時鐘信號處理電路及方法
【專利摘要】本發明實施例提供了一種液晶電視的時鐘信號處理電路和方法,屬于電路技術領域,處理電路包括時鐘信號電路,傳輸線路和同向比例運算電路,時鐘信號電路將液晶電視主板發出的第一時鐘信號通過傳輸線路傳輸;傳輸線路的一端連接時鐘信號電路的輸出端,另一端連接同向比例運算電路的輸入端;同向比例運算電路接收從輸入端輸入的時鐘信號并進行處理,將處理后的時鐘信號從輸出端輸出。本發明實施例通過同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,從而更加準確的控制液晶電視的背光顯示,提高屏幕的顯示質量。
【專利說明】
時鐘信號處理電路及方法
技術領域
[0001]本發明實施例涉及電路技術領域,尤其涉及一種時鐘信號處理電路及方法。
【背景技術】
[0002]時鐘電路在許多電路中起重要的作用,例如單片機的運行需要時鐘支持,只有通過時鐘才能使單片機一步步地工作,再例如,只有通過時鐘,電路或者系統的各項功能才能協調完成。以顯示器為例,時鐘信號在顯示器技術領域也起至關重要的作用。
[0003]當前平面顯示器產業蓬勃發展,顯示技術日新月異,液晶顯示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)以量產規模而論,穩居平面顯示器技術主流地位。液晶顯示器作為最重要的平板顯示器件,發展迅速,用途日益廣泛,液晶顯示器具有重量輕、外形薄、功耗小等優點。液晶顯示器可以分為兩種,一種是采用三原色彩色濾光片方式,另一種是采用場序方式。
[0004]無論是采用那種方式的液晶顯示器,圖像是通過背光顯示的,而背光源由時序控制模塊控制,時序對液晶顯示器顯示圖像都有至關重要的作用。
[0005]以采用場序式技術的液晶顯示器為例,其中各像素色彩的形成必須依靠背光模塊中三種原色光源依時序切換,搭配在各色光源顯示時間內,同步控制液晶像素穿透率,以調配各原色之相對光量,再由視覺系統對光刺激的殘留效應,以形成并察知該顏色。
[0006]由上述可以理解,如果LED背光控制信號未按照時序啟動,屏幕則可能出現閃白畫面或開機噪聲或畫面不清晰等意外狀況。
[0007]以電視機為例,電視機的時鐘信號傳輸電路將主板發出的時鐘信號通過電子線材傳輸給背光控制驅動板,背光控制驅動板的處理芯片接收到主板傳送的控制命令,輸出響應的脈沖信號,從而實現圖像的控制,在此過程中,如果時鐘信號不準確則會影響圖像顯示質量。
【發明內容】
[0008]本發明實施例的目的在于提供一種時鐘信號處理電路及方法,用以解決現有技術中由于時鐘信號不準確而影響液晶電視顯示的圖像質量的問題。
[0009]本發明實施例采用的技術方案如下:
[0010]本發明實施例一方面提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,包括時鐘信號電路,傳輸線路,同向比例運算電路,其中,時鐘信號電路將液晶電視主板發出的第一時鐘信號通過傳輸線路傳輸;傳輸線路的一端連接時鐘信號電路的輸出端,另一端連接同向比例運算電路的輸入端;同向比例運算電路接收從輸入端輸入的時鐘信號并進行處理,將處理后的時鐘信號從輸出端輸出。
[0011]優選的,本發明另一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,傳輸線路的長度超過第一預設閾值。
[0012]優選的,本發明又一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,同向比例運算電路的輸出端與液晶電視的背光驅動芯片的輸入端電連接。
[0013]優選的,本發明再一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,同向比例運算電路為施密特整形器,施密特整形器對其輸入端輸入的時鐘信號進行整形恢復。
[0014]優選的,本發明再一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,當施密特整形器的輸入電壓高于正向閾值電壓時,輸出電壓為高電平,當輸入電壓低于負向閾值電壓時,輸出電壓為低電平,當輸入電壓在正負向閾值電壓之間時,輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。
[0015]優選的,本發明再一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理電路,液晶電視的尺寸超過第二預設閾值。
[0016 ]本發明實施例另一方面提供一種液晶電視的時鐘信號處理方法,包括:時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接;同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接;同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。
[0017]優選的,本發明另一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理方法,第一時鐘信號在經過傳輸線路傳輸時受到干擾,形成經過傳輸線路傳輸的時鐘信號。
