CN113452932A - 一种显示设备及显示方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种显示设备及显示方法,用以解决多窗口显示的显示设备灵活性低的问题。显示设备包括处理器、扩展板卡和显示屏,扩展板卡根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号,处理器根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,根据多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,将组合后的视频信号发送至显示屏进行显示,多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,显示窗口的数量大于等于扩展板卡的数量。由于多窗口显示模式是根据扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量确定的,因此多窗口显示模式可以根据不同类型的扩展板卡和不同数量的扩展板卡进行改变,从而提高多窗口显示的显示设备的灵活性。
Description
技术领域
本发明涉及视频显示技术领域,尤其涉及一种显示设备及显示方法。
背景技术
在当前的显示技术领域,显示器的发展越发多样化和专业化。其中,分屏显示器,即在一个显示屏上可以呈现多个窗口进行显示。分屏显示器在日常生活中的应用中越来越普遍,应用场景开始多元化,比如医院的数字化手术室、各个大型场所的安防监控室以及各个单位的会议室等,生活中的很多领域都会用到分屏显示器。
现有的在一个显示屏上进行多窗口显示的方案,要么只提供了几种信号接口和固定的分屏模式,比如:常见四分屏显示,最多支持四路信号显示;要么内置了复杂的电路结构,可以支持多于四路的分屏显示,但一旦显示器型号固定了,窗口数量也就固定了。
综上所述,现有的多窗口显示的显示设备灵活性比较低。
发明内容
本发明示例性的实施方式中提供一种显示设备及显示方法,用以解决现有技术中进行多窗口显示的显示设备灵活性低的问题。
根据示例性的实施方式中的第一方面,提供一种显示设备,包括处理器、扩展板卡和显示屏卡;
扩展板卡,被配置为根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号;
处理器,被配置为根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式;根据所述多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合;其中,所述多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,所述显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
所述显示屏,被配置为显示组合后的视频信号。
可选的,还包括目标信号输入接口;所述扩展板卡包括原始信号输入接口和目标信号输出接口;
所述扩展板卡,具体被配置为通过原始信号输入接口输入原始视频信号,根据预设规则对原始视频信号进行处理,得到目标视频信号,并将目标视频信号通过目标信号输出接口输出至所述目标信号输入接口。
可选的,所述扩展板卡包括下列中的部分或全部:
多窗口显示扩展板卡、信号选择扩展板卡、多路信号扩展板卡、信号合并扩展板卡;
所述多窗口显示扩展板卡,具体被配置为根据接收到的原始视频信号的数量确定显示窗口数量及显示模式,以及将接收到的所述原始视频信号进行转换;根据所述显示窗口数量及所述显示模式对转换后的视频信号进行组合,得到目标视频信号;
所述信号选择扩展板卡,被配置为对输入的多个原始视频信号进行选择,得到所述目标视频信号;
所述多路信号扩展板卡,被配置为将输入的多个原始视频信号作为多个目标视频信号;
所述信号合并扩展板卡,被配置为对输入的多个原始视频信号进行合并,得到所述目标视频信号。
可选的,所述多窗口显示扩展板卡还包括第一视频转接单元和第一信号转接输出接口;
所述第一视频转接单元,被配置为将所述目标视频信号通过所述第一信号转接输出接口输出至第一外接显示屏。
可选的,所述多窗口显示扩展板卡还包括第一按键和/或第一通信接口;
所述第一按键和/或所述第一通信接口,被配置为响应用户操作;
所述多窗口显示扩展板卡器,具体被配置为根据所述原始视频信号的数量和所述用户操作,确定所述显示窗口数量及所述显示模式。
可选的,还包括第二视频转接单元和第二信号转换输出接口;
所述第二视频转接单元,被配置为将所述组合后的视频信号通过所述第二信号转换输出接口输出至第二外接显示屏。
可选的,还包括第二按键和/或第二通信接口;
所述第二按键和/或所述第二通信接口,被配置为响应用户操作;
所述处理器,具体被配置为根据所述扩展板卡的类型信息、所述扩展板卡的数量和所述用户操作,确定所述多窗口显示模式。
可选的,还包括原始信号输入接口;
所述原始信号输入接口,被配置为接收原始视频信号;
所述处理器,具体被配置为对所述原始信号输入接口输入的原始信号进行转换,得到转换后的视频信号;根据所述多窗口显示模式对接收到的目标视频信号和所述转换后的视频信号进行组合。
根据示例性的实施方式中的第二方面,提供一种显示方法,包括:
根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,以及根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,其中,所述多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,所述显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
