CN105379252B - 便携设备、显示装置、显示系统及其控制显示装置的功率的方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种便携设备、显示装置、显示系统及其控制显示装置的功率的方法。方法包括:在便携设备操作于待机模式时,使用运动传感器感测便携设备的移动;响应于感测到便携设备的移动,使用便携设备将便携设备的待机模式转换成正常模式;响应于待机模式被转换成正常模式,使用便携设备生成预加电信号;将预加电信号发送到显示装置;以及响应于接收到预加电信号,由显示装置激活显示装置的一些元件。
Description
技术领域
根据示例性实施例的装置和方法涉及便携设备、显示装置、显示系统和用于控制显示装置的功率的方法,更具体地,涉及便携设备、显示装置、显示系统及其控制显示装置的功率的方法,能够使用便携设备来控制显示装置的功率。
背景技术
各种显示装置(比如数字电视(TV)等)在设备的所有方面都经历了快速发展,比如增加和改善了许多特征以及由装置产生的图像和声音的质量。此外,TV也从模拟TV(用户可通过它来简单地观看广播)演进到数字TV(用户可通过它来观看和享用各种内容)。随着TV演进到数字TV,在TV已经开启后显示数字广播或执行智能功能(例如,网页浏览功能等)所需的启动时间与模拟TV的响应性相比有所延长。
例如,在数字TV的情况中,在TV被初始开启时所消耗的启动时间是TV每次开启时都需要的时间。整个启动时间被用户保留为在达到所想要的特征之前消耗的时间,从而,对于想要尽快观看TV的用户来讲,启动所消耗的任何时间都不是短暂的。虽然近年来启动时间已经随着处理器的改善和S/W技术的发展变短,但是仍然存在硬件限制。
发明内容
解决方案
根据示例性实施例的一方面,提供了一种用于控制显示系统的显示装置的功率的方法。所述方法包括:在便携设备操作于待机模式时,使用运动传感器感测便携设备的移动;响应于感测到便携设备的移动,使用便携设备将便携设备的待机模式转换成正常模式;响应于待机模式被转换成正常模式,使用便携设备生成预加电信号;将所述预加电信号发送到显示装置;以及响应于接收到所述预加电信号,由显示装置激活显示装置的一些元件。
所述方法还可以包括:使用便携设备生成加电信号;响应于输入被配置为选择便携设备的预设按钮的用户命令,向显示装置发送加电信号;以及响应于接收到所述加电信号,由显示装置激活显示装置的一些附加元件。
所述待机模式可被配置为使得:便携设备的运动传感器被维持在激活状态,并且便携设备的控制器和通信器被维持在未激活状态。
所述转换可包括:响应于感测到便携设备的移动,使用运动传感器生成中断信号;使用运动传感器将所述中断信号发送到控制器和通信器;以及基于所述中断信号,将控制器和通信器激活到激活状态。
所述发送可包括:在便携设备的模式改变到正常模式后,使用通信器将通信连接请求信号发送到显示装置;响应于从显示装置接收到对所述通信连接请求信号进行响应的信号,使用通信器执行与显示装置的通信连接;使用控制器生成预加电信号并将所述预加电信号输出到通信器;以及使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置。
使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置可使用以下方法中的至少一个:蓝牙通信方法、ZigBee通信方法和Wi-Fi通信方法。
所述发送可包括:在便携设备的待机模式转换到正常模式后,通过通信器将通信连接请求信号作为预加电信号发送到显示装置。
所述方法还可包括:响应于在由显示装置维持激活一些元件的预加电模式的同时没有接收到加电信号,使用显示装置将显示装置的正常模式转换到待机模式。
所述方法还可包括:响应于显示装置从预加电模式转换到待机模式预设次数,去激活显示装置的预加电功能。
所述方法还可包括:响应于维持激活一些元件的预加电模式,输出指示显示装置或便携设备之一处于预加电模式的指示器。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种显示系统,所述显示系统包括显示装置和便携设备,所述便携设备被配置为,在显示装置操作于待机模式时感测便携设备的移动,将显示装置的待机模式转换成正常模式,生成预加电信号以激活显示装置的一些元件,以及将所生成的预加电信号发送到显示装置。
所述便携设备还可被配置为:生成加电信号;响应于输入用来选择便携设备的预设按钮的用户命令,向显示装置发送加电信号,其中显示装置响应于接收到所述加电信号,激活显示装置的所有元件。
所述待机模式可被配置为使得:便携设备的运动传感器被维持在激活状态,并且便携设备的控制器和通信器被维持在未激活状态。
所述便携设备还被配置为:响应于感测到便携设备的移动,使用运动传感器生成中断信号;使用运动传感器将所述中断信号发送到控制器和通信器;以及激活所述控制器和所述通信器。
所述便携设备还可被配置为:在便携设备的模式转换到正常模式后,使用通信器将通信连接请求信号发送到显示装置;响应于从显示装置接收到对所述通信连接请求信号进行响应的信号,使用通信器执行与显示装置的通信连接;使用控制器生成预加电信号并将所述预加电信号输出到通信器;以及使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置。
所述便携设备还可被配置为:使用以下方法中的至少一个将所述预加电信号发送到显示装置:蓝牙通信方法、ZigBee通信方法和Wi-Fi通信方法。
