显示方法及处理器与流程

文档序号:27681863发布日期:2021-11-30 23:59阅读:104来源:国知局
显示方法及处理器与流程

1.本案是有关于一种显示方法及处理器,且特别是有关于面板上显示曲线的显示方法及处理器。


背景技术:

2.由于显示器的要求不同,需要在面板上绘制不同的曲线。在某些情况下,面板的形状是由手表、相机孔等曲线组成的。传统设计是于制程时进行改良。传统设计虽改善了显示效果,但同时也增加了生产成本和制造难度。


技术实现要素:

3.本揭示的一些实施方式是关于一种显示方法,其特征在于,适用于包含多个像素电路的显示面板,包含以下步骤:接收多个输入数据,其中该些输入数据包含一曲线;依据该些像素电路转换该些输入数据的多个坐标至多个真实坐标;对多个输入数据进行反锯齿处理;以及由该些像素电路显示该些输入数据。
4.于部分实施例中,其特征在于,还包含以下步骤:判定该些输入数据中的多个第一数据,其中该些第一数据是显示于位于该曲线的一侧的一第一显示区域;以及判定该些输入数据中的多个第二数据,其中该些第二数据是显示于位于该曲线的另一侧的一第二显示区域。
5.于部分实施例中,其特征在于,还包含:判定该些第一数据中的一第一像素值;以及判定该些第二数据中的一第二像素值。
6.于部分实施例中,其特征在于,还包含:判定多个第三数据,其中该些第三数据包含该曲线;以及依据该第一像素值以及该第二像素值产生该些第三数据的多个第三像素值。
7.于部分实施例中,其特征在于,其中该些第三数据中的每一者是显示于该些像素电路的多个第一子像素电路中的一者,其中该些第一子像素电路中的该者包含一第一子区域以及一第二子区域,其中该显示方法还包含:计算该第一子区域的一第一面积大小以及该第二子区域的一第二面积大小,其中该第一子区域是位于该第一显示区域,且该第二子区域是位于该第二显示区域;以及依据该第一面积大小以及该第二面积大小融合该第一像素值以及该第二像素值。
8.于部分实施例中,其特征在于,还包含:设定该些第一数据的一配置;以及设定该些第二数据的一配置。
9.于部分实施例中,其特征在于,其中该第一像素值是为0。
10.本揭示的一些实施方式是关于一种处理器,其特征在于,耦接于包含多个像素电路的一显示面板,其中该处理器是用以依据该些像素电路转换多个输入数据的多个坐标至多个真实坐标,用以对多个输入数据进行反锯齿处理,并用以传送该些输入数据至该显示面板以使该显示面板显示由该处理器传送的该些输入数据;其中该显示面板包含一曲线,
其中该些像素电路中的多个第一子像素电路是位于该曲线的一侧。
11.于部分实施例中,其特征在于,其中该些像素电路中的多个第二子像素电路显示该曲线。
12.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以判定该些第一子像素电路的一第一像素值。
13.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以产生该些第二像素电路的多个第二像素值。
14.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以依据该些第二数据电路的多个权重值产生该些第二像素。
15.于部分实施例中,其特征在于,其中该些权重值与位于该曲线的该侧的该些第二电路的一面积大小相关。
16.本揭示的一些实施方式是关于一种处理器,其特征在于,耦接于包含多个像素电路的一显示面板,其中该处理器是用以依据该些像素电路转换多个输入数据的多个坐标至多个真实坐标,用以对该些输入数据的一曲线进行反锯齿处理,并用以传送该些输入数据至该显示面板以使该显示面板显示传送至该处理器的该些输入数据;其中该些像素电路中的多个第一子像素电路位于一第一显示区域,其中该第一显示区域位于该曲线的一侧;其中该些像素电路中的多个第二子像素电路位于一第二显示区域,其中该第二显示区域位于该曲线的另一侧。
17.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以判定该些输入数据中的多个第一数据,并用以判定该些输入数据中的多个第二数据;其中该些第一数据是显示于该第一显示区域,且该些第二数据是显示于该第二显示区域。