根据所述多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,并将组合后的信号进行显示。
可选的,所述根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,包括:
根据与扩展板卡的类型信息对应的预设规则对所述原始视频信号进行处理,得到所述目标视频信号。
本发明实施例中,扩展板卡根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号,处理器根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,根据多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,将组合后的视频信号发送至显示屏进行显示,其中,多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,所述显示窗口的数量大于等于扩展板卡的数量。由于多窗口显示模式是根据扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量确定的,因此多窗口显示模式可以根据不同类型的扩展板卡和不同数量的扩展板卡进行改变,从而可以提高多窗口显示模式的灵活性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,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他的附图。
图1示例性示出了本发明实施例提供的一种显示设备的结构示意图;
图2示例性示出了本发明实施例提供的一种通信协议格式的示意图;
图3a为本发明实施例提供的三分屏模式的展示结果示意图;
图3b为本发明实施例提供的四分屏模式的展示结果示意图;
图3c为本发明实施例提供的六分屏模式的展示结果示意图;
图3d为本发明实施例提供的另一种三分屏模式的展示结果示意图;
图4示例性示出了本发明实施例提供的另一种显示设备的结构示意图;
图5示例性示出了本发明实施例提供的备选分屏模式的展示结果示意图;
图6示例性示出了本发明实施例提供的另一种显示设备的结构示意图;
图7示例性示出了本发明实施例提供的多窗口显示扩展板卡的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的十六分屏模式的展示结果示意图;
图9示例性示出了本发明实施例提供的另一种多窗口显示扩展板卡的结构示意图;
图10示例性示出了本发明实施例提供的另一种多窗口显示扩展板卡的结构示意图;
图11示例性示出了本发明实施例提供的另一种多窗口显示扩展板卡的结构示意图;
图12示例性示出了本发明实施例提供的信号选择扩展板卡的结构示意图;
图13示例性示出了本发明实施例提供的多路信号扩展板卡的结构示意图;
图14示例性示出了本发明实施例提供的信号合并扩展板卡的结构示意图;
图15示例性示出了本发明实施例提供的另一种显示设备的结构示意图;
图16示例性示出了本发明实施例提供的智能电视的结构示意图;
图17示例性示出了本发明实施例提供的手机的结构示意图;
图18示例性示出了本发明实施例提供的显示方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、详尽地描述。其中,在本发明实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;文本中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,另外,在本发明实施例的描述中,“多个”是指两个或多于两个。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为暗示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本发明实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
现有的大多数在一个显示屏上进行多窗口显示的方案,要么只提供了几种信号接口和固定的分屏模式,比如:常见四分屏显示,最多支持四路信号显示;要么内置了复杂的电路结构,可以支持多于四路的分屏显示,但一旦显示器型号固定了,窗口数量也就固定了。现有的可以进行多窗口显示的显示器要实现多窗口和多信号输入,大部分会采用视频矩阵或者分屏计算机的方案,通过外部的矩阵等设备将信号组合,然后通过一条视频线(DVI或者HDMI等)输出,但是这种方式成本较高,价格昂贵,不够灵活。
基于上述问题,本发明实施例提供一种显示设备,如图1所示,包括处理器10、扩展板卡20和显示屏30;
扩展板卡20,被配置为根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号;
处理器10,被配置为根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式;根据多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合;其中,多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
显示屏30,被配置为显示组合后的视频信号。
