VBO信号端口、控制板及电视机的制作方法

专利2022-06-29  46


本发明涉及图像处理领域,尤其涉及一种vbo信号端口、控制板及电视机。



背景技术:

v-by-one,简称vbo,是一种面向图像信息传输的数字接口标准技术。因该技术最大可以支持4.0gbps高速信号传输,并且由于其特有的编码方式避免了接收端数据与时钟间的时滞问题,所以vbo技术广泛应用于超高清液晶电视领域,使得超薄超窄电视成为可能。

vbo信号的传输中,tcon板和主板之间握手成功之后,便进入显示通信序,以进行vbo信号的传输。vbo信号中,除了数据信号之后,还包括嵌入在数据信号中的时控制信号。然而,对于握手成功后显示通信中所进行的vbo信号传输,时序控制信号会概率性出现不稳定,即vbo信号中的时序控制信号不稳定或超出tcon板的设定,进而是使得tcon板直接从vbo信号中解析出数据信号和时序控制信号,以进行显示时,嵌入在vbo信号中的时序控制信号出现异常,tcon板无法正确的从接收的vbo信号里解析出图像数据,同时也没有一种机制反馈给主板使其调整时序控制信号或重发,进而便导致了屏幕显示出现异常。

因此,现有技术中vbo信号中的时序控制信号不稳定或超出tcon板的设定,进而是使得tcon板直接从vbo信号中解析出数据信号和时序控制信号,以进行显示时,嵌入在vbo信号中的时序控制信号出现异常,尤其差的眼图效果,出现花屏,无像,彩斑等现象,眼图的好坏主要与输入输出阻抗匹配有关系,良好的阻抗匹配就会获得较好的眼图效果,需要改善。



技术实现要素:

本申请实施例提供一种vbo信号端口、控制板及电视机,能够解决现有技术中vbo信号中的时序控制信号不稳定或超出tcon板的设定,进而是使得tcon板直接从vbo信号中解析出数据信号和时序控制信号,以进行显示时,嵌入在vbo信号中的时序控制信号出现异常,尤其差的眼图效果,出现花屏,无像,彩斑等现象,眼图的好坏主要与输入输出阻抗匹配有关系,良好的阻抗匹配就会获得较好的眼图效果。

本申请实施例提供一种vbo信号端口,包括发送端、以及与所述发送相对设置的接收端;所述接收端输出vbo信号对,每个所述vbo信号对包括相互平行设置的第一信号线和第二信号线,所述第一信号线和所述第二信号线之间对应所述接收端设置有多个并行匹配的电阻模块,每个所述电阻模块两端并联设置有开关。

根据本发明一优选实施例,所述电阻模块包括依次连接的第一电阻模块、第二电阻模块、第三电阻模块、第四电阻模块、第五电阻模块、以及第六电阻模块,其中,所述第一电阻模块、所述第二电阻模块、以及所述第三电阻模块并列设置在一侧,所述第四电阻模块、所述第五电阻模块、以及所述第六电阻模块相对设置在另一侧。

根据本发明一优选实施例,所述第一电阻模块两端并联第一开关、所述第二电阻模块两端并联第二开关、所述第三电阻模块两端并联第三开关、所述第四电阻模块两端并联第四开关、所述第五电阻模块两端并联第五开关、以及所述第六电阻模块两端并联第六开关。

根据本发明一优选实施例,所述第一电阻模块、所述第二电阻模块、所述第三电阻模块、所述第四电阻模块、所述第五电阻模块、以及所述第六电阻模块均为40欧姆、或10欧姆中一种电阻值。

根据本发明一优选实施例,所述vbo信号对包括像素数据和控制数据,所述控制数据包括检测信号以及时钟锁信号,所述检测信号用来判断所述发送端是否与所述接收端连接的信号,所述时钟锁信号用来表示所述接收端是否将所述发送端的时钟信号通过解码成功。

