显示屏唤醒电路的制作方法

文档序号:31847636发布日期:2022-10-19 00:15阅读:146来源:国知局
显示屏唤醒电路的制作方法

1.本发明涉及电子电路技术领域,尤其涉及一种显示屏唤醒电路。


背景技术:

2.在车载娱乐系统、域控制器、仪表等主机和屏幕分离的车载系统中,车辆在不行驶的时候或夜晚锁车的时候,系统的屏幕无需工作,此时便进入到休眠状态,以节省功耗。
3.目前,当系统的屏幕需要被唤醒时,需要采用一根硬线需要从主机端引出一根硬线到屏幕的插座连接器进入到屏幕内部,以实现唤醒信号进入至屏幕内部来唤醒系统的屏幕。上述方法不仅多增加了一根硬线,导致成本增加,而且该硬线在整车布线时容易受到干扰,同时该硬线需要在主机端和显示屏端处增加一对连接器,导致需要改变主机和屏幕的结构。
4.因此,如何在不额外增加一根硬线的前提下,实现系统屏幕的唤醒是目前亟待解决的技术问题。


技术实现要素:

5.针对现有技术的不足,本发明提供了一种显示屏唤醒电路,旨在解决现有技术中需要额外增加一根硬线以实现系统屏幕的唤醒的技术问题。
6.为解决上述问题,本发明实施例提供一种显示屏唤醒电路,其包括:主机端,所述主机端包括第一滤波电路和主机mcu,所述第一滤波电路分别与视频信号线、所述主机mcu连接;显示屏端,所述显示屏端包括第二滤波电路和显示屏mcu,所述第二滤波电路分别与所述视频信号线、所述显示屏mcu连接;其中,所述第一滤波电路用于对所述显示屏mcu唤醒后回传的信号进行滤波,所述第二滤波电路用于过滤高频干扰信号以防止触发唤醒脉冲信号,所述主机mcu用于产生所述唤醒脉冲信号并依次通过所述第一滤波电路、所述视频信号线传输至所述显示屏端以唤醒所述显示屏mcu。
7.优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述主机端还包括第一开关电路,所述第一开关电路设置分别与所述主机mcu、第一滤波电路连接。
8.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第一开关电路包括:mos管q1和三极管q2;其中,所述mos管q1的源极接入第一电压源,栅极与所述三极管的集电极连接,漏极与所述第一滤波电路连接;所述三极管q2的基极与所述主机mcu连接,发射极接地。
9.优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第一滤波电路、所述第二滤波电路均为rc滤波电路。
10.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第一滤波电路包括:电阻r13和电容
c9;其中,所述电阻r13的一端与所述视频信号线连接,另一端与所述主机mcu连接,并通过所述电容c9接地。
11.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第二滤波电路包括第三滤波电路和第四滤波电路;其中,所述第三滤波电路分别与所述视频信号线、所述第四滤波电路连接,所述第四滤波电路与所述显示屏mcu连接。
12.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第三滤波电路包括:电阻r8和电容c7;其中,所述电阻r8的一端与所述视频信号线连接,另一端与所述第四滤波电路连接,并通过所述电容c7接地。
13.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第四滤波电路包括:电阻r9和电容c8;其中,所述电阻r9的一端通过所述第三滤波电路与所述视频信号线连接,另一端与所述显示屏mcu连接,并通过所述电容c8接地。
14.优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述显示屏端还包括第二开关电路,所述第二开关电路与所述显示屏mcu连接,并通过所述第二滤波电路与所述视频信号线连接。