本发明实施例中,扩展板卡根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号,处理器根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,根据该多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,显示屏显示组合后的视频信号,其中,多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,显示窗口的数量大于等于扩展板卡的数量。由于多窗口显示模式是根据扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量确定的,因此多窗口显示模式可以根据不同类型的扩展板卡和不同数量的扩展板卡进行改变,从而可以提高多窗口显示的灵活性。
在具体实施时,扩展板卡和处理器之间可以规定明确的通信协议,方便功能扩展,从而可以保证扩展板卡和处理器之间能够进行良好的通信。
如图2所示,为本发明实施例提供的一种通信协议格式示意图。
本发明实施例中的扩展板卡的数量至少为一个,不同类型的扩展板卡的功能不同,处理器10可以根据扩展板卡的类型和扩展板卡的数量确定多窗口显示模式,该多窗口显示模式包括但不限于二分屏(两个显示窗口)、三分屏(三个显示窗口)、四分屏(四个显示窗口)、五分屏(五个显示窗口)、六分屏(六个显示窗口)等。
如图3a所示为三分屏模式的展示结果,从图3a中可以看出,该显示设备包括3个扩展板卡,20-1、20-2和20-3,处理器根据扩展板卡类型和扩展板卡数量,确定多窗口显示模式为三分屏模式,其中,扩展板卡20-1输出的视频信号在显示屏的左上方显示,扩展板卡20-2输出的视频信号在显示屏的左下方显示,扩展板卡20-3输出的视频信号在显示屏的右方显示;
如图3b所示为四分屏模式的展示结果,从图3b中可以看出,该显示设备包括4个扩展板卡,20-1、20-2、20-3和20-4,处理器根据扩展板卡类型和扩展板卡数量,确定多窗口显示模式为四分屏模式;
如图3c所示为六分屏模式的展示结果,从图3c中可以看出,该显示设备包括6个扩展板卡,20-1、20-2、20-3、20-4、20-5和20-6,处理器根据扩展板卡类型和扩展板卡数量,确定多窗口显示模式为六分屏模式。
需要说明的是,图3a、3b、3c中的每个显示窗口可以显示一个扩展板卡输出的目标视频信号,显示窗口的具体排布方式,可以根据扩展板卡的类型确定,比如,类型1的扩展板卡需要在显示屏的左方显示,类型2的扩展半拉需要在显示屏的上方显示。
由于扩展板卡的类型可以改变,扩展板卡的数量可以改变,因此可以提高在一个显示屏上进行多窗口显示的灵活性。
在具体实施中,同一种多窗口显示模式可以有不同的展示方式,比如,进行三分屏时,可以以图3a所示的展示方式进行展示,还可以以图3d所述的展示方式进行展示,具体的,展示方式可以为通过用户的选择确定的,也可以为默认方式。
如果通过用户的选择确定的,则如图4所示,本发明实施例提供的显示设备,还可以包括按键40和/或通信接口50;
按键40和/或通信接口50,可以被配置为响应用户操作;
处理器10可以被配置为,根据扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定备选多窗口显示模式;根据用户操作从备选多窗口显示模式中选择多窗口显示模式。
比如,处理器10确定了两种备选多窗口显示模式,如图5所示,将两种备选多窗口显示模式对应的图标在显示屏上显示,用户通过按键40和/或通信接口50在显示屏上选择一个多窗口显示模式,最终,在显示屏上显示用户选择的多窗口显示模式。
这里的通信接口50,可以是遥控器接口,用户通过遥控器向遥控器接口发送指令,响应该指令,通信接口50也可以为网络接口、串行通信接口,用户可以通过网络接口或串行通信接口通过编程实现自动控制或者远程控制。
在具体实施中,如图6所示,本发明实施例提供的显示装置还可以包括目标信号输入接口60;扩展板卡20可以包括多个原始信号输入接口201和至少一个目标信号输出接口202;
扩展板卡20,具体被配置为通过多个原始信号输入接口201输入多个原始视频信号,根据预设规则对多个原始视频信号进行处理,得到至少一个目标视频信号,目标视频信号通过目标信号输出接口202输出至目标信号输入接口60;
处理器10可以被配置为,通过目标信号输入接口60接收目标视频信号。
其中,目标信号输出接口202和目标信号输入接口60均可以为金手指接口。原始信号输入接口201可以为常用的视频信号接入接口,例如模拟信号VGA(Video GraphicsArray,视频图形阵列)、数字信号HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口)/DP(DisplayPort,显示接口)/DVI(Digital Visual Interface,数字视频接口)等。
扩展板卡通过接口与处理器10连接,可以根据需要更换扩展板卡,也就是改变扩展板卡的类型和/或扩展板卡的数量,从而提高多窗口显示模式的灵活性。
在实施中,扩展板卡30可以包括下列中的部分或全部:
多窗口显示扩展板卡、信号选择扩展板卡、多路信号扩展板卡、信号合并扩展板卡,下面分别对不同的扩展板卡进行详细说明。
多窗口显示扩展板卡,可以根据接收到的原始视频信号的数量确定显示窗口数量及显示模式,以及将接收到的原始视频信号进行转换;根据所述显示窗口数量及显示模式对转换后的视频信号进行组合,得到目标视频信号;
具体的,多窗口显示扩展板卡可以包括多个原始信号输入接口、一个目标信号输出接口和处理器;通过多个原始信号输入接口输入多个原始视频信号,通过第二处理器确定显示窗口数量、显示模式、对原始视频信号进行转换以及对转换后的视频信号进行组合,得到一个目标视频信号,并通过目标信号输出接口输出。