所述便携设备还可被配置为:在便携设备的待机模式转换到正常模式后,使用通信器将通信连接请求信号作为预加电信号发送到显示装置。
所述显示装置可被配置为:响应于在由显示装置维持激活一些元件的预加电模式的同时没有接收到加电信号,通过显示装置将显示装置的正常模式转换到待机模式。
所述显示装置还可被配置为:从预加电模式转换到待机模式预设次数,其中显示装置的预加电功能被去激活。
所述显示装置可被配置为:响应于维持激活一些元件的预加电模式,输出指示便携设备或显示装置之一处于预加电模式的指示器。
根据另一示例性实施例的一方面,提供了一种便携设备,包括:传感器,被配置为在便携设备操作于待机模式时感测便携设备的移动,以及将便携设备的模式转换成正常模式;控制器,被配置为,响应于传感器感测到便携设备的移动和待机模式转换成正常模式,生成预加电信号以激活显示装置的一些元件;以及通信器,被配置为将所生成的预加电信号发送到显示装置,其中所述便携设备是遥控器。
根据另一示例性实施例的一个方面,提供了一种显示装置,包括:通信器,被配置为响应于显示装置在维持待机模式的同时从便携设备接收通信连接请求信号,与便携设备连接以进行通信;显示器;以及控制器,被配置为,响应于通过通信器从便携设备接收到预加电模式信号,将模式转换成预加电模式,以激活显示装置的一些元件,以及响应于显示装置在维持预加电模式的同时从便携设备接收到加电信号,将预加电模式转换成正常模式,以激活显示装置的其他元件。
有益效果
如上所述,通过在按下加电按钮之前简单地握持便携设备,用户能够将显示装置的一些元件激活并使得显示装置启动,从而用户能够感受到显示装置更加快速地启动。
附图说明
根据以下结合附图对示例性实施例的描述,上述和/或其他方面将变得清楚且更容易理解,其中:
图1是示出了根据示例性实施例的显示系统的视图;
图2是示出了根据示例性实施例的便携设备的配置的框图;
图3和4是示出了根据一个或多个示例性实施例的显示装置的配置的框图;
图5A-5C是根据一个或多个示例性实施例的指引预加电模式的多种指示器的视图;
图6是示出了根据示例性实施例的用于控制便携设备的显示装置的功率的方法的流程图;
图7是示出了根据示例性实施例的用于控制显示装置的功率的方法的流程图;
图8和9是根据一个或多个示例性实施例的用于控制显示系统的显示装置的功率的方法的序列图;以及
图10是示出了根据另一示例性实施例的用于控制显示装置的功率的方法的流程图。
具体实施方式
下文中,将参考附图更详细地描述示例性实施例。
在以下描述中,相同的附图标记在不同附图中描绘时用于相同元件。描述中限定的内容,例如具体结构和部件,用来帮助对示例性实施例的全面理解。因此,可以执行示例性实施例而不需要那些具体定义的问题。同样,没有详细描述公知的功能或元件,因为它们可能以不必要的细节模糊示例性实施例。
图1是示出了根据示例性实施例的显示系统100的配置的视图。如图1所示,电子系统100包括便携设备110和显示装置120。便携设备110可以是用于控制TV的普通遥控器。然而,这仅是示例。便携设备110可以是便携终端,比如智能电话、平板PC、遥控钥匙、游戏板等。同样,显示装置120可以是数字TV。然而,这仅是示例。显示装置120可以是电子装置,比如机顶盒、投影TV、桌上PC、平板PC、智能电话等。
此外,显示系统100可包括不止一个显示装置,具体地,显示系统100还可包括计算机监视器130,该计算机监视器130被配置为也与便携设备110进行通信。显示系统100还可包括投影仪140,该投影仪140被配置为也与便携设备110进行通信。
当确定便携设备100没有移动时,便携设备110可将便携设备110和显示装置120中的一个或两个的模式转换成待机模式。具体地,便携设备110可使用设置在便携设备110中或上的传感器(例如,运动传感器)确定是否存在移动。因此,当便携设备110在预定时间上没有任何移动时,便携设备110可将显示装置120的模式转换成待机模式。待机模式可以是如下模式:其中除用于感测便携设备110的移动的运动传感器之外的元件被转变到或被维持在未激活状态。
在便携设备110维持待机模式的时间期间,便携设备110可使用运动传感器感测便携设备110的移动。
当感测到便携设备110的移动时,便携设备110可将模式从待机模式转换成正常模式。具体地,当便携设备110通过运动传感器感测其自身的移动时,便携设备110的运动传感器可生成中断信号,并且可将中断信号输出到便携设备100的其他元件(例如,控制器、通信器等),由此激活便携设备110的其他元件。
当感测到便携设备110的移动并且模式被转换成正常模式时,便携设备110可生成预加电信号,并将预加电信号发送到外部显示装置120。预加电信号是被配置为在对整个显示装置120进行加电之前激活显示装置120的一些元件(例如控制器等)的信号。同样,便携设备110可使用与红外线(IR)通信方法不同的通信方法将预加电信号发送到显示装置120。
具体地,便携设备110可使用蓝牙通信将预加电信号发送到显示装置120。此外,作为预加电信号,便携设备110可向显示装置120发送通信连接请求信号以与显示装置120连接通信。
当接收到预加电信号时,显示装置120可确定显示装置120是处于待机模式还是处于正常模式。待机模式是其中除显示装置120的通信器之外的元件未激活的模式,而正常模式是其中显示装置120的所有元件都被激活的模式。