18.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器是更用以判定该些第一数据的一第一像素值,并用以判定该些第二数据的一第二像素值。
19.于部分实施例中,其特征在于,其中该些像素电路包含多个第三子像素电路,其中该处理器更用以融合该第一像素值以及该第二像素值,以产生该些第三子像素电路的多个第三数据。
20.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以依据多个该第三子像素电路中的一者的一第一子区域的一第一面积大小以及一第二子区域的一第二面积大小融合该第一像素值以及该第二像素值,其中该第一子区域是位于该第一显示区域,且该第二子区域是位于该第二显示区域。
21.于部分实施例中,其特征在于,其中被融合的该第一像素值的一第一权重值是正比于该第一面积大小,且被融合的该第二像素值的一第二权重值是正比于该第二面积大小。
22.于部分实施例中,其特征在于,其中该处理器更用以设定该些第一数据的一配置,并用以设定该些第二数据的一配置。
23.综上所述,本揭示通过将输入数据的坐标转换为显示电路的真实坐标,并对输入数据进行反锯齿处理,可以使曲线更平滑地显示,而不会增加生产成本和制造难度。
附图说明
24.为让本揭示的上述和其他目的、特征、优点与实施例能够更明显易懂,所附附图的说明如下:
25.图1为根据本案一些实施例所绘示的显示装置的示意图;
26.图2为根据本案一些实施例所绘示的显示面板的示意图;
27.图3为根据本案一些实施例所绘示的显示方法的流程图;
28.图4为根据本案一些实施例所绘示的包含多个坐标的多个输入数据;
29.图5为根据本案一些实施例所绘示的包含多个真实坐标的多个输入数据;
30.图6为根据本案一些实施例所绘示的如图2所绘示的显示面板的一部分的示意图;
31.图7为根据本案一些实施例所绘示的如图2所绘示的显示面板的另一部分的示意图。
32.【符号说明】
33.100:显示装置
34.110:显示面板
35.112:像素电路
36.130:处理器
37.ar1至ar3:显示区域
38.cr1、cr2:曲线
39.300:显示方法
40.s310至s370:步骤
41.da至dp:输入数据
42.112b:子像素电路
43.112r1b至112r3b:子区域
44.112r3:子区域
45.112r1a至112r3a:子区域
46.112r1、112r2:子像素电路
47.112c:子像素电路
48.112s1b至112s3b:子区域
49.112s1至112s3:子像素电路
50.112s1a至112s3a:子区域
具体实施方式
51.在本文中所使用的用词“耦接”亦可指“电性耦接”,且用词“连接”亦可指“电性连接”。“耦接”及“连接”亦可指二个或多个元件相互配合或相互互动。
52.在本文中,使用第一、第二与第三等等的词汇,是用于描述各种元件、组件、区域、层与/或区块是可以被理解的。但是这些元件、组件、区域、层与/或区块不应该被这些术语所限制。这些词汇只限于用来辨别单一元件、组件、区域、层与/或区块。因此,在下文中的一第一元件、组件、区域、层与/或区块也可被称为第二元件、组件、区域、层与/或区块,而不脱离本案的本意。如本文所用,词汇“与/或”包含了列出的关联项目中的一个或多个的任何组
合。本案文件中提到的“及/或”是指表列元件的任一者、全部或至少一者的任意组合。
53.请参阅图1。图1为根据本案一些实施例所绘示的显示装置100的示意图。如图1所绘示,显示装置100包含显示面板110以及处理器130。显示面板110是耦接于处理器130。显示面板110包含多个像素电路112。需注意的是,如图1所绘示的显示装置是作为例示说明之用,本案的实施方式不以此为限制。
54.请参阅图2。图2为根据本案一些实施例所绘示的显示面板110的示意图。如图2所绘示,显示面板110包含显示区域ar1、ar2以及ar3。显示区域ar1不显示影像,显示区域ar2显示影像,显示区域ar3显示指纹侦测图像。显示区域ar1以及显示区域ar2是被曲线cr1所分隔,且显示区域ar2以及显示区域ar3是被曲线cr2所分隔。
55.请参阅图3。图3为根据本案一些实施例所绘示的适用于图1的显示装置的显示方法300的流程图。
56.为了使叙述简单,以下将根据本案一实施例,以图1中的追踪系统100或图3中的控制器300为例进行对操作方法叙述,然本案不以图1中的追踪系统100或图3中的控制器300的应用为限。
