一种基于同屏与推送技术的云电脑显示屏
技术领域
本实用新型电子产品技术领域,尤其是一种基于同屏与推送技术的云电脑显示屏。
背景技术
周知,传统的电脑显示屏是除了CPU、主板、内存、电源、键盘、鼠标之外最重要的一个电脑系统构成部件,主要起到将电脑系统的电子文件进行显示输出的作用。随着云计算和云系统技术的快速发展,云电脑(又称基于服务器的虚拟电脑,其是通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统)的应用也越来越广泛,而随之产生的现象是:电脑主机的功能作用被逐渐弱化,传统电脑显示屏因其所具有的单一功能也变得可有可无。
目前,针对云电脑的访问或与云电脑的会话方式主要有以下两种方式,即:1、利用传统的计算机(即台式电脑或笔记本电脑等)通过登录云电脑账户的方式进行访问或者会话;虽然计算机的功能较为丰富且强大,也具有一定的便携性,但由于计算机可携带及使用的灵活性较差,间接地影响了云电脑的用户体验效果。2、利用诸如手机、平板电脑等移动通讯设备通过登录云电脑账户的方式进行访问或者会话;这种方式虽然能够提升云电脑使用的灵活性,但由于受移动通讯设备的屏幕尺寸及本身性能的限制,也存在影响云电脑用户体验效果的问题。
鉴于此,有必要对传统的电脑显示屏提出改进方案,以通过丰富其实用功能,使其能够单独作为云电脑的显示操控装置来使用或者通过与智能手机等移动通讯设备的配合对云电脑进行显示操控。
实用新型内容
针对上述现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种基于同屏与推送技术的云电脑显示屏。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种基于同屏与推送技术的云电脑显示屏,它包括具有前端口的壳体、嵌装于壳体的前端口内的触控显示屏、通过触控显示屏封装于壳体内的集成驱动主板、至少一个与集成驱动主板相连以用于与云电脑服务器或同屏推送终端作无线通信网络交互连接的无线通信模块以及嵌装于壳体的周壁上并与集成驱动主板相连的若干个用于供外部指令输入设备进行对接的指令信号输入接口和若干个用于供同屏推送终端进行对接的显示数据交互接口。
优选地,所述壳体包括具有前端口的背壳、叠置于背壳的前端口的边缘处的面框以及形成于背壳的下端部的容置凹腔,所述触控显示屏通过面框固定于背壳的前端口内,所述集成驱动主板和无线通信模块嵌装于容置凹腔内,所述指令信号输入接口和显示数据交互接口嵌装于背壳的周壁上并位于容置凹腔的轮廓线上。
优选地,它还包括一电源组件,所述电源组件包括嵌装于壳体的周壁上的DC供电接口、通过触控显示屏封装于壳体内的储能电池、连接于DC供电接口与储能电池之间的电池充放电模块以及连接于电池充放电模块的电压输出端以通过对电池充放电模块输出的电压作同步降压处理后分别为集成驱动主板、无线通信模块和触控显示屏供电的电源管理模块。
优选地,所述无线通信模块为蓝牙模块或WIFI模块。
优选地,所述集成驱动主板包括主载板以及分别集成于主载板上的CPU处理器、连接于CPU处理器与触控显示屏之间的LVDS-eDP信号转换器、用于通过显示数据交互接口从同屏推送终端中获取显示数据并将显示数据作格式转换处理后发送至CPU处理器的HDMI转换器、用于通过指令信号输入接口从外部指令输入设备中获取指令控制信号并将指令控制信号反馈至CPU处理器的USB-HUB转换器;所述HDMI转换器、USB-HUB转换器和无线通信模块分别与CPU处理器相连并受控于CPU处理器。
优选地,所述CPU处理器包括一SG7010型CPU芯片,所述的LVDS-eDP信号转换器包括一LT8911型信号转换芯片。
优选地,所述指令信号输入接口为USB母座,所述外部指令输入设备为鼠标和/或键盘,所述USB-HUB转换器包括一与USB母座相连的GL850G型HUB芯片。
优选地,所述显示数据交互接口为HDMI母座和/或Type-C母座,所述同屏推送终端为智能手机和/或平板电脑;所述HDMI转换器包括一与HDMI母座相连的LT8631sx型第一格式转换芯片和一连接于第一格式转换芯片的信号输入端与Type-C母座之间的CH7211型第二格式转换芯片。
优选地,它还包括装设于壳体内的扬声器,所述扬声器通过一集成于主载板上的ALC105型音频功放芯片与CPU处理器相连。