当显示装置120处于正常模式时,显示装置120可不理会预加电信号。然而,当显示装置120处于待机模式时,显示装置120可将显示装置120的模式从待机模式转换到预加电模式。预加电模式是其中激活了用于驱动显示装置120的一些元件(例如控制器)的模式。当显示装置120进入预加电模式时,显示装置120还可开始追踪经过的时间量。
当显示装置120维持预加电模式时,便携设备110可确定是否输入了用来选择加电按钮的用户命令。当选择了加电按钮时,便携设备110可生成加电信号并可向显示装置120发送加电信号。然而,当在预定时间上没有选择加电按钮并且没有感测到任何移动时,便携设备110可返回到待机模式。类似地,在经过了预定时间而没有来自便携设备110的任何进一步信令的情况下,显示装置120也可返回到待机模式。
备选地,当显示装置120维持预加电模式的同时在预定时间内从便携设备110接收到加电信号时,显示装置120可将显示装置120的模式从预加电模式转换到正常模式。也就是说,显示装置120可激活显示装置120的其他元件,比如显示器和音频输出器。
当显示装置120维持预加电模式的同时在预定时间内没有从便携设备110接收到加电信号时,显示装置120可将显示装置120的模式从预加电模式转换到待机模式。
如上所述,由于在用户移动便携设备110的时刻激活并且启动了显示装置120的一些元件,所以用户可以感知到显示装置120能够比相关领域的显示装置更快地启动,相关领域的显示装置在用户选择便携设备110的加电按钮时启动。
下文中,根据示例性实施例,将结合图2详细解释便携设备。如图2所示,便携设备200包括传感器210、通信器220、输入器230以及控制器240。如上所述,便携设备200可以是只用于控制数字TV的普通便携设备200。然而,这是示例,便携设备200可通过多种方式实现,比如使用诸如智能电话、平板PC、个人数字助理(PDA)等的便携终端来实现。
作为装备有显示装置控制功能的装置的示例,图2示出了便携设备200的多种元件。因此,可以省略或改变图2中所示的一些元件,并且可以添加其他元件。例如,当通过使用智能电话来实现便携设备200时,可添加诸如显示器和音频输出器的元件。
传感器210可使用至少一个运动传感器感测用户的运动。运动传感器可通过使用多个运动传感器(比如加速传感器、地磁传感器或陀螺仪传感器)来实现。
具体地,虽然传感器210包括多个运动传感器,但是传感器210可使用一个运动传感器(例如加速传感器)来确定便携设备200的移动,以便在便携设备200维持待机模式的同时最小化功耗。
此外,当便携设备200处于待机模式时,可以按照特定时间的间隔来激活传感器210,传感器在设定的时间上感测移动,然后可将传感器去激活。于是,传感器210可以在便携设备200处于待机模式期间重复这些操作。传感器210可以在便携设备200处于待机模式的同时以与正常模式相比更低的频率感测所述移动,从而可减少功耗。
当感测到的便携设备200的移动大于预定值并且便携设备200处于待机模式时,传感器210可将便携设备200的模式从待机模式转换成正常模式。具体地,传感器210生成中断信号,将中断信号发送到未激活的控制器240和通信器220,并且激活控制器240和通信器220。
传感器210可生成中断信号,并且将中断信号分别输出到控制器240和通信器220。这是示例,并且传感器210可备选地只将中断信号输出到控制器240。控制器240可由中断信号激活,并且可将中断信号发送到其他元件(例如,通信器220等)。
当在便携设备200维持正常模式的同时感测到便携设备200的移动时,传感器210可将与便携设备200的移动相对应的数据值发送到控制器240。
备选地,根据一个或多个示例性实施例,传感器可以是或可包括相机、麦克风、近场通信传感器、全球定位系统(GPS)传感器、或传感器的一些组合。从而,便携设备可具有与以下各项中的任何一个相对应的预选择或选择事件:运动、特定图像(比如手势)、声音(比如语音命令)、近触摸、特定位置、特定编写的时间或其一些组合。预选择事件在被触发时可使得便携设备激活并生成预加电信号。选择事件在被触发时可使得便携设备激活并生成加电信号。
类似地,还可设想其他传感器类型,其中传感器输入(一旦被检测到)被配置为触发便携设备的状态改变,进而可触发显示装置的状态改变,从与一定量的空闲传感器时间流逝相对应的待机模式(或状态)、与预加电信号相对应的预加电模式(或状态)和与加电信号相对应的正常模式(或状态)中的任一个开始改变。
通信器220可以与外部显示装置进行通信。此外,通信器220可使用诸如IR通信、ZigBee通信、蓝牙通信和Wi-Fi的无线通信来与显示装置进行通信。
此外,通信器220可向显示装置发送预加电信号和加电信号。在这种情况中,通信器220可使用与IR通信方法不同的通信方法将预加电信号发送到显示装置。
此外,通信器220可使用IR通信方法或另一通信方法向显示装置发送与通过输入器230输入的用户命令相对应的控制信号。
也就是说,通信器220可使用相同的通信方法发送控制信号、预加电信号和加电信号,但这只是示例性的,通信器220可以使用另一通信方法发送与用户命令相对应的控制信号、预加电信号和加电信号。例如,通信器220可使用蓝牙通信方法向显示装置发送预加电信号和加电信号,使用IR通信方法向显示装置发送与用户命令相对应的控制信号。
然而,上述示例性实施例描述了,当使用蓝牙通信方法与显示装置进行通信时,控制器240生成预加电信号以将显示装置的模式转换成预加电模式,但这只是示例性的。通信连接请求信号可充当预加电信号的角色。也就是说,当从便携设备200接收通信连接请求时,显示装置可以不止发送通信连接响应信号,而且还将待机模式转换成预加电模式。
