显示屏的配置方法、装置、存储介质和处理器与流程

文档序号:29256858发布日期:2022-03-16 11:19阅读:145来源:国知局
显示屏的配置方法、装置、存储介质和处理器与流程

1.本发明涉及显示屏领域,具体而言,涉及一种显示屏的配置方法、装置、存储介质和处理器。


背景技术:

2.目前,通常拼接显示屏是由相同规格的箱体拼接而成的标准显示屏,其使用的灯板规格、大小相同、排线方式一致。在显示屏点亮之后,需要基于箱体的行数、列数、网口所要带载的接收卡个数等信息进行显示屏配置调节,以使显示屏点亮后显示正确画面。而对于箱体大小不一致、箱体形状不一致等情况下的拼接屏进行屏幕显示配置时,上述传统标准显示屏的配置方式略显不足,从而会导致对显示屏进行配置的效率低。
3.进一步地,在对显示屏进行配置时,通常采用逐点连接配屏的方式,这样需要根据对单个的灯板或箱体进行配置,再拓展到整个箱体,需要人工辅助通过描点方式来提取至少一扫的发光器件的坐标信息,从而需要人工深度干预才能完整地对显示屏进行配置,整个配置过程繁杂,容易引入操作错误,导致对显示屏进行配置的效率低的技术问题。


技术实现要素:

4.本发明实施例提供了一种显示屏的配置方法、装置、存储介质和处理器,以至少解决对显示屏进行配置的效率低的技术问题。
5.根据本发明实施例的一个方面,提供了一种显示屏的配置方法。该方法可以包括:获取显示屏的发光器件的驱动信息,其中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态;获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系;将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。
6.可选地,显示屏包括多个扫描区域,获取发光器件的驱动信息,包括:确定显示屏的每个扫描区域的多个发光器件的驱动信息;基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:将每个扫描区域的多个发光器件的驱动信息和对应的目标位置信息,生成为目标配置信息。
7.可选地,驱动信息包括以下至少之一:发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚进行驱动的信息、驱动芯片的类型、显示屏的译码器的类型。
8.可选地,显示屏包括目标数量的子显示屏,基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:基于每个子显示屏的发光器件的驱动信息和对应的目标位置信息,得到目标数量的第一配置信息,其中,第一配置信息用于使控制器控制子显示屏的发光器件显示对应的图像数据;将目标数量的第一配置信息生成为目标配置信息。
9.可选地,子显示屏的数量由显示屏的网口和接收卡确定。
10.可选地,该方法还包括:确定目标位置信息为非整数,则对目标位置信息进行取整
处理或进行凝聚处理;基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:基于驱动信息和处理后的目标位置信息确定目标配置信息。
11.可选地,获取显示屏的发光器件的驱动信息,包括:获取显示屏的电气网络表;从电气网络表中提取出驱动信息。
12.可选地,获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,包括:获取显示屏的目标绘制文件;将目标绘制文件中发光器件的位置信息,确定为目标位置信息。
13.可选地,显示屏为异形屏。
14.根据本发明实施例的另一方面,还提供了另一种显示屏的配置方法。该方法可以包括:获取目标配置信息,其中,目标配置信息由显示屏的发光器件的驱动信息和显示屏待显示的图像数据的目标位置信息确定得到,且用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;基于目标配置信息控制发光器件显示对应的图像数据。
