CN104883425A - 移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置 - Google Patents

移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置。所述方法包括:根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。通过本发明优化了现有的显示屏的背光亮度调整技术,满足了人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。

Description

移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,尤其是一种移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置。
背景技术
目前,移动终端可以通过应用光传感器,实现智能调节显示屏的背光亮度的功能。所采用的光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节背光亮度,从而降低产品的功耗,最大限度地延长电池的工作时间。在环境光强度较弱时,背光亮度较低,在环境光强度较强时,背光亮度较高。通过光传感器采集当前的环境光强度,并依据环境光强度来智能调节显示屏的背光亮度,可以达到使用户阅读柔和、不刺眼、以及省电的目的。
现有的移动终端显示屏背光亮度调整算法中,系统会设置一个背光亮度的调整时间(例如1s),每隔该背光亮度调整时间,光传感器会根据当前感知的周围光线,来对显示屏的背光亮度进行调节。
技术的进步使得人们对移动终端显示屏背光亮度调整要求变得更高,传统的背光亮度调整技术已经无法满足人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置,以优化现有的显示屏的背光亮度调整技术,满足人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。
第一方面,本发明提供移动终端显示屏的背光亮度调整方法,包括:
根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
第二方面,本发明提供一种移动终端显示屏的背光亮度调整装置,包括:
加速度确定单元,用于根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
策略调整单元,用于根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
本发明提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法及装置,通过移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;并根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,以优化现有的显示屏的背光亮度调整技术,满足人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法的流程图;
图2是本发明实施例二提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法的流程图;
图3是本发明实施例三提供的移动终端显示屏的背光亮度调整装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果更加清楚,下面将结合附图对本发明实施例的技术方案作进一步的详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
实施例一
图1是本发明实施例一提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法的流程图。本实施例的方法可以由背光亮度调整装置来执行,该装置可通过硬件和/或软件的方式实现,并一般可以集成于移动终端内。参见图1所示,所述移动终端显示屏的背光亮度调整方法,包括如下步骤:
S101、根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据。
目前,市面上普遍流通的移动终端中均内置有加速度传感器。该加速度传感器通过检测二维或者三维方向上的实时加速度测量值,以使得移动终端具有丰富的感知功能。
典型的,二维的加速度传感器可以检测移动终端在X轴以及Y轴方向上的实时加速度测量值,其中,X轴方向与移动终端的短边相平行,Y轴方向与移动终端的长边相平行;三维的加速度传感器还可以检测移动终端在Z轴方向上的实时加速度测量值,其中,Z轴方向与移动终端的厚度的延伸方向相平行。
在本实施例中,通过移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据。而本实施例获取水平方向上的加速度数据的原因是:通过该水平方向上的加速度数据,来确定移动终端的运动状态(例如:静止、慢速移动或者快速移动等)。之后根据移动终端不同的运动状态,对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略进行相应的调整,以提高用户体验。
举例而言,如果确定移动终端处于静止状态,则可以按照标准的或者说系统内置的显示屏的背光亮度调整策略对显示屏的背光亮度进行调整(例如,每隔2s调整一次显示屏的背光亮度);如果确定移动终端处于缓慢移动或者快速移动状态,则可以对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略进行相应的调整(例如,缓慢移动时,每隔6s调整一次显示屏的背光亮度,快速移动时,不对显示屏的背光亮度进行调整等)。
在本实施例中,可以通过加速度传感器在一个、两个或者三个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据。其中,考虑到计算结果的准确性,可以选择通过三个方向上的实时测量数据来确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;考虑到仅需要在一些特殊情况下对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略进行调整,例如,用户手持移动终端移动,可以选择根据Y轴或者X轴以及X轴方向上的实时测量数据来确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据,本实施例对此并不进行限制。
S102、根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
在本实施例中,对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略的调整方式可以包括:确定是否开启所述移动终端上显示屏的背光亮度调整功能;或者对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间进行调整;或者对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整算法进行调整等,本实施例对此并不进行限制。
其中,根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略具体可以包括:
根据所述加速度数据所在的阈值范围,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,例如,对所述加速度数据进行数据处理后(典型的,在设定时间内计算水平加速度的统计平均值),根据处理结果确定移动终端处于缓慢移动(例如,计算得到的水平加速度值a满足0.1m/s<a<2m/s),则可将标准的每隔2s调整一次显示屏的背光亮度的显示屏的背光亮度调整策略调整为每隔6s调整一次显示屏的背光亮度;或者