[0018]優選的,本發明又一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理方法,液晶電視的背光驅芯片獲取同向比例運算電路輸出端輸出的時鐘信號。
[0019]優選的,本發明再一實施例還提供一種液晶電視的時鐘信號處理方法,其中,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,具體包括:
[0020]當同向比例運算電路獲取的時鐘信號高于正向閾值電壓時,同向比例運算電路輸出高電平電壓;或者
[0021]當同向比例運算電路獲取的時鐘信號低于負向閾值電壓時,同向比例運算電路輸出低電平電壓;或者
[0022]當同向比例運算電路獲取的時鐘信號在正負向閾值電壓之間時,同向比例運算電路的輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。
[0023]本發明實施例的技術方案具有以下優點:本發明實施例通過同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,從而更加準確的控制液晶電視的背光顯示,提高屏幕的顯示質量。
【附圖說明】
[0024]為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
[0025]圖1為本發明實一施例一種液晶電視的時鐘信號處理電路的結構不意圖;
[0026]圖2為本發明另一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理電路的結構不意圖;
[0027]圖3為本發明實又一施例中同向比例運算電路的結構示意圖;
[0028]圖4為本發明實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖;
[0029]圖5為本發明另一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖;
[0030]圖6為本發明又一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖。
【具體實施方式】
[0031]為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有作出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。
[0032]本發明人在長期研究液晶電視的圖像處理過程中發現,當液晶電視的屏幕尺寸較大時,容易出現圖像質量不好的問題,而相同類型的小尺寸液晶電視則不容易出現圖像質量不好的問題。經過多次實驗、驗證和計算,最終,發明人發現,較大尺寸的液晶電視圖像質量不好是因為在較大尺寸的液晶電視上,信號的傳輸線路較長,時鐘信號容易受到干擾。而液晶電視的背光處理控制芯片是接收從主板傳送過來的控制命令,輸出響應的脈沖信號,從而實現圖像亮度的控制。因此,相對小尺寸液晶電視而言,較大尺寸電視的背光控制芯片接收到的從主板傳送過來的控制命令中的時鐘信號通常是收到干擾之后的發生變化的時鐘信號,因此使得背光控制處理芯片的輸入信號發生了錯誤,從而導致較大尺寸液晶電視圖像質量不佳。為此,發明人在最終發現了問題的基礎針對此問題研究出一套解決方案,以本發明實施例【具體實施方式】進行說明。
[0033]圖1為本發明一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理電路的結構示意圖。根據圖1所示,液晶電視的時鐘信號處理電路,包括時鐘信號電路I,傳輸線路2,同向比例運算電路3,其中,時鐘信號電路I將液晶電視主板發出的第一時鐘信號通過傳輸線路2進行傳輸,傳輸線路2的一端連接時鐘信號電路I的輸出端,另一端連接同向比例運算電路3的輸入端;同向比例運算電路3接收從輸入端輸入的時鐘信號5并進行處理,將處理后的時鐘信號從輸出端輸出。
[0034]在本實施例中,時鐘信號電路I發出第一時鐘信號,為標準的脈沖信號,在液晶電視中,該時鐘信號電路I可以與液晶電視的主板相連接,也可以是液晶電視主板電路中的一部分,該時鐘信號電路I發出的時鐘信號即為液晶電視的主板發出的時鐘信號,即第一時鐘信號。
[0035]該第一時鐘信號經過傳輸線路2傳輸,可以理解的是,傳輸線路2通常為電子線材,由于電子線材的阻容特性,導致傳輸線路2上的會產生一些干擾信號存在,因此,當第一時鐘信號經過傳輸線路2傳輸后,第一時鐘信號已經被干擾,不再維持原樣,而是形成例如圖1中5所示的波形的信號。為了將被干擾后的時鐘信號恢復為原先的第一時鐘信號,在本發明實施例中,通過同向比例運算電路3對被干擾后的時鐘信號進行整形恢復。同向比例運算電路3的輸入端輸入的信號為被干擾后的時鐘信號,輸出端即輸出恢復整形后的時鐘信號,SP為第一時鐘信號。
[0036]通過本發明實施例同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性。
[0037]進一步的,在本發明實施例中,傳輸線路2的長度超過第一預設閾值,例如,傳輸線路2的長度超過1.5米,或者,再例如,傳輸線路2的長度超過2米。以液晶電視為例,當液晶電視的尺寸為120寸或者120寸以上時,電視背光控制系統的信號傳輸線路較長,例如,其信號傳輸線路可能達到2米長。
