数位背投影显示装置与其显示影像调整方法 【技术领域】
本发明涉及一种显示装置的调整方法,且特别是涉及一种数位背投影显示装置与其显示影像调整方法。
背景技术
近年来,数位显示装置(如液晶显示器LCD、数位微显示器DMD及电浆显示器Plasma等)已逐渐取代传统的模拟显示组件(如CRT)而成为新一代显示装置所广泛应用。由于数位影像讯号传输及处理具有不失真和清晰等特性,将数位显示装置应用在投影显示装置(例如数位背投影显示装置)更是时势所趋。然而由于数位投影显示装置的显示像素(pixel)是固定的(例如1024×768或800×600等),因此没有办法像模拟显示组件把样可以很容易且线性地调整显示图像的大小及位置。
数位背投影显示装置的机构设计必须考虑生产组装时的精度及提供数位背投影显示装置位置的细微调整功能,才能将数位背投影显示装置定位于最佳位置,让数位背投影显示装置的所有显示像素都能经由光学系统投射于显示屏幕上。请参阅图1所示,是简化的背投影(rear projection)显示装置的光路示意图。图中机构调整装置110可提供位置的细微调整,使其承载的光机(optical engine)120定位于最佳位置。光机120内的数位背投影显示装置(图中未示)将图像投射出,透过投影镜头(projectionlens)121经反射镜(mirror)130反射至屏幕(screen)140成像。
由于数位背投影显示装置的显示像素是固定的,因此常面临机构组装调整的问题。也就是说,组装时必须适当地调整屏幕140、反射镜130和光机120的相对位置,才能使显示画面完整且正确地成像在屏幕140上。符合上述机构设计要求的生产组装及调整步骤通常都十分繁琐,致使产品在调整的过程中耗费太多时间,而影响生产作业的效率。并且整体机构的组装公差规格必须要求较为严格,存在有不易生产、成本较高的问题。
为解决此问题,现有习知的解决方案是将数位显示面板原有的有效显示像素之外,在外围增加额外地多余(redundant)像素(如SONY LCD)。请参阅图2所示,是说明现有技术以原有的有效显示像素之外再增加多余区域(redundant area)的示意图。如图2所示,有效显示区域(active displayarea)210是依标准分辨率(例如1024×768或800×600等)显示图像的区域。为了迁就机构位置,希望通过电子讯号达成调整的目的,因此在原有的有效显示像素之外再增加多余区域(像素)220,以供组装调整用。也就是说,生产线可以利用该额外多余的像素(220),迁就机构位置而通过电子讯号调整有效显示区域210在数位背投影显示装置的显示位置,进而达成组装调整的目的。
然而前述的现有技术强烈倚赖所使用的数位显示面板必须提供额外的多余像素,亦即需加大显示面板的显示面积。然而在实务上,加大显示面板的显示面积将降低显示面板的生产良品率并且会增加成本。再者,对于不提供额外多余像素的数位显示面板(如DMD),该现有技术即无法适用。
另外,如美国专利号US6,499,849所揭露的影像大小调整方式,是藉由变焦镜头组(zoom lens)调整投影图像的成像大小。其缺点是变焦镜头组的成本太高,不符合背投影装置使用。
其它现有习知的方法,还包括光路设计将影像投射成大于屏幕大小(over scan),使屏幕范围内皆有影像画面。其缺点是部分影像(如影像四周)的内容无法显示于屏幕上,而导致重现率低。若该显示影像为计算机画面,则重现率低将造成应用上的困扰。因为计算机视讯画面的四周也有一些重要信息,例如状态列、快捷工具栏以及窗口滚动条(scroll bar)通常都置于画面的四周,因此将导致使用不便。
由此可见,上述现有的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法仍存在有诸多的缺陷,而亟待加以进一步改进。为了解决现有的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法的缺陷,相关厂商莫不费尽心思来谋求解决之道,但长久以来一直未见适用的设计被发展完成,此显然是相关业者急欲解决的问题。
有鉴于上述现有的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法存在的缺陷,本发明人基于从事此类产品设计制造多年丰富的实务经验及其专业知识,积极加以研究创新,以期创设一种新的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法,能够改进现有的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法,使其更具有实用性。经过不断的研究、设计,并经反复试作样品及改进后,终于创设出确具实用价值的本发明。
