CN106843452A - 一种具有双屏幕的显示屏、终端及显示控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种具有双屏幕的显示屏、终端及其显示控制方法。其中显示屏包括:电子纸屏幕和设于所述电子纸屏幕上的透明显示屏幕;电子纸屏幕和所述透明显示屏幕分别在不同模式下单独工作。终端包括显示屏和用于控制显示屏进行模式切换的模式切换单元。本发明实施例利用上下层叠设置的透明显示屏幕和电子纸屏幕实现双屏,并采用了特定的控制方法,充分利用双屏各自的特性,实现了可自动切换的多种工作模式,满足不同应用环境下的使用需求。在强光或电量不足时利用电子纸屏幕,可让用户获得更舒适的阅读感受,同时降低耗电量;在电量充足且非强光环境中利用透明显示屏幕,可提高响应速度和显示图像的清晰度及色彩度,大大提升用户的观感。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种具有双屏幕的显示屏、终端及显示控制方法。
背景技术
AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是有源矩阵有机发光二极管,发光原理是:用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子传输层和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发。
目前,AMOLED在移动设备中得到了广泛的应用,具有以下优点:第一,AMOLED显示屏幕非常薄,可以在屏幕中集成触摸层,做超薄机更有优势;第二,AMOLED自发光,单个像素在显示黑色时不工作,具有显示深色时低功耗的特点;第三,AMOLED可做成柔性屏,比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏;第四,色域非常广,可以达到110%NTSC,一些在LCD上无法准确还原的颜色,在AMOLED上可以表达出来;第五,具有高对比度,理论上对比度可以无穷大,而且不会漏光;第六,具有极快的响应速度,响应时间只有LCD的1/1000到1/100。
但是,耗电问题也一直都是移动设备的一个软肋,随着移动设备的屏幕越来越大,该缺点也越来越明显,其中屏幕费电占有较大比例,据了解大屏幕移动设备费电占比例50%以上,屏幕越大比例越大。相比传统LCD,即便AMOLED在显示效果及响应速度具有明显的优势,但仍未解决耗电量大的问题。
电子纸,也叫数码纸,是一种超薄、超轻的显示屏。电子纸的重要组成成分是“电子墨水”,电子墨水由数百万个微小的微胶囊构成,直径大约与人类毛发相当。每个微胶囊都含有带正电的白色粒子,以及带负电的黑色粒子,悬浮于透明液体之中。当正电或负电电场接通时,相对应的粒子会移动至微胶囊顶端,使用者就可以在表面看见白色或黑色的影像。
电子纸兼有纸的优点(如视觉感观几乎完全和纸一样等),又可以像传统LCD一样不断转换刷新显示内容,并且比传统LCD省电得多,已广泛应用于电子书阅读器等电子产品中。同时由于其是反射式显示,因此更护眼。尤其在强光下仍然可以清晰显示,让用户阅读起来更加舒适;柔性电子纸还可以进行卷曲,减小了占用面积,可以便于携带。但是其也有不如传统LCD的地方,即其能表现的色彩层次不够丰富、且刷新速度慢,因此,在表现色彩丰富的图片和视频上不够理想。
目前,笔记本电脑大多采用传统LCD,不仅耗电量大并且在户外等强光环境下显示效果差,工作模式单一,不能在各种不同的使用环境中提供相同的良好使用体验。因而,基于AMOLED和电子纸的特性,如何结合利用两者并使其发挥各自的优势是目前亟待解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有双屏幕的显示屏、终端及其显示控制方法,通过对透明显示屏幕和电子纸进行结合利用,克服现有技术存在的耗电量大、工作模式单一等缺陷。
为达此目的,本发明采用以下技术方案:
一种具有双屏幕的显示屏,包括:电子纸屏幕和设于所述电子纸屏幕上的透明显示屏幕;所述电子纸屏幕和所述透明显示屏幕分别在不同模式下单独工作。
可选的,所述电子纸屏幕的尺寸不超过所述透明显示屏幕的尺寸。
可选的,还包括设于所述透明显示屏幕上的触控屏,以及设于触控屏上的玻璃保护层。
一种终端,包括:如上所述的显示屏,以及模式切换单元;
所述显示屏的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式,在第一工作模式下所述电子纸屏幕不工作且所述透明显示屏幕工作,在第二工作模式下所述电子纸屏幕工作且所述透明显示屏幕不工作;