如图7所示,为本发明实施例提供的一种多窗口显示扩展板卡的结构示意图。
图7中的多窗口显示扩展板卡包括7个原始信号输入接口201、一个金手指接口202和一个处理器203,其中,7个原始信号输入接口201包括1个模拟信号如VGA/SOG等输入接口和6个数字信号如HDMI/DP/DVI等输入接口,处理器203可以为显示机芯,也可以为FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)。
原始视频信号通过原始信号输入接口201输入到处理器203后,经过处理器203的处理,得到一个目标视频信号,目标视频信号经过金手指接口202输出至与该金手指接口连接的另一个金手指接口,从而输出至处理器10。
这里的处理器201可以和处理器10可以为相同的处理器,具有确定显示窗口数量和显示模式的功能。为了通用化和成本考虑,本发明实施例中的多窗口显示扩展板卡的原始信号输入接口201可以只保留4个数字信号输入接口,如果只保留4个数字信号输入接口,则最多可支持四分屏,也就是有4个显示窗口,输出信号的分辨率可调。
处理器10可以根据通信协议对扩展板卡进行参数设定和实时控制,比如,显示窗口的大小和位置,并且显示窗口的大小和位置可以通过显示屏上显示的OSD(On ScreenDisplay,屏幕菜单)菜单进行控制。
需要说明的是,金手指接口中可以包括供电接口线路、通信接口线路以及数据信号线路。
本发明实施例中,由于多窗口显示扩展板卡支持分屏功能,处理器10也支持分屏功能,如果分屏扩展板卡支持最多4分屏,处理器10也支持最多4分屏,则该显示设备最多可以显示16个显示窗口。
如图8所示,为本发明实施例提供的16分屏的展示示意图,图中一共有16个显示窗口,不同阴影中的4个显示窗口代表一个多窗口显示扩展板卡输出的目标视频信号在显示屏上展示的结果,其中,每个显示窗口的大小可以根据需要改变,位置也可以移动。
在一种实施例中,本发明实施例提供的多窗口显示扩展板卡,如图9所示,还可以包括按键304和/或通信接口305;
按键304和/或通信接口305,被配置为响应用户操作;
处理器203,具体被配置为根据输入的原始视频信号的数量和用户操作,确定显示窗口数量及显示模式。
比如,输入的原始视频信号的数量为3,则确定进行三分屏,再通过用户的操作,选择三分屏的展示方式。具体可以参照处理器10的说明,此处不再赘述。
在另一种实施例中,如图10所示,多窗口显示扩展板卡还可以包括视频转接单元206和信号转换输出接口207;
视频转接单元206,被配置为将目标视频信号通过信号转换输出接口207输出至第一外接显示屏或通过目标信号输出接口202输出至目标信号输入接口,其中信号转换输出接口207可以为HDMI输出接口。
本发明实施例通过在多窗口显示扩展板卡中增加一个视频转接单元206和一个信号转换输出接口207,可以使该多窗口显示扩展板卡既可以为显示设备扩充显示窗口的数量,也可以独自外接一个显示屏进行多窗口显示,这样可以将输入到多窗口显示扩展板卡的视频信号在另一个显示屏上单独进行多窗口显示,可以提高多窗口显示的灵活性。
在另一实施方式中,如图11所示,本发明实施例提供的扩展板卡,还可以包括电源接口208和供电单元209,可以通过电源接口208为供电单元209充电,通过供电单元209为金手指接口202供电,从而可以在外界断电的情况下,使用供电单元209供电,提高系统性能。
下面对本发明实施例提供的信号选择扩展板卡进行说明。
本发明实施例中提供的信号选择扩展板卡,对多个原始视频信号进行选择和转换处理,得到目标视频信号。
具体的,信号选择扩展板卡可以包括选择处理器、多个原始信号输入接口和至少一个目标信号输出接口,通过多个原始信号输入接口输入多个原始视频信号,通过选择处理器对多个原始视频信号进行选择和转换处理,得到至少一个目标视频信号,并通过目标信号输出接口输出。
如图12所示,为本发明实施例提供的一种信号选择扩展板卡,该扩展板卡包括4个第一原始信号输入接口1201、四选二芯片1202和2个金手指接口1203;
4个原始信号输入接口1201用于接收原始视频信号,经过四选二芯片1202选择和处理后,将选择后的两个视频信号通过两个金手指接口1203输出至目标信号输入接口。
需要说明的是,四选二芯片1202可以选择一个视频信号,也可以选择两个视频信号,具体选择规则可以根据实际需要确定,本发明实施例对此不做限定。
信号选择扩展板卡适用于显示设备本身信号量不足,但应用场景中需求的信号比较多样,需要扩展信号类型和数量的情况。
本发明实施例中的多路信号扩展板卡,可以将输入的多个所述原始视频信号作为多个目标视频信号。
具体的,多路信号扩展板卡可以包括多个原始信号输入接口和多个目标信号输出接口,通过原始信号输入接口输入原始视频信号,将多个原始视频信号通过目标信号输出接口输出,其中,原始信号输入接口和目标信号输出接口的数量相同。
如图13所示,为本发明实施例提供的一种多路信号扩展板卡的结构示意图。图13中的多路信号扩展板卡包括两个数字信号输入接口1301和两个金手指接口1302,数字信号输入接口和金手指接口一一对应。
该多路信号扩展板卡结构简单,成本低,适用于明确知道应用场景的信号配置的情况下。
本发明实施例提供的信号合并扩展板卡,对输入的多个原始视频信号进行合并,得到目标视频信号。
具体的,信号合并扩展板卡可以包括处理器、多个原始信号输入接口和一个目标信号输出接口,通过多个原始信号输入接口输入多个原始视频信号,通过处理器对多个原始视频信号进行合并和转换处理,得到一个目标视频信号,并通过目标信号输出接口输出。