同样,通信器220可在便携设备200维持待机模式的同时被维持在未激活状态,并且可在通过传感器210接收到中断信号时被激活。
在上述示例性实施例中,预加电信号是由控制器240生成的。然而,这仅是示例,当中断信号激活通信器220时,通信器220可生成预加电信号并可将预加电信号发送到显示装置。
输入器230可接收用于控制显示装置的用户命令。输入器230可通过多个按钮或触摸屏来实现。根据示例性实施例,输入器230可包括用来接通显示装置的电力的加电按钮。
当通过输入器230输入用户命令时,控制器240可生成与输入用户命令相对应的控制信号,并且可通过通信器220将控制信号发送到显示装置。
具体地,当便携设备200保持在待机模式中时,控制器240可维持在未激活状态中。同样,当传感器210在便携设备200保持在待机模式中的同时接收到中断信号时,控制器240可被激活。同样,控制器240可生成用来激活显示装置的一些元件的预加电信号,并且可将预加电信号发送到通信器220,以将预加电信号发送到显示装置。
在这种情况中,为了使用需要通信连接的通信方法(比如蓝牙通信方法或ZigBee通信方法)向显示装置发送预加电信号,控制器240可在通信器220与显示装置连接以进行通信之后,生成预加电信号,并可向通信器220输出预加电信号。
当在显示装置维持预加电模式的同时通过输入器230输入用户命令(例如用来选择加电按钮的用户命令)时,控制器240可生成加电信号以激活显示装置的所有元件,并可控制通信器220向显示装置发送加电信号。
此外,当在显示装置维持预加电模式的同时传感器210在预定时间内没有感测到便携设备200的移动时,控制器240可将便携设备200的模式改变为待机模式并可去激活便携设备200。
当在便携设备200处于待机模式的同时感测到移动时,控制器240生成预加电信号。当在便携设备200处于正常模式的同时(例如当便携设备200没有任何移动但便携设备200处于正常模式)感测到便携设备200的移动时,控制器240可生成预加电信号。
便携设备200可将预加电信号发送到显示装置,以在用户握持便携设备200的时刻启动显示装置。因此,当用户握持便携设备200时而不是当用户按压便携设备200的加电按钮时,可启动显示装置。此外,当在显示装置维持预加电模式的同时接收到加电信号时,显示装置可直接显示广播频道或执行智能功能。从而,用户可感到启动显示装置所需的时间缩短。
下文中,将参照图3至图5B详细描述显示装置。
图3是示意性地示出了根据示例性实施例的显示装置300的配置的框图。如图3所示,显示装置300包括通信器310、显示器320和控制器330。
通信器310可以与便携设备进行通信。具体地,通信器310可从便携设备接收与用户命令相对应的控制信号。此外,通信器310可从便携设备接收预加电信号或加电信号。
通信器310可通过多种无线通信方法与便携设备通信。具体地,通信器310可使用诸如IR通信方法、ZigBee通信方法、蓝牙通信方法和Wi-Fi通信方法的无线通信方法来与便携设备进行通信。
即使在显示装置300保持在待机模式时通信器310也可被激活,并可从便携设备接收预加电信号或通信连接请求信号。
显示器320可以在控制器330的控制下显示图像数据。具体地,当显示装置300处于待机模式和预加电模式的同时,显示器320未激活,当显示装置300的模式转变到正常模式时,显示器320可被激活。
控制器330可以根据通过便携设备接收的用户命令控制显示装置300的总体操作。此外,在显示装置300处于待机模式时控制器330可以是未激活的。
当在显示装置300处于待机模式的同时通信器310从便携设备接收到预加电信号时,控制器330可将模式改变为预加电模式,以激活显示装置的一些元件。具体地,当接收到预加电信号时,控制器330可被激活,并且显示装置300的模式改变为预加电模式。在这种情况中,可使用与IR通信方法不同的通信方法发送预加电信号。
当在显示装置300维持预加电模式的同时在预定时间内从便携设备接收到加电信号时,控制器330可将显示装置300的模式改变为正常模式,以激活显示装置300的其他元件。具体地,当在显示装置300维持预加电模式的同时在预定时间内从便携设备接收到加电信号时,控制器330可激活数据输出配置(比如显示器320)并可将模式改变为正常模式。
然而,当在显示装置300维持预加电模式的同时在预定时间内没有接收到加电信号时,控制器330可将显示装置300的模式改变为待机模式。
此外,当从预加电模式到待机模式的转换重复预定次数时,控制器330可去激活显示装置300的预加电功能,以防止不必要的功耗。
图4是详细示出了根据示例性实施例的显示装置400的配置的框图。如图4所示,显示装置400包括通信器410、指示器440、显示器420、音频输出器450、存储装置460、电源470和控制器430。
作为装备有内容提供功能和显示功能的装置的示例,图4示出了显示装置400的多种元件。因此,可以省略或改变图4中所示的一些元件,并且可以添加其他元件。
通信器410与便携设备通信。具体地,通信器410可使用IR通信方法与便携设备进行通信,并且具体地可使用诸如蓝牙通信方法、Wi-Fi通信方法和ZigBee通信方法的多种无线通信方法来与便携设备进行通信。