[0038]圖2為本發明另一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理電路的結構示意圖。根據圖2所示,液晶電視的時鐘信號處理電路,包括時鐘信號電路I,傳輸線路2,同向比例運算電路3和背光驅動芯片6,其中,時鐘信號電路I將液晶電視主板發出的第一時鐘信號通過傳輸線路2進行傳輸,傳輸線路2的一端連接時鐘信號電路I的輸出端,另一端連接同向比例運算電路3的輸入端;同向比例運算電路3接收從輸入端輸入的時鐘信號5并進行處理,將處理后的時鐘信號從輸出端輸出,同向比例運算電路3的輸出端與液晶電視的背光驅動芯片6的輸入端電連接。
[0039]時鐘信號電路I發出第一時鐘信號經過傳輸線路2傳輸,當傳輸線路2超過第一預設閾值時,可能會產生干擾信號,對第一時鐘信號進行干擾,或者當傳輸線路2中存在其他的干擾源時,則第一時鐘信號經過傳輸線路2傳輸后,第一時鐘信號已經被干擾,不再維持原樣,例如,可能形成例如圖2中5所示的波形的信號。通過同向比例運算電路3對被干擾后的時鐘信號進行整形恢復,對傳輸線路2中損失的波形進行修復,將被干擾的時鐘信號恢復為第一時鐘信號,通過同向比例運算電路3恢復后得到的該第一時鐘信號液晶電視的背光驅動芯片6的輸入端,作為背光驅動芯片的輸入信號。
[0040]通過本發明實施例同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性,提高時鐘信號的驅動能力,以便后端的處理芯片能正確的識別,保證數據傳輸過來后能進行識別處理。本發明實施例中,將通過同向比例運算電路將第一時鐘信號整形恢復之后,背光控制處理芯片接收到主板傳送過來的控制命令,輸出相應的脈沖信號,從而實現圖像亮度的控制,實現圖像效果的完美體驗。
[0041]進一步的,在本發明實施例中,同向比例運算電路為施密特整形器,施密特整形器對其輸入端輸入的時鐘信號進行整形恢復。當施密特整形器的輸入電壓高于正向閾值電壓時,輸出電壓為高電平,當輸入電壓低于負向閾值電壓時,輸出電壓為低電平,當輸入電壓在正負向閾值電壓之間時,輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。
[0042]圖3為本發明又一實施例中同向比例運算電路的結構示意圖。根據圖3所示,該電路是同向跟隨電路,除了提高驅動能力,還起到整形恢復功能;
[0043]作為一種優選方案,具體參數可以為:
[0044]當電路的輸入高電平為0.7Vcc,比如:Vcc = 3.3V,當輸入電壓Vs大于0.7Vcc即2.31V時,輸出電壓Vo為3.3V;因此,2.31V-3.3V之間的干擾信號將不會帶到輸出端。
[0045]當電路的輸入低電平為0.3Vcc,比如:Vcc = 3.3V,當輸入電壓Vs小于0.3Vcc即0.99V時,輸出電壓Vo為OV,此時,0-0.99V之間的干擾信號將不會帶到輸出端。而輸入電壓在1-2.3V范圍的輸入電路不接受處理。即,和當前的輸出電壓保持一致。
[0046]通過本發明實施例的同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,無論被干擾的時鐘信號為同向比例運算電路的輸入高電平,還是輸入低電平,其干擾信號都不會帶到輸出端。從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性,提高時鐘信號的驅動能力,以便后端的處理芯片能正確的識別,保證數據傳輸過來后能進行識別處理。
[0047]圖4為本發明實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖。根據圖4所示,本發明一種液晶電視的時鐘信號處理方法包括以下步驟:
[0048]步驟410,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接;
[0049]在本步驟中,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接。其中,時鐘信號電路發出第一時鐘信號,為標準的脈沖信號,在液晶電視中,該時鐘信號電路可以與液晶電視的主板相連接,也可以是液晶電視主板電路中的一部分,該時鐘信號電路發出的時鐘信號即為液晶電視的主板發出的時鐘信號,即第一時鐘信號,該第一時鐘信號經過傳輸線路2傳輸。
[0050]步驟420,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接;
[0051]在本步驟中,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,其中,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接。可以理解的是,傳輸線路通常為電子線材,由于電子線材的阻容特性,導致傳輸線路上的會產生一些干擾信號存在,因此,當第一時鐘信號經過傳輸線路傳輸后,第一時鐘信號已經被干擾,不再維持原樣,因此,在本步驟中同向比例運算電路獲取的經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,并不是第一時鐘信號本身,而是被干擾的時鐘信號。
