定所述解码区间对应的数据子序列;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集。
11.根据权利要求10所述的数据传输方法,其特征在于,所述数据驱动装置设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口,所述接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号的步骤中,通过所述TTL输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号。
12.根据权利要求10所述的数据传输方法,其特征在于,所述数据驱动装置设置有两组使用不同传输模式的第一输入接口和第二输入接口,所述接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号的步骤中的步骤具体包括: 在时钟信号的频率高于预设门限时,通过所述第一输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号,否则通过所述第二输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号; 所述第一输入接口的抗干扰能力优于所述第二输入接口的抗干扰能力。
13.根据权利要求12所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一输入接口为以低压差分信号输入接口,所述第二输入接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口。
14.一种数据传输装置,用于一数据驱动装置,所述数据驱动装置与一时序控制器连接,其特征在于,所述数据传输方法包括: 第二接收模块,用于接收时序控制器输出的当前时钟信号和数据传输信号; 相位差确定模块,用于确定所述数据传输信号与所述当前时钟信号的相位差; 第二区间确定模块,用于确定所述相位差所在的区间作为解码区间; 解码模块,用于根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定所述解码区间对应的数据子序列;预先设置的所述对应关系中,所有预定位数的数据都对应于各自不同的相位差区间,所述相位差区间之间没有交集。
15.根据权利要求14所述的数据传输装置,其特征在于,所述数据驱动装置设置有晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口,所述第二接收模块具体用于通过所述TTL输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号。
16.根据权利要求14所述的数据传输装置,其特征在于,所述数据驱动装置设置有两组使用不同传输模式的第一输入接口和第二输入接口,所述第二接收模块具体用于在时钟信号的频率高于预设门限时,通过所述第一输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号,否则通过所述第二输入接口接收所述当前时钟信号和数据传输信号; 所述第一输入接口的抗干扰能力优于所述第二输入接口的抗干扰能力。
17.根据权利要求16所述的数据传输装置,其特征在于,所述第一输入接口为以低压差分信号输入接口,所述第二输入接口为晶体管-晶体管逻辑电平TTL输入接口。
18.一种数据驱动装置,其特征在于,包括权利要求14-17任意一项所述的数据传输装置。
19.一种显示 装置,其特征在于,包括设置有权利要求5所述的数据传输装置的时序控制器和设置有权利要求14所述的数据传输装置的数据驱动装置,所述数据驱动装置与所述时序控制器通过各自设置的数据传输装置连接。
全文摘要
本发明公开了一种数据传输方法、装置、控制器、驱动装置及显示装置,该数据传输方法包括接收待传输到数据驱动装置的原始数据序列;从所述原始数据序列中提取预定位数的数据,形成待传输数据子序列;根据数据子序列与相位差区间的对应关系确定与待传输数据子序列对应的相位差区间作为编码区间;对待传输数据子序列进行编码,生成数据传输信号,所述数据传输信号的相位与当前时钟信号的相位的差位于所述编码区间;输出所述当前时钟信号和数据传输信号到所述数据驱动装置。本发明提供了一种新的数据传输方法。
文档编号G09G3/36GK103218981SQ20131011135
公开日2013年7月24日 申请日期2013年4月1日 优先权日2013年4月1日
发明者许益祯, 孙志华, 吴行吉, 汪建明, 张亮 申请人:京东方科技集团股份有限公司, 北京京东方显示技术有限公司
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