显示设备功率模式的制作方法

文档序号:16806787发布日期:2019-02-10 13:06阅读:152来源:国知局
显示设备功率模式的制作方法

显示设备包括独立的监视器,所述监视器可以通信地连接到计算设备,比如台式计算机,所述台式计算机缺少内置显示器。这样的独立监视器还可以连接到其它类型的计算设备,诸如具有内置显示器的膝上型计算机、平板计算设备、以及移动计算设备、比如智能电话,用以补充或临时地取代内置显示器。显示设备此外包括电视机,所述电视机主要地——如果不是排他性地——意图用于内容显示目的,诸如电视节目、流视频等等。这样的显示设备包括例如电视机。

附图说明

图1是示例显示设备的图解。

图2是显示设备的示例功率状态的图解。

图3是当显示设备处于诸如低功率状态之类的功率状态中的时候显示设备的示例功率模式的图解。

图4、5和6是用于当显示设备进入诸如低功率状态之类的状态的时候使显示设备的硬件组件保持开启的不同示例方法的流程图。

图7a和7b是在执行图4、5和/或6的方法的时候可以被显示的示例图形用户接口(gui)的图解。

图8是在执行图4、5和/或6的方法的时候可以被显示的另一示例gui的图解。

图9a和9b是在执行图4、5和/或6的方法的时候可以被显示的另外的示例gui的图解。

图10是具有当显示设备进入诸如低功率状态之类的状态的时候可以保持开启的附加硬件的示例显示设备的图解。

具体实施方式

如在

背景技术:
中所指出的,独立的显示设备包括可以被连接到它们本身可以或可以不具有内置显示器的计算设备的这样的设备,以及比如电视机之类的显示设备。这些显示设备包括内置显示硬件,用于显示图像供一个或多个用户观看。当前普及的显示硬件可以是以平坦面板显示硬件的形式,所述平坦面板显示硬件利用例如液晶显示器(lcd)以及其它技术。

除了显示硬件之外,独立的显示设备还可以具有附加硬件。例如,许多显示设备包括一个或多个输入/输出(i/o)端口,诸如通用串行总线(usb)端口。这样的i/o端口可以有助于扩展显示设备所连接到的计算设备的功能性。例如,可以准许用户在他或她的台式计算机上的usb端口与显示设备的usb端口之间连接usb线缆。诸如键盘、鼠标、闪速驱动器等等之类的外围设备代替于被直接连接到计算机可以被连接到显示设备的其它usb端口,并且还仍能够可被计算机通过显示设备访问。电视机的usb端口可以类似地易接受外围设备。独立显示设备的其它类型的硬件组件可以包括扬声器、麦克风,以及能够检测用户触摸的设备显示器的触摸屏部分。这样的显示设备的仍其它类型的硬件组件可以包括网络相机、usb音频硬件、usb功率递送/充电(usb-pd)硬件、触摸控件、为诸如智能电话之类的设备无线充电的无线充电硬件等等。

传统上,要么单方面地要么在规程的命令下,制造商已经将功率节省技术内置到其显示设备中。通常,显示设备的最高功耗的硬件组件是显示器本身,包括显示器的背光装置。因此,独立的显示设备可以包括不同功率模式,所述不同功率模式可以独立于被连接到显示设备的任何计算设备而运作。例如,如果在显示设备的任何视频输入端口上没有检测到活动的视频信号、诸如高清多媒体接口(hdmi)信号,那么显示设备可以关断其显示器。作为另一示例,如果当前所选的活动视频信号在某个长度的时间上保持静态,那么显示设备可以减小显示器背光的强度。在这样的情况中,显示设备的其它硬件组件、诸如usb端口保持操作性且被上电。

然而,世界各地的政府已经更新近地加强了或已经提议加强其环境条规,特别是关于显示设备当它开启但是没有活动地在设备显示器上显示图像的时候——即当显示器关断的时候——能消耗多少功率。具有甚至当显示硬件关断时保持被上电的附加硬件的许多显示设备不能满足这些更严格的环境条规。因此,这样的显示设备的制造商被强迫使得附加的硬件默认为在显示设备进入低功率状态的时候被关停。当用户购买了并且第一次开启这样的显示设备时,或在执行了设备的恢复出厂设置之后,他或她于是必须配置设备使得附加的硬件甚至在显示硬件被关断的时候保持开启,如果这是用户所期望的话。

然而,利用如下默认功率模式来装运显示设备可导致显示设备的拙劣消费者接收:在所述默认功率模式中,设备的附加硬件在显示硬件被关停的时候也被关停。这可能特别是因为这样的功能性与这样的设备的历史行为相反,用户可能已经变得习惯于所述历史行为。例如,当被连接到显示设备的台式计算机作为其自己的功率节省策略的部分而停止向显示设备提供活动视频信号的时候,用户可以使得计算机退出该低功率模式的一个典型方式是按压键盘上的键,或点击鼠标按钮,或移动鼠标。然而,如果所考虑的键盘或鼠标连接到显示设备,于是该功能性将不可用,因为显示设备当它检测到不再有来自计算设备的活动视频信号的时候将连同显示硬件一起关停键盘或鼠标所连接到的i/o端口。