15.根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种显示屏的配置装置。该装置可以包括:第一获取单元,用于获取显示屏的发光器件的驱动信息,其中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态;第二获取单元,用于获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;确定单元,用于基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系;发送单元,用于将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。
16.根据本发明实施例的另一方面,还提供了另一种显示屏的配置装置。该装置可以包括:第三获取单元,用于获取目标配置信息,其中,目标配置信息由显示屏的发光器件的驱动信息和显示屏待显示的图像数据的目标位置信息确定得到,且用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;显示单元,用于基于目标配置信息控制发光器件显示对应的图像数据。
17.根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在程序被处理器运行时控制计算机可读存储介质所在设备执行本发明实施例的显示屏的配置方法。
18.根据本发明实施例的另一方面,还提供了一种处理器。该处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行本发明实施例的显示屏的配置方法。
19.在本发明实施例中,获取显示屏的发光器件的驱动信息,其中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态;获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系;将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。也就是说,通过显示屏的发光器件的驱动信息和待显示的图像数据的目标位置信息生成目标配置信息,进而将其下发至控制器,以对显示屏进行配置,简化了对显示屏进行配置的过程,缩短了对显示屏进行配置的时间,提高了对显示屏进行配置的准确度和成功率,从而提高了对显示屏进行配置的可靠性,解决了对显示屏进行配置的
emittng diode,简称为led)显示屏,可以为异性屏(异形屏幕),也即,该实施例的显示屏可以是不规则屏幕,包括镂空型显示屏(镂空型屏幕),比如,该显示屏可以为类似中国结、剪纸、文字等物理上的镂空型显示屏等形状为非矩形的屏幕,此处不做具体限制。可选地,该实施例的显示屏还可以为箱体规格不一致的显示屏。
36.在该实施例中,获取显示屏的发光器件的驱动信息,该驱动信息可以为显示屏的发光器件的级联拓扑信息,用于驱动发光器件进入正常的工作状态,比如,驱动发光器件正常发光。可选地,该驱动信息可以用于表示发光器件是由第几个驱动芯片的第几个管脚进行驱动的,比如,最后一个发光器件是第n个驱动芯片的第16个数据输出引脚的驱动,可以将该驱动信息表示为(n,16),其可以称为发光器件的逻辑位置。
37.可选地,该实施例的上述发光器件可以为全彩发光器件,其可以称为灯珠、灯点。
38.步骤s104,获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置。
39.在本发明上述步骤s104提供的技术方案中,在获取显示屏的发光器件的驱动信息之后,取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置。
40.在该实施例中,显示屏待显示的图像数据可以为显示屏的像素数据、灰度数据,其通过对应的发光器件进行显示,图像数据的目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置,也即,目标位置信息可以是与图像数据对应的发光器件在显示屏上的位置信息,其可以是在目标坐标系下的坐标位置信息(位置坐标),比如,p(x1,y1),p(x2,y2)

p(x
16
,y
16
),其为发光器件的物理位置。
41.举例而言,以目标坐标系为直角坐标系为例,发光器件led1可以位于直角坐标系下的(x1,y1),发光器件led2位于直角坐标系下的(x2,y2);以目标坐标系为极坐标系为例,发光器件led1可以位于极坐标系下的(r1,θ1),发光器件led2可以位于极坐标系下的(r1,θ2)。
42.步骤s106,基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系。