模式切换单元,用于生成模式切换指令,控制所述显示屏进行工作模式的切换。
可选的,该终端还包括环境监控单元,用于检测当前环境中的光照强度,根据光照强度检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;或该终端还包括电量监控单元,用于监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
所述模式切换单元,还用于接收所述环境监控单元的环境判定结果或所述电量监控单元的电量判定结果,根据所述环境判定结果或电量判定结果控制所述显示屏进行工作模式的切换:在非强光环境或电量正常时,控制显示屏切换为第一工作模式;在强光环境或电量不足时,控制显示屏切换为第二工作模式。
可选的,该终端还包括环境监控单元,用于检测当前环境中的光照强度,根据光照强度检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;及
电量监控单元,用于监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
所述模式切换单元,还用于接收所述环境监控单元的环境判定结果和所述电量监控单元的电量判定结果,根据所述环境判定结果和所述电量判定结果控制所述显示屏进行工作模式的切换:在判定结果为当前环境为非强光环境且电量正常时,控制显示屏切换为第一工作模式;在判定结果为当前环境为强光环境或者电量不足时,控制显示屏切换为第二工作模式。
可选的,该终端还包括手动切换指令采集单元,具体为物理按键或者虚拟按键,用于采集手动切换指令,并将该手动切换指令发送至模式切换单元;
所述模式切换单元,在接收到手动切换指令时生成相应的模式切换指令,控制所述显示屏进行相应的模式切换。
一种具有双屏幕的显示屏的显示控制方法,其中的显示屏如上所述,所述显示屏包括第一工作模式和第二工作模式,在第一工作模式下所述电子纸屏幕不工作且所述透明显示屏幕工作,在第二工作模式下所述电子纸屏幕工作且所述透明显示屏幕不工作;
所述显示控制方法包括步骤:
生成模式切换指令;
根据所述模式切换指令,控制所述显示屏进行模式切换。
可选的,所述方法中,在生成模式切换指令之前还包括:
检测当前环境中的光照强度,根据光照强度的检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;
监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
在当前环境为非强光环境且电量正常时,生成的模式切换指令具体为:将显示屏切换至第一工作模式;在当前环境为强光环境或者电量不足时,生成的模式切换指令具体为:将显示屏切换至第二工作模式。
可选的,所述方法中,在生成模式切换指令之前还包括:采集手动切换指令,根据所述手动切换指令生成相应的模式切换指令。
与现有技术相比,本发明实施例具有以下有益效果:
本发明实施例利用上下层设置的透明显示屏幕和电子纸屏幕实现双屏,并采用了特定的控制方法,充分利用了双屏各自的特性,实现了可自动切换的多种工作模式,满足不同应用环境下的使用需求。在强光或电量不足时利用电子纸屏幕,可让用户获得更舒适的阅读感受,同时降低耗电量;在电量充足且非强光环境中利用透明显示屏幕,可提高响应速度和显示图像的清晰度及色彩度,大大提升用户的观感。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例一提供的具有双屏幕的显示屏的组成原理图;
图2为本发明实施例一提供的具有双屏幕的显示屏的剖面图;
图3为本发明实施例二提供的终端的原理结构图;
图4为本发明实施例二提供的终端的模式自动切换示意图;
图5为本发明实施例三提供的具有双屏幕的显示屏的显示控制方法流程图;
图示说明:显示屏1、电子纸屏幕11、透明显示屏幕12、触控屏13、玻璃保护层14、环境监控单元2,电量监控单元3,模式切换单元4,手动切换指令采集单元5。
具体实施方式
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,下面所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而非全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,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
请参考图1和图2,图1和图2为本实施例提供的具有双屏幕的显示屏的组成原理图和剖视图。
