CN1325098A - 显示控制装置 - Google Patents

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Abstract

降低将图像数据传给显示单元的存储器时电路所用的功率。设有检测图像数据写入单元1向图形存储器2写入访问的地址区域的写入区域检测单元8,该写入单元1只将包含已访问的地址的区域的数据传给显示单元4的存储器5。包含上述已访问的地址的区域例如是已访问的地址中最小垂直方向地址到最大垂直方向地址,并且已访问的地址中最小水平方向地址到最大水平方向地址的矩形区域。

Description

显示控制装置
本发明涉及显示控制装置,具体涉及便携机等液晶显示控制装置。
图9表示现有的指令控制方式显示控制装置,图9中,1是由具有地址总线、数据总线和控制线的CPU等构成的图像数据写入单元,2是保存来自图像数据写入单元1的写入数据的图形存储器,3是用于读取图像数据写入单元1对图形存储器2写入的图像数据,并传输给显示单元4的数据传输单元。该显示单元4显示图像,并由存储器5、液晶驱动电路6和液晶屏7构成。存储器5保存从数据传输单元3传输的水平点数N×垂直点数M(N、M为正整数)的1个图像的图像数据。液晶驱动电路6按与显示频率同步的时钟读取写入存储器5的数据,并驱动液晶屏7。液晶屏7被液晶驱动电路6驱动而显示数据。
如上所述的显示控制装置中,如图10所示,将1个图像的图像数据从CPU等图像数据写入单元1写入图形存储器2。此时,不是写入整个图像的数据,而只重写需要更新部分(像素)的数据。该写入的数据例如是构成图像、文字等的数据。图形存储器2内的图像数据由数据传输单元3从地址0到地址N×(M-1)中,依次读取。对该读取的数据附加设定写入区域的水平地址和垂直地址的指令后,例如图11所示的指令,输出给显示单元4。显示单元4译码该输入的指令,在存储器5的地址0到地址N×(M-1)区域写入1个图像的数据。由液晶驱动电路6按与液晶屏7的液晶显示的帧频率同步的时钟读取写入存储器5的1个图像的数据,并根据该数据生成液晶驱动波形,并在液晶屏7显示图像。
由于现有的显示控制装置构成为如上所述,所以从数据传输单元3向存储器5传输数据时,每次(每个1帧周期)传输1个图像的数据,因而即使在例如只更新小部分的从图像数据写入单元1向图形存储器2的写入数据的情况下,数据传输单元3也得将1个图像的数据从图形存储器2传输给存储器5,因此为了数据传输而工作的电路的耗电与重写整个图像时是一样的,因而存在效率差、浪费功率的问题。
本发明是为了解决上述问题而提出的,其目的在于减少将图像数据传给显示单元的存储器时的耗电。
第1项的显示控制装置具有图像数据写入单元;连接到该写入单元的图形存储器;按照来自该写入单元的指示从该图形存储器读取数据,并向显示单元传输数据的数据传输单元;从该图像数据写入单元访问的地址检测包括所有该地址的区域写入区域检测单元,其特征在于,该图像数据写入单元一发出传输命令,上述传输单元就只将上述写入区域检测单元检测的数据传给上述显示单元。
第2项的显示控制装置的特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址的区域。
第3项的显示控制装置的特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址,并且上述图像写入单元访问的地址中的最小水平方向地址到最大水平方向地址的区域。
第4项的显示控制装置的特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址,并且图像的最小水平方向地址到最大水平方向地址的矩形区域。
由于本发明构成为如上所述,所以具有下述的效果。
根据第1项,由于可以减少数据传输量,所以可以降低数据传输单元向显示单元传输图像数据时电路所用的功率。
根据第2项,由于可用简单的方法定义写入区域的范围,所以可使写入区域检测单元的结构简单,并抑制写入区域检测单元所用的功率。
根据第3项,由于可以进一步减少数据传输量,所以可以大幅度降低数据传输单元向显示单元传输图像数据时电路所用的功率。
根据第4项,可以降低数据传输单元向显示单元传输图像数据时电路所用的功率。另外,可使写入区域检测单元的电路结构简单,并可以降低检测写入地址时电路所用的功率。
图1是表示本发明实施例1的显示控制装置的方框图。
图2是表示向本发明实施例1的图形存储器写入地址的一例的图。
图3是表示对本发明实施例1的写入区域的检测以及随后的数据传输程序的图。
图4是表示向本发明实施例1的显示单元传输数据的方法的图。
图5是表示本发明实施例2的显示控制装置的方框图。