根据所述加速度数据的变化规律,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,例如,如果确定所述加速度数据的变化规律与正弦波的变换规律相符合,则确定用户手持移动终端进行缓慢移动,则可将标准的每隔2s调整一次显示屏的背光亮度的显示屏的背光亮度调整策略调整为每隔6s调整一次显示屏的背光亮度等。
当然,本领域技术人员可以理解的是,还可以通过其他的方式对所述加速度数据进行处理,进而调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,本实施例对此并不进行限制。
本实施例提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法,通过移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;并根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,以优化现有的显示屏的背光亮度调整技术,满足人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。
在上述各实施例的基础上,根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据具体可以包括:获取所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据。
这样设置的原因是:考虑到一种非常常见的用户行为模式,即:用户在手持移动终端的行走过程中,一会儿将移动终端拿在手里查看内容,一会儿又将手臂放下,然后再拿起移动终端。那么,在这个过程中,移动终端中的光传感器所检测到的周围光线会因为用户的不同操作而不同。此时,如果仍然按照现有的背光灯亮度调整算法进行背光亮度调节的话,就很容易出现屏幕亮度闪烁不稳定的情况,严重影响用户的使用体验。
在本优选实施方式中,考虑到用户一般通过横握移动终端的方式进行手持移动终端行走。因此,为了针对上述用户行为场景来调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略,仅获取加速度传感器在Y轴上的加速度测量值,即可确定移动终端的水平加速度值,这样设置即可提高数据处理速度,又能提高上述具体用户行为场景下的用户体验。
实施例二
图2是本发明实施例二提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法的流程图,本实施例在实施例一的基础上,进一步,将根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据具体优化为:获取所述加速度传感器在X轴和Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述X轴方向与所述移动终端的短边相平行,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
将根据所述加速度数据,确定所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略具体优化为:如果确定所述加速度数据的变化规则与正弦波相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为第一调整时间;其中,所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间初始化为标准调整时间,且所述第一调整时间大于所述标准调整时间;如果确定所述加速度数据的变化规则与水平直线相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为所述标准调整时间。
参见图2所示,所述移动终端显示屏的背光亮度调整方法,包括如下步骤:
S201、获取所述加速度传感器在X轴和Y轴方向上的实时测量数据。
在本实施例中,通过移动终端中内置的加速度传感器来获取X轴方向上的实时测量数据和Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述X轴方向与所述移动终端的短边相平行,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行。
S202、判断所述Y轴方向上的实时测量数据是否与重力加速度相符:若是,执行S203;否则,执行S204。
如前所述,针对用户手持移动终端行走的具体场景,如果用户横握移动终端(此时,X轴方向上的实时加速度测量值与重力加速度相符合),则可直接将加速度传感器在Y轴上的实时测量数据作为所述移动终端水平方向上的加速度测量值;如果用户竖横握移动终端(此时,Y轴方向上的实时加速度测量值与重力加速度相符合),则可直接将加速度传感器在X轴上的实时测量数据作为所述移动终端水平方向上的加速度测量值。
S203、将所述X轴方向上的实时测量数据,作为移动终端在水平方向上的加速度数据,执行S205。
S204、将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据,执行S205。
S205、确定所述加速度数据的变化规则是否与正弦波相符合:若是,执行S206;否则,执行S207。
在本实施例中,通过加速度数据的变化规律来确定移动终端的运动状态。其中,如果用户手持移动终端行走,则移动终端会随着用户的手臂进行左右摆动,此时,移动终端在水平方向上的加速度测量值的变化规律与正弦波的变化规律相符合。
S206、将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为第一调整时间。
在本实施例中,将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间初始化为标准调整时间,且所述第一调整时间大于所述标准调整时间。通过增大背光亮度调整时间,解决了用户在手持移动终端的行走过程中,因为频繁的拿起、放下手机而导致的频繁调整移动终端显示屏的背光亮度,引起的显示屏亮度闪烁不稳的问题。
S207、确定所述加速度数据的变化规则是否与水平直线相符合:若是,执行S208;否则,返回S201。
在本实施例中,如果确定所述加速度数据的变化规则是否与水平直线相符合,则可确定移动终端并未进行移动,因此,可以继续使用系统原有的显示屏的背光亮度调整时间。
S208、将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为所述标准调整时间。
本实施例提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法,通过对所述传感器实时测量的数据与重力加速度作比较,以确定移动终端在水平方向上的加速度数据,并根据所述加速度数据确定用户所处的状态,再根据用户所处的状态调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。通过本方法确保了所获取的移动终端的水平方向上的加速度数据的准确性,提高了对所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略进行调整的可靠性。
在上述各实施例的基础上,所述方法还包括:
根据与所述加速度数据的变化规则相符合的正弦波,确定与所述加速度数据对应的极限运动振幅;如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则在出现所述极限数据后的设定时间区间内,停止调整所述移动终端上显示屏的背光亮度。
在本优选实施方式中,所述极限运动振幅具体是指与所述加速度数据的变化规则相符合的正弦波的负峰值,也即用户手持移动终端自然摆动手臂时,当手臂摆动到最低端时,加速度的测量值。如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则可确定用户在大幅度摇动移动终端(例如,使用了某些应用程序的“摇一摇”功能)。此时,移动终端中的光传感器所检测到的周围光线也会不同。如果仍然按照现有的背光灯亮度调整算法进行背光亮度调节的话,同样会出现屏幕亮度闪烁不稳定的情况,为了克服上述技术问题,在本优选实施方式中,如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则在出现所述极限数据后的设定时间区间内,停止调整所述移动终端上显示屏的背光亮度。