由于采用了上述方案,本实用新型基于信息同屏与推送技术的原理,通过对现有的电脑显示屏进行系统结构及功能改进,可与云电脑服务器和/或同屏推送终端进行配合,来实现利用显示屏直接与云电脑服务器进行访问会话的功能、利用同屏推送终端对显示数据的转发功能使显示屏间接地与云电脑服务器进行访问会话的功能、利用显示屏同屏显示及反向控制同屏推送终端的功能,以适用于不同的应用场景。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构装配示意图;
图2是本实用新型实施例的结构分解示意图;
图3是本实用新型实施例的系统原理框图;
图4是本实用新型实施例的应用原理示意图;
图5是本实用新型实施例的电池充放电模块的电路结构参考图;
图6是本实用新型实施例的电源管理模块的电路结构参考图;
图7是本实用新型实施例的HDMI转换器的电路结构参考图(一);
图8是本实用新型实施例的HDMI转换器的电路结构参考图(二)。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
如图1至图8所示,本实施例提供的一种基于同屏与推送技术的云电脑显示屏,它包括:
壳体10,其具有前端口;
触控显示屏20,其嵌装于壳体10的前端口内,主要用于对电子信息进行显示并可供用户以触摸的方式进行指令控制信号的输入;
集成驱动主板30,其通过触控显示屏20封装于壳体10内,主要作为整个显示屏的驱动控制核心来使用,其可根据实际情况由现有的电脑主机中的主板等部件构成、亦或者采用目前市面上具有同屏数据处理显示功能的类似组件构成;
至少一个无线通信模块a,其与集成驱动主板30相连,主要用于与云电脑服务器A(即:基于服务器的虚拟电脑)或同屏推送终端B(如智能手机、平板电脑等便携式移动设备)作无线通信网络交互连接;其可根据实际情况采用蓝牙模块或WIFI模块,本实施例优选为主要由BK3435型蓝牙芯片组成的蓝牙模块;
若干个指令信号输入接口40,其嵌装于壳体20的周壁上并与集成驱动主板30相连,主要用于供外部指令输入设备C(如键盘、鼠标等计算机输入输出设备)进行对接;
和若干个显示数据交互接口50,其嵌装于壳体20的周壁上并与集成驱动主板20相连,主要用于供同屏推送终端B进行对接。
由此,通过对现有的电脑显示屏进行系统结构及功能改进,可实可使整个显示屏能够与云电脑服务器A和/或同屏推送终端B进行配合,来实现利用显示屏直接与云电脑服务器A进行访问会话的功能、利用同屏推送终端B对显示数据的转发功能使显示屏间接地与云电脑服务器A进行访问会话的功能、利用显示屏同屏显示及反向控制同屏推送终端B的功能,从而使整个显示屏能够适用于不同的应用场景,结合图4,具体为:
1、在利用指令信号输入接口40将诸如键盘、鼠标等外部指令输入设备C与集成驱动主板30进行连接,并利用或者无线通信模块a将诸如智能手机、平板电脑等同屏推送终端B与集成驱动主板30进行连接后;用户可利用同屏推送终端B本身所具有的无线通讯功能来访问并登陆云电脑服务器A以获取云电脑的相关信息并将这些信息推送至集成驱动主板30作解码处理,然后通过触控显示屏20进行信息显示;当用户需要对云电脑进行操控时,可通过触摸触控显示屏20或者通过操控外部指令输入设备C进行指令信号的输入,集成驱动主板30再通过同屏推送终端B将这些指令信号反馈至云电脑服务器A,以最终使云电脑服务器A执行相关指令。基于此,在整个过程中,由于同屏推送终端B只是起到了单一的信息数据转发(推送)、中转的作用,指令的输入是在显示屏本体内完成的,而指令执行则是在云电脑服务器A中处理完成的,从而不但使得显示端的操作完全不会影响同屏推送终端B其他功能的正常使用,而且同屏推送终端B的其他正常操作也不会影响显示屏本体对云电脑服务器A的操控,从而在应用本实施例的显示屏时,既可以解决利用同屏推送终端B访问或会话云电脑服务器A时因屏幕尺寸小、同屏推送终端B硬件配置性能差所引发的系列问题,也可以解决利用传统计算机访问或会话云电脑服务器A时因其移动和携带性能较差而产生的系列问题。