【发明内容】
本发明的目的在于,克服现有的数位背投影显示装置的显示影像调整方法存在的缺陷,而提供一种新的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,所要解决的技术问题是使其藉由缩小欲显示影像而空出显示面板四周带状区域当作显示位置调整用,以放宽机构组装精度的要求,而可改善组装作业性,增加生产效率及降低成本,从而更加适于实用,且具有产业上的利用价值。
本发明的另一目的在于,克服现有的数位背投影显示装置所存在的缺陷,而提供一种数位背投影显示装置,所要解决的技术问题是使其利用数位背投影显示装置的显示影像调整方法,藉由缩小原本图像在数位显示面板的显示区域而使数位显示面板的四周空出带状区域当作显示位置以调整用。如此设计可以放宽机构组装精度的要求,改善组装作业性,进而可以增加生产效率及降低成本,从而更加适于实用,且具有产业上的利用价值。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种数位背投影显示装置的显示影像调整方法,该数位背投影显示装置具有一固定显示屏幕以及一影像投影显示模块,该影像投影显示模块具有一数位显示面板,该数位显示面板以一标准分辨率在该显示面板的一原显示区域显示一影像,该影像投影显示模块是以投影方式将该数位显示面板所显示的该影像放大投影至该固定显示屏幕,其中,该数位背投影显示装置更具有一输入接口模块,可供设定该数位显示面板显示的该影像的尺寸,该显示影像调整方法包括以下步骤:a、调整该数位显示面板的该影像的尺寸,使该影像显示于该数位显示面板上的一欲显示区域是小于该数位显示面板上的该原显示区域,其中,该影像经投影后是全部显示于该固定显示屏幕中。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其更包括下列步骤:b、调整一水平距离,该水平距离是该欲显示区域其中的一的垂直边与该原显示区域对应的垂直边的距离;以及c、调整一垂直距离,该垂直距离是该欲显示区域其中的一的水平边与该原显示区域对应的水平边的距离。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其更包括设定该影像的尺寸、该水平距离以及该垂直距离的默认值。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其更包括依照调整后该影像的尺寸、该水平距离以及该垂直距离的值而输出一显示时序以将该影像全部显示于该欲显示区域中。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其更包括:依该原显示区域的宽度以及高度而分别产生一资料致能宽度讯号以及一资料致能高度讯号,其中,该步骤a是藉由决定一欲显示宽度讯号以及一欲显示高度讯号以调整该影像的尺寸。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其中所述的步骤b更可藉由调整该资料致能宽度讯号的前缘与该欲显示宽度讯号的前缘二者的时序距离而决定该水平距离。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其中所述的步骤c更可藉由调整该资料致能高度讯号的前缘与该欲显示高度讯号的前缘二者的时序距离而决定该垂直距离。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其更包括下列步骤:调整该原显示区域在该数位显示面板中的相对位置。
前述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其中所述的步骤a包括:选择是否调整该欲显示区域的一宽度,若是,则调整该宽度,反之则不调整该宽度;以及选择是否调整该欲显示区域的一高度,若是,则调整该高度,反之则不调整该高度。
本发明的目的及解决其技术问题还采用以下的技术方案来实现。依据本发明提出的一种数位背投影显示装置,其包括:一固定显示屏幕;一影像投影显示模块,包含一视频放大芯片以及一数位显示面板,该数位显示面板以一标准分辨率在该显示面板的一原显示区域显示一影像,该影像投影显示模块是将该数位显示面板所显示的该影像投射至该固定显示屏幕,该视频放大芯片用以调整该影像以使该影像显示于该数位显示面板上的一欲显示区域,其中,该欲显示区域小于该原显示区域;以及一输入接口,耦接至该影像投影模块,通过该输入接口调整该影像投影显示模块待投影的该影像的尺寸,其中,调整后的该影像经投影后是全部显示于该固定显示屏幕中。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