实施例三
图3是本发明实施例三提供的移动终端显示屏的背光亮度调整装置的结构示意图。参见图3所示,所述移动终端显示屏的背光亮度调整装置,包括:
加速度确定单元301,用于根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
策略调整单元302,用于根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
本实施例提供的移动终端显示屏的背光亮度调整装置,通过加速度确定单元301根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;并通过策略调整单元302根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。通过本实施例提供的装置优化现有的显示屏的背光亮度调整技术,满足了人们日益增长的个性化、便捷化的背光亮度调整需求。
进一步,所述加速度确定单元301具体可以用于:
获取所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据。
进一步,所述加速度确定单元301具体可以用于:
获取所述加速度传感器在X轴和Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述X轴方向与所述移动终端的短边相平行,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
如果所述加速度传感器在X轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
如果所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述X轴方向上的实时测量数据,作为移动终端在水平方向上的加速度数据。
进一步,所述策略调整单元302具体可以用于:
如果确定所述加速度数据的变化规则与正弦波相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为第一调整时间;其中,所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间初始化为标准调整时间,且所述第一调整时间大于所述标准调整时间;
如果确定所述加速度数据的变化规则与水平直线相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为所述标准调整时间。
进一步,所述装置还可以包括:
振幅确定单元,用于根据与所述加速度数据的变化规则相符合的正弦波,确定与所述加速度数据对应的极限运动振幅;
调整停止单元,用于如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则在出现所述极限数据后的设定时间区间内,停止调整所述移动终端上显示屏的背光亮度。
本实施例提供的移动终端显示屏的背光亮度调整装置,通常被配置于移动终端内,可执行上述实施例所提供的移动终端显示屏的背光亮度调整方法所执行的步骤,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种移动终端显示屏的背光亮度调整方法,其特征在于,包括:
根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据包括:
获取所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据包括:
获取所述加速度传感器在X轴和Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述X轴方向与所述移动终端的短边相平行,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
如果所述加速度传感器在X轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
如果所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述X轴方向上的实时测量数据,作为移动终端在水平方向上的加速度数据。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,根据所述加速度数据,确定所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略包括:
如果确定所述加速度数据的变化规则与正弦波相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为第一调整时间;其中,所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间初始化为标准调整时间,且所述第一调整时间大于所述标准调整时间;
如果确定所述加速度数据的变化规则与水平直线相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为所述标准调整时间。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,还包括:
根据与所述加速度数据的变化规则相符合的正弦波,确定与所述加速度数据对应的极限运动振幅;
如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则在出现所述极限数据后的设定时间区间内,停止调整所述移动终端上显示屏的背光亮度。
6.一种移动终端显示屏的背光亮度调整装置,其特征在于,包括:
加速度确定单元,用于根据移动终端中内置的加速度传感器在至少一个方向上的实时测量数据,确定所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
策略调整单元,用于根据所述加速度数据,调整所述移动终端上显示屏的背光亮度调整策略。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述加速度确定单元具体用于:
获取所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述加速度确定单元具体用于:
获取所述加速度传感器在X轴和Y轴方向上的实时测量数据,其中,所述X轴方向与所述移动终端的短边相平行,所述Y轴方向与所述移动终端的长边相平行;
如果所述加速度传感器在X轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述Y轴方向上的实时测量数据,作为所述移动终端在水平方向上的加速度数据;
如果所述加速度传感器在Y轴方向上的实时测量数据与重力加速度相符合,则将所述X轴方向上的实时测量数据,作为移动终端在水平方向上的加速度数据。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述策略调整单元具体用于:
如果确定所述加速度数据的变化规则与正弦波相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为第一调整时间;其中,所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间初始化为标准调整时间,且所述第一调整时间大于所述标准调整时间;
如果确定所述加速度数据的变化规则与水平直线相符合,则将所述移动终端上显示屏的背光亮度调整时间调整为所述标准调整时间。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
振幅确定单元,用于根据与所述加速度数据的变化规则相符合的正弦波,确定与所述加速度数据对应的极限运动振幅;
调整停止单元,用于如果所述加速度数据中包括有超过所述极限运动振幅的极限数据,则在出现所述极限数据后的设定时间区间内,停止调整所述移动终端上显示屏的背光亮度。
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