根据本发明一优选实施例,所述像素数据通过交流耦合的方式传输,且所述像素数据与显示面板屏端接收模块连接。

根据本发明一优选实施例,所述电阻模块至少包括电阻、电容、以及电感中一种元器件。

依据上述vbo信号端口,本申请实施例还提供一种控制板,该控制板包括上述vbo信号端口、tcon芯片、存储介质、以及供电模块,其中,所述vbo信号端口包括发送端以及与所述发送相对设置的接收端,所述发送端用于接收前端视频解码芯片发送的视频信号,所述接收端以vbo信号对方式将所述视频信号中像素数据传送给显示面板屏端接收模块,并将所述像素数据中像素电压转化为数字信号,传递给所述tcon芯片,所述tcon芯片用于将该数字信号与预设阈值比较,若该数字信号大于所述预设阈值则确定所述vbo信号端口发送的像素数据存在异常,通过调节接收端两端的电阻值,直到该数字信号小于所述预设阈值,所述tcon芯片调用该电阻值对应的表格,并将该表格写入所述存储介质中,下次所述控制板启动时,所述tcon芯片调用更新状态下所述存储介质中表格,所述供电模块为所述vbo信号端口、所述tcon芯片、以及所述存储介质提供电能。

根据本发明一优选实施例,所述接收端还设置有数模转化模块,所述数模转化模块将所述vbo信号对中像素数据中电压转化数字信号,并将该数字传递给控制板中tcon芯片。

根据本发明的目的,本申请还提供一种电视机,包括上述控制板。

本发明的有益效果:本申请提供一种vbo信号端口、控制板及电视机,本申请中vbo信号端口的接收端输出vbo信号对,每个vbo信号对包括相互平行设置的第一信号线和第二信号线,第一信号线和第二信号线之间设置有电阻模块,电阻模块设置有多个可以调节电阻值的电阻,不同的信号源可以通过调整接收端不同匹配电阻来实现传输,提高信号对的兼容性,接收端还设置有数模转化模块,数模转化模块将vbo信号对中像素数据中电压转化数字信号,并将将该数字传递给控制板中tcon芯片,若该数字信号大于预设阈值则确定vbo信号端口发送的像素数据存在异常,控制板可以通过停止为vbo信号端口提供电源或报警的方式,保护显示面板,另外当发现显示屏上眼图或者信号质量不好,通过调整电阻模块的阻值,减少误码率,将调整好的表格参数写入存储介质内,显示面板开机后,并根据分析结果更新存储介质的新的表格,提高显示面板的显示品质。

附图说明

为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,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。

图1为本申请实施例提供一种vbo信号端口的发送端和接收端信号示意图。

图2为现有技术中一种vbo信号端口中一对信号对示意图。

图3为本申请实施例提供一种vbo信号端口中一对信号对示意图。

具体实施方式

以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示,图中虚线表示在结构中并不存在的,仅仅说明结构的形状和位置。

本发明针对现有技术中vbo信号中的时序控制信号不稳定或超出tcon板的设定,进而是使得tcon板直接从vbo信号中解析出数据信号和时序控制信号,以进行显示时,嵌入在vbo信号中的时序控制信号出现异常,尤其差的眼图效果,出现花屏,无像,彩斑等现象,眼图的好坏主要与输入输出阻抗匹配有关系,良好的阻抗匹配就会获得较好的眼图效果,本实施例能够解决该缺陷。

如图1所示,本申请实施例提供一种vbo信号端口的发送端和接收端信号,v-by-one(vbo)成为适用于平板显示器的信号传输接口标准,具有传输质量高、传输速度快并且节省成本和安装空间等优点,广泛应用于显示设备、多功能打印机等办公设备、车载娱乐设备、机器人、安防系统等领域,尤其是对于超高清(ud)显示装置,一般使用vbo接口作为机芯板与控制板(例如,tcon板)之间通信的接口。

vbo信号是高频差分信号,没有单独的时钟信号,而是在不同的时间分别传输时钟信号和数据信号,并且具有特定的通信机制。在vbo信号的通信机制中,首先,vbo的发送端(例如,机芯板)可按照固定的频率向vbo的接收端(例如,控制板)传输时钟信号,vbo的接收端接收到时钟信号并基于该时钟信号锁定vbo的发送端传输数据的传输频率,随后,当vbo的接收端锁定了vbo的发送端传输数据的传输频率之后,vbo的接收端可向vbo的发送端发送锁定(lock)信号以告知已锁定传输数据的传输频率,则vbo的发送端可按照该固定的频率向vbo的接收端传输数据信号,从而vbo的接收端可以按照该固定的频率来接收并抓取数据。