57.另外,应了解到,在本实施方式中所提及的操作方法的操作,除特别叙明其顺序者外,均可依实际需要调整其前后顺序,甚至可同时或部分同时执行。
58.再者,在不同实施例中,此些操作亦可适应性地增加、置换、及/或省略。
59.请一并参阅图1、图2、图3。显示方法300包含以下操作。
60.于步骤s310中,接收多个输入数据,其中多个输入数据包含曲线。于部分实施例中,步骤s310可由如图1所绘示的处理器130执行。举例而言,处理器130接收多个输入数据,以于显示面板110上显示影像。输入数据包含如图2所绘示的曲线cr1和cr2的输入数据。
61.请参阅图4。图4为根据本案一些实施例所绘示的包含多个坐标的多个输入数据da至dp。需注意的是,如图4所绘示的输入数据da至dp仅作为例示说明之用,本案的实施方式不以此为限制。
62.于步骤s330中,依据多个像素电路转换多个输入数据的多个坐标至多个真实坐标。于部分实施例中,步骤s330可由如图1所绘示的处理器130执行。请一并参阅图4and图5。
63.如图4所绘示,多个输入数据中的每一者包含坐标。详细而言,输入数据da的坐标是为(1,1),输入数据db的坐标是为(2,1),输入数据dc的坐标是为(3,1),其余依此类推。图5为根据本案一些实施例所绘示的包含多个真实坐标的多个输入数据da至dp。如图5所绘示的真实坐标是依据如图1所绘示的多个像素电路112的真实坐标由如图4所绘示的坐标转换而成。详细而言,输入数据db的坐标是由坐标(2,1)转换至真实坐标(2,2),输入数据dd的坐标是由坐标(4,1)转换至真实坐标(4,2),其余依此类推。
64.请参阅图6。图6为根据本案一些实施例所绘示的如图2所绘示的显示面板110的一部分的示意图。
65.如图6所绘示,如图1所绘示的像素电路112包含子像素电路112b、112r1至112r3。子像素电路112b是位于显示区域ar2的像素电路。显示区域ar1不包含任何像素电路。
66.于部分实施例中,于判定边界之后,处理器130更判定多个输入数据da至dp中的一部分是为第一数据,其中第一数据是显示于曲线的一侧。处理器130更判定多个输入数据da至dp中的一部分是为第二数据,其中第二数据显示于曲线的另一侧。
67.请参阅图6。举例而言,显示于子像素电112b的多个输入数据da至dp中的一部分是被判定为第一数据。由于显示区域ar1不包含任何子像素电路,输入数据da至dp中没有任何一者是被判定为第二数据。
68.于部分实施例中,处理器130更判定第一数据的第一像素值以及第二数据的第二像素值。于部分实施例中,当子像素电路不存在时,像素值被判定为0。
69.于步骤s350中,对多个输入数据进行反锯齿处理。于部分实施例中,步骤s350可由如图1所绘示的处理器130执行。于部分实施例中,多个第三数据用以显示曲线。处理器130更融合第一像素值以及第二像素值,以产生多个第三数据的第三像素值。第三数据是用以显示于子像素电路112r1至112r3。
70.如图6所绘示,于部分实施例中,子像素电路112r1至112r3分别包含第一子区域以及第二子区域。第一子区域以及第二子区域是由曲线cr1所分隔。第一子区域是位于显示区域ar2,而第二子区域是位于显示区域ar1。
71.详细而言,子像素电路112r1包含子区域112r1a以及112r1b,子像素电路112r2包含子区域112r2a以及112r2b,且子像素电路112r3包含子区域112r3a以及12r3b。
72.于部分实施例中,处理器130更用以依据第三子像素电路的子区域的面积大小融合第一像素值以及第二像素值。举例而言,假设显示于显示区域ar2的输入数据包含第一像素值,且显示区域ar1包含第二像素值,其中第二像素值的值是为0,于部分实施例中,融合的第一像素值的比例是正比于位于显示区域ar2的子区域的面积大小。融合的第二像素值的比例是正比于位于显示区域ar1的子区域的面积大小,其中第二像素值的值是为0。于部分实施例中,面积大小是由如图1所绘示的处理器130计算而得。
