CN103019613A - 基于Windows操作系统的自动旋转显示系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种自动旋转显示系统,其应用在一使用Windows操作系统的电子装置中。该自动旋转显示系统包括重力传感器、处理器、键盘控制器及显卡。该重力传感器与该处理器电性连接,该重力传感器用于感测该电子装置的方位变化,并产生一感测信号至该处理器。该处理器根据不同的感测信号输出第一、第二、第三、第四控制信号。该键盘控制器与该处理器电性连接,该键盘控制器根据该第一、第二、第三、第四控制信号对应输出第一、第二、第三、第四热键指令。该显卡与该键盘控制器电性连接,该显卡根据第一、第二、第三、第四热键指令对应控制该电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。

Description

基于Windows操作系统的自动旋转显示系统
技术领域
本发明涉及一种自动旋转显示系统,特别涉及一种基于Windows操作系统的自动旋转显示系统。
背景技术
随着iPad上市,带动了整个平板电脑市场的蓬勃发展,仅2010年, Apple iPad的销量就高达730万台,这股热潮必将在2011年继续延续下去。并且,在未来的3-5年,平板电脑将是一个持续高速发展的阶段。平板电脑以其丰富的功能吸引着消费者,例如,自动旋转显示技术。
传统的平板电脑设计大部分都是使用Linus操作系统,且Linus操作系统都是开源的,即源程序代码是公开的,比较容易资源共享,在Linus操作系统平台下较容易开发一些应用程序。然而,还是有相当一些平板电脑是搭配Microsoft Windows系统销售的,但Windows的源程序代码是非公开的,资源无法共享,在Windows系统平台下开发一些应用程序难度加大很多。如何基于Windows平台开发出来的一种自动旋转显示技术一直是业界的一个技术难题。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种能实现屏幕自动旋转的基于Windows操作系统的自动旋转显示系统。
一种自动旋转显示系统,其应用在一使用Windows操作系统的电子装置中。该自动旋转显示系统包括一个重力传感器、一个处理器、一个键盘控制器及一个显卡。该重力传感器与该处理器电性连接,该重力传感器用于感测该电子装置的方位变化,并产生一感测信号至该处理器。该处理器根据不同的感测信号输出第一、第二、第三、第四控制信号。该键盘控制器与该处理器电性连接,该键盘控制器根据该第一、第二、第三、第四控制信号对应输出第一、第二、第三、第四热键指令。该显卡与该键盘控制器电性连接,该显卡根据第一、第二、第三、第四热键指令对应控制该电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。
本发明提供的自动旋转显示系统通过向显卡发送第一、第二、第三、第四热键指令以控制该电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度,以实现在Windows操作系统下的自动旋转显示,而无须获得或更改Windows操作系统的源代码。
附图说明
图1是本发明实施方式提供的自动旋转显示系统的功能模块示意图。
图2是使用图1中的自动旋转显示系统的电子装置的主视图。
图3是将电子装置沿顺时针方向旋转90度后的主视图。
主要元件符号说明
自动旋转显示系统 100
电子装置 200
屏幕 210
图像 220
重力传感器 10
处理器 20
判断模块 21
控制模块 22
中断延时模块 23
键盘控制器 30
显卡 40
存储器 50
键盘 60
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
如图1-2所示,为本发明实施方式提供的一种自动旋转显示系统100,其应用在一使用Windows操作系统的电子装置200中,以控制显示在电子装置200的屏幕210中的图像220的进行旋转。所述自动旋转显示系统100包括一个重力传感器10、一个处理器20、一个键盘控制器30、一个显卡40、一个存储器50及一个键盘60。
所述重力传感器10为G-Sensor,其用于感测该电子装置200在三维空间中的方位变化,并根据变化的方向和变化的幅度产生不同的感测信号。所述感测信号为一向量,所述向量包括方向和大小。
所述处理器20与重力传感器10电性连接,其包括一个判断模块21、一个控制模块22及一个中断延时模块23。所述判断模块21和中断延时模块23分别与所述控制模块22相连接。所述判断模块21用于判断所述感测信号的大小是否超过一预设值。当感测信号的大小大于预设值时,所述控制模块22根据代表不同方向的感测信号对应发出第一、第二、第三、第四控制信号。当感测信号的大小小于预设值时,所述控制模块22不产生任何控制信号。所述中断延时模块23用于使控制模块22在发出其中一控制信号后延时一预定时间再发出下一个控制信号。本实施方式中,当所述重力传感器10感测所述电子装置200向左、向下、向右、向上倾斜时,所述控制模块22对应输出第一、第二、第三、第四控制信号。
所述键盘控制器30分别与所述键盘60和处理器20电性连接,该键盘控制器30用于根据使用者按压下键盘60中的按键或按键组合输出不同的指令。本实施方式中,当使用者按下键盘60上的CTRL+ALT+→、CTRL+ALT+↑、CTRL+ALT+←、CTRL+ALT+↓时,所述键盘控制器30对应输出第一、第二、第三、第四热键指令。当所述控制模块22对应输出第一、第二、第三、第四控制信号至所述键盘控制器30时,所述键盘控制器30同样对应输出第一、第二、第三、第四热键指令。所述键盘60可以为实体键盘或虚拟键盘。
所述显卡40与所述键盘控制器30电性连接,该显卡40可以驱动屏幕210中的图像220进行旋转显示。当所述显卡40接收到所述键盘控制器30输出的第一、第二、第三、第四热键指令时,对应控制该电子装置200的屏幕210中的图像220旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。本实施方式中,所述显卡40为ATI,NVIDIA等品牌。
所述存储器50与处理器20相电性连接,其用于存储运行在所述处理器20中的各种程序的源程式代码。
请一并参考图2和图3,使用者在使用本发明实施方式中提供的电子装置200时,使用者正对所述电子装置200的屏幕,在初始状态下,所述屏幕210中的图像220呈水平0度。当使用者将电子装置200向左倾斜时,所述重力传感器10感测到该电子装置200的倾斜后,产生一感测信号至所述处理器30。所述判断模块21判断所述感测信号的大小是否超过所述预设值,当感测信号的大小大于预设值时,所述控制模块22对应发出第一控制信号至所述键盘控制器30。所述键盘控制器30对应输出第一热键指令至所述显卡40。所述显卡40控制该电子装置200的屏幕210中的图像220从水平0度旋转至竖直90度。同理,所述电子装置200的屏幕210中的图像220也可旋转至水平180度或竖直270度。
另外,当电子装置200保持静止不动时,使用者可以通过操作键盘60上的CTRL+ALT+→、CTRL+ALT+↑、CTRL+ALT+←、CTRL+ALT+↓,以实现控制该屏幕210中的图像220旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。
本发明提供的自动旋转显示系统通过向显卡发送第一、第二、第三、第四热键指令以控制该电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度,以实现在Windows操作系统下的自动旋转显示,而无须获得或更改Windows操作系统的源代码。
可以理解的是,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术构思做出其它各种像应的改变与变形,而所有这些改变与变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims (7)

