CN107068025B - 移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法,所述方法通过预先将移动终端显示屏的负电压供电端、正电压供电端通过所述中间电路与电池相连接;当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;之后执行显示相关初始化程序。使显示屏的正电压和负电压两路供电同时输出,以加快显示屏初始化,避免无必要的延时等待时间,从而加快显示屏的显示性能,为用户提供方便。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端领域,尤其涉及的是一种移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法。
背景技术
移动终端显示这一块一直是移动终端厂商之间的必争之地;目前移动终端均采用大屏、高清、高分辨率的显示屏,从而使显示效果达到最佳,以满足用户对于显示屏日益增高的要求。对于显示屏来说,其显示往往需要一个正电压和一个负电压,在现有技术中,均是通过分别设置正电压和负电压,使移动终端的电源管理芯片分别输出两路电压(一路正电压、一路负电压)给显示屏供电。
在现有技术中,需要两路电压同时设置,而因为设置必然是有先有后,所以在设完一路电压的同时另一路必然是延后一点时间(此时间很短)才设置的,这样就会对显示屏初始化造成一定的影响,其影响主要是初始化时间变长。比如,显示屏有一路正电压、一路负电压给显示屏供电,先设正电压,再设负电压,然后必须等待一个时间(比如0.1秒)待两路电压都稳定了才能对显示屏初始化。这个对显示屏初始化的影响通常是百毫秒级的,不利于以加快显示屏初始化时间,容易造成不必要的延时等待时间,从而加快显示屏的显示性能。
因此,现有技术还有待于改进和发展。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法。提供了一种移动终端显示屏的正负压输出方法,旨在使显示屏的正电压和负电压两路供电同时输出,以加快显示屏初始化,避免无必要的延时等待时间,从而加快显示屏的显示性能,方便用户使用,为用户提供方便。
本发明解决技术问题所采用的技术方案如下:
一种移动终端,包括显示屏,与显示屏连接的负电压供电端,与显示屏连接的正电压供电端,其中,还包括:分别与所述正电压供电端、负电压供电端连接的用于当检测到点亮屏幕的指令时控制同时输出正负电压的中间电路;与所述中间电路连接的电池,与所述中间电路连接的主控制器;
所述中间电路包括:一与显示屏的正电压供电端连接的电压加法器,一与显示屏的负电压供电端连接的电压减法器,第一电压输出模块,第二电压输出模块,以及分别与第一电压输出模块、第二电压输出模块连接的开关;
第一电压输出模块用于输出第一电压,第二电压输出模块用于输出第二电压;所述电压加法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块和第二电压输出模块,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端;所述电压减法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的第一电压和第二电压输出模块输出的第二电压,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端,所述开关连接一主控制器;
所述主控制器用于当检测到点亮屏幕的指令时控制中间电路同时输出正负电压;
所述开关由控制端控制,当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出第一电压,第二电压输出模块输出第二电压;电压加法器将第一电压输出模块输入的第一电压和第二电压输出模块输入的第二电压相加得到的第一结果输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的第二电压与第一电压输出模块输入的第一电压相减得到的第二结果输出至显示屏的负电压供电端。
所述的移动终端,其中,所述开关通过控制端连接主控制器。
所述的移动终端,其中,所述开关还通过供电端连接电池。
所述的移动终端,其中,所述中间电路包括与显示屏连接的输出端,所述输出端包括:与电压加法器连接的正电压输出端,和电压减法器连接的负电压输出端。
所述的移动终端,其中,所述第一电压为1.8V,所述第二电压为0V。
所述的移动终端,其中,所述第一电压输出模块用于输出1.8V,第二电压输出模块用于输出0V;所述电压加法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端;所述电压减法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端,所述开关通过所述控制端连接主控制器。
所述的移动终端,其中,所述控制器用于检测到用户点亮屏幕的指令,控制所述开关合上;当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端;控制中间电路同时输出正负电压。
一种基于任一项所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其中,包括步骤:
A,预先将移动终端显示屏的负电压供电端、正电压供电端通过所述中间电路与电池相连接;
B,当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;
C,之后执行显示相关初始化程序。
所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其中,所述步骤B包括:
B1,检测到用户点亮屏幕的指令;
B2,控制中间电路同时输出正负电压。
所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其中,所述步骤B具体包括:
B21,检测到用户点亮屏幕的指令,控制所述开关合上;
B22,当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端;
B23,控制中间电路同时输出正负电压。
本发明所提供的移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法,所述方法通过预先在正压与负压之间通过中间电路相连接;当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;之后执行显示相关初始化程序。使显示屏的正电压和负电压两路供电同时输出,以加快显示屏初始化,避免无必要的延时等待时间,从而加快显示屏的显示性能,提升用户体验,为用户提供方便。
附图说明
图1是本发明实施例移动终端较佳实施例的功能原理框意图。
图2是本发明基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法的较佳实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,本发明实施例提供的一种移动终端,包括显示屏100,与显示屏连接的负电压供电端12,与显示屏连接的正电压供电端11;以及分别与所述正电压供电端11、负电压供电端12连接的用于当检测到用户点亮屏幕的指令时控制同时输出正负电压的中间电路200;与所述中间电路200连接的电池,与所述中间电路200连接的主控制器。
如图1所示,所述中间电路200包括:主控制器连接的控制端10、与电池连接的供电端13、与显示屏100连接的输出端,其中,输出端包括正电压输出端14与负电压输出端15。正电压输出端14与显示屏100的正电压供电端11连接,负电压输出端15与显示屏100的负电压供电端12连接;使中间电路200分别通过正电压输出端14与负电压输出端15连接至显示屏100。
进一步地,如图1所示,所述中间电路包括:一与显示屏100的正电压供电端11连接的电压加法器,一与显示屏100的负电压供电端12连接的电压减法器,第一电压输出模块,第二电压输出模块,以及分别与第一电压输出模块、第二电压输出模块连接的开关20;第一电压输出模块用于输出1.8V,第二电压输出模块用于输出0V;所述电压加法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端11;所述电压减法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端12,所述开关20通过所述控制端10连接主控制器。所述主控制器用于当检测到用户点亮屏幕的指令时控制中间电路同时输出正负电压。
即本发明实施例中,所述输出端包括:与电压加法器连接的正电压输出端,和电压减法器连接的负电压输出端。
本发明实施例中,所述开关20由控制端控制;如图1,当开关20合上时中间电路有电,从而第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端。
请参见图2,图2是本发明基于上述实施例的移动终端的显示屏正负压输出控制方法的较佳实施例的流程图。如图2所示,本发明实施例所述基于上述实施例所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,包括以下步骤:
S100,预先将移动终端显示屏的负电压供电端、正电压供电端通过所述中间电路与电池相连接;
具体地,如图1,图1所示为中间电路的结构示意图;所述中间电路,其包括控制端10、供电端13、输出端,其中,控制端10连接主控制器,供电端13连电池,输出端为正电压输出端14与负电压输出端15。
进一步地,所述中间电路包括一电压加法器,一个电压减法器,第一电压输出模块,第二电压输出模块;第一电压输出模块用于输出1.8V,第二电压输出模块用于输出0V;所述电压加法器有两个输入端分别接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端;所述电压减法器有两个输入端分别接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端。
S200,当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;
具体地,步骤S200包括:
S21检测到用户点亮屏幕的指令;
S22控制中间电路同时输出正负电压;
进一步地,步骤S22通过控制中间电路控制端使能中间电路输出正电压与负电压。譬如因为在中间电路设置有一开关20,该开关20由控制端控制;如图2,当开关合上时中间电路有电,从而第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端。
S300,之后执行显示相关初始化程序。
即本发明检测到用户点亮屏幕的指令;控制中间电路同时输出正负电压,之后执行显示相关初始化程序。
即本发明实施例中,当检测到用户点亮屏幕的指令,控制所述开关合上;当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端;控制中间电路同时输出正负电压。
综上所述,本案一种移动终端及基于移动终端的显示屏正负压输出控制方法,所述方法通过预先在正压与负压之间通过中间电路相连接;当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;之后执行显示相关初始化程序。使显示屏的正电压和负电压两路供电同时输出,以加快显示屏初始化,避免无必要的延时等待时间,从而加快显示屏的显示性能,提升用户体验,为用户提供方便。