前述的数位背投影显示装置,其中所述的视频放大芯片依该原显示区域的宽度以及高度而产生相对应一资料宽度以及相对应一资料高度的一资料致能讯号,并且该视频放大芯片更依据该欲显示区域的宽度以及高度分别设定该影像的大小为一欲显示宽度以及一欲显示高度。
前述的数位背投影显示装置,其中所述的视频放大芯片更可藉由调整该资料致能讯号的该资料宽度的前缘与该欲显示宽度的前缘二者的时序距离而决定该欲显示区域在该原显示区域中的一水平相对位置。
前述的数位背投影显示装置,其中所述的视频放大芯片更可藉由调整该资料致能讯号的该资料高度的前缘与该欲显示高度的前缘二者的时序距离而决定该欲显示区域在该原显示区域中的一垂直相对位置。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。由以上技术方案可知,为了达到前述发明目的,本发明的主要技术内容如下:
本发明提出一种数位背投影显示装置的显示影像调整方法。该数位背投影显示装置具有固定显示屏幕以及影像投影显示模块,而影像投影显示模块具有数位显示面板。该影像投影显示模块是以投影方式将数位显示面板所显示的影像放大投影至固定显示屏幕。其中,数位背投影显示装置更具有输入接口模块,可供设定数位显示面板显示影像的尺寸。该显示影像调整方法包括调整数位显示面板的显示影像尺寸,使影像显示于数位显示面板上的欲显示区域小于数位显示面板上其标准分辨率的原显示区域。其中,该影像经投影后是全部显示于固定显示屏幕中。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,更包括决定欲显示区域在数位显示面板的相对位置的步骤。即调整水平距离,该水平距离是欲显示区域其中的一垂直边与原显示区域对应的垂直边的距离。以及调整垂直距离,该垂直距离是欲显示区域其中的一水平边与原显示区域对应的水平边的距离。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,更包括设定影像尺寸、水平距离以及垂直距离的默认值。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,更包括依照调整后的影像尺寸、水平距离以及垂直距离的值而输出显示时序以将影像全部显示于欲显示区域中。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,更包括依原显示区域的宽度以及高度而分别产生资料(数据,以下均称为资料)致能宽度讯号以及资料致能高度讯号。其中,前述调整数位显示面板的影像尺寸的步骤是藉由决定欲显示宽度讯号以及欲显示高度讯号以调整影像尺寸。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,其中调整水平距离的步骤更可藉由调整资料致能宽度讯号的前缘与欲显示宽度讯号的前缘二者的时序距离而决定水平距离。同样地,前述调整垂直距离的步骤更可藉由调整资料致能高度讯号的前缘与欲显示高度讯号的前缘二者的时序距离而决定垂直距离。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置的显示影像调整方法,前述调整数位显示面板的影像尺寸的步骤包括选择是否调整欲显示区域的宽度,若是,则调整其宽度;以及选择是否调整欲显示区域的高度,若是,则调整其高度。
本发明还提出一种数位背投影显示装置,其包括固定显示屏幕、影像投影显示模块以及输入接口。影像投影显示模块包含视频放大芯片(即晶片,以下均称为芯片)以及数位显示面板。影像投影显示模块是将数位显示面板所显示的影像投射至固定显示屏幕,视频放大芯片用以调整影像以使其显示于数位显示面板上的欲显示区域。其中,该欲显示区域小于数位显示面板上其标准分辨率的原显示区域。输入接口耦接至影像投影模块,通过输入接口调整影像投影显示模块待投影的影像尺寸。其中,调整后的影像经投影后是全部显示于固定显示屏幕中。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置,其中上述的视频放大芯片依原显示区域的宽度以及高度而产生相对应资料宽度以及相对应资料高度的资料致能讯号,并且视频放大芯片更依据欲显示区域的宽度以及高度分别设定影像的大小为欲显示宽度以及欲显示高度。
依照本发明较佳实施例所述的数位背投影显示装置,其中上述的视频放大芯片更可藉由调整资料致能讯号的资料宽度的前缘与欲显示宽度的前缘二者的时序距离而决定欲显示区域在原显示区域中的水平相对位置。同样地,视频放大芯片更可藉由调整资料致能讯号的资料高度的前缘与欲显示高度的前缘二者的时序距离而决定欲显示区域在原显示区域中的垂直相对位置。