如图14所示,为本发明实施例提供的一种信号合并扩展板卡的结构示意图,该信号合并扩展板卡包括4个原始信号输入接口1401,一个金手指接口1403和一个处理器(FPGA)1402,该信号合并扩展板卡可以输入最多4个3G-SDI信号,也可以输入一个12G-SDI,若输入4路3G-SDI信号,则可以合并为12G-SDI信号进行输出,在高速率的信号源时,通过低速率信号合并高速率信号可以显著提高信号速率,该扩展板卡可以解决没有高速率信号输入而又需要高速率信号的情况。
本发明实施例中提供的显示设备可以根据扩展板卡的类型和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,由于可以包括不同类型的扩展板卡和不同数量的扩展板卡,因此多窗口显示模式可以更灵活,进而可以提高显示设备的性能。
在具体实施中,显示设备还可以包括视频转接单元70和信号转换输出接口80,如图15所示;
视频转接单元70,被配置为将组合后的视频信号通过信号转换输出接口80输出至第二外接显示屏,其中信号转换输出接口80可以为HDMI输出接口。
视频转接单元70还可以将组合后的视频信号输出至显示屏30。
具体的,视频转接单元70具有复制屏幕的功能,可以把当前连接的显示屏30上的所有内容通过信号转换输出接口80输出到第二外接显示屏,实现两个屏幕显示同样的内容,该视频转接单元70可以同时连接显示屏30和第二外接显示屏,从而可以将组合后的视频信号投放到第二外接显示屏中,即可以更低成本地实现显示屏30和外接显示屏显示相同的画面,外接显示屏可以为一个比显示屏30大的显示屏,从而可以提高显示效果。
本发明实施例中,显示设备显示的视频除了可以为通过原始信号输入接口输入的原始视频信号,还可以为与处理器10连接的原始信号输入接口输入的原始视频信号。处理器10,具体被配置为将原始视频信号接口输入的原始视频信号转换为目标视频信号;根据多窗口显示模式对接收到的目标视频信号和转换后的目标视频信号进行组合。
如图15所示,本发明实施例提供的显示设备,还可以包括原始信号输入接口90,比如VGA/Soc接口、HDMI接口、DP接口。原始信号输入接口90用于输入原始视频信号,原始信号输入接口90输入的原始视频信号可以提供基本的信号输入和显示功能。
本发明实施例提供的显示设备,还可以包括电源接口101和电源单元100,通过电源接口101输入电能,通过电源单元100为显示设备中的各个单元进行供电。
本发明实施例的显示终端可以为智能电视、手机、医疗终端等。
例如,在显示终端为智能电视时,如图16所示,智能电视1500中可以包括调谐解调器1510、通信器1520、检测器1530、外部装置接口1540、控制器1550、存储器1560、用户接口1565、视频处理器1570、显示器1575、音频处理器1580、音频输出接口1585、供电电源1590和金手指接口1595。
调谐解调器1510,通过有线或无线方式接收广播电视信号,可以进行放大、混频和谐振等调制解调处理,用于从多个无线或有线广播电视信号中解调出用户所选择的电视频道的频率中所携带的音视频信号,以及附加信息(例如EPG数据)。
调谐解调器1510,可根据用户选择,以及由控制器250控制,响应用户选择的电视频道的频率以及该频率所携带的电视信号。
调谐解调器1510,根据电视信号的广播制式不同,可以接收信号的途径有很多种,诸如:地面广播、有线广播、卫星广播或互联网广播等;以及根据调制类型不同,可以数字调制方式或模拟调制方式;以及根据接收电视信号的种类不同,可以解调模拟信号和数字信号。
在其他一些示例性实施例中,调谐解调器1510也可在外部设备中,如外部机顶盒等。这样,机顶盒通过调制解调后输出电视信号,经过外部装置接口1540输入至显示设备中。
通信器1520,是用于根据各种通信协议类型与外部设备或外部服务器进行通信的组件。例如显示设备1500可将内容数据发送至经由通信器1520连接的外部设备,或者,从经由通信器1520连接的外部设备浏览和下载内容数据。通信器1520可以包括wifi模块1521、蓝牙模块1522、有线以太网通信协议模块1523等网络通信协议模块或近场通信协议模块,从而通信器1520可根据控制器1550的控制接收控制设备15100的控制信号,并将控制信号实现为wifi信号、蓝牙信号、射频信号等。
检测器1530,是智能电视1500用于采集外部环境或与外部交互的信号的组件。检测器1530可以包括麦克风1531,可以用于接收用户的声音,如用户控制智能电视1500的控制指令的语音信号;或者,可以采集用于识别环境场景类型的环境声音,实现智能电视1500可以自适应环境噪声。
在其他一些示例性实施例中,检测器1530,还可以包括图像采集器1532,如相机、摄像头等,可以用于采集外部环境场景,以自适应变化智能电视1500的显示参数;以及用于采集用户的属性或与用户交互手势,以实现显示设备与用户之间互动的功能。
在其他一些示例性实施例中,检测器1530,还可以包括光接收器,用于采集环境光线强度,以自适应智能电视1500的显示参数变化等。
在其他一些示例性实施例中,检测器1530,还可以包括温度传感器,如通过感测环境温度,智能电视1500可自适应调整图像的显示色温。示例性的,当温度偏高的环境时,可调整智能电视1500显示图像色温偏冷色调;当温度偏低的环境时,可以调整智能电视1500显示图像色温偏暖色调。
外部装置接口1540,是提供控制器1550控制智能电视1500与外部设备间数据传输的组件。外部装置接口1540可按照有线/无线方式与诸如机顶盒、游戏装置、笔记本电脑等外部设备连接,可接收外部设备的诸如视频信号(例如运动图像)、音频信号(例如音乐)、附加信息(例如EPG)等数据。
其中,外部装置接口1540可以包括:高清多媒体接口(HDMI)端子1541、复合视频消隐同步(CVBS)端子1542、模拟或数字分量端子1543、通用串行总线(USB)端子1544、组件(Component)端子(图中未示出)、红绿蓝(RGB)端子(图中未示出)等任一个或多个。
