CN107770470A - 显示设备和系统及控制其电力的方法 - Google Patents
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Abstract
显示设备包括连接至一个或多个外围设备的第一通信单元、与远程控制器通信的第二通信单元以及处理器。如果处理器通过第二通信单元响应于通电指令而初始化,则处理器验证一个或多个外围设备之中被选为提供视频信号和音频信号中的至少一种源的源设备的第一外围设备在第一阈值时间内是否通电。如果第一外围设备在第一阈值时间内未通电,则处理器通过第二通信单元向远程控制器传输允许远程控制器使第一外围设备通电的通电请求。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年8月16日提交至韩国知识产权局且指定的序列号为10-2016-0103418的韩国专利申请的权益,该韩国专利申请的全部公开内容通过引用并入本文。
技术领域
本发明的各种实施方式涉及显示设备和系统以及控制其电力的方法。
背景技术
高分辨率多媒体接口(HDMI)为用于通过单缆传输未压缩的数字音频/视频信号的多媒体接口。
HDMI可在诸如音频/视频源、机顶盒等源设备(外围设备)与诸如显示屏、数字TV等接收设备之间提供接口。
发明内容
接收设备(例如,数字TV)在通电时需要两个远程控制器操作来通过HDMI从连接至其的源设备接收源视频。
本发明的各种实施方式公开了能够使外围设备自动通电的显示设备以及系统和控制该系统的电力的方法。
根据本发明的一方面,显示设备包括与一个或多个外围设备通信的第一通信单元、与远程控制器通信的第二通信单元以及可操作地连接至第一通信单元和第二通信单元的处理器。处理器通过第二通信单元响应于来自远程控制器的通电指令而初始化,并且通过第一通信单元验证第一外围设备在第一阈值时间内是否通电。如果第一外围设备在第一阈值时间内未通电,则处理器向远程控制器传输允许远程控制器使第一外围设备通电的通电请求。第一外围设备设置成与一个或多个外围设备之中提供视频信号和音频信号中的至少一个源的外围设备对应的源设备。
根据本发明的另一方面,电力控制系统包括远程控制器和显示设备,其中,远程控制器包括通电键并且在通电键被操作时传输通电指令,显示设备包括第一接口,第一接口电连接至提供视频信号和音频信号中的至少一个源的第一外围设备。显示设备配置成:在显示设备响应于通电指令而初始化时验证第一外围设备在第一阈值时间内是否通电,并且当第一外围设备在第一阈值时间内未通电时,向远程控制器或通过第一接口向第一外围设备传输用于使第一外围设备通电的通电请求。
根据本发明的又一方面,通过至少一个处理器控制电力的方法包括:通过第一接口传输用于重置当前设定的源设备或改变后的源设备的信号;验证在传输信号时的第一时间点起的第一阈值时间内是否从源设备接收到视频信号和音频信号中的至少一个源;以及当在第一时间点起的第一阈值时间内未接收至少一个源时向远程控制器传输用于使源设备通电的通电请求。
根据结合附图做出的公开了本公开多种实施方式的以下详细描述,本公开的其他方面、优点和突出特征将对本领域技术人员显而易见。
附图说明
根据结合附图的以下描述,本公开的某些实施方式的以上和其他方面、特征和优点将更加显而易见,在附图中:
图1为示出根据本发明实施方式的电力控制系统的框图;
图2为示出根据本发明实施方式的多个外围设备的通电时间之间的偏差的视图;
图3为示出根据本发明实施方式的显示设备与第一外围设备之间的HDMI的细节的框图;
图4为示出根据本发明实施方式的第一外围设备的重置信号的时序图;
图5为示出根据本发明实施方式的显示设备的框图;
图6为示出根据本发明实施方式的识别外围设备的方法的流程图;
图7为示出根据本发明实施方式的控制外围设备的电力的方法的流程图;
图8为示出根据本发明实施方式的学习通电时间的方法的流程图;
图9A为示出根据本发明实施方式的远程控制器的框图;
图9B为示出根据本发明实施方式的通过远程控制器控制外围设备的电力的方法的流程图;以及
图10为示出根据本发明实施方式的控制断电的方法的流程图。
在所有的图中,应注意相同的附图标记用于描绘相同或相似的元件、特征和结构。
具体实施方式
可参照附图描述本发明的各种实施方式。相应地,本领域普通技术人员将承认,在不背离本发明的范围和精神的情况下,可以对本文中描述的各种实施方式做出各种修改、等同和/或替换。关于图的描述,可以由相似的附图标记来标记相似的元件。
图1为示出根据本发明实施方式的电力控制系统的框图。
参照图1,根据实施方式,电力控制系统可包括远程控制器90、至少一个外围设备10(10_1至10_N)、和显示设备50。