经由上述可知,本发明是关于一种数位背投影显示装置与其显示影像调整方法。该数位背投影显示装置,具有固定显示屏幕以及影像投影显示模块,而影像投影显示模块具有数位显示面板。该影像投影显示模块是以投影方式将数位显示面板所显示的影像放大投影至固定显示屏幕。其中,数位背投影显示装置更具有输入接口模块,可供设定数位显示面板显示影像的尺寸。该显示影像调整方法,包括调整数位显示面板的影像尺寸,使影像显示于数位显示面板上的欲显示区域小于数位显示面板上其标准分辨率的原显示区域。其中,该影像经投影后是全部显示于固定显示屏幕中。
借由上述技术方案,本发明数位背投影显示装置与其显示影像调整方法至少具有下列优点:本发明因为藉由缩小欲显示影像而空出显示面板四周带状区域当作显示位置调整用,因此不需数位显示面板提供额外的多余像素(redundant area)。所以本发明可以放宽机构组装精度的要求,而可改善组装作业性,增加生产效率及降低成本。应用本发明的另一优点为对于计算机视频讯号的显示其重现率可达100%,即所有计算机视频讯号的内容均可显示于投影画面上,不会有四周被遮蔽的现象。
综上所述,本发明具有上述诸多的优点及实用价值,并在同类产品及方法中未见有类似的结构设计及方法公开发表或使用而确属创新,其不论在产品结构、方法或功能上皆有较大的改进,在技术上有较大的进步,并产生了好用及实用的效果,从而更加适于实用,而具有产业的广泛利用价值,诚为一新颖、进步、实用的新设计。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
【附图说明】
图1是简化的背投影(rear projection)显示装置的光路示意图。
图2是说明现有习知技术以原有的有效显示像素之外再增加多余区域(redundant area)的示意图。
图3是依照本发明的实施例绘示,说明以缩小影像而空出显示面板周围像素区域(reserved area)的示意图。
图4是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置的显示影像调整方法流程图。
图5是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置的方块图。
图6是依照本发明一较佳实施例绘示的视频放大芯片电路方块图。
图7是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置讯号时序关系图。
110:机构调整装置
120:光机(optical engine)
121:投影镜头(projection lens)
130:反射镜(mirror)
140:屏幕(萤幕,screen)
210:有效显示区域(active display area)
220:多余区域(redundant area)
310:有效显示区域
320:保留区域(reserved area)
330:欲显示区域(缩小的有效显示区域)
510:输入接口(输入介面)
511:选择/设定讯号
520:影像投影显示模块(影像投影显示模组)
530:固定显示屏幕
540:视频放大芯片(视频放大晶片)
541:视频时序讯号与影像讯号
550:数位显示面板(数字显示面板)
560:存储器(记忆体,内存)
570:投影灯源
580、590:透镜组
610:视频放大引擎(scaling engine)
611:影像讯号暨控制讯号
620:图框缓冲存储器(图框缓冲记忆体,frame buffer memory)
630:显示埠(display port)
640:时序信号产生器
650:影像讯号
720:原影像显示区域
730:欲显示区域(实际的输出画面)
S401~S412:依照本发明一较佳实施例所述的一种数位背投影显示装置的显示影像调整方法各步骤
【具体实施方式】
以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的数位背投影显示装置与其显示影像调整方法其具体结构、方法、步骤、特征及其功效,详细说明如后。
有鉴于现有技术中的缺点,本发明提出以缩小欲显示影像而空出显示面板四周带状区域当作显示位置调整用的方法。图3是依照本发明的实施例绘示,说明以缩小影像而空出数位显示面板周围像素区域(reservedarea)示意图。请参阅图3所示,数位显示面板,在本实施例中譬如为未具有多余区域(redundant arca)的显示面板(如DMD),因此,该数位显示面板即无法适用前述现有习知技术。一般的应用,数位显示面板以一标准分辨率显示影像于一有效显示区域310,依本实施例的方法实施后可将欲显示影像调整缩小至欲显示区域330。缩小影像后在数位显示面板的有效显示区域310四周所空出的保留区域(reserved area)320即可用来当作显示位置调整用。如此,即可克服现有技术对于所选用显示面板的限制,而可放宽机构组装精度的要求,改善组装作业性,增加生产效率及降低成本。