43.在本发明上述步骤s106提供的技术方案中,在获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息之后,基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系。
44.在该实施例中,可以根据发光器件的驱动信息(级联拓扑信息)和图像数据的目标位置信息确定目标配置信息,比如,根据发光器件的驱动信息和图像数据的目标位置信息生成走线表,该走线表中可以包括驱动信息和图像数据的目标位置信息之间的对应关系,且可以使得显示屏的发送卡和接收卡进行对应发光器的数据分发与提取,进而基于该走线表生成目标配置文件。
45.可选地,该实施例可以使用计算机上的屏幕配置软件基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,该目标配置信息可以使得图像数据准确无误地在对应的发光器件上进行显示。
46.步骤s108,将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。
47.在本发明上述步骤s108提供的技术方案中,在基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息之后,将目标配置信息发送至控制器,该目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。
48.在该实施例中,可以将目标配置信息下发至控制器(控制端),该控制器可以通过目标配置信息直接对显示屏进行配置,可以控制显示屏的发光器件显示屏对应的图像数据,从而实现了对显示屏进行配置的目的,减少了在配置显示屏时需要进行人工深度干预,而引入可能引入错误。
49.可选地,该实施例通过目标配置信息可以将显示屏的显卡输出的图像数据(比如,第一行的第一个像素)传输到对应的发光器件上进行显示,比如,将图像数据传输到对应的驱动芯片的目标管脚上以驱动发光器件进行显示。如果没有上述目标配置信息,则系统不确定将显卡输出的图像数据传输到哪个驱动芯片的哪个目标管脚上以驱动发光器件进行显示。
50.通过本技术上述步骤s102至步骤s108,获取显示屏的发光器件的驱动信息,其中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态;获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置;基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系;将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。也就是说,该实施例通过显示屏的发光器件的驱动信息和待显示的图像数据的目标位置信息生成目标配置信息,进而将其下发至控制器,以对显示屏进行配置,简化了对显示屏进行配置的过程,缩短了对显示屏进行配置的时间,提高了对显示屏进行配置的准确度和成功率,从而提高了对显示屏进行配置的可靠性,解决了对显示屏进行配置的效率低的技术问题,达到了提高对显示屏进行配置的效率的技术效果。
51.作为一种可选的实施方式,驱动信息包括以下至少之一:发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚进行驱动的信息、驱动芯片的类型、显示屏的译码器的类型。
52.在该实施例中,驱动信息可以是发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚(驱动管脚)进行驱动的信息,比如,为电气拓扑信息,其也可以称为级联拓扑信息,可以通过其确定发光器件是由第几个驱动芯片的第几个目标管脚驱动,以使得发光器件进入正常的工作状态,比如,发光器件led1的红色管脚是通过第1个驱动芯片的第1个目标管脚进行驱动的,发光器件led17的红色管脚是过第2个驱动芯片的第1个目标管脚进行驱动的。
53.可选地,该驱动信息可以包括驱动芯片的类型信息,还可以包括显示屏的用于使发光器件进行正常显示的译码器的信息,比如,包括译码器的类型信息。