根据实施方式,远程控制器90可包括多个按钮。当用户操作按钮时,远程控制器90可传输与所操作的按钮对应的指令。远程控制器90可传输能够被至少一个外围设备10和显示设备50识别的指令。例如,远程控制器90可以为用于控制显示设备50和外围设备10的专用远程控制器。如另一示例,远程控制器90可以为通过多种通信方案与显示设备50通信的终端(诸如智能电话)。
根据实施方式,远程控制器90可响应于来自显示设备50的请求控制另一外围设备10或显示设备50。例如,当远程控制器90从显示设备50接收通电请求时,远程控制器90可以响应于通电请求使至少一个外围设备10通电。
根据实施方式,远程控制器90可通过多种方案与显示设备50和至少一个外围设备10通信。例如,远程控制器90可通过红外通信和蓝牙通信中的至少一个进行通信。在一个实施方式中,远程控制器90可通过相同或不同的通信方式与显示设备50和至少一个外围设备10通信。
根据实施方式,至少一个外围设备10可通过第一接口连接至显示设备50,使得至少一个外围设备10向显示设备50传输视频和音频信号的至少一个源。例如,至少一个外围设备10可通过HDMI连接至显示设备50,使得至少一个外围设备10通过HDMI向显示设备50提供视频和音频信号。例如,至少一个外围设备10可以是诸如DVD播放器、机顶盒、电缆接收器、卫星广播接收器、个人计算机等的各种源输出设备。
根据实施方式,可通过各种接口(例如,有线的或无线的)向显示设备50提供来自外围设备10的源(视频和音频信号中的至少之一)。例如,显示设备50可包括诸如数字TV、显示屏、投影仪等的各种显示设备。有线接口可包括能够输出图像的接口,诸如HDMI、DVI等。在本公开中,作为示例,将描述显示设备50通过HDMI连接至外围设备10的情况。
根据实施方式,当显示设备50初始化(启动)时,显示设备50可检测至少一个外围设备10之中电连接至当前所选择的通道(HDMI)的第一外围设备。在实施方式中,当显示设备50被初始化时,显示设备50可识别连接至设置在其上的每个接口的至少一个外围设备10的唯一标识信息。例如,唯一标识信息可包括标识符、制造商、型号名称等中的至少一个。
根据实施方式,显示设备50可验证当前(最终)所选择的通道处是否存在外围设备。显示设备50可将经验证的外围设备确定为源设备(在下文中,称为“第一外围设备”)。如果不存在连接至当前所选择的通道的任何外围设备,则显示设备50可通知用户没有连接至所选择的通道的外围设备。
根据实施方式,当显示设备50响应于远程控制器90的通电指令通电时,显示设备50可验证所选通道的第一外围设备是否通电。例如,显示设备50通过HDMI传输用于重置第一外围设备的信号,并且当在传输所述信号的时间点起的第一阈值时间内接收到至少一个信号时,显示设备50可确定第一外围设备通电。例如,该至少一个信号可以为HDMI的最小化传输差分信号(TMDS)的信号。第一阈值时间可由学习第一外围设备的通电所需时间的结果来确定。例如,第一阈值时间可以为通过将指定附加时间添加到第一外围设备的通电所需时间而确定的时间。当不存在第一外围设备的预学习的通电所需时间时,第一阈值时间可以为指定默认时间(例如,5秒)。
根据实施方式,如果第一外围设备未在第一阈值时间内通电,则显示设备50可自动地使第一外围设备通电。例如,如果第一外围设备为支持HDMI-CEC功能的设备,则显示设备50可通过HDMI使第一外围设备通电。如另一示例,当第一外围设备为不支持HDMI-CEC功能的设备时,显示设备50可通过远程控制器90使第一外围设备通电。在实施方式中,显示设备50可在验证连接至每个接口通道的源设备时验证每个外围设备是否支持HDMI-CEC功能。
根据实施方式,显示设备50可请求远程控制器90使第一外围设备通电。例如,显示设备50可将包括第一外围设备的唯一标识符的通电请求传输至远程控制器90。在一个实施方式中,当远程控制器90接收到通电请求时,远程控制器90可基于包括在通电请求中的唯一标识信息来验证要通电的第一外围设备,并且可将通电指令传输至第一外围设备以使第一外围设备通电。
根据实施方式,即使在第一阈值时间已经过去后,显示设备50仍可在自通电请求或通电指令的传输时间等待第二阈值时间时验证第一外围设备是否被初始化。可通过将指定附加时间添加到第一外围设备的之前已学习的最新通电所需时间来确定第二阈值时间。当不存在之前学习的通电所需时间时,可将基于实验值确定的默认值确定为第二阈值时间。
根据实施方式,如果第一外围设备在第二阈值时间内没有被初始化,则显示设备50可显示指定UI图像。例如,指定UI图像可以为通知用户第一外围设备的自动通电失败的图像。
根据实施方式,显示设备50可在控制第一外围设备的自动通电时重新学习第一外围设备的通电时间。例如,每次当显示设备50被初始化时显示设备50均可重新学习第一外围设备的通电所需时间。