图4是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置的显示影像调整方法的流程图。请同时参阅图3以及图4所示,其中A_Width与A_Height分别为数位显示面板的有效显示像素(Active Display Area)的宽度与高度,S_Width与S_Height则分别为适当缩小有效显示区域后(欲显示区域)的宽度与高度。S_Left_Margin、S_Right_Margin、S_Top_Margin以及S_Bottom_Margin分别为欲显示区域330和有效显示区域310二者左、右、上以及下边界的距离。
首先步骤S410设定欲显示区域宽度S_Width、欲显示区域高度S_Height、欲显示区域330和有效显示区域310二者左、上边界的距离(为方便说明,以下分别称为水平距离与垂直距离)S_Left_Margin、S_Top_Margin的默认值。在本实施例中虽以S_Left_Margin、S_Top_Margin定义欲显示区域330在有效显示区域310中的相对位置,凡熟悉此艺者应知尚有其它方式可定义之(例如以右边界的距离S_Right_Margin、下边界的距离S_Bottom_Margin定义相对位置),其结果亦与本发明相同。然后,步骤S420,产生初始测试图像(default test pattern)以便后续调整的参考。本文中所述的测试图像为一宽度设定为S_Width,高度设定为S_Height的方框图像,方框图像在有效显示区域310中的相对位置依水平距离S_Left_Margin及垂直距离S_Top_Margin设定之。该方框图像在后续调整中等同于标示欲显示区域330的尺寸及位置。接着依照测试图像调整水平尺寸(欲显示区域宽度S_Width)、水平距离S_Left_Margin(步骤S430)、垂直尺寸(欲显示区域高度S_Height)以及垂直距离S_Top_Margin(步骤S440)。当完成欲显示区域330的大小调整以及其在有效显示区域310中的相对位置后,即把经调整后所决定的欲显示区域宽度S_Width、欲显示区域高度S_Height、水平距离S_Left_Margin以及垂直距离S_Top_Margin等各项参数储存起来,并且依照所储存的各参数输出显示时序以将欲显示影像全部显示于欲显示区域330中。
为方便说明,以下将欲显示区域宽度S_Width、欲显示区域高度S_Height、水平距离S_Left_Margin以及垂直距离S_Top_Margin等各项参数简称为各项显示参数。
步骤S430可依本实施例实施如下。选择是否进行水平大小调整(步骤S431),若选择是,则进行步骤S432做欲显示区域宽度S_Width的调整,然后进行步骤S433;若步骤S431选择为否,则直接执行步骤S433。
在步骤S433中依据调整后的各项显示参数产生新的测试图像,以便后续调整的参考。步骤S434做水平位置调整,在此例如以水平距离S_Left_Margin为调整水平位置的依据。调整时譬如可以目视测试图像(即欲显示区域330)投影于固定显示屏幕(如图1的屏幕140)的位置,而将测试图像(即欲显示区域330)调整至最佳位置。
步骤S435则依调整者决定前述的水平大小与水平位置的调整是否完成,若选择否,则回到步骤S431重复步骤S431~S434;若选择是,则将调整后的欲显示区域宽度S_Width与水平距离S_Left_Margin储存(步骤S436)后即清除测试图像(步骤S437)。
步骤S440可依本实施例实施如下。选择是否进行垂直大小调整(步骤S441),若是,则进行步骤S442做欲显示区域高度S_Height的调整,然后进行步骤S443;若步骤S441选择为否,则直接执行步骤S443。
在步骤S433中依据调整后的各项显示参数产生新的测试图像,以便后续调整的参考。步骤S444是垂直位置调整,在此例如以垂直距离S_Top_Margin为调整垂直位置的依据。调整时譬如可以目视测试图像(即欲显示区域330)投影于固定显示屏幕(如图1的屏幕140)的位置,而将测试图像(即欲显示区域330)调整至最佳位置。
