CN110187205A - 屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌 - Google Patents

屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌 Download PDF

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CN110187205A
CN110187205A CN201910420280.4A CN201910420280A CN110187205A CN 110187205 A CN110187205 A CN 110187205A CN 201910420280 A CN201910420280 A CN 201910420280A CN 110187205 A CN110187205 A CN 110187205A
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Guangzhou Lango Electronic Science and Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌,其中,所述方法包括:基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容生成图片;所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。在本发明实施例中,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。

Description

屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌
技术领域
本发明涉及屏幕状态检测技术领域,尤其涉及一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌。
背景技术
管理员对数字标牌终端的远程监控基本是采用截图的方式来查看终端是否正在正常工作,而截图是截取Android系统的framebuffer中的图像信号,之后这个信号会发送给屏幕;但是实际情况下,当给屏幕的供电系统出现故障时,管理员也能够截取系统运行的图像,并认为此时终端是工作正常的,造成了获取终端运行情况错误的信息。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,本发明提供了一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了、一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法,所述方法包括:
基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;
所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容生成图片;
所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
可选的,所述基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和屏幕的LVDS电压是否异常,包括:
基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,以及
基于所述MCU上的数模转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压,基于所述LVDS电压与预设电压进行比较来判断所述LVDS信号是否异常。
可选的,所述基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,包括:
所述MCU上设置有第一GPIO以及第二GPIO,其中,所述第一GPIO与所述屏幕的背光控制的背光电压相连接,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接;
所述第一GPIO通过检测所述屏幕的背光控制的背光电压的电平信号来判定背光电压是否异常;
所述第二GPIO通过检测所述屏幕的TCON供电电压的电平信号来判断所述TCON供电电压是否异常。
可选的,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接,包括:
判断所述TCON供电电压是否大于5V;
若是,所述第二GPIO通过串联分压电路与所述屏幕的TCON供电电压相连接,其中,所述串联分压电压为串联电阻;
若否,所述第二GPIO直接与所述屏幕的TCON供电电压相连接。
可选的,所述预设电压为0.7V-2V。
可选的,所述屏幕的LVDS信号由所述数字标牌内的主控板产生,并基于差分PCB线对或平衡电缆传输至所述屏幕。
可选的,所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板,包括:
所述MCU将所述相应的检测结果基于通信协议中定义的屏幕运行状态通过UART接口发送至所述数字标牌内的主控板;
其中,所述相应的检测结果包括:
屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;
所述通信协议中定义的屏幕运行状态包括:
0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
可选的,所述截取当前FrameBuffer内容生成图,包括:
所述主控板的服务进程截取当前FrameBuffer内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片。
另外,本发明实施例还提供了一种数字标牌的屏幕运行状态检测装置,所述装置包括:
MCU:用于基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
主控板:用于所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片;所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
另外,本发明实施例还提供了一种数字标牌,所述数字标牌包括主控板、MCU和屏幕;其中,
其中,所述数字标牌被配置用于:执行上述中任意一项所述的屏幕运行状态检测方法。
在本发明实施例中,通过在数字标牌中增加一个MCU对屏幕中的背光电压、TCON供电电压和LVDS信号进行检测,并判断是否异常,结合截取当前FrameBuffer内容生成图片发送至管理终端,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。
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,显而易见的,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,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例中的数字标牌的屏幕运行状态检测方法的流程示意图;
图2是本发明实施例中的数字标牌的屏幕运行状态检测装置的结构组成示意图。