1.一种自动旋转显示系统,其应用在一使用Windows操作系统的电子装置中;该自动旋转显示系统包括一个重力传感器、一个处理器、一个键盘控制器及一个显卡;该重力传感器与该处理器电性连接,该重力传感器用于感测该电子装置的方位变化,并产生一感测信号至该处理器;该处理器根据不同的感测信号输出第一、第二、第三、第四控制信号;该键盘控制器与该处理器电性连接,该键盘控制器根据该第一、第二、第三、第四控制信号对应输出第一、第二、第三、第四热键指令;该显卡与该键盘控制器电性连接,该显卡根据第一、第二、第三、第四热键指令对应控制该电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。
2.如权利要求1所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述自动旋转显示系统还包括一与该处理器电性连接的存储器,所述存储器中存储有处理器运行的程序指令。
3.如权利要求1所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述自动旋转显示系统还包括一与所述键盘控制器相连接的键盘,通过按下键盘上的CTRL+ALT+→、CTRL+ALT+↑、CTRL+ALT+←、CTRL+ALT+↓可对应实现电子装置的屏幕旋转至水平0度、竖直90度、水平180度、竖直270度。
4.如权利要求3所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述第一热键指令为与CTRL+ALT+→相同的指令,所述第二热键指令为与CTRL+ALT+↑相同的指令,所述第三热键指令为与CTRL+ALT+←相同的指令,所述第四热键指令为与CTRL+ALT+↓相同的指令。
5.如权利要求3所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述键盘为实体键盘或虚拟键盘。
6.如权利要求1所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述感测信号为一向量,所述向量包括方向和大小。
7.如权利要求1所述的自动旋转显示系统,其特征在于:所述处理器包括一个判断模块、一个控制模块及一个中断延时模块;所述判断模块用于判断所述感测信号的大小是否超过一预设值,当感测信号的大小大于预设值时,该控制模块对应发出控制信号;所述中断延时模块用于使控制模块在发出控制信号后延时一预定时间再发出下一个控制信号。
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