控制器1550,通过运行存储在存储器1560上的各种软件控制程序(如操作系统和各种应用程序),来控制智能电视1500的工作和响应用户的操作。
如图16所示,控制器1550包括随机存取存储器(RAM)1551、只读存储器(ROM)1552、图形处理器1553、CPU处理器1554、通信接口1555、以及通信总线1556。其中,RAM1551、ROM1552以及图形处理器1553、CPU处理器1554通信接口1555通过通信总线1556相连接。
ROM1552,用于存储各种系统启动指令。如在接收到开机信号时,智能电视1500电源开始启动,CPU处理器1554运行ROM1552中的系统启动指令,将存储在存储器1560的操作系统拷贝至RAM1551中,以开始运行启动操作系统。当操作系统启动完成后,CPU处理器1554再将存储器1560中各种应用程序拷贝至RAM1551中,然后,开始运行启动各种应用程序。
图形处理器1553,用于产生各种图形对象,如图标、操作菜单、以及用户输入指令显示图形等。图形处理器1553可以包括运算器,用于通过接收用户输入各种交互指令进行运算,进而根据显示属性显示各种对象;以及包括渲染器,用于产生基于运算器得到的各种对象,将进行渲染的结果显示在显示器1575上。
CPU处理器1554,用于执行存储在存储器1560中的操作系统和应用程序指令。以及根据接收的用户输入指令,来执行各种应用程序、数据和内容的处理,以便最终显示和播放各种音视频内容。
在一些示例性实施例中,CPU处理器1554,可以包括多个处理器。多个处理器可包括一个主处理器以及多个或一个子处理器。主处理器,用于在显示设备预加载模式中执行智能电视1500的一些初始化操作,和/或,在正常模式下显示画面的操作。多个或一个子处理器,用于执行在显示设备待机模式等状态下的一种操作。
扩展板卡1595,可以对输入到扩展板卡1595的原始视频信号进行处理,将处理后的视频信号输入至处理器,最后在显示器1575上进行多窗口显示。
通信接口1555,可包括第一接口到第n接口。这些接口可以是经由网络被连接到外部设备的网络接口。
控制器1550可以控制智能电视1500的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器1575上显示的GUI对象的用户输入命令,控制器1550便可以执行与由用户输入命令选择的对象有关的操作。
其中,该对象可以是可选对象中的任何一个,例如超链接或图标。该与所选择的对象有关的操作,例如显示连接到超链接页面、文档、图像等操作,或者执行与对象相对应的程序的操作。该用于选择GUI对象的用户输入命令,可以是通过连接到智能电视1500的各种输入装置(例如,鼠标、键盘、触摸板等)输入命令或者与由用户说出语音相对应的语音命令。
存储器1560,用于存储驱动和控制智能电视1500运行的各种类型的数据、软件程序或应用程序。存储器1560可以包括易失性和/或非易失性存储器。而术语“存储器”包括存储器1560、控制器1550的RAM1551和ROM1552、或智能电视1500中的存储卡。
在一些实施例中,存储器1560具体用于存储驱动智能电视1500中控制器1550的运行程序;存储智能电视1500内置的和用户从外部设备下载的各种应用程序;存储用于配置由显示器1575提供的各种GUI、与GUI相关的各种对象及用于选择GUI对象的选择器的视觉效果图像等数据。
在一些实施例中,存储器1560具体用于存储调谐解调器1510、通信器1520、检测器1530、外部装置接口1540、视频处理器1570、显示器1575、音频处理器1580等的驱动程序和相关数据,例如从外部装置接口接收的外部数据(例如音视频数据)或用户接口接收的用户数据(例如按键信息、语音信息、触摸信息等)。
在一些实施例中,存储器1560具体存储用于表示操作系统(OS)的软件和/或程序,这些软件和/或程序可包括,例如:内核、中间件、应用编程接口(API)和/或应用程序。示例性的,内核可控制或管理系统资源,以及其它程序所实施的功能(如所述中间件、API或应用程序);同时,内核可以提供接口,以允许中间件、API或应用程序访问控制器,以实现控制或管理系统资源。
例如,在显示终端为手机时,如图17所示手机1600包括:射频(radio frequency,RF)电路1610、存储器1620、显示单元1630、摄像头1640、传感器1650、音频电路1660、无线保真(Wireless Fidelity,Wi-Fi)模块1670、处理器1680、蓝牙模块1681、电源1690以及扩展板卡1691等部件。
RF电路1610可用于在收发信息或通话过程中信号的接收和发送,可以接收基站的下行数据后交给处理器1680处理;可以将上行数据发送给基站。通常,RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等器件。
存储器1620可用于存储软件程序及数据。处理器1680通过运行存储在存储器1620的软件程序或数据,从而执行手机1600的各种功能以及数据处理。存储器1620可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。存储器1620存储有使得手机1600能运行的操作系统。本发明中存储器1620可以存储操作系统及各种应用程序,还可以存储执行本发明实施例所述方法的代码。
显示单元1630可用于接收输入的数字或字符信息,产生与手机1600的用户设置以及功能控制有关的信号输入,具体地,显示单元1630可以包括设置在手机1600正面的触摸屏1631,可收集用户在其上或附近的触摸操作,例如点击按钮,拖动滚动框等。