2、当利用无线通信模块a将集成驱动主板30与云电脑服务器A作单一的无线网络交互连接时,则可使整个显示屏直接获取云电脑服务器A的相关数据,由外部指令输入设备C所产生的指令控制信号或者触控显示屏20所产生的指令控制信号可通过集成驱动主板30的转换处理后反馈至云电脑服务器A,从而实现利用显示屏对云电脑服务器A直接进行访问和操控。
3、当利用无线通信模块a将集成驱动主板30与同屏推送终端B作无线网络交互连接同时利用显示数据交互接口50将两者进行连接时,亦可实现利用显示屏对同屏推送终端B信息的同屏显示以及反向控制效果。
作为优选方案,为最大限度地优化整个显示屏的结构,增强显示屏本身的功能集成效果、携带及使用的灵活性,本实施例的壳体10包括具有前端口的背壳11、叠置于背壳11的前端口的边缘处的面框12以及形成于背壳11的下端部的容置凹腔13;其中,触控显示屏20通过面框12固定于背壳11的前端口内,集成驱动主板30和无线通信模块a则嵌装于容置凹腔13内,指令信号输入接口40和显示数据交互接口50嵌装于背壳11的周壁上并位于容置凹腔13的轮廓线上。
作为优选方案,为丰富整个显示屏的实用功能,尤其是使其能够不受使用场所的限制,本实施例的显示屏还包括一电源组件,电源组件包括嵌装于壳体10的周壁上的DC供电接口、通过触控显示屏20封装于壳体10内的储能电池b、连接于DC供电接口与储能电池b之间的电池充放电模块c(其可根据实际情况主要由诸如MP26123型充放电芯片构成,具体电路结构可参考图,5进行设置)以及连接于电池充放电模块c的电压输出端以通过对电池充放电模块c输出的电压作同步降压处理后分别为集成驱动主板30、无线通信模块a和触控显示屏20供电的电源管理模块d(其可根据实际情况主要由MP2315型电源管理芯片组成,具体电路结构可参考图6进行设置)。
为最大限度地优化整个显示屏的系统结构,提高系统运行的稳定性,本实施例的集成驱动主板30包括主载板以及分别集成于主载板上的CPU处理器e、连接于CPU处理器e与触控显示屏20之间的LVDS-eDP信号转换器f、用于通过显示数据交互接口50从同屏推送终端B中获取显示数据并将显示数据作格式转换处理后发送至CPU处理器e的HDMI转换器g、用于通过指令信号输入接口40从外部指令输入设备C中获取指令控制信号并将指令控制信号反馈至CPU处理器e的USB-HUB转换器h;其中,HDMI转换器g、USB-HUB转换器h和无线通信模块a分别与CPU处理器e相连并受控于CPU处理器e。由此,可利用LVDS-eDP信号转换器f作为CPU处理器e与触控显示屏20之间的显示数据的转换以及触摸信号的中转器件来使用,利用USB-HUB转换器h将采集到的指令控制信号进行转换后反馈至CPU处理器e,利用HDMI转换器g对同屏推送终端B与CPU处理器e之间的显示数据及指令控制信号进行转换处理。
作为优选方案,本实施例的CPU处理器主要由一SG7010型CPU芯片构成,而LVDS-eDP信号转换器f则主要由一LT8911型信号转换芯片构成。
作为优选方案,本实施例的指令信号输入接口40优选为USB母座,外部指令输入设备C可根据实际情况采用具有USB接头的鼠标和/或键盘,而USB-HUB转换器h则主要一与USB母座相连的GL850G型HUB芯片构成。其中,可在对鼠标信号的处理可最终通过CPU处理器来完成,即:可通过USB接口来获取鼠标的原始数据,然后通过运算来获取当前鼠标的绝对坐标并且使用同屏显示屏C的CPU处理器的2D画图功能在显示信号上层叠光标图案,以此可增加鼠标光标的响应速度,保证利用本实施例的显示屏和/或同屏推送终端B对云电脑服务器A的操控效果。
作为优选方案,本实施例的显示数据交互接口50优选为HDMI母座和/或Type-C母座,以便显示屏能够连接类型更为丰富的其他终端设备,同屏推送终端C则优选为智能手机和/或平板电脑;相应地,HDMI转换器g(具体电路结构可参考图7和图8进行设置)则主要由一与HDMI母座相连的LT8631sx型第一格式转换芯片g1和一连接于第一格式转换芯片g1的信号输入端与Type-C母座之间的CH7211型第二格式转换芯片g2组成。
另外,为丰富整个显示屏的实用功能,本实施例的显示屏还包括装设于壳体10内的扬声器60,扬声器60通过一集成于主载板上的ALC105型音频功放芯片k与CPU处理器e相连。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。