图3是本发明实施例中的数字标牌的结构组成示意图。
具体实施方式
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,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,本领域普通技术人员在没有作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。
需要说明的是,微控制单元(Microcontroller Unit;MCU);定时器/计数器控制寄存器/逻辑板(Timer Control Register;TCON);低电压差分信号(Low-VoltageDifferential Signaling;LVDS);通用输入/输出口(General-purpose input/output;GPIO);通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter;UART);HTTPS(全称:Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer或HypertextTransfer Protocol Secure,超文本传输安全协议)。
实施例
请参阅图1,图1是本发明实施例中的数字标牌的屏幕运行状态检测方法的流程示意图。
如图1所示,、一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法,所述方法包括:
S11:基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;
在本发明具体实施过程中,所述基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和屏幕的LVDS电压是否异常,包括:基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,以及,基于所述MCU上的数模转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压,基于所述LVDS电压与预设电压进行比较来判断所述LVDS信号是否异常。
进一步的,所述基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,包括:所述MCU上设置有第一GPIO以及第二GPIO,其中,所述第一GPIO与所述屏幕的背光控制的背光电压相连接,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接;所述第一GPIO通过检测所述屏幕的背光控制的背光电压的电平信号来判定背光电压是否异常;所述第二GPIO通过检测所述屏幕的TCON供电电压的电平信号来判断所述TCON供电电压是否异常。
进一步的,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接,包括:判断所述TCON供电电压是否大于5V;若是,所述第二GPIO通过串联分压电路与所述屏幕的TCON供电电压相连接,其中,所述串联分压电压为串联电阻;若否,所述第二GPIO直接与所述屏幕的TCON供电电压相连接。
具体的,通过MCU来检测屏幕的背光电压屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,其中,通过MCU的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,通过模数转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压之后,再与预设电压相匹配来判断LVDS信号是否异常。
因此,MCU上具有两个GPIO分别与屏幕相连接,一个GPIO连接屏幕背光电压,另一个GPIO连接屏幕的TCON供电电压;GPIO通过检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压,若检测到的是高电平,则认为电压正常,若检测为低电平,则认为电压异常。
当对屏幕背光进行正常供电的时候,屏幕背光电压为5V,则GPIO检测到为高电平,在异常的时候屏幕背光电压为0V,则GPIO检测到为低电平。
屏幕的TCON供电电压一般有5V和12V两种,具体是更加屏幕尺寸来决定的,并且GPIO只能检测5V及一下的的电压,对于大于5V的电压,GPIO是无法检测的,因此,需要确定屏幕的TCON供电电压是多少,即需要判断TCON供电电压是否大于5V,在TCON供电电压大于5V的时候,需要在GPIO于屏幕之间增设一个串联分压电路,进行分压,确保与GPIO连接的电压在5V或以下,若TCON供电电压在5V以内的,不需要增设分压电路直接连接;具体的,串联的分压电路为串联电阻。
进一步的,预设电压为0.7V-2V;所述屏幕的LVDS信号由所述数字标牌内的主控板产生,并基于差分PCB线对或平衡电缆传输至所述屏幕。
LVDS信号是由主控板产生的,然后基于差分PCB线对或平衡电缆传输至屏幕上;MCU不能直接检测LVDS信号,需要增设一个数模转换器将LVDS信号转换为电压才能检测;主控板产生的LVDS信号有多对,局传输至屏幕上,并且这些LVDS信号所转换的电压均在0.85V-1.55V之间,因此预设电压为0.7V-2V,即MCU的数模转换器转换出的电压在0.7V-2V之间,均认为LVDS信号是正常的;反之则为异常。
具体的,在屏幕的背光电压异常的情况下屏幕是不亮的;在屏幕的TCON供电电压异常的情况下是屏幕不亮的;在LVDS信号异常时,屏幕显示的画面图像异常。
S12:所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
在本发明具体实施过程中,所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板,包括:所述MCU将所述相应的检测结果基于通信协议中定义的屏幕运行状态通过UART接口发送至所述数字标牌内的主控板;其中,所述相应的检测结果包括:屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;所述通信协议中定义的屏幕运行状态包括:0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
具体的,MCU每个预设时间检测一次屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,其中预设时间可以为10S,具体可以根据用户需求设定;在检测到数据之后,通过UART接口发送至数字标牌内的主控板;具体的,相应的检测结果包括:屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;通信协议中定义的屏幕运行状态包括:0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
S13:所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容生成图片;
在本发明具体实施过程中,所述截取当前FrameBuffer内容生成图,包括:所述主控板的服务进程截取当前FrameBuffer内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片。