根据实施方式,显示设备50可利用重新学习的通电所需时间来更新第一阈值时间和第二阈值时间中的至少一个。例如,显示设备50可通过对重新学习的通电时间和之前学习的通电时间进行求和(例如,进行平均)来更新第一阈值时间和第二阈值时间中的至少一个。
根据另一实施方式,至少一个外围设备10可使显示设备50通电。每个外围设备10均可在被通电时请求远程控制器90使显示设备50通电。为了这个目的,每个外围设备10可存储之前验证的显示设备50的唯一标识信息以及诸如分辨率的规格信息。即使每个外围设备10均被初始化而使得源被提供至每个接口通道,显示设备50也仅可播放来自当前所选择的通道的源。
根据另一实施方式,除外围设备10的通电之外,当通道改变时,显示设备50可验证连接至改变后的通道的外围设备10是否被通电,并且可通过HDMI-CEC或远程控制器90使外围设备10通电。显示设备50可监测是否检测到来自除了HDMI之外的任何其它接口的源信号并且可通过远程控制器90使连接至任何其它接口的第二外围设备通电。
根据各种实施方式,显示设备50可通过另一有线/无线接口(例如DVI)连接至外围设备10。
根据各种实施方式,当用户使显示设备通电时,通过HDMI连接的第一外围设备可在没有任何用户介入的情况下自动通电。因此,在各种实施方式中,可以大幅提高使用HDMI的显示设备的可用性。
在各种实施方式中,显示设备可对通过HDMI连接至其且不支持HDMI-CEC的外围设备自动通电。
图2为示出根据本发明实施方式的多个外围设备的通电时间之间的偏差的视图。
参照图2,根据实施方式,外围设备10可具有不同的通电时间。例如,第二外围设备120可耗费两秒通电而第三外围设备130可耗费三秒通电。
根据实施方式,如果连接至当前所选择的通道的第一外围设备110通电,则显示设备50可不单独执行自动通电的操作。另一方面,当连接至当前所选择的通道的源设备断电时,显示设备50可执行对应的源设备(诸如第二外围设备120或第三外围设备130)的通电的操作。
根据实施方式,显示设备50可基于每个外围设备的通电所需时间来确定用于验证每个外围设备是否通电的阈值时间。例如,显示设备50可利用第二外围设备120的通电所需时间(2秒)来设置第二外围设备120的阈值时间。显示设备50可利用第三外围设备130的通电所需时间(3秒)来设置第三外围设备130的阈值时间。
图3为示出根据本发明实施方式的显示设备和第一外围设备之间的HDMI的细节的框图。
如图3中所示,HDMI可包括划分成最小化差分传输信号(TMDS)通道、显示数据通道(DDC)和消费性电子控制(CEC)通道的三个独立的通信通道。HDMI可包括热插拔接口。热插拔接口可以为传输用于检测(热插拔检测)通过HDMI连接的设备的热插拔检测信号的接口。在实施方式中,显示设备50可通过热插拔检测接口传输用于重置每个外围设备的热插拔检测信号(或重置信号)。
TMDS通道可以为用于传输和接收包括在移动图像信号(或者TMDS信号)中的视频信号和音频信号的通道。TMDS通道可支持5Gbps或小于5Gbps的数据传输。在一个实施方式中,显示设备50可基于热插拔检测信号的输出时间点来验证是否在第一阈值时间内通过TMDS通道接收到TMDS信号。由于通电的第一外围设备通过TMDS通道输出TMDS信号,因此当显示设备50接收TMDS信号中的至少一个时,显示设备50可验证第一外围设备处于通电的状态。
DDC通道可以为显示设备50通过其向至少一个外围设备10传输与显示设备50有关的细节信息的通道。至少一个外围设备10可通过使用与显示设备50有关的细节信息来传输与显示设备50的显示环境对应的移动图像信号。
CEC通道可以为用于传输和接收显示设备50与至少一个外围设备10之间的控制指令的通道。在一个实施方式中,当第一外围设备支持HDMI-CEC功能时,显示设备50可利用HDMI-CEC功能使第一外围设备自动通电。HDMI-CEC功能可以为通过HDMI的CEC通道控制基于消费性电子控制(CEC)的产品的功能。HDMI-CEC功能可以为HDMI的可选功能。例如,HDMI-CEC功能可包括基于CEC的产品的自动通电、自动信号路由和信号点远程控制功能。
图4为示出根据本发明实施方式的第一外围设备的重置信号的时序图。
热插拔检测功能可通过经由HDMI的热插拔接口传输热插拔信号(例如,重置信号)来执行。如在图4中所示,热插拔检测信号可以为低有效信号。可替代地,热插拔检测信号可以为高有效信号。例如,热插拔检测信号可以为HDMI连接器的第19号管脚。
根据实施方式,当显示设备50在自传输重置信号的第一时间点“ta”起的第一阈值时间内检测到监测信号(例如,TMDS信号)的状态转变时,显示设备50可确定第一外围设备通电。例如,当监测信号通过GPIO管脚转变成与第一外围设备通电之前的状态不同的状态时,显示设备50可确定第一外围设备通电。在实施方式中,监测信号可以为TMDS信号。例如,监测信号可以为TMDS时钟和包括TMDS数据的TMDS信号中的至少之一。