图6是表示向本发明实施例2的图形存储器写入地址的一例的图。
图7是表示对本发明实施例2的写入区域的检测以及随后的数据传输的程序的图。
图8是向表示本发明实施例2的显示单元传输数据的方法的图。
图9是表示现有的显示控制装置的结构的方框图。
图10是表示现有的显示控制装置的图形存储器的结构和读取方法的图。
图11是表示向现有的显示控制装置的显示单元传输数据的方法的图。
下面,根据表示其实施例的附图具体说明本发明。
实施例1
图1是本发明实施例1的显示控制装置,图中,1是由具有地址总线、数据总线和控制线的CPU等构成的图像数据写入单元,2是保存来自图像数据写入单元1的写入数据的图形存储器,并由水平点数N、行数M构成。3是根据来自写入区域检测单元8的区域信息读取写入图形存储器2的图像数据,并将数据传给显示单元4的数据传输单元,8是检测图像数据写入单元1向图形存储器2写入数据时访问的地址,并将该检测出的区域信息输出给数据传输单元3的写入区域检测单元。
显示单元4由存储器5、液晶驱动电路6和液晶屏7构成。存储器5保存从数据传输单元3传输的图像数据。液晶驱动电路6按与显示频率同步的时钟读取写入存储器5的数据,并驱动液晶屏7。液晶屏7被液晶驱动电路6驱动显示图像。
这样构成的显示控制装置中,CPU等图像数据写入单元1向图形存储器2写入由任意个点构成的图像数据。此时,不写入整个图像的数据,而只重写需要更新部分(像素)的数据。写入区域检测单元8检测将从写入单元1经地址总线和控制信号线来的信号作为输入存储写入图形存储器2的数据的地址。
下面,说明写入区域检测单元8的工作。例如,在某个帧周期如图2所示,假设从CPU等图像数据写入单元1分别在图形存储器2的地址(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3)写入地址a、b、c的情况。在此,x1、x2、x3、y1、y2、y3为正整数,并且x1<x2<x3、y1<y2<y3。另外,a、b、c为图像·文字数据,例如是表示RGB数据的正数。而且,设检测地址内的水平方向最小值(最小的水平方向地址)为Xmin、水平方向最大值(最大的水平方向地址)为Xmax、垂直方向最小值(最小的垂直方向地址)Ymin、垂直方向最大值(最大的垂直方向地址)Ymax。图3示出检测该Xmin、Xmax、Ymin、Ymax的程序。
先将Xmin、Xmax、Ymin、Ymax的初始值设为Xmin=N-1、Xmax=0、Ymin=M-1、Ymax=0(S1)。接着,一进行图像数据写入单元1向图形存储器2的写入(S2),写入区域检测单元8就利用经地址总线和控制信号线来的信号比较写入地址,如果必要则更新(S3)。该工作持续到图像数据写入单元1发来数据传输命令为止(S4)。这样工作的结果,在发来数据传输命令之前检测出Xmin=x1、Xmax=x3、Ymin=y2、Ymax=y3的4个坐标(假设这样的情况)。
当有来自图像数据写入单元1的数据传输命令时,写入区域检测单元8将检测出的Xmin=x1、Xmax=x3、Ymin=y2、Ymax=y3输出给数据传输单元3(S5)。写入区域检测单元8输出检测出的地址之后,为了检测下一个图像(帧)的图像数据的写入区域,将检测地址设为初始值,并重复与上述同样的工作。
数据传输单元3一从写入区域检测单元8接受检测出的地址Xmin=x1、Xmax=x3、Ymin=y2、Ymax=y3,就将由此定义的矩形区域内的图像数据传给显示单元的存储器5(S6)。即,如图4所示,生成设定写入区域的指令,从图形存储器2读取(x1,y2)、(x3,y2)、(x1,y3)、(x3,y3)所围的矩形区域的图像数据,并跟着设定写入区域的指令输出。
显示单元4译码所输入的指令,在存储器5的(x1,y2)、(x3,y2)、(x1,y3)、(x3,y3)所围的矩形区域写入从图形存储器2读取的数据。如果检测区域内的数据传输结束,则等待下一个数据传输命令,重复与上述同样的工作。
像这样,部分写入存储器5的数据与现有同样,与已写入的其它区域的数据一起作为1个图像的数据由液晶驱动电路6按与液晶屏7的液晶显示的帧频率同步的时钟读取,液晶驱动电路生成液晶驱动波形,并显示液晶屏。
如上所述,由检测图像数据写入单元1写入访问图形存储器2的区域的写入区域检测单元8作为写入区域检测图像数据写入单元1访问的地址中的最小垂直方向地址Ymin到最大垂直方向地址Ymax,并且图像数据写入单元1访问的地址中最小水平方向地址Xmin到最大水平方向地址Xmax的矩形区域,数据传输单元3中,根据检测出的区域信息,只将重写的数据传给显示单元4。因此,可以降低数据传输单元3将图像数据传给显示单元4的存储器5时电路所用的功率。
实施例2