具体的,数字标牌内的主控板内存在一个服务进程,该服务进程与管理用户的管理终端之间通过HTTPS连接;管理用户可以用个管理终端发送截图指令至数字标牌内的主控板,主控板响应该指令,控制服务进程执行截图的操作,截取当前frame buffer中的内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成一张图片。
S14:所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
在本发明具体实施过程中,在获得截图图片之后,数字标牌内的主控板利用HTTPS将该截图图片和最新的相应的检测结果发送至管理终端。
管理用户即可根据截图图片和最新的相应的检测结果来判断屏幕是否异常。
在本发明实施例中,通过在数字标牌中增加一个MCU对屏幕中的背光电压、TCON供电电压和LVDS信号进行检测,并判断是否异常,结合截取当前FrameBuffer内容生成图片发送至管理终端,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。
实施例
请参阅图2,图2是本发明实施例中的数字标牌的屏幕运行状态检测装置的结构组成示意图。
如图2所示,一种数字标牌的屏幕运行状态检测装置,所述装置包括:
MCU11:用于基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
在本发明具体实施过程中,所述基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和屏幕的LVDS电压是否异常,包括:基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,以及,基于所述MCU上的数模转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压,基于所述LVDS电压与预设电压进行比较来判断所述LVDS信号是否异常。
进一步的,所述基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,包括:所述MCU上设置有第一GPIO以及第二GPIO,其中,所述第一GPIO与所述屏幕的背光控制的背光电压相连接,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接;所述第一GPIO通过检测所述屏幕的背光控制的背光电压的电平信号来判定背光电压是否异常;所述第二GPIO通过检测所述屏幕的TCON供电电压的电平信号来判断所述TCON供电电压是否异常。
进一步的,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接,包括:判断所述TCON供电电压是否大于5V;若是,所述第二GPIO通过串联分压电路与所述屏幕的TCON供电电压相连接,其中,所述串联分压电压为串联电阻;若否,所述第二GPIO直接与所述屏幕的TCON供电电压相连接。
具体的,通过MCU来检测屏幕的背光电压屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,其中,通过MCU的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,通过模数转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压之后,再与预设电压相匹配来判断LVDS信号是否异常。
因此,MCU上具有两个GPIO分别与屏幕相连接,一个GPIO连接屏幕背光电压,另一个GPIO连接屏幕的TCON供电电压;GPIO通过检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压,若检测到的是高电平,则认为电压正常,若检测为低电平,则认为电压异常。
当对屏幕背光进行正常供电的时候,屏幕背光电压为5V,则GPIO检测到为高电平,在异常的时候屏幕背光电压为0V,则GPIO检测到为低电平。
屏幕的TCON供电电压一般有5V和12V两种,具体是更加屏幕尺寸来决定的,并且GPIO只能检测5V及一下的的电压,对于大于5V的电压,GPIO是无法检测的,因此,需要确定屏幕的TCON供电电压是多少,即需要判断TCON供电电压是否大于5V,在TCON供电电压大于5V的时候,需要在GPIO于屏幕之间增设一个串联分压电路,进行分压,确保与GPIO连接的电压在5V或以下,若TCON供电电压在5V以内的,不需要增设分压电路直接连接;具体的,串联的分压电路为串联电阻。
进一步的,预设电压为0.7V-2V;所述屏幕的LVDS信号由所述数字标牌内的主控板产生,并基于差分PCB线对或平衡电缆传输至所述屏幕。
LVDS信号是由主控板产生的,然后基于差分PCB线对或平衡电缆传输至屏幕上;MCU不能直接检测LVDS信号,需要增设一个数模转换器将LVDS信号转换为电压才能检测;主控板产生的LVDS信号有多对,局传输至屏幕上,并且这些LVDS信号所转换的电压均在0.85V-1.55V之间,因此预设电压为0.7V-2V,即MCU的数模转换器转换出的电压在0.7V-2V之间,均认为LVDS信号是正常的;反之则为异常。
具体的,在屏幕的背光电压异常的情况下屏幕是不亮的;在屏幕的TCON供电电压异常的情况下是屏幕不亮的;在LVDS信号异常时,屏幕显示的画面图像异常。
在本发明具体实施过程中,所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板,包括:所述MCU将所述相应的检测结果基于通信协议中定义的屏幕运行状态通过UART接口发送至所述数字标牌内的主控板;其中,所述相应的检测结果包括:屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;所述通信协议中定义的屏幕运行状态包括:0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
具体的,MCU每个预设时间检测一次屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,其中预设时间可以为10S,具体可以根据用户需求设定;在检测到数据之后,通过UART接口发送至数字标牌内的主控板;具体的,相应的检测结果包括:屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;通信协议中定义的屏幕运行状态包括:0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
主控板12:用于所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片;所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
在本发明具体实施过程中,所述截取当前FrameBuffer内容生成图,包括:所述主控板的服务进程截取当前FrameBuffer内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片。