根据实施方式,如果显示设备50未在第一阈值时间内检测到监测信号的状态转变,则显示设备50可经由远程控制器90或HDMI的CEC通道请求第一外围设备的通电。
在实施方式中,显示设备50可在等待自通电请求传输的第二时间点“tb”的第二阈值时间T2时验证第一外围设备是否通电。当第一外围设备在自第二时间点“tb”的第二阈值时间(在“tc”处)内通电时,显示设备50可再现(或输出)自第一外围设备接收的源。可替代地,如果第一外围设备即使在第二阈值时间已经过去后仍未通电,则显示设备50可通过屏幕通知源设备断电。
图5为示出根据本发明的实施方式的显示设备的框图。
如图5中所示,根据本发明的实施方式的显示设备50可包括存储器510、计时器520、显示器530、扬声器540、第一通信单元551、第二通信单元555和处理器560。根据实施方式的显示设备50的每个元件可以为独立的硬件模块或通过至少一个处理器实施的软件模块。例如,由包括在显示设备50中的每个元件执行的功能可由一个处理器或各自单独的处理器执行。
存储器510可以为易失性存储器(例如,RAM等)、非易失性存储器(例如,ROM、闪速存储器等)或他们的组合。根据实施方式,存储器510可存储每个外围设备的通电控制所需的外围设备信息。例如,外围设备信息可以为每个外围设备的唯一标识信息、第一阈值时间、第二阈值时间以及与是否支持HDMI-CEC功能有关的信息中的至少之一。
根据本发明的实施方式,计时器520可响应于处理器560的指令被驱动以测量时间。在一个实施方式中,处理器560可在第一外围设备重置的第一时间点处操作计时器520,使得处理器560验证自第一时间点起所耗的时间。在另一实施方式中,处理器560可在向远程控制器90传输通电请求时的第二时间点处操作计时器520,使得测量使第一外围设备通电所需的时间。在时间测量后,处理器560可停止并初始化计时器520以用于随后的测量。计时器520可包含在处理器560中。
例如,显示器530可包括液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)显示器、有机发光二极管(OLED)显示器或电子纸显示器。根据实施方式,显示器530可基于处理器560的指令显示图像信号。例如,处理器560可在通过HDMI观看期间经由HDMI从第一外围设备接收与显示器530的分辨率对应的视频信号,并将接收到的视频信号输出至显示器530。
根据实施方式,扬声器540可响应于处理器560的指令输出音频信号。处理器560可通过HDMI从第一外围设备接收音频信号,并且可在将该音频信号转换成与扬声器4540的规格匹配之后通过扬声器540输出音频信号。
根据实施方式,第一通信单元551可支持通过HDMI连接的至少一个外围设备10与处理器560之间的通信。例如,第一通信单元551可将从至少一个外围设备10接收的HDMI标准信号转换成可由处理器560解译的信号。第一通信单元551可将来自处理器560的信号转换成HDMI标准信号。
根据实施方式,第二通信单元555可支持远程控制器90与处理器560之间的通信。例如,第二通信单元555可将来自远程控制器90的通电指令转换成可由处理器560解译的信号。例如,第二通信单元555可将来自处理器560的通电请求传输至远程控制器90。
根据实施方式,当通过第二通信单元555接收到来自远程控制器90的通电指令时,处理器560可响应于通电指令被初始化。处理器560可验证是否存在通过HDMI连接的至少一个外围设备10并在处理器560初始化后验证当前所选择的源设备(第一外围设备)。
根据实施方式,处理器560可通过借助于HDMI的CEC通道来验证第一外围设备对热插拔信号的响应时间来验证第一外围设备是否通电。例如,处理器560可在响应于远程控制器90的通电请求初始化时通过热插拔接口传输用于重置第一外围设备的热插拔信号。处理器560可验证来自重置之后进行初始化的第一外围设备的监测信号的状态在TMDS通道上是否转变。当处理器560在热插拔信号传输的第一时间点起的第一阈值时间内检测到监测信号的状态转变时,处理器560可确定第一外围设备通电。
在实施方式中,例如,可通过将指定附加时间添加到基于第一时间点学习第一外围设备的通电所需时间的结果来确定第一阈值时间。第一阈值时间可以为外围设备的未预先学习通电所需时间的默认时间。在实施方式中,处理器560可通过基于第一外围设备每次通电时的重置时间点学习通电所需时间来更新第一阈值时间。根据实施方式,可以提高确定第一外围设备是否初始化的准确性。
根据实施方式,当处理器560通过一次通电检测尝试未检测到第一外围设备的通电时,处理器560可对第一外围设备进行再次重置以执行第二次通电检测尝试。