54.在获取发光器件的上述发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚进行驱动的信息、驱动芯片的类型、显示屏的译码器的类型之后,可以基于发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚进行驱动的信息、驱动芯片的类型、显示屏的译码器的类型和目标位置信息确定目标配置信息,可以是根据发光器件的发光器件由对应的驱动芯片的目标管脚进行驱动的信息、驱动芯片的类型、显示屏的译码器的类型和对应的图像数据的目标位置信息生成走线表,进而通过该走线表生成目标配置信息,以对显示屏进行配置。
55.作为一种可选的实施方式,显示屏包括多个扫描区域,获取发光器件的级联信息,
包括:确定显示屏的每个扫描区域的多个发光器件的级联信息;基于级联信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:将每个扫描区域的多个发光器件的级联信息和对应的目标位置信息,生成为目标配置信息。
56.在该实施例中,显示屏可以包括多个扫描区域,该实施例可以针对每个扫描区域,确定显示屏的每个扫描区域的多个发光器件的级联信息,该级联信息可以包括每个扫描区域对应的一扫级联的多个驱动芯片的信息,该一扫驱动芯片可以包括驱动芯片1、驱动芯片2
……
驱动芯片n,每个驱动芯片上可以对应多个发光器件,比如,级联信息可以是每个驱动芯片上可以通过对应的目标引脚来驱动发光器件1、发光器件2
……
发光器件16。
57.在该实施例中,任何一个发光器件是由第几个驱动芯片的第几个管脚驱动。比如,对于一个扫描区域的多个发光器件,最后一个发光器件是由第n个驱动芯片的第16个目标引脚驱动,则级联信息可以表示为(n,16)。再比如,每个驱动芯片用于通过对应的目标引脚来确定16个发光器件,第一个驱动芯片的第一个发光器件可以由第一个目标引脚进行驱动的级联信息可以表示为d(1,1),其可以称为第一个驱动芯片的第一个发光器件的数据位置,第一个驱动芯片的第二个发光器件可以由第二个目标引脚进行驱动的级联信息可以表示为d(1,2),其可以称为第一个驱动芯片的第二个发光器件的数据位置,直至d(1,16);第二个驱动芯片的第一个发光器件可以由第一个目标引脚进行驱动的级联信息可以表示为d(2,1),其可以称为第二个驱动芯片的第一个发光器件的数据位置,第二个驱动芯片的第二个发光器件可以由第二个目标引脚进行驱动的级联信息可以表示为d(2,2),其可以称为第二个驱动芯片的第二个发光器件的数据位置,直至d(2,16)。
58.该实施例在确定显示屏的每个扫描区域的多个发光器件的级联信息之后,可以将每个扫描区域的多个发光器件的级联信息和对应的目标位置信息,生成每个扫描区域的走线表,每个扫描区域对应的走线表都可以通过上述方式生成,从而形成整个显示屏走线表(大表),进而通过该走线表来生成用于对显示屏进行配置的目标配置信息。
59.作为一种可选的实施方式,级联信息至少包括显示屏的驱动芯片的类型,其中,驱动芯片用于通过目标引脚驱动对应的发光器件。
60.在该实施例中,级联信息用于驱动发光器件进入正常的显示状态,可以包括显示屏的驱动芯片的类型,该实施例可以根据每个扫描区域的多个发光器件的级联信息和对应的目标位置信息以及驱动芯片的类型来生成针对显示屏的目标配置文件,从而提高了对显示屏进行配置的针对性和准确度。
61.可选地,该实施例的上述级联信息还可以包括显示屏的译码器的类型,该实施例可以根据每个扫描区域的由多个发光器件的级联信息和对应的目标位置信息生成的走线表,以及驱动芯片的类型和译码器的类型等拓扑信息来生成针对显示屏的目标配置文件,从而提高了对显示屏进行配置的针对性和准确度。
62.作为一种可选的实施方式,显示屏包括目标数量的子显示屏,步骤s106,基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:基于每个子显示屏的发光器件的驱动信息和对应的目标位置信息,得到目标数量的第一配置信息,其中,第一配置信息用于使控制器控制子显示屏的发光器件显示对应的图像数据;将目标数量的第一配置信息生成为目标配置信息。
63.在该实施例中,显示屏可以包括目标数量的子显示屏,在目标数量为多个的情况
下,该显示屏可以是由多个子显示屏进行拼接而成。该实施例可以基于子显示屏的发光器件的驱动信息和对应的目标位置信息,得到第一配置信息,通过该第一配置信息可以使控制器控制子显示屏的发光器件显示对应的图像数据。由于子显示屏的数量为目标数量,从而可以得到目标数量的第一配置信息,进而可以对该目标数量的第一配置信息进行整合,来生成目标配置信息。