如图1所示,本实施例中具有双屏幕的显示屏1包括:电子纸屏幕11、透明显示屏幕12;其中的电子纸屏幕11和透明显示屏幕12分别在不同模式下单独工作。在本实施例中,透明显示屏幕12为AMOLED透明显示屏幕。
本实施例中,由于透明显示屏幕12的透明特性,所以为保证两个屏幕在单独工作时不会受对方干扰,将透明显示屏幕12设于电子纸屏幕11的上层,两者层叠设置。在透明显示屏幕12工作时,电子纸屏幕11可作为透明显示屏幕12的背景板。
一般情况下,电子纸屏幕11与透明显示屏幕12的尺寸大小可以保持完全一致。
为满足不同的客户需求,两者的尺寸也可以不一致,例如:电子纸屏幕11的尺寸为透明显示屏幕12的一半,在生产时将电子纸屏幕11设置于透明显示屏幕12下表面的中心位置或者其他指定位置。
通常情况下,电子纸屏幕11的大小不能超过透明显示屏幕12的大小。这是因为,若电子纸屏幕11的大小超出透明显示屏幕12,在透明显示屏幕12单独工作时,电子纸屏幕11的超出区域将对用户可见,大大影响透明显示屏幕12的显示效果。
如图2所示,本实施例的显示屏1还包括:设于透明显示屏幕12上层的触控屏13,以及设于最外层的玻璃保护层14。
通过触控屏13的设置,可实现显示屏1的触控功能,方便用户操作。
通过玻璃保护层14的设置,可增加显示屏1的安全性能,延长其使用寿命。
综上,本实施例提出的显示屏1具有两个屏幕,分别为电子纸屏幕11、透明显示屏幕12,两个屏幕呈上下层叠设置且在不同模式下单独工作,即分时工作。因而,在应用过程中,可以根据当前的应用环境来控制符合当前需求的电子纸屏幕11或者透明显示屏幕12单独工作,使得两个屏幕充分发挥各自的优势。
实施例二
请参阅图3,图3所示为本实施例提供的终端的原理结构图。
如图3所示,本实施例中,终端包括:具有双屏幕的显示屏1,环境监控单元2,电量监控单元3,以及与前三者分别连接的模式切换单元4。
具有双屏幕的显示屏1,由下至上依次包括:电子纸屏幕11、透明显示屏幕12、触控屏13以及玻璃保护层14,
显示屏1包括两种工作模式:第一工作模式和第二工作模式;在第一工作模式下电子纸屏幕11不工作、透明显示屏幕12工作,在第二工作模式下电子纸屏幕11工作、透明显示屏幕12不工作。
环境监控单元2,用于检测本终端当前所处环境中的光照强度,根据光照强度检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境。当光照强度检测值大于预设光照强度值时为强光环境,当光照强度检测值小于或等于预设光照强度值时为非强光环境。
电量监控单元3,用于实时监控本终端电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常。当剩余电量大于预设电量阈值时为电池电量正常,当剩余电量小于或等于预设电量阈值时为电池电量不足。
模式切换单元4,用于接收所述环境监控单元2和电量监控单元3的判定结果,根据所述判定结果控制所述显示屏1进行工作模式的切换:在非强光环境且电量正常时,控制显示屏1切换为第一工作模式;在强光环境或者电量不足时,控制显示屏1切换为第二工作模式。本实施例将第一工作模式称为常规模式,此时透明显示屏幕12单独工作,适用于电量充足且非强光环境下。第二工作模式称为阅读模式,此时电子纸屏幕11工作,适用于电量不足或者强光环境下。本实施例中,显示屏1的模式切换过程如图4所示。
在另一实施例中,终端包括环境监控单元2或电量监控单元3,模式切换单元4,用于接收所述环境监控单元2的环境判定结果或所述电量监控单元3的电量判定结果,根据所述环境判定结果或电量判定结果控制所述显示屏1进行工作模式的切换:在非强光环境或电量正常时,控制显示屏1切换为第一工作模式;在强光环境或电量不足时,控制显示屏1切换为第二工作模式。
在上述终端中,实现了根据当前环境对显示屏1的自动切换控制,但在某些特殊情况下用户可能会需要手动切换。为此,终端还增设一手动切换指令采集单元5,具体可以为物理按键或者虚拟按键,用于采集用户实施的手动切换指令,并将该指令发送至模式切换单元4;模式切换单元4,在接收到手动切换指令时控制显示屏1进行相应的模式切换。
本实施例中,终端可以具体为笔记本电脑、平板电脑、手机等各种类型,具体不限制。
实施例三
请参阅图5,图5所示为本实施例提供的具有双屏幕的显示屏的显示控制方法流程,具体包括步骤:
步骤501、终端开机。
步骤502、检测本终端当前所处环境中的光照强度,以及本终端电池的剩余电量。
步骤503、根据检测值判断当前是否为强光环境或者电量不足,若是,则执行步骤504,否则执行步骤505。
步骤504、控制显示屏1切换至第二工作模式,即控制电子纸屏幕11工作、透明显示屏幕12不工作。
步骤505、控制显示屏1切换至第一工作模式,即控制电子纸屏幕11不工作、透明显示屏幕12工作。