[0052]步驟430,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。
[0053]在本步驟中,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。同向比例運算電路對被干擾后的時鐘信號進行整形恢復,輸出端即輸出恢復整形后的時鐘信號,即為第一時鐘信號。
[0054]通過本發明實施例過同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性。
[0055]圖5為本發明另一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖。根據圖5所示,本發明一種液晶電視的時鐘信號處理方法包括以下步驟:
[0056]步驟510,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接;
[0057]在本步驟中,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接,其【具體實施方式】可以參見圖4對應的實施例的步驟410。
[0058]步驟520,第一時鐘信號在傳輸線路傳輸時受到干擾形成經過傳輸線路傳輸的時鐘信號。
[0059]可以理解的是,由于傳輸線路存在阻抗,會引起信號衰減,傳輸線路越長,阻抗則越大。當傳輸線路的長度超過第一預設閾值時,其所產生的干擾對傳輸線路所傳輸的信號的干擾則會超過一個限度,,當第一時鐘信號經過傳輸線路傳輸時會受到干擾,例如,傳輸線路的阻抗干擾,或者其他的干擾源的干擾,因此第一時鐘信號經過傳輸線路傳輸后已經被干擾,不再維持原樣。
[0060]步驟530,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接;
[0061]在本步驟中,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接,其【具體實施方式】可以參見圖4對應的實施例的步驟420。
[0062]步驟540,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。
[0063]在本步驟中,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號,其【具體實施方式】可以參見圖4對應的實施例的步驟430。
[0064]通過本發明實施例同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性,提高時鐘信號的驅動能力,以便后端的處理芯片能正確的識別,保證數據傳輸過來后能進行識別處理。
[0065]圖6為本發明又一實施例一種液晶電視的時鐘信號處理方法的流程示意圖。
[0066]步驟610,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接;
[0067]本步驟中,時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,傳輸線路的一端與時鐘信號電路的輸出端連接,其【具體實施方式】可以參見圖4所對應的實施例的步驟410。
[0068]步驟620,第一時鐘信號在傳輸線路傳輸時受到干擾形成經過傳輸線路傳輸的時鐘信號。
[0069]本步驟中,第一時鐘信號在傳輸線路傳輸時受到干擾形成經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,其【具體實施方式】可以參見圖5所對應的實施例的步驟520。
[0070]步驟630,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接;
[0071]本步驟中,同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,同向比例運算電路的輸入端與傳輸線路的另一端連接,其【具體實施方式】可以參見圖4所對應的實施例的步驟420。
[0072]步驟640,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。
[0073]本步驟中,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號,其【具體實施方式】可以參見圖4所對應的實施例的步驟430。
[0074]步驟650,液晶電視的背光驅芯片獲取同向比例運算電路輸出端輸出的時鐘信號。
[0075]本發明實施例中,將通過同向比例運算電路將第一時鐘信號整形恢復之后,背光控制處理芯片接收到主板傳送過來的控制命令,輸出相應的脈沖信號,從而實現圖像亮度的控制,實現圖像效果的完美體驗。
[0076]進一步的,在本發明實施例中,同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,具體包括:
[0077]當同向比例運算電路獲取的時鐘信號高于正向閾值電壓時,同向比例運算電路輸出高電平電壓;當同向比例運算電路獲取的時鐘信號低于負向閾值電壓時,同向比例運算電路輸出低電平電壓;當同向比例運算電路獲取的時鐘信號在正負向閾值電壓之間時,同向比例運算電路的輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。