15.更优选地,在所述的显示屏唤醒电路中,所述第二开关电路包括:mos管q3和mos管q4;其中,所述mos管q3的栅极通过所述第二滤波电路与所述视频信号线连接,漏极与所述显示屏mcu连接并接入第二电压源,源极接地;所述mos管q4的漏极与所述显示屏mcu连接并接入第二电压源,栅极接入第二电压源,源极接地。
16.与现有技术相比,本发明实施例提供的显示屏唤醒电路中,主机mcu通过视频信号线与显示屏mcu进行连接,主机mcu产生的唤醒脉冲信号可直接通过视频信号线传输至显示屏mcu中以唤醒系统的屏幕,同时在主机mcu与视频信号线之间、显示屏mcu与视频信号线之间各自增加一个滤波电路,不仅可以保证视频信号和唤醒脉冲信号不会同时存在,而且保证了视频信号不会被干扰。
附图说明
17.为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
18.图1为现有技术中实现显示屏唤醒的电路框图;图2为本发明实施例提供的现有技术中实现显示屏唤醒的电路原理图;图3为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的框图;图4为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的框图;图5为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的原理图;图6为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的时序图。
具体实施方式
19.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
20.应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
21.还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
22.还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/ 或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
23.请参阅图1和图2,图1为现有技术中实现显示屏唤醒的电路框图;图2为本发明实施例提供的现有技术中实现显示屏唤醒的电路原理图。如图1和图2所示,主机mcu101与显示屏mcu201之间连接有一根唤醒信号线,该信号线从主机端10的连接器j3引出,并连接到显示屏端20的连接器j4处,整个系统需要一跟线束、两个连接器和接口电路来实现系统的屏幕唤醒。
24.在图2所示的具体实施例中,当需要唤醒系统的屏幕时,主机mcu101的引脚mcu-wakeup输出一个唤醒脉冲信号,并通过电阻r4输出至三极管q2的基极,三极管q2导通后,mos管q1也导通,此时5v的脉冲信号会通过唤醒信号线传递至显示屏端20,mos管q3的栅极导通,同时mos管q3的漏极从高电平便为低电平,mos管q4的栅极便为低电平,mos管q4的漏极为高电平,进而使得mos管q4关闭,同时mos管q4的源极输出3.3v的唤醒脉冲信号,并输出至显示屏mcu201的引脚lcd-wakeup处,从而实现对显示屏mcu201进行唤醒,以达到唤醒屏幕的效果。上述电路虽然可以达到唤醒屏幕的效果,但是上述电路不仅多增加了一根硬线,导致成本增加,而且该硬线在整车布线时容易受到干扰,同时该硬线需要在主机端10和显示屏端20处增加一对连接器,导致需要改变主机和屏幕的结构。
25.请参阅图3和图4,图3为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的框图;图4为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的框图。如图3和图4所示,一种显示屏唤醒电路,其包括:主机端10,所述主机端10包括第一滤波电路102和主机mcu101,所述第一滤波电路102分别与视频信号线30、所述主机mcu101连接;显示屏端20,所述显示屏端20包括第二滤波电路202和显示屏mcu201,所述第二滤波电路202分别与所述视频信号线30、所述显示屏mcu201连接;其中,所述第一滤波电路102用于对所述显示屏mcu201唤醒后回传的信号进行滤波,所述第二滤波电路202用于过滤高频干扰信号以防止触发唤醒脉冲信号,所述主机mcu101用于产生所述唤醒脉冲信号并依次通过所述第一滤波电路102、所述视频信号线30传输至所述显示屏端20以唤醒所述显示屏mcu201。
