一种基于单处理器的双屏显示系统的制作方法

文档序号:23895967发布日期:2021-02-09 12:18阅读:77来源:国知局
一种基于单处理器的双屏显示系统的制作方法

[0001]
本发明涉及涉及信息显示领域,尤其涉及一种基于单处理器的双屏显示系统。


背景技术:

[0002]
随着技术的快速发展,人们对汽车智能化,娱乐化,信息化提出了越来越多的要求,已经不再局限于仅仅中控的信息显示,而要求越来越多的显示窗口,而这些往往会由各个独立的系统单独实现,成本高昂,且要实现这些系统的信息交互,需要各个系统之间数据连接,复杂,带来的辐射风险大且低效。


技术实现要素:

[0003]
本申请实施例提供了一种基于单处理器的双屏显示系统,通过一个核心处理器模组即可实现多屏显示,降低了成本。
[0004]
本申请实施例提供了一种基于单处理器的双屏显示系统,包括核心处理器模组、第一高清显示模组和第二高清显示模组,所述第一高清显示模组和所述第二高清显示模组均与所述核心处理器模组电性连接;
[0005]
所述核心处理器模组,用于实现视频解码,并分别输出两路高清异显显示信号至所述第一高清显示模组和所述第二高清显示模组;
[0006]
第一高清显示模组和第二高清显示模组,用于所述核心处理器模组输出的对应的高清显示信号进行显示。
[0007]
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做出如下改进。
[0008]
进一步的,所述第二高清显示模组包括触摸屏组件,所述触摸屏组件与所述核心处理器模组通讯连接;
[0009]
所述触摸屏组件,用于将电容触控信息转换为iic信号,并发送至所述核心处理器模组,以使所述核心处理器模组根据所述iic信号,执行相应的动作。
[0010]
进一步的,还包括显示转换模组,所述显示转换模组的输入端与所述核心处理器模组的输出端通讯连接,所述显示转换模组的输出端与所述第一高清显示模组的输入端通讯连接;
[0011]
所述核心处理器模组,用于分别输出mipi显示信号和高分辨率的双lvds高清显示信号至所述显示转换模组和所述第二高清显示模组;
[0012]
所述显示转换模组,用于将所述mipi显示信号转换为高分辨率的双lvds高清显示信号,并输出至所述第一高清显示模组进行显示;
[0013]
所述第二高清显示模组,用于显示所述核心处理器模组输出的高分辨率的双lvds高清显示信号。
[0014]
进一步的所述核心处理器模组包括cpu、emmc、ddr3 sdram、电源和晶振;所述晶振的输出端与所述cpu电性连接,所述cpu与所述emmc和所述ddr3 ram双向电性连接,所述电源分别为所述cpu、所述emmc和所述ddr3供电;
[0015]
所述cpu,用于输出两路高清异显显示信号。
[0016]
进一步的,所述第一高清显示模组包括第一显示屏组件和第一屏供电电源,所述第一屏供电电源为所述第一显示屏组件供电。
[0017]
进一步的,所述第二高清显示模组包括第二显示屏组件、第二屏供电电源和触摸屏组件,所述第二屏供电电源分别为所述第二显示屏组和所述触摸屏组件供电,所述触摸屏组件的输出端与所述核心处理器组件通信连接。
[0018]
进一步的,所述触摸屏组件包括ic芯片和电容触摸屏;
[0019]
所述触摸屏组件,用于将电容触控信息转换为iic信号,将所述iic信号传输给所述核心处理器模组,使得所述核心处理器模组根据所述iic信号,执行相应的动作。
[0020]
进一步的,所述显示转换模组包括视频转换芯片和电源,所述视频转换芯片与所述核心处理器组件电连接;
[0021]
所述视频转换芯片,用于将所述核心处理器组件输出的mipi显示信号转换为高分辨率的双lvds高清显示信号,并输出至所述第一高清显示模组进行显示。
[0022]
从以上技术方案可以看出,本申请实施例具有以下优点:核心处理器模组分别将两路高清异显显示信号分别输出至第一高清显示模组和第二高清显示模组,可使得两个显示模组可同时显示,一个核心处理器组件可实现多屏显示,显示成本低廉,可靠性高,通过一次显示的内容也相对丰富。
附图说明
[0023]
图1为本申请实施例提供的一种基于单处理器的双屏显示系统结构示意图;
[0024]
图2为本申请实施例提供的一种基于单处理器的双屏显示系统结构示意图;
[0025]
图3为核心处理器模组的内部结构示意图;