[0078]例如,當電路的輸入高電平為0.7Vcc,比如:Vcc = 3.3V,當輸入電壓Vs大于0.7Vcc即2.31V時,輸出電壓Vo為3.3V;因此,2.31V-3.3V之間的干擾信號將不會帶到輸出端。
[0079]當電路的輸入低電平為0.3Vcc,比如:Vcc = 3.3V,當輸入電壓Vs小于0.3Vcc即0.99V時,輸出電壓Vo為OV,此時,0-0.99V之間的干擾信號將不會帶到輸出端。而輸入電壓在1-2.3V范圍的輸入電路不接受處理。即,和當前的輸出電壓保持一致。
[0080]通過本發明實施例的同向比例運算電路對經過傳輸線路或者被干擾的時鐘信號進行整形,無論被干擾的時鐘信號為同向比例運算電路的輸入高電平,還是輸入低電平,其干擾信號都不會帶到輸出端。從而能夠恢復原始的時鐘信號,維持時鐘信號的準確性,提高時鐘信號的驅動能力,以便后端的處理芯片能正確的識別,保證數據傳輸過來后能進行識別處理。
[0081]以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,其中所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位于一個地方,或者也可以分布到多個網絡單元上。可以根據實際的需要選擇其中的部分或者全部模塊來實現本實施例方案的目的。本領域普通技術人員在不付出創造性的勞動的情況下,即可以理解并實施。
[0082]通過以上的實施方式的描述,本領域的技術人員可以清楚地了解到各實施方式可借助軟件加必需的通用硬件平臺的方式來實現,當然也可以通過硬件。基于這樣的理解,上述技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分可以以軟件產品的形式體現出來,該計算機軟件產品可以存儲在計算機可讀存儲介質中,如R0M/RAM、磁碟、光盤等,包括若干指令用以使得一臺計算機設備(可以是個人計算機,服務器,或者網絡設備等)執行各個實施例或者實施例的某些部分所述的方法。
[0083]最后應說明的是:以上實施例僅用以說明本發明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發明各實施例技術方案的精神和范圍。
【主權項】
1.一種液晶電視的時鐘信號處理電路,其特征在于,包括時鐘信號電路,傳輸線路,同向比例運算電路,其中, 所述時鐘信號電路將所述液晶電視主板發出的第一時鐘信號通過所述傳輸線路傳輸;所述傳輸線路的一端連接所述時鐘信號電路的輸出端,另一端連接所述同向比例運算電路的輸入端; 所述同向比例運算電路接收從輸入端輸入的時鐘信號并進行處理,將所述處理后的時鐘信號從輸出端輸出。2.根據權利要求1所述的時鐘信號處理電路,其特征在于,所述傳輸線路的長度超過第一預設閾值。3.根據權利要求1所述的時鐘信號處理電路,其特征在于,所述同向比例運算電路的輸出端與所述液晶電視的背光驅動芯片的輸入端電連接。4.根據權利要求1所述的時鐘信號處理電路,其特征在于,所述同向比例運算電路為施密特整形器,所述施密特整形器對其輸入端輸入的時鐘信號進行整形恢復。5.根據權利要求4所述的時鐘信號處理電路,其特征在于,當所述施密特整形器的輸入電壓高于正向閾值電壓時,輸出電壓為高電平,當輸入電壓低于負向閾值電壓時,輸出電壓為低電平,當輸入電壓在正負向閾值電壓之間時,輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。6.根據權利要求1-5中任一項所述的時鐘信號處理電路,其特征在于,所述液晶電視的尺寸超過第二預設閾值。7.—種液晶電視的時鐘信號處理方法,其特征在于,包括: 時鐘信號電路發送第一時鐘信號至傳輸線路,所述傳輸線路的一端與所述時鐘信號電路的輸出端連接; 同向比例運算電路獲取經過傳輸線路傳輸的時鐘信號,所述同向比例運算電路的輸入端與所述傳輸線路的另一端連接; 同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,并通過輸出端輸出處理后的時鐘信號。8.根據權利要求7所述的時鐘信號處理方法,其特征在于,還包括: 所述第一時鐘信號在經過所述傳輸線路傳輸時受到干擾,形成經過傳輸線路傳輸的時鐘信號。9.根據權利要求7或8所述的時鐘信號處理方法,其特征在于,還包括: 所述液晶電視的背光驅芯片獲取所述同向比例運算電路輸出端輸出的時鐘信號。10.根據權利要求7或8所述的時鐘信號處理方法,其特征在于,所述同向比例運算電路對所獲取的時鐘信號進行處理,具體包括: 當所述同向比例運算電路獲取的時鐘信號高于正向閾值電壓時,所述同向比例運算電路輸出高電平電壓;或者 當所述同向比例運算電路獲取的時鐘信號低于負向閾值電壓時,所述同向比例運算電路輸出低電平電壓;或者 當所述同向比例運算電路獲取的時鐘信號在正負向閾值電壓之間時,所述同向比例運算電路的輸出電壓與當前輸出電壓保持一致。
【文檔編號】H04N21/426GK105979179SQ201610262520
【公開日】2016年9月28日
【申請日】2016年4月25日
【發明人】張文
【申請人】樂視控股(北京)有限公司, 樂視致新電子科技(天津)有限公司