图5表示本发明实施例2的显示控制装置。该实施例2的显示控制装置与图1的显示控制装置相似,但代替图1的写入区域检测检测单元8设有写入检测单元9。图1的写入区域检测单元8作为写入检测区域检测图像数据写入单元1访问的地址中的最小垂直方向地址Ymin到最大垂直方向地址Ymax,并且图像数据写入单元1访问的地址中的最小水平方向地址0到最大水平方向地址(N-1)的矩形区域。换言之,作为写入区域检测多个连续的行。由于图像的地址中的最小水平方向地址0和最大水平方向地址(N-1)是预知的,所以写入区域检测单元9只检测最小垂直方向地址Ymin和最大垂直方向地址Ymax。
说明该写入区域检测单元9的工作。例如对于某个帧周期,如图6所示,与实施例1同样,假设从CPU等的图像数据写入单元1向图形存储器2的地址(x1,y1)、(x2,y2)、(x3,y3)分别写入数据a、b、c的情况。与实施例1同样,x1、x2、x3、y1、y2、y3为正整数,并且x1<x2<x3、y2<y1<y3。另外,a、b、c为图像·文字数据。例如是表示RGB数据的正数。另外,设检测地址内的垂直方向最小值(最小的垂直方向地址)为Ymin、垂直方向最大值(最大的垂直方向地址)为Ymax。图7示出检测该Ymin、Ymax的程序。
先将Ymin、Ymax的初始值设为Ymin=M-1、Ymax=0(S11)。接着,一进行从图像数据写入单元1向图形存储器2的写入(S12),则写入区域检测单元9利用经地址总线和控制信号线来的信号比较写入地址,如果必要则更新(S13)。该工作持续到从图像数据写入单元1发来数据传输命令为止(S14)。这样工作的结果,在发来数据传输命令之前可以检测出Ymin=y2、Ymax=y3的2个坐标(假设这样的情况)。
如果有来自图像数据写入单元1的数据传输命令,写入区域检测单元9将检测出的地址Ymin=y2、Ymax=y3输出给数据传输单元3(S15)。写入区域检测单元9在输出检测出的数据之后,为了进行下一个图像(帧)的图像数据的写入区域的检测,将检测地址设为初始值,重复与上述同样的工作。
数据传输单元3一从写入区域检测单元9接受检测出的地址Ymin=y2、Ymax=y3,就将由此定义的多个行构成的矩形区域内的图像数据传给显示单元的存储器5(S16)。即,如图8所示,生成设定写入区域的指令,从图形存储器2读取垂直方向地址y2到y3的多行图像数据,换言之,(0,y2)、(N-1,y2)、(0,y3)、(N-1,y3)所围的矩形区域的图像数据,并跟着设定写入区域的指令输出。
显示单元4译码所输入的指令,并对存储器5的垂直方向地址y2到y3的区域写入从图形存储器2读取的数据。如果检测区域内的输出传输结束,则等待下一个数据传输命令,重复与上述同样的工作。其它部分与上述实施例1同样。
如上所述,用检测图像数据写入单元1写入图形存储器2的区域的区域检测单元9作为写入区域检测图像数据写入单元1访问的地址中的最小垂直方向地址Ymin到最大垂直方向地址Ymax,并且图像的地址中最小水平方向地址0到最大水平方向地址(N-1)的矩形区域,数据传输单元3根据检测出的区域信息只将重写的数据传输给显示单元4。因此,可以减少数据传输单元3将图像数据传给显示单元的存储器5时电路所用的功率。另外,由于检测已访问的地址的写入区域检测单元9只比较写入地址的垂直方向地址,并只检测垂直方向最小值Ymin和垂直方向最大值Ymax的2个垂直方向地址即可,所以电路结构简单,而且可以降低在检测写入地址时电路所用的功率。

Claims (4)

1.一种显示控制装置具有:图像数据写入单元;连接到该写入单元的图形存储器;按照来自该写入单元的指示从该图形存储器读取数据,并向显示单元传输数据的数据传输单元;从该图像数据写入单元访问的地址检测包括所有该地址的区域写入区域检测单元,其特征在于,该图像数据写入单元一发出传输命令,上述传输单元就只将上述写入区域检测单元检测的数据传给上述显示单元。
2.如权利要求1所述的显示控制装置,其特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址的区域。
3.如权利要求2所述的显示控制装置,其特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址,并且上述图像写入单元访问的地址中的最小水平方向地址到最大水平方向地址的区域。
4.如权利要求2所述的显示控制装置,其特征在于,上述区域检测单元作为上述写入区域检测上述图像写入单元访问的地址中的最小垂直方向地址到最大垂直方向地址,并且图像的最小水平方向地址到最大水平方向地址的矩形区域。
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