本实施例中vbo信号端口包括发送端、与所述发送相对设置的接收端、以及位于所述发送端和所述接收端之间的调节模块,调节模块至少包括电容、电阻以及电感中一种元气件,例如,vbo信号端口在发生端设置有发送端tx0n、tx0p、…、txnp、htpdn、lockn,vbo信号端口在接收端对应设置有rx0n、rx0p、…、rxnp、htpdn、lockn,所述接收端以vbo信号对方式将所述视频信号中像素数据传送给显示面板屏端接收模块,同一种信号采用两根信号线进行传递,形成一个回路,提高vbo信号端口信号传输的抗干扰能力,一个信号线出现问题,另一根信号线仍然可以传输信号,每一根信号线设置有调节模块,发送端tx0n、tx0p与接收端rx0n、rx0p之间设置有调节模块s0n,调节模块s0n包括4个电容和两个定值电阻,发送端tx0n与接收端rx0n之间设置有一个第一定值电阻,该第一定值电阻两侧分别设置有一个电容,发送端tx1n与接收端rx1n之间也设置有一个第一定值电阻,该第一定值电阻两侧也分别设置有一个电容。本实施例像素数据和控制信号经过vbo信号端口发送端传输到接收端,再由接收端传递到显示面板屏端接收模块,像素信号通过各个通道以交流耦合的方式传递,像素信号所需要的通道数目取决于显示面板的分辨率、色深和帧速。控制信号包括检测信号htpdn(hotplugdetectsignal)、以及时钟锁信号lockn(lockclocknegative),检测信号htpdn用来判断接收端是否与发送端连接的信号,时钟锁信号lockn用来表示接收端是否将发送端传输来的时钟信号通过cdr解码成功。

如图2所示,现有技术中一种vbo信号端口中一对信号对示意图,发送端与接收端设置有一vbo信号对,vbo信号对包括相互平行设置的第一信号线l1和第二信号线l2,第一信号线l1和第二信号线l2之间对应发送端位置连接有两个第二定值电阻sn1,像素信号和控制信号从第一薄膜晶体管t1和第二薄膜晶体管t2的源极输入,第三薄膜晶体管t3作为检测薄膜晶体管,第一信号线l1和第二信号线l2之间对应发送端与接收端位置设置有调节模块sn ,调节模块sn 为4个电容和两个第三定值电阻,第一信号线l1设置有两个电容和一个第三定值电阻,第二信号线l2设置有两个电容和一个第三定值电阻,第一信号线l1和第二信号线l2之间对应接收端位置设置有两个第四定值电阻,且第一信号线l1和第二信号线l2分别连接在三极管的两个引角上,然后由该三极管的另一个引角输出解码后的信号。由于接收端需要接收不同频率的像素信号,不同像素信号需要匹配不同电阻值,单一的电阻值导致输出vbo信号会概率性出现不稳定,即vbo信号中的时序控制信号不稳定或超出tcon板的设定,限制了vbo信号端口中接收端的接收能力,需要改进。