在蓝牙通信方法和Wi-Fi通信方法中,通信器410可分别使用蓝牙芯片和Wi-Fi芯片与便携设备进行通信。当使用Wi-Fi芯片或蓝牙芯片时,可首先交换多种连接信息,比如SSID和会话秘钥,并且在使用连接信息建立通信之后,可附加地交换多种信息。无线通信方法可包括对多种通信方法的使用,比如IEEE、第三代(3G)、第三代合作伙伴计划(3GPP)和长期演进(LTE)。
当显示装置400维持待机模式时,通信器410可从便携设备接收通信连接请求信号。此外,通信器410可发送通信连接响应信号并可与便携设备进行通信。另一方面,在上述示例性实施例中,显示装置400事先与便携设备进行配对操作。当显示装置400尚未与便携设备进行配对操作时,通信器410可与便携设备执行配对操作。在这种情况中,配对操作指的是便携设备和显示装置400登记彼此的通信信息(例如ID信息、密码信息、MAC地址信息)的操作。因此,当通过配对操作登记了通信信息时,通信器410可使用预登记的通信信息执行通信,而无需分离的登记处理。
指示器440指示显示装置400处于预加电模式。具体地,当在显示装置400保持在待机模式的同时通过通信器410接收到预加电信号时,指示器440可输出通知显示装置400处于预加电模式的指示器。例如,如图5A所示的指示器可使用包括在显示装置500的边框区域中的发光二极管(LED)元件来实现。根据另一示例,如图5B所示的指示器可使用输出特定蜂鸣声的音频输出配置来实现。
在另一示例性实施例中,显示装置400的指示器440输出指引预加电模式的指示器。备选地,便携设备也能输出指引预加电模式的指示器。例如,当进入预加电模式时,便携设备可生成如图5C所示的振动,并具有指引预加电模式的指示器。
显示器420在控制器430的控制下输出图像数据。具体地,当显示装置400保持在待机模式或预加电模式的同时,显示器420可以未激活,并且当显示装置的模式改变到正常模式时,显示器420从电源470接收电力并被激活。
音频输出器450在控制器430的控制下输出音频数据。与显示器420一样,当显示装置400处于待机模式或预加电模式时,音频输出器450可以未激活,并且当显示装置的模式改变到正常模式时,音频输出器450从电源470接收电力并被激活。
存储装置460可存储用于驱动显示装置400的各种模块。例如,存储装置460可以存储软件,包括基础模块、感测模块、通信模块、呈现模块、web浏览器模块和服务模块。基础模块是可处理从显示装置400中包括的每个硬件元件发送的信号并且可向上层模块发送信号的模块。感测模块是可从各种传感器收集信息并且分析和管理所收集的信息的模块,可包括面部识别模块、语音识别模块、运动识别模块和近场通信(NFC)识别模块。呈现模块是可生成显示屏幕的模块,可包括用来再现和输出多媒体内容的多媒体模块和用来处理UI和图形的UI渲染模块。通信模块是用于与外部装置进行通信的模块。web浏览器模块是可执行web浏览并可访问web服务器的模块。服务模块是可包括用于提供多种服务的多种应用的模块。
如山所述,存储装置460可包括多种程序模块。但是可根据显示装置400的种类和特性,一些程序模块可省略或改变,或添加其他程序模块。
电源470可在控制器430的控制下将从外部源接收的电力提供给显示装置400的元件。具体地,当显示装置400处于待机模式时,电源470只向通信器410供电,并且当显示装置400处于预加电模式时,电源470向通信器410、指示器440、控制器430和存储装置460供电。此外,当显示装置400处于正常模式时,电源470可以向显示装置400的所有元件供电。
控制器430可以根据通过便携设备输入的用户命令控制显示装置400的总体操作。此外,当显示装置400保持在待机模式时,控制器430可以不从电源470接收电力,从而被维持在未激活状态。
当在显示装置400处于待机模式的同时从便携设备接收到预加电信号时,控制器430可从电源470接收电力并从而可被激活。
当显示装置400使用蓝牙通信方法与便携设备进行通信时,控制器430可与便携设备连接以进行通信,于是可通过通信器410接收预加电信号。
当从便携设备接收到预加电信号并且控制器430被激活时,控制器430对时间进行计数。也就是说,当显示装置400的模式转换到预加电模式时,控制器430可对时间进行计数。
当在预定时间内接收到加电信号并且显示装置400维持在预加电模式时,控制器430可将显示装置400的模式改变为正常模式,以激活显示装置400的其他元件。具体地,当在显示装置400维持预加电模式的同时在预定时间内从便携设备接收到加电信号时,控制器430可控制电源470激活例如显示器420和音频输出器450的其他元件。
然而,当在显示装置400处于预加电模式的同时在预定时间内没有接收到加电信号时,控制器430可将显示装置400的模式改变为待机模式。也就是说,控制器430控制电源470去激活控制器430、指示器440和存储单元460。
当显示装置400从预加电模式转换到待机模式而不是正常模式时,控制器430可对显示装置400从预加电模式转换到待机模式的次数进行计数。
当预加电模式转换到待机模式的次数大于预定数时,控制器430可确定用户移动便携设备是有不同的意图,而不是为了控制显示装置400,并且控制器430可去激活显示装置400的预加电功能,以便防止不必要的功耗。也就是说,当从预加电模式到待机模式的转换被重复预定次数时,控制器430可维持待机模式,而不是将显示装置400的模式转换成预加电模式,即使在待机模式中接收到预加电信号时也是如此。在这种情况中,为了开启显示装置400的电力,用户应该选择加电按钮。