显示单元1630还可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机1600的各种菜单的图形用户界面(graphical user interface,GUI)。具体地,显示单元1630可以包括设置在手机1600正面的显示屏1632。其中,显示屏1632可以采用液晶显示器、发光二极管等形式来配置。显示单元1630可以用于显示本发明中所述的各种图形用户界面。
其中,触摸屏1631可以覆盖在显示屏1632之上,也可以将触摸屏1631与显示屏1632集成而实现手机1600的输入和输出功能,集成后可以简称触摸显示屏。本发明中显示单元1630可以显示应用程序以及对应的操作步骤。
摄像头1640可用于捕获静态图像或视频。物体通过镜头生成光学图像投射到感光元件。感光元件可以是电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)或互补金属氧化物半导体(complementary metal-oxide-semiconductor,CMOS)光电晶体管。感光元件把光信号转换成电信号,之后将电信号传递给处理器1680转换成数字图像信号。
手机1600还可以包括至少一种传感器1650,比如加速度传感器1651、距离传感器1652、指纹传感器1653、温度传感器1654。手机1600还可配置有陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器、光传感器、运动传感器等其他传感器。
音频电路1660、扬声器1661、麦克风1662可提供用户与手机1600之间的音频接口。音频电路1660可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器1661,由扬声器1661转换为声音信号输出。手机1600还可配置音量按钮,用于调节声音信号的音量。另一方面,麦克风1662将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路1660接收后转换为音频数据,再将音频数据输出至RF电路1610以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器1620以便进一步处理。本发明中麦克风1662可以获取用户的语音。
处理器1680是手机1600的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1620内的软件程序,以及调用存储在存储器1620内的数据,执行手机1600的各种功能和处理数据。在一些实施例中,处理器1680可包括一个或多个处理单元;处理器1680还可以集成应用处理器和基带处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,基带处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述基带处理器也可以不集成到处理器1680中。本发明中处理器1680可以运行操作系统、应用程序、用户界面显示及触控响应,以及本发明实施例所述的移动终端侧的电子家居设备控制方法。另外,处理器1680与显示单元1630耦接。
蓝牙模块1681,用于通过蓝牙协议来与其他具有蓝牙模块的蓝牙设备进行信息交互。
Wi-Fi属于短距离无线传输技术,手机1600可以通过Wi-Fi模块1670帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。
手机1600还包括给各个部件供电的电源1690(比如电池)。电源可以通过电源管理系统与处理器1680逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电以及功耗等功能。手机1600还可配置有电源按钮,用于终端的开机和关机,以及锁屏等功能。
扩展板卡1691,可以对输入到扩展板卡1691的原始视频信号进行处理,将处理后的视频信号输入至处理器1680,最后在显示屏1632上进行多窗口显示。
基于相同的发明构思,本发明实施例还提供了一种显示方法,如图18所示,该方法包括如下步骤:
S1701、根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,以及根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,其中,所述多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
S1702、根据多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,并将组合后的视频信号进行显示。
在实施中,所述根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,包括:
根据与扩展板卡的类型信息对应的预设规则对所述原始视频信号进行处理,得到所述目标视频信号。
具体的,显示设备通电开机,处理器10首先从存储器中加载显示设备的相关配置,然后对显示设备运行环境进行配置,处理器10读取扩展板卡20的插入情况,具体可以为,处理器10检测金手指接口引脚的特定引脚是否为高电平,如果为高电平,则确定该金手指接口接入了扩展板卡20,再通过内部通信接口IIC(或者UART、etc)读取扩展板卡20的类型信息,然后加载扩展板卡20的数据,并通过内部通信接口配置相应的扩展板卡,最后根据配置显示开机画面或不显示。