64.作为一种可选的实施方式,子显示屏的数量由显示屏的网口和接收卡确定。
65.在该实施例中,网口(网线)可以连接多个接收卡,每个接收卡可以对应一个子显示屏,从而该实施例可以通过网口的数量和接收卡的拓扑方式及连线顺序信息来确定子显示屏以及对多个子显示屏的拼接顺序,进而基于每个子显示屏的发光器件的驱动信息和对应的目标位置信息,得到目标数量的第一配置信息,将目标数量的第一配置信息生成为针对整个显示屏的目标配置信息,以实现对整个显示屏的配置。
66.作为一种可选的实施方式,该方法还包括:确定目标位置信息为非整数,则对目标位置信息进行取整处理或进行凝聚处理;步骤s106,基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,包括:基于驱动信息和处理后的目标位置信息确定目标配置信息。
67.在该实施例中,如果目标位置信息为非整数,比如,为小数,则可以对上述图像数据的目标位置信息进行进一步地调整,可以对其进行取整处理,或者对其进行像素凝聚处理。举例而言,目标位置信息p(1,1.5),则对于一般场景可将其按照p(1,2)位置处理即可,但是这样会导致像素点偏移;像素凝聚处理是对p(1,1)和p(1,2)位置的图像数据进行加权平均,将加权平均后的图像数据作为上述p(1,1.5)位置的信息,以提高对显示屏进行配置的准确度。
68.作为一种可选的实施方式,步骤s102,获取显示屏的发光器件的驱动信息,包括:获取显示屏的电气网络表;从电气网络表中提取出驱动信息。
69.在该实施例中,在实现获取显示屏的发光器件的驱动信息时,可以是先获取显示屏的电气网络表(netlist),可以根据该电气网络表获取驱动信息,比如,获取每个扫描区域的发光器件是由第几个驱动芯片的第几个目标引脚驱动的,如上述的d(1,1)、d(1,2)
……
d(1,16),d(2,1)、d(2,2)
……
d(2,16)等。
70.可选地,该实施例还可以通过器件编号和引脚编号等信息,提取出每个扫描区域的发光器件的级联信息,再结合发光器件的目标位置信息,以计算每个扫描区域的走线表,可以利用预设好的网口数量和接收卡拓扑方式及连线顺序信息就可以算出整个显示屏的走线表,发送卡和接收卡可以根据整个显示屏的走线表进行对应发光器件的数据分发与提取。
71.作为一种可选的实施方式,步骤s104,获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,包括:获取显示屏的目标绘制文件;将目标绘制文件中发光器件的位置信息,确定为目标位置信息。
72.在该实施例中,获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息时,可以获取显示屏的目标绘制文件,其可以是从印制电路板(pcb)导出的光绘(gerber)文件,可以直接利用该光绘文件提取出发光器件的位置信息,将其确定为目标位置信息。可选地,该实施例可以先画好计算机辅助(cad)图纸,如果是根据cad图纸进行了pcb的绘制,则可以从cad图纸直接导出发光器件的位置信息,将其确定为目标位置信息。
73.本发明实施例还提供了另一种显示屏的配置方法。
74.图2是根据本发明实施例的另一种显示屏的配置方法的流程图。如图2所示,该方法可以包括以下步骤:
75.步骤s202,获取目标配置信息,其中,目标配置信息由显示屏的发光器件的驱动信息和显示屏待显示的图像数据的目标位置信息确定得到,且用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系。
76.在本发明上述步骤s202提供的技术方案中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置。
77.在该实施例中,目标配置信息可以通过本技术上述步骤s102至步骤s106得到。该实施例可以在显示屏的控制器侧,获取目标配置信息。可选地,该实施例的控制器与计算机相连接,获取由计算机输出的上述目标配置信息。
78.步骤s204,基于目标配置信息控制发光器件显示对应的图像数据。
79.在本发明上述步骤s204提供的技术方案中,在控制器获取目标配置信息之后,基于目标配置信息控制发光器件显示对应的图像数据。该控制器可以通过目标配置信息直接对显示屏进行配置,可以控制显示屏的发光器件显示屏对应的图像数据,从而实现了对显示屏进行配置的目的,减少了在配置显示屏时需要进行人工深度干预,而引入可能引入错误。
