[其他]光栅扫描数字显示系统无效
| 申请号: | 87106436 | 申请日: | 1987-09-18 |
| 公开(公告)号: | CN87106436A | 公开(公告)日: | 1988-04-27 |
| 发明(设计)人: | 简尼·埃伦·莫里尔;达温·普斯顿·拉克里;史蒂芬·威尼·特里诺斯基;威廉姆·阿兰·瓦尔 | 申请(专利权)人: | 国际商用机器公司 |
| 主分类号: | G09G1/02 | 分类号: | G09G1/02 |
| 代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利代理部 | 代理人: | 沙捷 |
| 地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光栅扫描 数字 显示 系统 | ||
本发明涉及数字显示系统,特别是采用光栅扫描显示装置的显示系统。
众所周知,数字显示系统通常用于计算机系统,在许多使用光栅扫描显示装置的图形系统中,使用所有点均可寻址的或位面的系统。在这样的系统中,数据分布在更新存储器内,这样,当读出数据予以显示时,从存储器中读出的连续数据组直接对应着显示器上的连续象素。该系统最早在一篇名为“计算机彩色图形”的文章中描述过,作者彼特B·丹尼斯,见“贝尔实验室记录”,1976年5月,第139页至146页。目前,许多微机系统均采用所有点均可寻址的系统产生图形显示。国际商业机械(IBM)公司生产的个人计算机装上彩色/图形转换器卡或者增强图形转换器卡就是一个例子。大多数已知的计算机系统都能装接,以产生不同的显示清晰度,包括每帧光栅的象素数目不同,显示行数目不同,和每个象素的有效色彩数目不同。在现有系统中,根据申请人的了解,还没有一个系统采用在下述两种状态之间可转换的结构。第一状态是以某一频率从更新存储器取出数据,并以同一频率传送到显示器;第二状态是以该频率从更新存储器取出数据,并以取出频率的偶数分频,例如 1/2 ,传送到延迟装置。
本发明的数字显示系统包括存储数字数据的更新存储器,这些数据用来确定显示器象素;还包括从更新存储器读出数据至显示器象素信号组的连接装置。该系统包括在第一状态和第二状态之间转换的转换装置。在第一状态中,从存储器读出数据,修正后,以第一频率加到显示装置上;在第二状态中,从存储器读出数据,并以上述第一频率开始转换,但最后完成转换并加到显示装置上,是在上述第一频率的第n次子谐波(例如 1/2 )频率下。在第二状态,将存储器中的连续数据组综合,形成显示驱动信号。
图1是连结中央处理单元和光栅扫描显示装置的数字显示转接器的方块图。
图2是图1系统采用的门电路及综合电路的详细图。
图3是图1系统采用的选择器电路的方块图。
图4是图1系统的一种操作状态所用的移位寄存器的数据内容。
图1是实施本发明的数字显示系统的方块图。该系统有连到中央处理单元(未示出)的输入线和连到阳极射线管显示装置(未示出)的输出线。系统有一更新存储器,其组成是四个平面10~13,分别来存储表示被显示信号不同颜色分量的数据。于是,例如平面MO(10)存贮红色分量,平面M1(11)存储绿色分量,平面M2(12)存储兰色分量及平面M3(13)存储亮度分量。数据按照所有点均可寻址(APA)的结构存放在更新存储器内,在这种结构中,数据字节存放在与阴极射线管显示装置的象素位置对应部位上的平面内,因此,例如,在阴极射线管扫描开始时,从更新存储器的每个平面的相同位置上同时读出四个选取的字节,每个平面读出一个字节,这些字节通常用来确定显示的第一组八个象素的颜色和/或亮度,然后读出在初始读出地址之后下一地址的字节,以确定下一组显示的八个象素的颜色和/或亮度,这一过程一直进行到所有象素都被确定并显示出来。根据显示器的清晰度和更新存储器的大小,显示帧的数据即可以装入更新存储器,也可以存在可寻址位置的一部分。前一种情况下,显示帧的初始地址就是更新存储器的每个平面的第一地址;后一种情况下,显示帧的初始地址可以选用更新存储器内的一个选择的地址,通过逐帧地改变这个初始地址,可实现面位显示和画面产生功能。从更新存储器读出显示数据时用的顺序更新存储地址,由阴极射线管控制器(CRTC)系统14产生:并通过20加到更新存储器的地址线15上。CRTC系统14可以用Motorola公司生产的MC6845型,并用已知的由线(未示出)上的输入信号来控制。输入信号包括来自中央处理单元的时钟和控制线上的信号。为简单起见,更新存储器和中央处理单元之间的直接连接部件没有示出。当然这些连接部件可能包括数据总线和地址总线的连接部件,也可能通过多路调制器系统连到地址线15上,这些连接部件使中央处理单元能够访问更新存储器,以便插入和修改已被显示的数据。
本发明的目的在于,针对显示帧的象素数目及每个象素的有效颜色数目,用更新存储器中的数据产生不同分辨力的显示信号。例如,将要介绍的可转换的三种分辨力,前两种产生640×200象素显示,每象素各有16或64种颜色,第三种产生320×200象素显示,每象素256种颜色。
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