[0026]
图4为第一高清显示模组的内部结构示意图;
[0027]
图5为第二高清显示模组的内部结构示意图;
[0028]
图6为显示转换模组的内部结构示意图。
具体实施方式
[0029]
本申请实施例提供了一种视图对象的显示方法及相关装置,用于使视图对象的显示更加灵活且自动化。
[0030]
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域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,都属于本申请保护的范围。
[0031]
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产
品或设备固有的其它步骤或单元。
[0032]
本申请实施例提供了一种基于单处理器的双屏显示系统,请参阅图1,为本申请实施例提供的一种基于单处理器的双屏显示系统,双屏显示系统包括核心处理器模组、第一高清显示模组和第二高清显示模组,第一高清显示模组和所述第二高清显示模组均与所述核心处理器模组电性连接。
[0033]
其中,核心处理器模组,用于实现视频解码,并分别输出两路高清异显显示信号至所述第一高清显示模组和所述第二高清显示模组;第一高清显示模组和第二高清显示模组,用于所述核心处理器模组输出的对应的高清显示信号进行显示。
[0034]
可以理解的是,图1中提供的双屏显示系统包括全志t7核心处理器模组(全志t7芯片处理器)、第一高清显示模组和第二高清显示模组,图1提供的为双屏高清显示,可实现但不局限于车载仪表和中控显示。
[0035]
t7核心处理器模组主要实现视频解码,并分别输出两个不同的显示内容给第一高清显示模组和第二高清显示模组。第一高清显示模组将t7核心处理器模组输出的lvds1高清信号在显示屏上显示出来。第二高清显示模组负责将t7核心处理器模组直接输出的lvds0高清信号在显示屏上显示出来。其中,lvds(low-voltage differential signaling)为低电压差分信号。
[0036]
本申请实施例中,核心处理器模组分别将两路高清异显显示信号分别输出至第一高清显示模组和第二高清显示模组,可使得两个显示模组可同时显示,一个核心处理器组件可实现多屏显示,显示成本低廉,可靠性高,通过一次显示的内容也相对丰富。
[0037]
在一种可能的实施例方式中,第二高清显示模组包括触摸屏组件,触摸屏组件与核心处理器模组通讯连接;触摸屏组件,用于将电容触控信息转换为iic(inter-integrated circuit,集成电路总线)信号,并发送至核心处理器模组,以使核心处理器模组根据所述iic信号,执行相应的动作。
[0038]
可以理解的是,第二高清显示模组包括触摸屏组件,触摸屏组件通过iic与t7核心处理器模组通讯,将电容触控信息实时传输给t7核心处理器模组,使t7核心处理器模组做出相应的动作,以实现电容触摸控制功能。
[0039]
其中,图1中提供的双屏显示系统的工作原理为:触摸屏组件接收到用户触控信号,将电容屏的坐标信息转换成iic信号,发送给t7核心处理器模组,t7核心处理器模组接收到iic信号后,做出相应的动作,并将相应的动作的显示内容直接通过lvds1信号传输出来,直接在第一高清显示模组中显示出来,由此达到芯片内的信息交互,无需额外通讯连接。图1提供的双屏显示系统可实现一个芯片同时推动两个高清异显显示,且能做到信息交互。
[0040]
在一种可能的实施例方式中,双屏显示系统还包括显示转换模组,显示转换模组的输入端与核心处理器模组的输出端通讯连接,所述显示转换模组的输出端与所述第一高清显示模组的输入端通讯连接。
[0041]
其中,核心处理器模组,用于分别输出mipi显示信号和低分辨率的双lvds高清显示信号至所述显示转换模组和所述第二高清显示模组;显示转换模组,用于将所述mipi(mobile industry processor interface,移动产业处理器接口)显示信号转换为高分辨率的双lvds高清显示信号,并输出至第一高清显示模组进行显示;第二高清显示模组,用于
显示所述核心处理器模组输出的高分辨率的双lvds高清显示信号。
[0042]
其中,显示转换模组为视频转换芯片lt9211和芯片供电电源组成。第一高清显示模组由1920*720第一显示屏组件、第一屏供电电源组成。第二高清显示模组由1920*720第二显示屏组件、第二屏供电电源和触摸屏组件组成。