73.举例而言,假设显示区域ar2包含第一像素值,显示区域ar1的第二像素值是为0。假设子像素电路112r1至112r3的面积大小是相同,由于子区域112r3b的面积大小大于子区域112r2b的面积大小,子区域112r2b的面积大小大于子区域112r1b的面积大小,被融合至显示于子像素电路112r3的像素值的第一像素值的比例大于被融合至显示于子像素电路112r2的像素值的第一像素值的比例,且被融合至显示于子像素电路112r2的像素值中的第一像素值的比例大于被融合至显示于子像素电路112r1的像素值中的第一像素值的比例。
74.需注意的是,在上述例示中,第一像素值的比例以及第二像素值的比例与子区域的面积大小有关。然而,本案的实施方式不以此为限制。
75.在融合第一像素值以及第二像素值时,其他的参数可以被使用。举例而言,于部分实施例中,子像素电路的中心与曲线cr1之间的距离可被用以作为融合第一像素值以及第二像素值时的参数。
76.于步骤s370中,由多个像素电路显示多个输入数据。于部分实施例中,步骤s370可由如图1所绘示的处理器130执行。于部分实施例中,于判定第一数据、第二数据以及第三数据的值和坐标之后,处理器130由像素电路112显示输入数据。于部分实施例中,于显示输入数据之前,处理器130更设定第一数据、第二数据以及第三数据的配置。配置包含电压或伽码设定。
77.请参阅图7。图7为根据本案一些实施例所绘示的如图2所绘示的显示面板110的另一部分的示意图。另一个例示是以曲线cr2为例。于此例子中,子像素电路112s1至112s3是用以显示曲线cr2。依据显示区域ar3和ar2的像素值,用以显示于子像素电路112s1至112s3
的像素值被产生。如上所述,于部分实施例中,当产生第三子像素电路的第三像素值时,子区域112s1a、112s2a、112s3a、112s1b、112s2b以及112s3b的面积大小均在考虑范围之内。详细而言,如图7所绘示,由于子区域112s3b的面积大小大于子区域112s3a的面积大小。当产生显示电路112s3的像素值时,显示区域ar3的像素值的大于显示区域ar2的像素值的比例。也就是说,位于显示区域ar3的子区域的面积大小越大,当产生子像素电路112s1至112s3的像素值时,显示区域ar3的像素值的比例越大。同样地,位于显示区域ar2的子区域的面积大小越大时,当产生子像素电路112s1至112s3的像素值,显示区域ar2的像素值的比例越大。于部分实施例中,显示区域ar3是为指纹辨识区域,指纹辨识区域的范围可以被调整。其余的操作类似于如上所述的显示方法300在此不再重复叙述。
78.于部分实施例中,反锯齿处理的信息的范围可以被调整,以调整显示的曲线的平滑度/清晰度。
79.于部分实施例中,输入数据包含红、绿以及蓝像素颜色。不同的像素颜色被给予不同的反锯齿处理比例参数。也就是说,不同的像素颜色的反锯齿比例参数不同,且色彩平衡可以被维持。于部分实施例中,反锯齿比例参数是为第一像素值的比例。
80.于部分实施例中,处理器130是运行或执行各种软件程序和/或指令集以执行各种功能来处理数据。在一个实施例中,处理器130可以由集成电路实现。实施例中,处理器130可以由一个或多个处理器(例如中央处理器及/或微型处理器)来实现,但不限于此。
81.于部分实施例中,显示面板110可以通过例如液晶显示器或有源矩阵有机发光二极管(amoled)显示器之类的显示器来实现,然本案的实施方式不以此为限制。
82.由上述实施例中可以得知,本案的实施方式提供了一种显示方法及处理器,通过转换输入数据的坐标至像素电路的真实坐标,并对输入数据进行反锯齿处理,曲线可以在不增加生产成本和制造难度的情况下更流畅地显示。此外,透过调整边界区域的范围,可以调整所显示曲线的平滑度/清晰度,以获得更好的性能。
83.上述例示包含依序的示范步骤,但该些步骤不必依所显示的顺序被执行。以不同顺序执行该些步骤皆在本揭示内容的考量范围内。在本揭示内容的实施例的精神与范围内,可视情况增加、取代、变更顺序及/或省略该些步骤。
84.虽然本揭示已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本揭示,任何本领域具通常知识者,在不脱离本揭示的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本揭示的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。
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