根据实施方式,处理器560可验证第一外围设备是否支持HDMI-CEC功能,并且可以以根据是否支持HDMI-CEC功能而限定的方式使第一外围设备通电。例如,当第一外围设备支持HDMI-CEC功能时,处理器560可通过HDMI的CEC通道将通电指令传输至第一外围设备。在一个实施方式中,支持HDMI-CEC功能的第一外围设备可在通过HDMI CEC通道接收到通电指令时响应于通电指令通电。如另一实施方式,如果第一外围设备不支持HDMI-CEC功能,则处理器560可通过第二通信单元555将通电请求传输至远程控制器90。例如,通电请求可包括第一外围设备的唯一标识信息和指示将通电指令传输至第一外围设备的请求。在这样的情况下,第二通信单元555可将通电请求传输至远程控制器90,并且远程控制器90可将通电指令传输至第一外围设备以使第一外围设备通电。
根据实施方式,处理器560可监测在传输使第一外围设备通电的请求的时间点起的第二阈值时间内第一外围设备是否通电。在实施方式中,处理器560可基于TMDS通道的监测信号是否转变来确定第一外围设备是否通电。
根据实施方式,可基于第一外围设备的通电所需时间的最新时间来确定第二阈值时间。例如,可通过将指定附加时间添加到预先学习的通电所需时间的最新时间来确定第二阈值时间。可考虑第一外围设备的通电请求的传输/接收时间以及通过第一外围设备传输/接收远程控制器的通电指令的时间来确定指定附加时间。
根据实施方式,当第一外围设备未在第二阈值时间内通电时,处理器560可向显示器530输出指定UI图像。例如,指定UI图像可以为通知用户不可通过HDMI接收源的事实的UI图像。
根据实施方式,即使当源的通道(或接口)由用户改变时,处理器560仍可通过HDMI-CEC或远程控制器90使连接至改变后的通道的外围设备10通电。例如,处理器560可监测是否检测到来自除了HDMI之外的任意其他接口的源信号并且可通过远程控制器90使连接到任意其他接口的第二外围设备通电。
根据实施方式,即使当处理器560响应于经由除第二通信单元555之外的接口的用户输入通电时,处理器560仍可使至少一个外围设备通电。例如,处理器560可在检测到设置在显示设备50上的通电按钮被操作时使至少一个外围设备通电。
根据各种实施方式,当显示装置经由远程控制器通电时,连接至显示设备的外围设备可自动通电,使得当显示设备经由HDMI与外围设备连接时可大幅改善用户便利。根据各种实施方式,不支持HDMI-CEC的基于HDMI的外围设备可自动通电。
图6为示出根据本发明实施方式的识别外围设备的方法的流程图。
参照图6,在操作610中,如果处理器560从远程控制器90接收到通电指令,则在操作620中处理器560可被初始化。例如,如果处理器560通过第二通信单元555从远程控制器90接收到通电指令,则处理器560可在接收操作电力的同时被初始化。如果处理器560被初始化,则处理器560可输出从外围设备10接收到的源图像。
在操作630中,如果处理器560被初始化,则处理器560可针对所有能够接收源的接口验证是否存在连接至接口的外围设备。如果存在连接至每个接口的外围设备10,则处理器560可识别对应的外围设备10的唯一标识信息且可存储所识别的与每个接口相关联的唯一标识信息。
在操作640中,处理器560可从多个外围设备中识别被选为当前源设备的第一外围设备或连接至当前所选通道的第一外围设备。例如,处理器560可通过验证由用户最终选择并存储在存储器510中的通道信息来识别第一外围设备。
在各种实施方式中,如果显示设备被初始化,则可验证与是否存在源设备有关的信息和使源设备通电所必须的信息。
图7为示出控制根据本发明实施方式的控制外围设备电力的方法的流程图。
参照图7,在操作710中,处理器560如果从远程控制器90接收到通电指令,则处理器560被初始化,使得处理器560验证当前所选择的通道的源设备。操作710中,处理器560可基于来自存储器510中的与最终由用户选择的通道有关的信息验证当前所选择的通道为HDMI且连接至HDMI的源设备为第一外围设备。
在操作720中,如果处理器560被初始化,则处理器560可输出用于重置第一外围设备的重置信号。例如,处理器560可通过转变HDMI的热插拔信号的状态(例如,自高态转变到低态)来重置第一外围设备。
在操作730中,处理器560可验证第一外围设备是否通电。例如,处理器560可验证是否在从传输重置信号的第一时间点的第一阈值时间内从第一外围设备接收到监测信号。如果在从第一时间点的第一阈值时间内从第一外围设备接收到监测信号,则处理器560可确定第一外围设备通电。例如,监测信号可以为TMDS数据和TMDS时钟中的至少一个。
如果第一外围设备未在从第一时间点的第一阈值时间内通电,则在操作740中,处理器560可验证第一外围设备是否支持HDMI-CEC功能。例如,处理器560可在存储器510中搜索与外围设备有关的信息并且可根据外围设备信息验证第一外围设备是否支持HDMI-CEC功能。