80.在该实施例的上述方法可以适用于异形屏,通过显示屏的发光器件的级联拓扑信息和待显示的图像数据的目标位置信息来生成目标配置信息,进而将其下发至控制器,以对显示屏进行配置,这样简化了相关技术中对显示屏复杂的配置方式,避免了因步对显示屏配置过程的繁杂而可能引入的错误。由于该实施例采用目标配置信息直接配置显示屏,可以减少在配置显示屏时的人工深度干预,极大地提高了配置显示屏的精确度,避免了相关技术的配置显示屏方法中在描点过程中稍有不慎就会导致显示屏配置失败或者导致显示屏配置位置偏移,缩短了显示屏的配置时间,使得对显示屏的配置更加可靠,避免了相关技术中需要对显示屏进行重复的配置过程,导致对显示屏进行配置的效率低下的技术问题,提高了对显示屏进行配置的效率。
81.实施例2
82.下面通过优选的实施方式对本发明实施例的技术方案进行进一步地举例说明。具体以显示屏为异形屏进行举例介绍。
83.显示屏由于亮度高、色域广、灵活拼接、大小形状灵活等优势,得到了快速地发展。随着显示屏的应用场景的增多,显示屏的形态也千变万化,已从规则矩形的显示屏演变为异形屏。针对该异性屏幕,比如,中国结、剪纸、文字等物理上的镂空显示屏,规则矩形的显示屏的配置模式和流程在这种镂空显示屏上略显不足,从而对异形屏进行快速配置的优势越发显得十分重要。
84.在大多场合下所使用的显示屏,往往是将显示屏制作成灯板的规格相同、排线方式一致、整个箱体的大小一致,由同一种规格的灯箱拼接成的标准显示屏。在对显示屏在使用时进行拼接,因而,在显示屏点亮后,需要对箱体的行数、列数、网口所要带载的接收卡个数进行调节,使显示屏在点亮之后可以显示正确的画面。技术人员在对显示屏进行配置的时候,主要是针对一个灯板上的灯珠位置的拓扑信息进行配置,计算机上的屏幕配置软件
利用预设好的网口数量和接收卡拓扑方式就可以算出整个屏幕的位置拓扑信息。
85.对异形屏的大规模使用,箱体大小不一致、箱体形状不一致等因素使得上述中的显示屏的配置方式略显不足,因此通过对单个灯板或箱体的配置,再经过复制到整个显示屏的配置模式已不适应异形屏的配置,尤其针对镂空形的异形屏更是捉襟见肘。
86.在相关技术中,显示屏的配置方式均采用逐点连接配屏方式,根据对单个灯板/箱体的配置再拓展到整个箱体,这需要人机紧密配合才能完整对显示屏进行配置。
87.上述方法更适应于灯板的规格相同、排线方式一致、整个箱体的大小一致,由同一种规格的灯箱拼接成标准显示屏,对于异形屏的配置较为困难,对箱体规格不一致的显示屏配置较为困难,需要人工深度干预才能完成配屏,需要人工辅助提取至少一扫的坐标信息。
88.该实施例提供了一种简便的异形显示屏的配置方法,可以方便地和快捷地进行不规则显示屏的配置过程,而无需繁琐的步骤。
89.在该实施例中,异形屏主要是指不规则的显示屏,比如,类似中国结形状的镂空型显示屏等形状不是矩形的显示屏。
90.在绘制电路板之后,灯珠的排布方式就已经确定了,因此,可以根据绘制好后的pcb对灯珠进行坐标位置信息的提取。可选地,该实施例可以先画好cad图纸,根据cad图纸进行pcb的绘制,这样就可利用cad直接导出led灯珠的坐标位置信息。可选地,该实施例可以根据电路板的原理图的电气网络表、器件编号和引脚编号等信息,获取led灯珠的级联的电气拓扑信息。
91.在获取上述坐标位置信息之后,计算机上的屏幕配置软件可以利用预设好的网口数量和接收卡的拓扑方式以及连线顺序信息,结合坐标位置信息可以算出整个显示屏的走线表(大表)。该实施例主要涉及对led灯珠的坐标位置信息的提取、计算和转化。
92.下面以镂空图案的异形屏为例进行举例说明,但该实施例的异形屏并不局限于图3所示的形状,该实施例可以适用于所有镂空的异形屏的配置。下图是镂空led屏幕的整体图案和局部放大图像。
93.图3是根据本发明实施例的一种镂空显示屏的整体图案和局部放大图像的示意图。如图3所示,为镂空显示屏的整体图案a和局部放大图像b、c。图3展示了pcb电路板,pcb板中的小方框中可以设置有全彩led灯珠。
94.图4是根据本发明实施例的一种异形屏的配置方法的流程图。如图4所示,该方法可以包括以下步骤:
95.步骤s401,通过灯板的pcb或cad等信息获取灯珠的坐标位置信息。