具体的,数字标牌内的主控板内存在一个服务进程,该服务进程与管理用户的管理终端之间通过HTTPS连接;管理用户可以用个管理终端发送截图指令至数字标牌内的主控板,主控板响应该指令,控制服务进程执行截图的操作,截取当前frame buffer中的内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成一张图片。
在本发明具体实施过程中,在获得截图图片之后,数字标牌内的主控板利用HTTPS将该截图图片和最新的相应的检测结果发送至管理终端。
管理用户即可根据截图图片和最新的相应的检测结果来判断屏幕是否异常。
在本发明实施例中,通过在数字标牌中增加一个MCU对屏幕中的背光电压、TCON供电电压和LVDS信号进行检测,并判断是否异常,结合截取当前FrameBuffer内容生成图片发送至管理终端,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。
实施例
请参阅图3,图3是本发明实施例中的数字标牌的结构组成示意图。
如图3所示,一种数字标牌,所述数字标牌包括主控板22、MCU21和屏幕23;其中,
具体的,该数字标牌可以包含比图3中跟多的模块或者更少的模块;
进一步的,主控板22与MCU21之间通过UART接口双向连接;主控板22与屏幕23通过差分PCB线对或平衡电缆单向连接,信号从主控板22流向屏幕23;MCU21和屏幕23通过GPIO和数模转换器单向连接,用于检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常
其中,所述数字标牌被配置用于:执行上述中任意一项所述的屏幕运行状态检测方法。
在本发明实施例中,通过在数字标牌中增加一个MCU对屏幕中的背光电压、TCON供电电压和LVDS信号进行检测,并判断是否异常,结合截取当前FrameBuffer内容生成图片发送至管理终端,能够准确的辅助管理者对终端屏幕的运行状态进行判断,减少误判率,保障终端屏幕良好运行。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
另外,以上对本发明实施例所提供的屏幕运行状态检测方法、装置及数字标牌进行了详细介绍,本文中应采用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种数字标牌的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述方法包括:
基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;
所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容生成图片;
所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
2.根据权利要求1所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和屏幕的LVDS电压是否异常,包括:
基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,以及
基于所述MCU上的数模转换器将屏幕的LVDS信号转换为LVDS电压,基于所述LVDS电压与预设电压进行比较来判断所述LVDS信号是否异常。
3.根据权利要求2所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述基于所述MCU上的GPIO来检测屏幕的背光电压和屏幕的TCON供电电压是否异常,包括:
所述MCU上设置有第一GPIO以及第二GPIO,其中,所述第一GPIO与所述屏幕的背光控制的背光电压相连接,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接;
所述第一GPIO通过检测所述屏幕的背光控制的背光电压的电平信号来判定背光电压是否异常;
所述第二GPIO通过检测所述屏幕的TCON供电电压的电平信号来判断所述TCON供电电压是否异常。
4.根据权利要求2所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述第二GPIO与所述屏幕的TCON供电电压相连接,包括:
判断所述TCON供电电压是否大于5V;
若是,所述第二GPIO通过串联分压电路与所述屏幕的TCON供电电压相连接,其中,所述串联分压电压为串联电阻;
若否,所述第二GPIO直接与所述屏幕的TCON供电电压相连接。
5.根据权利要求2所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述预设电压为0.7V-2V。
6.根据权利要求1-2所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述屏幕的LVDS信号由所述数字标牌内的主控板产生,并基于差分PCB线对或平衡电缆传输至所述屏幕。
7.根据权利要求1所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板,包括:
所述MCU将所述相应的检测结果基于通信协议中定义的屏幕运行状态通过UART接口发送至所述数字标牌内的主控板;
其中,所述相应的检测结果包括:
屏幕背光控制电压异常;屏幕背光控制电压正常;屏幕TCON电压正常;屏幕TCON电压正常;LVDS信号正常;LVDS信号异常;
所述通信协议中定义的屏幕运行状态包括:
0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x00对应屏幕背光控制电压异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x01,0x01对应屏幕背光控制电压正常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x00对应屏幕TCON电压异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x02,0x01对应屏幕TCON电压正常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x00对应LVDS信号异常;
0xff,0x55,0x00,0x00,0x03,0x01对应LVDS信号正常。
8.根据权利要求1所述的屏幕运行状态检测方法,其特征在于,所述截取当前FrameBuffer内容生成图,包括:
所述主控板的服务进程截取当前FrameBuffer内容,并将截取的当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片。
9.一种数字标牌的屏幕运行状态检测装置,其特征在于,所述装置包括:
MCU:用于基于MCU分别检测屏幕的背光电压、屏幕的TCON供电电压和LVDS信号是否异常,获取相应的检测结果;所述MCU将所述相应的检测结果发送至数字标牌内的主控板;
主控板:用于所述数字标牌内的主控板接收管理终端发送的截图指令,响应所述截图指令,截取当前FrameBuffer内容按照PNG格式生成图片;所述数字标牌内的主控板基于HTTPS将所述图片以及所述相应的检测结果发送至管理终端。
10.一种数字标牌,其特征在于,所述数字标牌包括主控板、MCU和屏幕;其中,
其中,所述数字标牌被配置用于:执行根据权利要求1至8中任意一项所述的屏幕运行状态检测方法。
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