如果第一外围设备支持HDMI-CEC功能,则在操作750中,处理器560可通过HDMI的CEC通道向第一外围设备传输使第一外围设备通电的指令。
如果第一外围设备不支持HDMI-CEC功能,则在操作760中,处理器560可通过第二通信单元555请求远程控制器90使第一外围设备通电。例如,处理器560可向远程控制器90传输包括第一外围设备的唯一标识信息和通电密钥信息中的至少之一的通电请求。如果接收通电请求,则远程控制器90可向第一外围设备传输指示第一外围设备通电的通电指令。
在操作770中,处理器560可验证第一外围设备是否响应于通电请求通电。例如,如果在从传输使第一外围设备通电的请求的第二时间点的第二阈值时间内发生监测信号的状态转变,则处理器560可确定第一外围设备通电。
如果第一外围设备未在从第二时间点起的第二阈值时间内通电,则在操作780中,处理器560可输出指定的引导UI图像。例如,引导UI图像可以为用于通知当前所选择的源设备断电的图像。如果处理器560在输出引导UI图像时验证第一外围设备的通电,则处理器560可提供HDMI监视服务。例如,HDMI监视服务可以为用于将通过HDMI接收的源输出到显示器530和扬声器540中至少之一的服务。
在操作790中,如果处理器560在从第二时间点的第二阈值时间内接收到来自第一外围设备的视频信号和音频信号,则处理器560可通过显示器530和扬声器540输出接收到的视频信号和音频信号。
在各种实施方式中,第一外围设备的自动通电控制的准确性可通过学习选为当前源设备的第一外围设备的初始化时间并基于所学习的初始化时间确定第一外围设备是否通电来提高。
根据各种实施方式,显示设备和外围设备可响应于使显示设备通电的一个用户请求而通电,并且不支持HDMI-CEC的外围设备也可以通电。
图8为示出根据本发明实施方式的学习通电时间的方法的流程图。
参照图8,在操作810中,如果处理器560被初始化,则处理器560在用于重置外围设备10的重置信号被输出的第一时间点处驱动计时器520。处理器560可通过远程控制器90通电以及通过设置在显示设备50上的电力按钮的操作通电。
在操作820中,处理器560可验证第一外围设备是否通电且可通过利用计时器520基于第一时间点测量第一外围设备的通电所需时间。
在操作830中,如果测量出第一外围设备的通电所需时间,则处理器560可更新第一阈值时间和第二阈值时间中的至少之一并将更新的结果存储在存储器510中。例如,处理器560可通过将指定附加时间添加到第一外围设备的第一次测量的通电所需时间来确定第一阈值时间。处理器560可通过对第一外围设备的当前测量的通电所需时间和之前测量的通电所需时间求和来更新第一阈值时间。如另一示例,处理器560可通过利用第一外围设备的最新通电所需时间来确定第二阈值时间。
在各种实施方式中,处理器560可在上述自动通电控制(见图7)的情况下执行操作810至操作830。
根据各种实施方式,通过重新学习每个外围设备的通电所需时间来更新第一阈值时间可以更准确地确定每个外围设备是否通电。
图9A为示出根据本发明的实施方式的远程控制器的框图。图9B为示出通过根据本发明实施方式的远程控制器来控制外围设备电力的方法的流程图。
如图9A所示,根据本发明实施方式的远程控制器90可包括输入单元910、存储器920、通信单元930和处理器940。
根据实施方式,输入单元910可包括显示设备50和至少一个外围设备10的控制键。例如,控制键可包括用于使显示设备50通电的第一通电键和用于使至少一个外围设备10通电的第二通电键。
根据实施方式,存储器920可存储可由远程控制器90控制的显示设备50的唯一标识信息和至少一个外围设备10的唯一标识信息以及与每个控制键对应的指令。指令可包括例如用于显示设备50和每个外围设备10的通电指令。
根据实施方式,通信单元930可响应于来自处理器940的指令向显示设备50和至少一个外围设备10传输信号以及从显示设备50和至少一个外围设备10接收信号。例如,通信单元930可从显示设备50接收使第一外围设备通电的请求并且可将该请求转换成可由处理器940解译的形式。通信单元930可向第一外围设备传输来自处理器940的使第一外围设备通电的指令。
根据实施方式,如果由用户操作第一通电键,则处理器940可在存储器920中搜索与第一通电键对应的通电指令。处理器940可通过通信单元930将搜索到的通电指令传输至显示设备50。
根据实施方式,如果通过通信单元930从显示设备50接收到使第一外围设备通电的请求,则处理器940可通过向第一外围设备传输通电指令来使第一外围设备通电。
参照图9B,如果在操作910中检测到第一通电键的操作,则在操作920中,处理器940可向显示设备50传输通电指令。
在操作930中,处理器940可验证来自显示设备50的使第一外围设备通电的请求或者输入单元910的控制键中的至少一个是否被操作。