96.在绘制电路板之后,灯珠的排布方式就已经确定了,因此,该实施例可以根据绘制好后的pcb板对灯珠进行坐标位置信息的提取。可选地,在pcb导出光绘文件时,可以直接利用光绘文件提取出坐标位置信息。可选地,先画好cad图纸,根据cad图纸进行pcb的绘制,这样可以利用cad直接导出led灯珠的坐标位置信息。
97.步骤s402,通过原理图的电气网络表,获取led灯珠的级联拓扑信息表,结合上述灯珠的坐标位置信息生成走线表。
98.该实施例可以结合显示屏的原理图的电气网络表、器件编号和引脚编号等信息,获取led灯珠的级联拓扑信息表(级联的电气拓扑信息),再结合灯珠的上述坐标位置信息,
就可以算出走线表。
99.步骤s403,根据走线表和驱动芯片、译码器等拓扑信息计算出显示屏的配置文件。
100.该实施例可以根据走线表和驱动芯片、译码器等拓扑信息计算出显示屏的配置文件。
101.可选地,该实施例的上述走线表可以是针对显示屏中的一个子显示屏的走线表,计算机上的屏幕配置软件可以利用上述走线表以及预设好的网口数量和接收卡拓扑方式及连线顺序信息算出整个显示屏的走线表(大表)。发送卡和接收卡根据真个显示屏的走线表进行对应灯珠的数据分发与提取,以便将led灰度数据准确无误地送到对应的灯珠上,以通过灯珠显示出led灰度数据。
102.步骤s404,将配置文件下发到控制端,以使控制端根据配置文件对显示屏进行配置。
103.为了便于说明具体实现过程,下面以一扫为例进行进一步地描述。
104.图5是根据本发明实施例的一扫数据拓扑信息的示意图。如图5所示,是驱动芯片的一扫级联方式,可根据原理图中的电气网络表得知,级联拓扑信息可以为任何一个led灯珠是由第几个驱动芯片的第几个管脚驱动。比如,最后一个led灯珠是第n个驱动芯片的第16个引脚驱动,则级联拓扑信息可以表示为灯珠的数据位置(n,16)。因而,驱动芯片1中的第一个led 1灯珠的数据位置可以为d(1,1),驱动芯片1中的第二个led 2灯珠的数据位置可以为d(1,2)
……
,驱动芯片2中的第1个led1灯珠的数据位置可以为d(2,1),驱动芯片2中的第2个led 2灯珠的数据位置可以为d(2,2),依次类推。
105.该实施例可以根据原理图的电气网络表可以获取每一扫描的每个灯珠的上述数据位置。
106.图6是根据本发明实施例的一种驱动芯片驱动的led灯珠在pcb板对应的具体位置的示意图。如图6所示,为一个驱动芯片驱动的led灯珠对应的具体位置,驱动芯片1的d(1,1),d(1,2)
……
d(1,16)对应到像素中的物理位置为灯珠的坐标位置信息p(x1,y1),p(x2,y2)

p(x
16
,y
16
)。其中,如果坐标位置信息是小数,则可以对该坐标位置信息进行取整处理,或者需要对其进行像素凝聚处理。
107.举例而言,坐标位置信息为p(1,1.5),对于一般场景,坐标位置信息可以按p(1,2)位置处理即可,但是这样会导致像素点偏移;可选地,该实施例对坐标位置信息p(1,1.5)进行像素凝聚处理,可以将p(1,1)和p(1,2)位置的像素信息进行加权平均,然后将得到的加权平均值作为p(1,1.5)位置的信息。
108.该实施例可以根据坐标位置信息p和数据位置d,即可将对应位置坐标信息的像素信息取出,传给led灯珠的数据位置,使得对应的灯珠显示对应像素信息。该实施例可以根据该关系生成一扫的走线表,每一扫的走线信息表均由此生成,即形成了整个显示屏幕的走线表,计算机通过该走线表结合驱动芯片类型和译码芯片类型计算生成配置文件。
109.在该实施例的上述方法可以适用于异形屏,通过显示屏的发光器件的级联拓扑信息和灯珠的坐标位置信息来生成配置文件,进而将其下发至控制器,以对显示屏进行配置,可以解决相关技术中对异形屏的配置难度大、效率低、人工投入大的问题,这样简化了相关技术中对显示屏复杂的配置方式,避免了因步对显示屏配置过程的繁杂而可能引入的错误。由于该实施例采用配置文件直接配置显示屏,可以减少在配置显示屏时的人工深度干
预,极大地提高了配置显示屏的精确度,避免了相关技术的配置显示屏方法中在描点过程中稍有不慎就会导致显示屏配置失败或者导致显示屏配置位置偏移,缩短了显示屏的配置时间,使得对显示屏的配置更加可靠,避免了相关技术中需要对显示屏进行重复的配置过程,导致对显示屏进行配置的效率低下的技术问题,提高了对显示屏进行配置的效率。
110.实施例3
111.本发明实施例还提供了一种显示屏的配置装置。需要说明的是,该实施例的显示屏的配置装置可以用于执行本发明图1所示实施例的显示屏的配置方法。