开机画面显示完成以后,配置显示设备恢复上一次关机之前的信号源及分屏模式。
本发明实施例提供一种显示设备和显示方法,其中显示设备包括处理器、扩展板卡和显示屏;扩展板卡根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号,处理器根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,根据多窗口显示模式对接收到的多个目标视频信号进行组合,将组合后的视频信号发送至显示屏进行显示,其中,多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,显示窗口的数量大于等于扩展板卡的数量。由于多窗口显示模式是根据扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量确定的,因此多窗口显示模式可以根据不同类型的扩展板卡和不同数量的扩展板卡进行变化,从而可以提高多窗口显示的灵活性。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种显示设备,其特征在于,包括处理器、扩展板卡和显示屏;
所述扩展板卡,被配置为根据输入的原始视频信号,得到目标视频信号;
所述处理器,被配置为根据获取到的扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式;根据所述多窗口显示模式对接收到的多个所述目标视频信号进行组合;其中,所述多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,所述显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
所述显示屏,被配置为显示组合后的视频信号。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,还包括目标信号输入接口;所述扩展板卡包括原始信号输入接口和目标信号输出接口;
所述扩展板卡,具体被配置为通过所述原始信号输入接口输入所述原始视频信号,根据预设规则对所述原始视频信号进行处理,得到目标视频信号,并将所述目标视频信号通过目标信号输出接口输出至所述目标信号输入接口。
3.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,所述扩展板卡包括下列中的部分或全部:
多窗口显示扩展板卡、信号选择扩展板卡、多路信号扩展板卡、信号合并扩展板卡;
所述多窗口显示扩展板卡,被配置为根据接收到的所述原始视频信号的数量确定显示窗口数量及显示模式,以及将接收到的所述原始视频信号进行转换;根据所述显示窗口数量及所述显示模式对转换后的视频信号进行组合,得到所述目标视频信号;
所述信号选择扩展板卡,被配置为对输入的多个所述原始视频信号进行选择,得到所述目标视频信号;
所述多路信号扩展板卡,被配置为将输入的多个所述原始视频信号作为多个目标视频信号;
所述信号合并扩展板卡,被配置为对输入的多个所述原始视频信号进行合并,得到所述目标视频信号。
4.根据权利要求3所述的显示设备,其特征在于,所述多窗口显示扩展板卡还包括第一视频转接单元和第一信号转接输出接口;
所述第一视频转接单元,被配置为将所述目标视频信号通过所述第一信号转接输出接口输出至第一外接显示屏。
5.根据权利要求4所述的显示设备,其特征在于,所述多窗口显示扩展板卡还包括第一按键和/或第一通信接口;
所述第一按键和/或所述第一通信接口,被配置为响应用户操作;
所述多窗口显示扩展板卡,具体被配置为根据所述原始视频信号的数量和所述用户操作,确定所述显示窗口数量及所述显示模式。
6.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,还包括第二视频转接单元和第二信号转换输出接口;
所述第二视频转接单元,被配置为将所述组合后的视频信号通过所述第二信号转换输出接口输出至第二外接显示屏。
7.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,还包括第二按键和/或第二通信接口;
所述第二按键和/或所述第二通信接口,被配置为响应用户操作;
所述处理器,具体被配置为根据所述扩展板卡的类型信息、所述扩展板卡的数量和所述用户操作,确定所述多窗口显示模式。
8.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,还包括原始信号输入接口;
所述原始信号输入接口,被配置为接收原始视频信号;
所述处理器,具体被配置为对所述原始信号输入接口输入的原始视频信号进行转换,得到转换后的视频信号;根据所述多窗口显示模式对接收到的目标视频信号和所述转换后的视频信号进行组合。
9.一种显示方法,其特征在于,该方法包括:
根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,以及根据获取到的所述扩展板卡的类型信息和扩展板卡的数量,确定多窗口显示模式,其中,所述多窗口显示模式包括多个显示窗口的排布方式,所述显示窗口的数量大于等于所述扩展板卡的数量;
根据所述多窗口显示模式对接收到的多个所述目标视频信号进行组合,并将组合后的视频信号进行显示。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据输入到扩展板卡的原始视频信号,得到目标视频信号,包括:
根据与扩展板卡的类型信息对应的预设规则对所述原始视频信号进行处理,得到所述目标视频信号。
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