在操作940中,如果接收到来自显示设备50的使第一外围设备通电的请求,则处理器940可向第一外围设备传输通电指令。例如,处理器940可通过验证通电请求中第一外围设备的唯一标识信息来识别通电指令的主题。处理器940可在存储器920中搜索可由第一外围设备解译的通电指令并可将搜索到的通电指令传输至第一外围设备。
根据各种实施方式,在用户操设置在远程控制器上的显示设备的通电键时,源设备可以在没有用于使提供源的设备通电的任何附加操作情况下自动通电。
根据另一实施方式,显示设备50可在断电前使第一外围设备断电。图10为示出根据本发明实施方式的控制断电的方法的流程图。
参照图10,在操作1010中,处理器560可验证是否接收到断电指令。例如,可从远程控制器90接收断电指令。如另一示例,可通过检测设置至显示设备50的通电按钮操作来检测断电指令。
在操作1020中,如果处理器560检测到断电指令,则处理器560可验证第一外围设备通电还是断电。处理器560可通过验证监测信号的状态转变是否中断来验证第一外围设备是否断电,其中监测信号为来自第一外围设备的TMDS信号中的至少之一。在操作1020中,处理器560可使包括在显示设备50中的元件之中的用于再现源的元件(诸如显示器530、扬声器540等)断电而不使控制第一外围设备断电的元件断电。
在操作1030中,如果确定第一外围设备处于通电状态,则处理器560可确定第一外围设备是否支持HDMI-CEC功能。
在操作1040中,如果第一外围设备支持HDMI-CEC功能,则处理器560通过HDMI的CEC通道传输使第一外围设备断电的指令。如果第一外围设备通过HDMI的CEC通道接收到断电指令,则第一外围设备可响应于对应的指令断电。
在操作1050中,如果第一外围设备不支持HDMI-CEC功能,则处理器560可通过第二通信单元555请求远程控制器90使第一外围设备断电。
处理器560可在控制第一外围设备断电后监测第一外围设备的断电。例如,处理器560可根据监测信号的状态转变是否中止来检测第一外围设备的断电。
如果处理器560未在指定的第三阈值时间内验证第一外围设备的断电,则处理器560可以以指定的方式引导使第一外围设备断电的需求。可以输出第二引导图像。例如,处理器560可在断电前输出通知使第一外围设备断电的需求的引导图像。
根据各种实施方式,当显示设备断电时,可验证第一外围设备处于通电还是断电。当第一外围设备通电时,第一外围设备可自动断电。
本公开中使用的术语“模块(或单元)”可指代例如包括硬件、软件和固件的一个或多个组合的单元。“模块”可以与诸如逻辑、逻辑块、元件或电路的术语互换使用。“模块”可以是集成的元件的最小单元或其一部分。“模块”可以是执行一个或多个功能的最小单元或其一部分。“模块”可机械或电子地实施。例如,“模块”可包括专用集成电路(ASIC)芯片、现场可编程门阵列(FPGA)和用于执行已知或未来将开发的操作的可编程逻辑器件中的至少之一。
根据各种实施方式的设备(例如,模块或其功能)或方法(例如,操作)中的至少一部分可通过以程序模块的形式存储在计算机可读存储介质中的命令来实施。当命令由处理器执行时,处理器可执行与命令对应的功能。计算机可读记录介质可包括硬盘、软盘、磁介质(例如,磁带)、光介质(例如,CD-ROM或DVD)、磁光介质(例如,光磁软盘)和嵌入式存储器。指令可包括由编译器产生或可由解译器执行的代码。根据各种实施方式的模块或程序模块可包括上述元件中的一个或多个或者还可包括其他附加元件,或者可以省略上述元件中的一部分。
由根据各种实施方式的模块、程序模块或其他构成元件执行的操作可顺序地执行、同时执行、并行执行、重复执行或以探索的方式执行。另外,一部分操作可根据另一顺序执行或者可省略,或者可增加其他操作。同时,对说明书中公开的实施方式的介绍仅为了便于描述本公开的技术内容并且帮助理解本公开,且不旨在限制本公开的范围。因此,根据本公开的技术思路以及本文中描述的实施方而得到的所有改变或修改应被解释成属于本公开的范围。
根据各种实施方式,可以提高使显示设备和外围设备通电的便利。
虽然已经参考本公开的各种实施方式示出并描述了本公开,但是本领域技术人员应理解,在不背离如由所附权利要求及其等同限定的本公开的精神和范围的情况下,可在本公开中做出形式和细节上的各种改变。
Claims (15)
1.一种显示设备,包括:
第一通信单元,配置成与至少一个外围设备通信;
第二通信单元,配置成与远程控制器通信;以及
至少一个处理器,可操作地连接至所述第一通信单元和所述第二通信单元,
其中,所述至少一个处理器配置成
响应于通过所述第二通信单元从所述远程控制器接收的通电指令而初始化,
在响应于所接收的通电指令而初始化后,通过所述第一通信单元与第一外围设备通信来确定所述第一外围设备在第一阈值时间内是否通电,其中所述第一外围设备是所述至少一个外围设备中的外围设备,以及,