112.图7是根据本发明实施例的一种显示屏的配置装置的示意图。如图7所示,该显示屏的配置装置70可以包括:第一获取单元71、第二获取单元72、确定单元73和发送单元74。
113.第一获取单元71,用于获取显示屏的发光器件的驱动信息,其中,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态。
114.第二获取单元72,用于获取显示屏待显示的图像数据的目标位置信息,其中,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置。
115.确定单元73,用于基于驱动信息和目标位置信息确定目标配置信息,其中,目标配置信息用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系。
116.发送单元74,用于将目标配置信息发送至控制器,其中,目标配置信息用于使控制器控制显示屏的发光器件显示对应的图像数据。
117.本发明实施例还提供了另一种显示屏的配置装置。需要说明的是,该实施例的显示屏的配置装置可以用于执行本发明图2所示实施例的显示屏的配置方法。
118.图8是根据本发明实施例的另一种显示屏的配置装置的示意图。如图8所示,该显示屏的配置装置80可以包括:第三获取单元81和显示单元82。
119.第三获取单元81,用于获取目标配置信息,其中,目标配置信息由显示屏的发光器件的驱动信息和显示屏待显示的图像数据的目标位置信息确定得到,且用于表示驱动信息和目标位置信息之间的对应关系,驱动信息用于驱动发光器件进入工作状态,目标位置信息用于表示图像数据通过发光器件在显示屏上显示的位置。
120.显示单元82,用于基于目标配置信息控制发光器件显示对应的图像数据。
121.在该实施例的显示装置中,通过显示屏的发光器件的驱动信息和待显示的图像数据的目标位置信息生成目标配置信息,进而将其下发至控制器,以对显示屏进行配置,简化了对显示屏进行配置的过程,缩短了对显示屏进行配置的时间,提高了对显示屏进行配置的准确度和成功率,从而提高了对显示屏进行配置的可靠性,解决了对显示屏进行配置的效率低的技术问题,达到了提高对显示屏进行配置的效率的技术效果。
122.实施例4
123.根据本发明实施例,还提供了一种计算机可读存储介质。该计算机可读存储介质包括存储的程序,其中,在程序被处理器运行时控制计算机可读存储介质所在设备执行本发明实施例的显示屏的配置方法。
124.实施例5
125.根据本发明实施例,还提供了一种处理器。该处理器用于运行程序,其中,程序运行时执行本发明实施例的显示屏的配置方法。
126.上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
127.在本发明的上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
128.在本技术所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的技术内容,可通过其它的方式实现。其中,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如所述单元的划分,可以为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,单元或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性或其它的形式。
129.所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
130.另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
131.所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:u盘、只读存储器(rom,read-only memory)、随机存取存储器(ram,random access memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
132.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
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