[0043]
可以理解的是,参见图2,提供的双屏显示系统还包括显示转换模组,在图2的这个双屏显示系统中,t7核心处理器模组主要实现视频解码,并分别输出两个分辨率高达1920*720的超高清异显显示信号给显示转换模组和第二高清显示模组。显示转换模组将t7核心处理器模组输出的mipi显示信号转换为双lvds信号,第二高清显示模组将显示转换模组输出的双lvds超高清显示信号在显示屏上显示出来。第二高清显示模组负责将t7核心处理器模组直接输出的双lvds超高清显示信号显示在显示屏上。其中,mipi显示信号经过显示转换模组转化后的双lvds高清显示信号相比核心处理器模组直接输出的双lvds高清显示信号的分辨率要高。
[0044]
在一种可能的实施例方式中,参见图3,为核心处理模组的内部结构示意图,其中,本申请实施例中的t7核心处理器模组由全志t7的cpu(central processing unit,中央处理器)、emmc、ddr3 sdram、电源和晶振等组成,其中,emmc(embedded multi media card)是mmc协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。emmc在封装中集成了一个控制器,ddr3 sdram是ddr3的全称,它针对intel新型芯片的一代内存技术(但主要用于显卡内存),频率在800m以上。ddr3是在ddr2基础上采用的新型设计,与ddr2 sdram相比具有功耗和发热量较小、工作频率更高、降低显卡整体成本、通用性好的优势。
[0045]
在一种可能的实施例方式中,参见图4,第一高清显示模组包括第一显示屏组件和第一屏供电电源,所述第一屏供电电源为第一显示屏组件供电。其中,第一显示屏组件用于显示经过显示转换模组转换后的高分辨率的双lvds显示信号。
[0046]
在一种可能的实施例方式中,参见图5,第二高清显示模组包括第二显示屏组件、第二屏供电电源和触摸屏组件,第二屏供电电源分别为所述第二显示屏组和触摸屏组件供电,触摸屏组件的输出端与所述核心处理器组件通信连接。其中,第二显示屏组件用于对核心处理器模组输出的双lvds显示信号进行显示。
[0047]
在一种可能的实施例方式中,触摸屏组件包括ic芯片和电容触摸屏;电容触摸屏,用于将电容触控信息转换为iic信号,将所述iic信号传输给所述核心处理器模组,使得所述核心处理器模组根据所述iic信号,执行相应的动作。
[0048]
在一种可能的实施例方式中,参见图6,显示转换模组包括视频转换芯片和电源,视频转换芯片与所述核心处理器组件电连接;视频转换芯片,用于将所述核心处理器组件输出的mipi显示信号转换为高分辨率的双lvds高清显示信号,并输出至所述第一高清显示模组进行显示。
[0049]
本申请实施例的核心处理器模组分别将两路高清异显显示信号分别输出至第一高清显示模组和第二高清显示模组,可使得两个显示模组可同时显示,一个核心处理器组件可实现多屏显示,显示成本低廉,可靠性高,通过一次显示的内容也相对丰富。
[0050]
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机
可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0051]
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式计算机或者其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0052]
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0053]
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0054]
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
[0055]
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包括这些改动和变型在内。
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