步骤S445则依调整者决定前述的垂直大小与垂直位置的调整是否完成,若选择否,则回到步骤S441重复步骤S441~S444;若选择是,则将调整后的欲显示区域高度S_Height与垂直距离S_Top_Margin储存(步骤S446)后即清除测试图像(步骤S447)。
最后依调整后的欲显示区域宽度S_Width、欲显示区域高度S_Height、水平距离S_Left_Margin以及垂直距离S_Top_Margin诸参数设定视频时序控制讯号与水平/垂直放大率以将欲显示影像全部显示于欲显示区域330中。
综合上述方法,以下另举一较佳实施例以说明本发明的实施方式。请参阅图5所示,是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置方块图。其中,使用者例如可以经由操作输入接口510而使操作输入接口510产生选择/设定讯号511并传送至影像投影显示模块520,影像投影显示模块520例如依照选择/设定讯号511与上述显示影像调整方法将影像调整后投射并成像于固定显示屏幕530。其中显示影像调整方法如前实施例所述,故此不再赘述。
影像投影显示模块520中包含视频放大芯片540,用以接收选择/设定讯号511并据以产生数位显示面板550所需的视频时序讯号与影像讯号541。另外,视频放大芯片540依上述显示影像调整方法调整影像后,将经调校的各种参数存放于存储器560。
投影灯源570用以提供投影光源,该投影光源经由透镜组580而至数位显示面板550。藉由投影光源照射数位显示面板550,因此可以将影像投射出且经过透镜组590聚焦后成像于固定显示屏幕530。
本实施例中视频放大芯片540例如图6所示。请参阅图6所示,是依照本发明一较佳实施例绘示的视频放大芯片电路方块图。视频放大芯片540中具有视频放大引擎(scaling engine)610,用以处理影像讯号。图框缓冲存储器(frame buffer memory)620用于存取视频放大引擎610所需的图框资料。显示埠(display port)630自视频放大引擎610接收影像讯号暨控制讯号611,并且输出视频时序讯号与影像讯号541。视频时序讯号与影像讯号541包括影像讯号650、垂直同步讯号DV_SYNC、水平同步讯号DH_SYNC、时脉讯号DP_CLK以及水平资料致能讯号DH_DE,其中讯号DV_SYNC、DH_SYNC、DP_CLK以及DH_DE是由时序信号产生器640提供。
请参阅图7所示,是依照本发明一较佳实施例绘示的一种数位背投影显示装置讯号时序图。由图中可以清楚看出各同步讯号的相对关系。水平同步讯号DH_SYNC的周期DH_Total与垂直同步讯号DV_SYNC的周期DV_Total均由缓存器的内容决定之。如前一实施例所述可知本发明亦可适用于一般显示面板(即没有多余区域)。显示面板的标准分辨率的有效显示像素对应于图中原影像显示区域720。原影像显示区域720的宽度以及高度是分别由水平资料致能讯号DH_DE与垂直资料致能讯号DV_DE决定。其中垂直资料致能讯号DV_DE为视频放大芯片540内部参考讯号,一般视频放大芯片不输出该讯号,而将该讯号内嵌于水平资料致能讯号DH_DE中。而原影像显示区域720在显示面板中的位置可藉由调整水平同步讯号DH_SYNC前缘与水平资料致能讯号DH_DE前缘二者的时序距离DH_Left以及垂直同步讯号DV_SYNC前缘与垂直资料致能讯号DV_DE前缘二者的时序距离DV_Top而决定之。一般应用上,数位背投影显示装置是依显示面板的时序信号规格输出对应其标准分辨率的有效显示像素的时序信号,其显示区域如图中原影像显示区域720。
如上述,数位显示面板所需的的同步控制讯号,可由视频放大芯片540中时序信号产生器640依相关缓存器储存的参数设定之。其中S_Width与S_Left_Margin分别用以设定视频放大芯片实际的输出画面(欲显示区域730)的水平线点数与水平起始位置(相对于水平资料致能讯号DH_DE);而S_Height与S_Top_Margin则分别用以设定视频放大芯片实际的输出画面线条数与垂直起始位置(相对于垂直资料致能讯号DV_DE)。视频放大芯片可由S_Width/S_Height与输入画面的撷取宽度/长度计算出实际的水平/垂直放大率(scaling factor)。依不同视频放大芯片的设计,经由设定S_Width/S_Height或水平/垂直放大率,视频放大芯片可精准地将不同分辨率画面设定至S_Width与S_Height所定义的大小。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的方法及技术内容作出些许的更动或修饰为等同变化的等效实施例,但是凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。