然而,当接收到加电信号时,控制器430可再次激活去激活的预加电功能。
另一方面,当显示装置400处于正常模式并且从便携设备接收到预加电信号时,控制器430可不理会从便携设备接收的预加电信号,并且可维持正常模式。
如上所述,简单地通过在按下加电按钮之前握持便携设备,用户能够将显示装置400的一些元件激活并使得显示装置启动,从而用户能够感受到显示装置400更加快速地启动。
图5A是示出了根据示例性实施例的显示装置500的指示器510的视图。图5B是示出了显示装置500的发出“哔哔”指示声的指示器的视图。
下文中,将参照图6-10解释根据各示例性实施例的用于控制显示装置的功率的方法。
图6是示出了根据示例性实施例的用于控制便携设备的显示装置的功率的方法的流程图。
首先,便携设备维持待机模式(S610)。具体地,当便携设备在预定时间上没有任何移动时,便携设备110可进入待机模式并维持待机模式。便携设备的待机模式指其中只有运动传感器激活并且其他元件未激活的状态。
在维持待机模式的同时,便携设备感测便携设备的移动(S620)。具体地,便携设备可使用多个运动传感器中的至少一个来感测便携设备的移动。
当感测到便携设备的移动时(S620-是),便携设备将模式转换成正常模式(S630)。具体地,当感测到便携设备的移动时,便携设备的运动传感器可生成中断信号,并可向便携设备的其他元件(例如,控制器和通信器)输出中断信号。此外,当便携设备的其他元件接收到中断信号时,便携设备的其他元件可被激活,并且便携设备的模式转换成正常模式。
便携设备生成预加电信号(S640)。此时,预加电信号可以是用于激活显示装置的一些元件(例如控制器等)并且可将显示装置的模式转换成预加电模式的信号。然而,为了发送预加电信号,便携设备可在发送预加电信号前与显示装置进行通信。
便携设备将所生成的预加电信号发送到显示装置(S650)。当接收到预加电信号时,显示装置可将显示装置的模式从待机模式转换为预加电模式。当显示装置维持正常模式并且接收预加电信号时,显示装置仍然维持正常模式,而不将模式转换成预加电模式。
便携设备确定是否选择了加电按钮(S660)。加电按钮可以是用于接收将显示装置的模式转换成正常模式的用户命令的按钮。
当选择了加电按钮时(S660-是),便携设备生成加电信号并向显示装置发送加电信号(S670)。当在显示装置处于预加电模式的同时接收到加电信号时,显示装置可激活其他元件并将模式改变为正常模式。
图7是示出了根据示例性实施例的用于控制显示装置的功率的方法的流程图。
首先,显示装置维持待机模式(S710)。显示装置的待机模式是其中显示装置连接到电源装置但除通信器之外的元件未激活的模式。
当显示装置处于待机模式时,显示装置可确定是否接收到通信连接请求信号(S720)。例如,当显示装置使用蓝牙通信方法或ZigBee通信方法与便携设备进行通信时,显示装置可从便携设备接收通信连接请求信号。
当接收到通信连接请求信号(S720-是),显示装置与便携设备连接以进行通信(S730)。具体地,当从便携设备接收到通信连接请求信号时(S720-是),显示装置发送通信连接响应信号并且与便携设备连接以用于通信。
显示装置确定是否从便携装置接收到预加电信号(S740)。
当接收到预加电信号时(S740-是),显示装置可将显示装置的模式转换为预加电模式(S750)。预加电模式是其中激活了显示装置的一些元件(例如控制器、指示器、存储装置等)的模式。当模式转换到预加电模式时,显示装置可输出指示器(例如,如图5A和5B中所示的设置在边框上的闪烁LED),所述指示器通知显示装置的当前模式是预加电模式。
根据示例性实施例,当显示装置是投影仪时,投影仪内的灯(其需要充分的时间来变热以供使用)可以是在进入预加电模式时被激活的所包括的元件。此外,根据另一示例性实施例,便携设备可在检测到运动之前激活所述灯,因此甚至可在进入预加电模式之前开始使灯变热。例如,便携设备可检测到用户已经进行了运动,已经进入了房间,已经提供了语音命令,或已经来到了便携设备附近,上述任一情况都可指示应该将灯激活。然后,当便携设备检测到运动和/或按钮输入时,便携设备可按照描述进行从待机进入不同模式。
此外,显示装置确定是否在预定时间内从便携装置接收到加电信号(S760)。
当在预定时间内接收到加电信号时(S760-是),显示装置可将显示装置的模式转换为正常模式(S770)。正常模式是其中显示装置的所有元件都被激活的模式。
但是,当在预定时间内没有接收到加电信号时(S760-否),显示装置可将显示装置的模式转换为待机模式(S780)。也就是说,当在预定时间内没有接收到加电信号时,显示装置确定用户将不会使用显示装置并将显示装置的模式转换为待机模式,以便防止不必要的功耗。
图8是示出了根据示例性实施例的用于控制显示系统的显示装置的功率的方法的序列图。
在图8的示例性实施例中,显示装置920和便携设备910使用蓝牙通信方法彼此进行通信。在本示例性实施例中,显示装置920和便携设备910事先执行配对操作。
首先,便携设备910和显示装置920均维持待机模式(S905和S910)。便携设备910的待机模式可以是其中只有运动传感器被激活的模式,以及显示装置920的待机模式可以是其中只有通信器被激活的模式。
此外,便携设备910感测便携设备910的移动(S915)。具体地,便携设备910可使用至少一个运动传感器来感测便携设备910的移动。