当确定所述第一外围设备在所述第一阈值时间内未通电时,向所述远程控制器传输允许所述远程控制器使所述第一外围设备通电的通电请求,
其中,所述第一外围设备能够操作成向所述显示设备提供视频信号和/或音频信号。
2.如权利要求1所述的显示设备,其中,当所述显示设备在所述第一阈值时间内从所述第一外围设备接收到数据信号和时钟信号中的至少之一时,确定所述第一外围设备在所述第一阈值时间内通电。
3.如权利要求2所述的显示设备,其中,所述至少一个处理器配置成
在初始化后传输用于重置所述第一外围设备的信号,以及
通过以下项来确定所述第一外围设备在所述第一阈值时间内是否通电:
确定所述显示设备是否在传输用于重置所述第一外围设备的信号的第一时间点起的所述第一阈值时间内接收到所述数据信号和所述时钟信号中的至少之一,以及
当确定所述显示设备在所述第一时间点起的所述第一阈值时间内接收到所述数据信号和所述时钟信号中的至少之一时,确定所述第一外围设备在所述第一阈值时间内通电。
4.如权利要求3所述的显示设备,其中,所述至少一个处理器配置成:通过学习从所述第一时间点到所述显示设备接收到所述数据信号和所述时钟信号中的至少之一的第二时间点所需的时间来确定所述第一阈值时间。
5.如权利要求4所述的显示设备,其中,所述至少一个处理器配置成通过每当所述至少一个处理器初始化时学习所述所需的时间来确定所述第一阈值时间。
6.如权利要求1所述的显示设备,其中
所述至少一个处理器配置成在初始化之后识别所述第一外围设备的唯一标识信息,以及
传输至所述远程控制器的所述通电请求包括所识别的唯一标识信息。
7.如权利要求1所述的显示设备,其中,所述至少一个处理器配置成
确定所述至少一个外围设备中的第二外围设备在第二阈值时间内是否通电,以及
当确定所述第二外围设备在所述第二阈值时间内未通电时,通过所述第一通信单元或所述第二通信单元向所述第二外围设备传输允许所述第二外围设备通电的通电请求,
所述第二外围设备能够操作为向所述显示设备提供视频信号和/或音频信号。
8.如权利要求1所述的显示设备,还包括:
显示器,其中,所述至少一个处理器配置成
当从所述远程控制器接收到断电指令时使所述显示器断电,
确定所述第一外围设备在第二阈值时间内是否断电,以及
当确定所述第一外围设备在所述第二阈值时间内未断电时,请求所述远程控制器使所述第一外围设备断电。
9.一种电力控制系统,包括:
远程控制器,包括通电键并且配置成当所述通电键被操作时传输通电指令;以及
显示设备,包括接口,所述接口配置成电连接至能够操作为向所述显示设备提供视频信号和/或音频信号的外围设备,
其中,所述显示设备配置成:
响应于接收到所述通电指令而初始化,
在响应于接收到所述通电指令而初始化之后,确定所述外围设备在阈值时间内是否通电,以及
当确定所述外围设备在所述阈值时间内未通电时,向所述远程控制器或者通过所述接口向所述外围设备传输用于使所述外围设备通电的通电请求。
10.如权利要求9所述的电力控制系统,其中
所述显示设备配置成在初始化后识别所述外围设备的唯一标识信息,
其中,所述通电请求包括所识别的唯一标识信息。
11.如权利要求9所述的电力控制系统,其中,所述显示设备配置成:
在初始化后通过所述接口传输用于重置所述外围设备的信号,以及
当所述显示设备在传输用于重置所述外围设备的信号的第一时间点起的所述阈值时间内接收到来自所述外围设备的数据信号和时钟信号中的至少之一时,确定所述外围设备在所述阈值时间内通电。
12.如权利要求9所述的电力控制系统,其中,所述显示设备配置成通过所述接口传输用于重置所述外围设备的信号,以及通过学习从传输用于重置所述外围设备的信号的第一时间点到所述显示设备从所述外围设备接收到数据信号和时钟信号中的至少之一的第二时间点所需的时间来确定所述阈值时间。
13.如权利要求12所述的电力控制系统,其中,所述显示设备配置成通过每当所述显示设备初始化时学习所述所需的时间来确定所述阈值时间。
14.如权利要求9所述的电力控制系统,其中,所述显示设备配置成:当由所述显示设备通过所述接口从所述外围设备接收到数据信号和时钟信号中的至少之一时,确定所述外围设备通电。
15.一种通过设备的至少一个处理器控制电力的方法,所述方法包括:
通过所述设备的接口从所述设备传输用于重置源设备的信号;
确定所述设备是否在传输用于重置所述源设备的信号的第一时间点起的阈值时间内从所述源设备接收到数据信号和时钟信号中的至少之一;以及
当确定在所述第一时间点起的所述阈值时间内未接收到所述数据信号和所述时钟信号中的至少之一时,从所述设备向远程控制器传输用于使所述源设备通电的通电请求。
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