26.本发明实施例提供的显示屏唤醒电路中,主机mcu101通过视频信号线30与显示屏mcu201进行连接,主机mcu101产生的唤醒脉冲信号可直接通过视频信号线30传输至显示屏
mcu201中以唤醒系统的屏幕,同时在主机mcu101与视频信号线30之间、显示屏mcu201与视频信号线30之间各自增加一个滤波电路,不仅可以保证视频信号和唤醒脉冲信号不会同时存在,而且保证了视频信号不会被干扰。
27.其中,视频信号线30从主机端10的连接器j1引出,并连接到显示屏端20的连接器j2处,主机端10的串行器(serializer)的引脚video+通过电容c1与连接器j1连接,引脚video-依次通过电容c3、电阻r1接地,引脚vin接入电压信号;显示屏端20的解串器(deserializer)的引脚video+通过电容c2与连接器j2连接,引脚video-依次通过电容c4、电阻r2接地,引脚vin接入电压信号.主机mcu101产生的唤醒脉冲信号可以叠加在视频的链路上,该唤醒脉冲信号在视频信号工作之前唤醒系统的屏幕,当系统的屏幕被唤醒脉冲信号唤醒后,主机mcu101停止发送唤醒脉冲信号以保证视频信号和唤醒信号不会同时存在,保证了视频信号不会被干扰。
28.在一些实施例中,所述主机端10还包括第一开关电路,所述第一开关电路设置分别与所述主机mcu101、第一滤波电路102连接。
29.具体的,当需要唤醒系统的屏幕时,主机mcu101产生的唤醒脉冲信号,此时第一开关电路导通,唤醒脉冲信号可以依次通过第一滤波电路102、视频信号线30、第二滤波电路202,并传输至显示屏mcu201中,以实现唤醒系统的屏幕;当系统的屏幕唤醒后,主机mcu101停止产生的唤醒脉冲信号,此时第一开关电路断开,保证了视频信号和唤醒信号不会同时存在。其中,系统的屏幕唤醒前,第一开关电路也处于断开状态。
30.在一些具体的实施例中,如图5所示,所述第一开关电路包括:mos管q1和三极管q2;其中,所述mos管q1的源极接入第一电压源,栅极与所述三极管的集电极连接,漏极与所述第一滤波电路102连接;所述三极管q2的基极与所述主机mcu101连接,发射极接地。
31.具体的,三极管q2的基极依次通过电阻r5、电阻r4与主机mcu101的引脚mcu_wakeup连接,同时三极管q2的基极依次通过电阻r5、电容c6接地。当需要唤醒系统的屏幕时,主机mcu101产生的唤醒脉冲信号由主机mcu101的引脚mcu_wakeup发出,并依次通过电阻r4、电阻r5输出至三极管q2的基极,三极管q2导通后,mos管q1也导通,此时5v的脉冲信号会叠加到视频信号线30上,并通过视频信号线30传输至显示屏mcu201的引脚lcd-wakeup处,从而达到唤醒系统的屏幕的目的。
32.其中,本实施例中的mos管q1优选p沟道型mos管,第一电压源为5v电压源,mos管q1的源极和漏极之间连接有一个体二极管,体二极管的正极与mos管q1的源极连接,负极与mos管q1的漏极连接。
33.可以理解,本技术实施例提供的mos管q1可以为p沟道型mos管,也可以为n沟道型mos管,mos管q1的类型可以根据实际应用进行选择,本实施例中不做具体限定。
34.在一些具体的实施例中,如图5所示,所述第一滤波电路102、所述第二滤波电路202均为rc滤波电路。具体的,所述第一滤波电路102包括:电阻r13和电容c9;所述电阻r13的一端与所述视频信号线30连接,另一端与所述主机mcu101连接,并通过所述电容c9接地。其中,电阻r13和电容c9组成的rc滤波电路可以对回传过来的信号进行滤波。
35.在一些具体的实施例中,如图5所示,所述第二滤波电路202包括第三滤波电路和第四滤波电路;所述第三滤波电路分别与所述视频信号线30、所述第四滤波电路连接,所述