如图3所示,本申请实施例提供一种vbo信号端口中一对信号对示意图,本实施例中通过将vbo信号中接收端之间设置有多个并联的电阻模块,每个所述电阻模块两端并联设置有开关,电阻模块的数量可以是两个或两个以上,本实施例中设置所述电阻模块包括依次连接的第一电阻模块s1、第二电阻模块s2、第三电阻模块s3、第四电阻模块s4、第五电阻模块s5、以及第六电阻模块s6,其中,第一电阻模块s1、第二电阻模块s2、以及第三电阻模块s3并列设置在一侧,第四电阻模块s4、第五电阻模块s5、以及第六电阻模块s6相对设置在另一侧。第一电阻模块s1两端并联第一开关k1、所述第二电阻模块s2两端并联第二开关k2、所述第三电阻模块s3两端并联第三开关k3、所述第四电阻模块s4两端并联第四开关k4、所述第五电阻模块s5两端并联第五开关k5、以及所述第六电阻模块s6两端并联第六开关k6。第一电阻模块s1、第二电阻模块s2、第三电阻模块s3、第四电阻模块s4、第五电阻模块s5、以及第六电阻模块s6均为40欧姆、或10欧姆中一种电阻值。本实施例中并行阻抗匹配又叫“终端阻抗匹配”,一般用在输入/输出接口端,主要指与传输电缆的阻抗匹配,例如,obv与rs422/485使用5类双绞线的输入端匹配电阻为100~120ω;视频信号使用同轴电缆的匹配电阻为75ω或50ω、使用篇平电缆为300ω。并行匹配电阻的阻值与传输电缆的介质有关,与长度无关,其主要作用也是防止信号反射、减少自激振荡,提高vbo信号端口中接收端的接收能力。

只要通过选取相应开关的导通,就可以组成不的匹配电阻值,实现不同信号源的信号对输出,提高信号对的兼容性。本实施还可以细化设置n个电阻模块组合,n的取值越大越好,调整电阻值的精度也越高,其中,n大于或等于2。显示面板的显示屏的眼图或者信号质量不好,就可以通过调整此电阻,来改善相应的眼图和信号质量,从而使产品符合要求。还可以通过tcon读取vbo对应的误码率来判断眼图和信号质量好坏。误码率是指开始前vbo发送端口会按照协议来发送好应的测试序列,来测试信号质量好坏(通道的好坏),如果发现误码率不为0,tcon先朝一个方向逐渐改变,如发现信号质量更坏,就停止此方向的电阻调整,从另一方向进行调整,如误码率为0,就调整ok,并将对应的表格参数保存到存储介质里,后续的开机就使用它。

依据上述vbo信号端口,本申请还提供一种控制板,该控制板包括上述vbo信号端口,tcon芯片、存储介质、以及供电模块,其中,vbo信号端口包括发送端以及与所述发送相对设置的接收端,所述发送端用于接收前端视频解码芯片发送的视频信号,所述接收端以vbo信号对方式将所述视频信号中像素数据传送给显示面板屏端接收模块,并并通过数模转化模块将所述像素数据中像素电压转化为数字信号,并将该数字传递给所述tcon芯片,所述tcon芯片用于将该数字信号与预设阈值比较,若该数字信号大于所述预设阈值则确定所述vbo信号端口发送的像素数据存在异常,不断调整接收端两侧的电阻模块的电阻值,直到数字信号小于所述预设阈值,tcon芯片读取该电阻值对应的表格,并将该表格写入存储介质,供电模块为vbo信号端口,tcon芯片、以及存储介质提供电源。

依据上述控制板,本申请还提供一种电视机,包括上述控制板。

本申请提供一种vbo信号端口、控制板及电视机,本申请中vbo信号端口的接收端输出vbo信号对,每个vbo信号对包括相互平行设置的第一信号线和第二信号线,第一信号线和第二信号线之间设置有电阻模块,电阻模块设置有多个可以调节电阻值的电阻,不同的信号源可以调整接收端不同匹配电阻,提高接收端的接收能力,提高信号对的兼容性,接收端设置有数模转化模块,数模转化模块将vbo信号对中像素数据中电压转化数字信号,并将该数字传递给控制板中tcon芯片,若该数字信号大于预设阈值则确定vbo信号端口发送的像素数据存在异常,控制板可以通过停止为vbo信号端口提供电源或报警的方式,保护显示面板,另外当发现显示屏上眼图或者信号质量不好,通过调整电阻模块的阻值,减少误码率,将调整好的表格参数写入存储介质内,显示面板开机后,并根据分析结果更新存储介质的新的表格,提高显示面板的显示品质。

综上,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。


技术特征:

1.一种vbo信号端口,其特征在于,包括发送端、以及与所述发送相对设置的接收端;所述接收端输出vbo信号对,每个所述vbo信号对包括相互平行设置的第一信号线和第二信号线,所述第一信号线和所述第二信号线之间对应所述接收端设置有多个并行匹配的电阻模块,每个所述电阻模块两端并联设置有开关。

2.根据权利要求1所述的vbo信号端口,其特征在于,所述电阻模块包括依次连接的第一电阻模块、第二电阻模块、第三电阻模块、第四电阻模块、第五电阻模块、以及第六电阻模块,其中,所述第一电阻模块、所述第二电阻模块、以及所述第三电阻模块并列设置在一侧,所述第四电阻模块、所述第五电阻模块、以及所述第六电阻模块相对设置在另一侧。

3.根据权利要求2所述的vbo信号端口,其特征在于,所述第一电阻模块两端并联第一开关、所述第二电阻模块两端并联第二开关、所述第三电阻模块两端并联第三开关、所述第四电阻模块两端并联第四开关、所述第五电阻模块两端并联第五开关、以及所述第六电阻模块两端并联第六开关。

4.根据权利要求3所述的vbo信号端口,其特征在于,所述第一电阻模块、所述第二电阻模块、所述第三电阻模块、所述第四电阻模块、所述第五电阻模块、以及所述第六电阻模块均为40欧姆、或10欧姆中一种电阻值。

5.根据权利要求1所述的vbo信号端口,其特征在于,所述vbo信号对包括像素数据和控制数据,所述控制数据包括检测信号以及时钟锁信号,所述检测信号用来判断所述发送端是否与所述接收端连接的信号,所述时钟锁信号用来表示所述接收端是否将所述发送端的时钟信号通过解码成功。

6.根据权利要求5所述的vbo信号端口,其特征在于,所述像素数据通过交流耦合的方式传输,且所述像素数据与显示面板屏端接收模块连接。

7.根据权利要求1所述的vbo信号端口,其特征在于,所述电阻模块至少包括电阻、电容、以及电感中一种元器件。

8.一种控制板,其特征在于,包括如权利要求1至7任一所述vbo信号端口、tcon芯片、存储介质、以及供电模块,其中,所述vbo信号端口包括发送端以及与所述发送相对设置的接收端,所述发送端用于接收前端视频解码芯片发送的视频信号,所述接收端以vbo信号对方式将所述视频信号中像素数据传送给显示面板屏端接收模块,并将所述像素数据中像素电压转化为数字信号,传递给所述tcon芯片,所述tcon芯片用于将该数字信号与预设阈值比较,若该数字信号大于所述预设阈值则确定所述vbo信号端口发送的像素数据存在异常,通过调节所述接收端vbo信号对之间的电阻值,直到该数字信号小于所述预设阈值,所述tcon芯片调用该电阻值对应的表格,并将该表格写入所述存储介质中,下次所述控制板启动时,所述tcon芯片调用更新状态下所述存储介质中表格,所述供电模块为所述vbo信号端口、所述tcon芯片、以及所述存储介质提供电能。

9.根据权利要求8所述的控制板,其特征在于,所述接收端还设置有数模转化模块,所述数模转化模块将所述vbo信号对中像素数据中电压转化数字信号,并将该数字传递给控制板中tcon芯片。

10.一种电视机,其特征在于,包括如权利要求8至9中任意一项所述的控制板。

技术总结
本申请提供一种VBO信号端口、控制板及电视机,本申请中VBO信号端口的接收端输出VBO信号对,每个VBO信号对包括相互平行设置的第一信号线和第二信号线,第一信号线和第二信号线之间设置有电阻模块,电阻模块设置有多个可以调节电阻值的电阻,不同的信号源可以调整接收端不同匹配电阻,提高接收端的接收能力,提高信号对的兼容性,另外当发现显示屏上眼图或者信号质量不好,通过调整电阻模块的阻值,减少误码率,将调整好的表格参数写入存储介质内,显示面板开机后,并根据分析结果更新存储介质的新的表格,提高显示面板的显示品质。

技术研发人员:肖光星
受保护的技术使用者:TCL华星光电技术有限公司
技术研发日:2020.01.20
技术公布日:2020.06.05

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