当然,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关硬件(如处理器,控制器等)来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取的存储介质中,该程序在执行时可包括如上述各方法实施例的流程。其中所述的存储介质可为存储器、磁碟、光盘等。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种移动终端,包括显示屏,与显示屏连接的负电压供电端,与显示屏连接的正电压供电端,其特征在于,还包括:分别与所述正电压供电端、负电压供电端连接的用于当检测到点亮屏幕的指令时控制同时输出正负电压的中间电路;与所述中间电路连接的电池,与所述中间电路连接的主控制器;
所述中间电路包括:一与显示屏的正电压供电端连接的电压加法器,一与显示屏的负电压供电端连接的电压减法器,第一电压输出模块,第二电压输出模块,以及分别与第一电压输出模块、第二电压输出模块连接的开关;
第一电压输出模块用于输出第一电压,第二电压输出模块用于输出第二电压;所述电压加法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块和第二电压输出模块,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端;所述电压减法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的第一电压和第二电压输出模块输出的第二电压,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端,所述开关连接一主控制器;
所述主控制器用于当检测到点亮屏幕的指令时控制中间电路同时输出正负电压;
所述开关由控制端控制,当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出第一电压,第二电压输出模块输出第二电压;电压加法器将第一电压输出模块输入的第一电压和第二电压输出模块输入的第二电压相加得到的第一结果输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的第二电压与第一电压输出模块输入的第一电压相减得到的第二结果输出至显示屏的负电压供电端。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述开关通过控制端连接主控制器。
3.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述开关还通过供电端连接电池。
4.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述中间电路包括与显示屏连接的输出端,所述输出端包括:与电压加法器连接的正电压输出端,和电压减法器连接的负电压输出端。
5.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述第一电压为1.8V,所述第二电压为0V。
6.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述第一电压输出模块用于输出1.8V,第二电压输出模块用于输出0V;所述电压加法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压加法器的输出端则连接至显示屏的正电压供电端;所述电压减法器有两个输入端分别连接第一电压输出模块输出的1.8V和第二电压输出模块输出的0V,电压减法器的输出端则连接至显示屏的负电压供电端,所述开关通过所述控制端连接主控制器。
7.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述主控制器用于检测到用户点亮屏幕的指令,控制所述开关合上;当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端;控制中间电路同时输出正负电压。
8.一种基于权利要求1-7任一项所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其特征在于,包括步骤:
A,预先将移动终端显示屏的负电压供电端、正电压供电端通过所述中间电路与电池相连接;
B,当检测到用户点亮屏幕的指令时,控制中间电路同时输出正负电压;
C,之后执行显示相关初始化程序。
9.根据权利要求8所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其特征在于,所述步骤B包括:
B1,检测到用户点亮屏幕的指令;
B2,控制中间电路同时输出正负电压。
10.根据权利要求8所述移动终端的显示屏正负压输出控制方法,其特征在于,所述步骤B具体包括:
B21,检测到用户点亮屏幕的指令,控制所述开关合上;
B22,当开关合上时中间电路有电,第一电压输出模块输出1.8V,第二电压输出模块输出的0V;电压加法器将第一电压输出模块输入的1.8V和第二电压输出模块输入的0V相加得1.8V输出至显示屏的正电压供电端;电压减法器将第二电压输出模块输入的0V和第一电压输出模块输入的1.8V相减得-1.8V输出至显示屏的负电压供电端;
B23,控制中间电路同时输出正负电压。
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