便携设备910将便携设备910的模式转换成正常模式(S920)。便携设备910的正常模式是其中便携设备910的所有元件都被激活的模式。
便携设备910向显示装置920发送通信连接请求信号(S925),并且显示装置920向便携装置910发送通信连接响应信号(S930)。从而,便携设备910和显示装置920彼此进行通信。
便携设备910生成预加电信号(S935)并将预加电信号发送到显示装置920(S940)。
显示装置920将显示装置的模式转换成预加电模式(S945)。预加电模式是其中激活了显示装置920的一些元件(例如控制器等)的模式。当显示装置920的模式转换成预加电模式时,显示装置920可输出通知显示装置920的当前模式是预加电模式的指示器。
在显示装置920的模式转换成预加电模式之后,便携设备910接收加电按钮选择命令(S950)。
便携设备910生成加电信号(S955)并将加电信号发送到显示装置920(S960)。
当接收到加电信号时,显示装置920可将显示装置920的模式转换为正常模式(S965)。显示装置920的正常模式指其中显示装置920的所有元件都被激活的状态。
如上图8中所述,当便携设备100使用蓝牙通信方法发送预加电模式时,与IR通信方法相比,发送准确度提高。具体地,由于IR通信具有方向性,所以当采用IR通信方法进行通信的便携设备100没有指向显示装置920时,可能不会实现顺畅通信。因此,当采用蓝牙通信方法发送预加电信号时,没有发送预加电信号的可能性比采用IR通信方法的情况要低。
图9是示出了根据另一示例性实施例的用于控制显示系统的显示装置的功率的方法的序列图。在图9的示例性实施例中,显示装置920和便携设备910使用蓝牙通信方法彼此进行通信。此外,在本示例性实施例中,显示装置920和便携设备910事先执行配对操作。
首先,便携设备910和显示装置920均维持待机模式(S1005和S1010)。便携设备910的待机模式可以是其中只有运动传感器被激活的模式,以及显示装置920的待机模式可以是其中只有通信器被激活的模式。
便携设备910感测便携设备910的移动(S1015)。具体地,便携设备910可使用至少一个运动传感器来感测便携设备910的移动。
此外,便携设备910将便携设备910的模式转换成正常模式(S1020)。便携设备910的正常模式是其中便携设备910的所有元件都被激活的模式。
便携设备910向显示装置920发送通信连接请求信号(S1025),并且显示装置920向便携装置910发送通信连接响应信号(S1030)。从而,便携设备910和显示装置920彼此进行通信。
具体地,显示装置920响应于通信连接请求信号将模式转换成预加电模式(S1035)。也就是说,当在没有接收到分离的预加电信号的情况下接收到通信连接请求信号时,显示装置920可将显示装置920的模式转换成预加电模式。当显示装置920的模式转换成预加电模式时,显示装置920可输出通知显示装置920的当前模式是预加电模式的指示器。
在显示装置920的模式转换成预加电模式之后,便携设备910接收加电按钮选择命令(S1040)。
便携设备910生成加电信号(S1045)并将加电信号发送到显示装置920(S1050)。
当接收到加电信号时,显示装置920可将显示装置920的模式转换为正常模式(S1055)。显示装置920的正常模式指其中显示装置920的所有元件都被激活的状态。
如图9中所述,当便携设备910使用蓝牙通信方法发送预加电模式时,与IR通信方法相比,发送准确度提高。此外,由于显示装置920的模式直接响应于通信连接请求信号而转换成预加电模式,便携设备910不必生成和发送预加电信号,从而显示装置920可更快地启动。
图10是示出了根据另一示例性实施例的用来解释用于控制便携设备的显示装置的功率的方法的流程图。
首先,便携设备维持待机模式(S1110)。具体地,当在预定时间上便携设备中没有任何移动或没有通过便携设备进行任何移动时,便携设备将模式设置为待机模式并维持待机模式。便携设备的待机模式指其中只激活一些运动传感器(例如加速传感器)并且其他元件未激活的状态。
在维持待机模式的同时,便携设备可感测便携设备的移动(S1120)。具体地,便携设备可使用所激活的运动传感器来感测便携设备的移动。
当感测到便携设备的移动时(S1120-是),所激活的运动传感器生成中断信号(S1130)。中断信号是用于激活便携设备的元件的信号,并且所激活的运动传感器向控制器发送所述中断信号。
控制器、未激活的其他运动传感器和通信器分别被中断信号激活(S1140、S1150和S1160)。所激活的运动传感器可生成中断信号并将中断信号发送到控制器、未激活的其他运动传感器和通信器。然而,这仅是示例。所激活的运动传感器可生成中断信号,并将中断信号发送到控制器。控制器可激活被去激活的其他运动传感器以及通信器。可通过使用蓝牙模块来实现通信器。
当通信器被激活时,便携设备可与显示装置连接,以用于通信(S1170)。此时,便携设备可与显示装置连接,以用于通过蓝牙模块进行通信。
便携设备将预加电信号发送到显示装置(S1180)。具体地,便携设备可通过蓝牙模块将预加电信号发送到显示装置。
根据上述示例性实施例的用来执行用于控制显示装置的功率的方法的程序代码可存储在多种记录介质中。具体地,可以将程序代码记录在可在终端中读取的多种记录介质中,例如随机存取存储器(RAM)、快闪存储器、只读存储器(ROM)、可擦除可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPORM)、寄存器、硬盘、可移除盘、存储卡、通用串行总线(USB)存储器和CD-ROM。