在步骤504和步骤505完成之后,返回至步骤502继续对光照值和电量值进行监控,并根据监控信息对显示屏1的工作模式进行切换。
在上述流程中,还可通过手动切换显示屏1的工作模式。
综上,本实施例充分利用了双屏特性,在强光或电量不足时利用电子纸屏幕11,让用户获得更舒适的阅读感受,同时降低耗电量;在电量充足且非强光环境中利用透明显示屏幕12,可提高响应速度和显示图像的清晰度及色彩度,大大提升用户的观感。
以上所述,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种具有双屏幕的显示屏,其特征在于,包括:电子纸屏幕和设于所述电子纸屏幕上的透明显示屏幕;所述电子纸屏幕和所述透明显示屏幕分别在不同模式下单独工作。
2.根据权利要求1所述的具有双屏幕的显示屏,其特征在于,所述电子纸屏幕的尺寸不超过所述透明显示屏幕的尺寸。
3.根据权利要求1所述的具有双屏幕的显示屏,其特征在于,还包括设于所述透明显示屏幕上的触控屏,以及设于触控屏上的玻璃保护层。
4.一种终端,其特征在于,包括:如权利要求1至3任一所述的显示屏,以及模式切换单元;
所述显示屏的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式,在第一工作模式下所述电子纸屏幕不工作且所述透明显示屏幕工作,在第二工作模式下所述电子纸屏幕工作且所述透明显示屏幕不工作;
模式切换单元,用于生成模式切换指令,控制所述显示屏进行工作模式的切换。
5.根据权利要求4所述的终端,其特征在于,该终端还包括环境监控单元,用于检测当前环境中的光照强度,根据光照强度检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;或该终端还包括电量监控单元,用于监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
所述模式切换单元,还用于接收所述环境监控单元的环境判定结果或所述电量监控单元的电量判定结果,根据所述环境判定结果或电量判定结果控制所述显示屏进行工作模式的切换:在非强光环境或电量正常时,控制显示屏切换为第一工作模式;在强光环境或电量不足时,控制显示屏切换为第二工作模式。
6.根据权利要求4所述的终端,其特征在于,该终端还包括:
环境监控单元,用于检测当前环境中的光照强度,根据光照强度检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;及
电量监控单元,用于监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
所述模式切换单元,还用于接收所述环境监控单元的环境判定结果和所述电量监控单元的电量判定结果,根据所述环境判定结果和所述电量判定结果控制所述显示屏进行工作模式的切换:在判定结果为当前环境为非强光环境且电量正常时,控制显示屏切换为第一工作模式;在判定结果为当前环境为强光环境或者电量不足时,控制显示屏切换为第二工作模式。
7.根据权利要求4所述的终端,其特征在于,该终端还包括手动切换指令采集单元,具体为物理按键或者虚拟按键,用于采集手动切换指令,并将该手动切换指令发送至模式切换单元;
所述模式切换单元,在接收到手动切换指令时生成相应的模式切换指令,控制所述显示屏进行相应的模式切换。
8.一种具有双屏幕的显示屏的显示控制方法,其中的显示屏如权利要求1至3任一所述,其特征在于,所述显示屏包括第一工作模式和第二工作模式,在第一工作模式下所述电子纸屏幕不工作且所述透明显示屏幕工作,在第二工作模式下所述电子纸屏幕工作且所述透明显示屏幕不工作;
所述显示控制方法包括步骤:
生成模式切换指令;
根据所述模式切换指令,控制所述显示屏进行模式切换。
9.根据权利要求8所述的具有双屏幕的显示屏的显示控制方法,其特征在于,所述方法中,在生成模式切换指令之前还包括:
检测当前环境中的光照强度,根据光照强度的检测值以及预设光照强度阈值来判定当前环境为强光环境或者非强光环境;
监控电池的剩余电量,根据剩余电量及预设电量阈值判定电池电量不足或者电量正常;
在当前环境为非强光环境且电量正常时,生成的模式切换指令具体为:将显示屏切换至第一工作模式;在当前环境为强光环境或者电量不足时,生成的模式切换指令具体为:将显示屏切换至第二工作模式。
10.根据权利要求8所述的具有双屏幕的显示屏的显示控制方法,其特征在于,所述方法中,在生成模式切换指令之前还包括:采集手动切换指令,根据所述手动切换指令生成相应的模式切换指令。
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