第四滤波电路与所述显示屏mcu201连接。具体的,所述第三滤波电路包括:电阻r8和电容c7;电阻r8的一端与所述视频信号线30连接,另一端与所述第四滤波电路连接,并通过所述电容c7接地;所述第四滤波电路包括:电阻r9和电容c8;所述电阻r9的一端通过所述第三滤波电路与所述视频信号线30连接,另一端与所述显示屏mcu201连接,并通过所述电容c8接地。
36.其中,第二滤波电路202为二阶rc电路,其由第三滤波电路和第四滤波电路组成,第二滤波电路202可以过滤掉一些高频干扰信号,以保证系统的屏幕处于睡眠状态时不被误触发。
37.在一些具体的实施例中,所述显示屏端20还包括第二开关电路,所述第二开关电路与所述显示屏mcu201连接,并通过所述第二滤波电路202与所述视频信号线30连接。具体的,当系统的屏幕处于睡眠状态时,第二开关电路处于断开状态;当需要唤醒系统的屏幕时,主机mcu101产生的唤醒脉冲信号通过视频信号线30进入至显示屏端20中时,第二开关电路导通,此时唤醒脉冲信号便可以通过第二开关电路传输至显示屏mcu201的引脚lcd-wakeup处,从而达到唤醒系统的屏幕的目的。
38.在一些耿具体的实施例中,如图5所示,所述第二开关电路包括:mos管q3和mos管q4;其中,所述mos管q3的栅极通过所述第二滤波电路202与所述视频信号线30连接,漏极与所述显示屏mcu201连接并接入第二电压源,源极接地;所述mos管q4的漏极与所述显示屏mcu201连接并接入第二电压源,栅极接入第二电压源,源极接地。
39.具体的,mos管q3的栅极分别与电阻r9、电容c8连接,并通过电容c8接地,漏极与显示屏mcu201连接并通过电阻r12接入第二电压源,源极接地;mos管q4的栅极与mos管q3的漏极连接,并通过电阻r12接入第二电压源,漏极与显示屏mcu201连接并通过电阻r10接入第二电压源,源极接地。
40.其中,当需要唤醒系统的屏幕时,主机mcu101产生的唤醒脉冲信号通过视频信号线30进入至显示屏端20中后,mos管q3导通,同时mos管q4的栅极低电平截至,mos管的源极输出第二电压源的唤醒脉冲信号至显示屏muc的引脚lcd-wakeup处,从而达到唤醒系统的屏幕的目的;当系统的屏幕处于水淼状态时,mos管q3断开,mos管q4导通,mos管q4的栅极输出低电平至显示屏muc的引脚lcd-wakeup处,系统的屏幕处于睡眠状态。
41.其中,本实施例中的mos管q3、mos管q4优选n沟道型mos管,第二电压源为3.3v电压源,mos管q3、mos管q4各自的源极和漏极之间连接有一个体二极管。
42.可以理解,mos管q3、mos管q4可以为p沟道型mos管,也可以为n沟道型mos管,mos管q3、mos管q4的类型可以根据实际应用进行选择,本实施例中不做具体限定。
43.在本发明实施例中,第一电压源优选5v电压源,第二电压源优选3.3v电压源。其中,本技术通过主机mcu101产生的唤醒脉冲信号需要发送至三极管q2,并经过处理变成5v唤醒脉冲信号给到系统的屏幕,本技术之所以不直接用3.3v进行传递,其主要目的是因为车身部件传递电信号幅度选择5v电平比3.3v抗干扰效果好,而且5v的唤醒脉冲信号可以在屏端经过电平转换变成一个3.3v脉冲并直接传输至显示屏mcu201处,显示屏mcu201被唤醒后,便可开启屏幕端电源,此时串行器和解串器才开始供电和通信,从而保证了屏幕的视频传输不会和屏幕的唤醒信号重叠,进而保证了视屏传输信号的完整性。
44.请参阅图6,图6为本发明实施例提供的显示屏唤醒电路的时序图。如图6所示,主
机mcu101产生的唤醒脉冲信号由引脚mcu_wakeup传到显示屏mcu201的引脚lcd-wakeup处后,显示屏mcu201被唤醒,然后分别在串行器(serializer)的引脚vin以及解串器(deserializer)的引脚vin进行供电,让芯片开始工作,芯片完成初始化后,就开始传输视频信号,此时可以看到唤醒脉冲信号为低电平,已经不起作用,不会对视频信号产生影响。
45.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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