前述示例性实施例和优点仅是示例性的,而不应理解为限制不能发明构思。可以容易地将示例性实施例应用于其它类型装置。此外,示例性实施例的描述旨在作为说明性的,并不限制权利要求的范围,并许多替代、修改和变型时本领域技术人员来讲是显而易见的。
Claims (14)
1.一种用于控制显示系统的显示装置的功率的方法,所述显示系统包括所述显示装置和便携设备,所述方法包括:
使用便携设备的运动传感器感测处于待机模式的便携设备的移动;
基于感测到便携设备的移动,将便携设备的模式从待机模式切换到正常模式;
基于从待机模式切换到正常模式,通过便携设备生成预加电信号;
将预加电信号从便携设备发送到显示装置;
基于预加电信号从便携设备发送到显示装置,将显示装置的模式从待机模式切换到预加电模式,其中,在所述预加电模式中,显示装置的一些元件被激活;以及
基于将显示装置切换到预加电模式之后预定时间内没有从便携设备向显示装置发送加电信号,将显示装置的模式从预加电模式切换到待机模式并且将便携设备的模式从正常模式切换到待机模式。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
使用便携设备生成加电信号;
响应于输入被配置为选择便携设备的预设按钮的用户命令,向显示装置发送加电信号;以及
响应于接收到所述加电信号,由显示装置激活显示装置的一些附加元件。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述待机模式被配置为使得:便携设备的运动传感器被维持在激活状态,并且便携设备的控制器和通信器被维持在未激活状态。
4.根据权利要求3所述的方法,其中所述切换包括:
响应于感测到便携设备的移动,使用运动传感器生成中断信号;
使用运动传感器将所述中断信号发送到控制器和通信器;以及
基于所述中断信号,将控制器和通信器激活到激活状态。
5.根据权利要求3所述的方法,其中所述发送包括:
在便携设备的模式改变到正常模式后,使用通信器将通信连接请求信号发送到显示装置;
响应于从显示装置接收到对所述通信连接请求信号进行响应的信号,使用通信器执行与显示装置的通信连接;
使用控制器生成预加电信号并将所述预加电信号输出到通信器;以及
使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置。
6.根据权利要求5所述的方法,其中使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置使用以下方法中的至少一个:蓝牙通信方法、ZigBee通信方法和Wi-Fi通信方法。
7.根据权利要求3所述的方法,其中所述发送包括:
在便携设备的待机模式切换到正常模式后,由通信器将通信连接请求信号作为预加电信号发送到显示装置。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于显示装置从预加电模式切换到待机模式达预定次数,对显示装置的预加电功能进行去激活;以及
基于在显示装置中已将预加电功能去激活时将预加电信号从便携设备发送到显示装置,不将显示装置的模式从待机模式切换到预加电模式。
9.根据权利要求1所述的方法,还包括:
响应于维持激活一些元件的预加电模式,输出指示显示装置或便携设备之一处于预加电模式的指示器。
10.一种显示系统,包括:
显示装置;以及
便携设备,被配置为:
使用便携设备的运动传感器感测处于待机模式的便携设备的移动,
基于感测到便携设备的移动,将便携设备的模式从待机模式切换到正常模式,
基于从待机模式切换到正常模式,生成预加电信号;
将预加电信号从便携设备发送到显示装置;
其中,所述显示装置被配置为:
基于从便携设备接收到预加电信号,将显示装置的模式从待机模式切换到预加电模式,其中,在所述预加电模式中,显示装置的一些元件被激活;以及
基于将显示装置切换到预加电模式之后预定时间内没有从便携设备接收加电信号,将显示装置的模式从预加电模式切换到待机模式,
其中,所述便携设备被配置为:
基于将显示装置切换到预加电模式之后预定时间内没有生成加电信号,将便携设备的模式从正常模式切换到待机模式。
11.根据权利要求10所述的系统,其中所述便携设备还被配置为:生成加电信号,以及响应于输入用来选择便携设备的预设按钮的用户命令,向显示装置发送加电信号,
其中响应于接收到所述加电信号,显示装置激活显示装置的所有元件。
12.根据权利要求10所述的系统,其中所述待机模式被配置为使得:便携设备的运动传感器被维持在激活状态,并且便携设备的控制器和通信器被维持在未激活状态。
13.根据权利要求12所述的系统,其中所述便携设备还被配置为:响应于感测到便携设备的移动,使用运动传感器生成中断信号;使用运动传感器将所述中断信号发送到控制器和通信器;以及激活所述控制器和所述通信器。
14.根据权利要求12所述的系统,其中所述便携设备还被配置为:在便携设备的模式切换到正常模式后,使用通信器将通信连接请求信号发送到显示装置;响应于从显示装置接收到对所述通信连接请求信号进行响应的信号,使用通信器执行与显示装置的通信连接;使用控制器生成预加电信号并将所述预加电信号输出到通信器;以及使用通信器将所述预加电信号发送到显示装置。
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