本文中所公开的技术减缓这些问题。显示设备可以具有功率节省模式,其中当例如在显示设备的任何视频输入上没有检测到活动视频信号的时候,当显示设备的显示硬件也被关停的时候,硬件组件、诸如i/o端口、比如usb端口被关停。显示设备的至少一部分在该功率节省模式中保持被上电,使得当活动视频信号返回到设备的视频输入上的时候,显示设备可以再次使显示硬件和硬件组件上电。显示设备在制造之后被上电、诸如被设备用户上电的第一次,以及在设备恢复出厂设置时,或显示设备在设备已经恢复出厂设置之后被上电、诸如再次通过用户被上电的第一次,显示设备的当前功率模式默认成该功率节省模式。

响应于显示设备有史以来第一次被开启或在设备恢复出厂设置之后第一次被开启,或响应于设备被恢复出厂设置,显示设备显示一消息,其指示:显示设备的当前功率模式是功率节省模式,其中当显示设备进入低功率状态的时候,硬件组件将被关断。显示设备于是准许用户改变显示设备的当前功率模式。例如,用户可以将当前功率模式改变成不同的功率模式,其中当在显示设备的任何视频输入上没有检测到活动视频信号的时候,设备关断其显示硬件,但是不关停硬件组件。

这样的技术最低限度在显示设备的情况下提供更好的用户体验。当第一次开启显示设备的时候告知用户,并且在每一次设备被恢复出厂设置之后提醒用户:显示设备的当前功率模式使得当显示设备进入低功率状态的时候,硬件组件将被关停。鉴于用户可能不预期来自显示设备的该行为,经由消息显式地向用户提醒该行为,并且给用户改变该行为的机会。换言之,用户不必由他或她自己发起显示设备当前功率模式的重配置,而是相反地,显示设备关于他或她是否希望这样做而提示用户。因此,用户不太可能发现他或她自己处于如下情形中:在所述情形中用户不能将被连接到显示设备的计算设备从低功率睡眠状态中唤醒,因为当所考虑的输入设备被连接到显示设备的时候,用户这样做的正常途径——诸如通过按压键盘上的键、“抖动”鼠标、或按压鼠标按钮——不可用。

图1示出了示例显示设备100。显示设备100包括显示器102。显示器102可以是平坦面板显示器(fpd),诸如液晶显示器(lcd),另一类型的fpd,或另一类型的整个显示器。显示器102及其相关联的硬件,例如,诸如其背光装置构成显示设备100的显示硬件。

显示设备100可以包括功率链路104,诸如线绳或连接器,经由其,设备100直接或间接地接收交流(ac)功率,诸如经由ac电源插座从建筑物的ac干线接收。例如,显示设备100可以包括内置ac到直流(dc)变压器,用以将来自ac干线的ac功率变换成dc功率,使得功率链路104直接连接到ac干线。作为另一示例,显示设备100可以利用外部ac到dc变压器,使得功率链路104直接连接到外部变压器的dc侧。

显示设备100包括至少一个视频链路106,诸如线绳或连接器,经由其,所述设备连接到视频源。视频源可以是缺少内置显示器的计算设备,诸如台式计算机,或具有内置显示器的计算设备,诸如平板计算设备、膝上型计算机、移动计算设备、比如智能电话等等。视频源还可以是除了计算设备之外的不同类型的设备,诸如数字通用盘(dvd)设备、机顶盒、数字视频记录器(dvr)设备、流视频设备等等。视频链路106可以是hdmi链路、视频图形阵列(vga)链路、数字可视接口(dvi)链路、或另一类型的视频链路。视频链路106通过视频链路106从视频源接收视频信号,并且显示器102对应地根据视频信号而显示图像。

显示设备100可以包括一个或多个i/o端口108、诸如usb端口,其易接受计算设备或作为视频源的其它设备的连接,以及易接受外围设备的连接,所述外围设备比如闪速存储器或拇指驱动器、键盘、诸如鼠标之类的定点设备等等。显示设备100因而充当视频源和外围设备之间的中介物(intermediary),在其中i/o端口108是usb端口的情况中诸如usb集线器。因此,一般而言,外围设备到显示设备100的i/o端口108的连接可以使得它们与外围设备直接连接到视频源本身的类似的这样的i/o端口的情况相比没有不同地关于视频源而运作。

显示设备100可以包括音频从中输出的扬声器110,以及麦克风112,可以通过所述麦克风112来检测音频。i/o端口108、扬声器110与麦克风112是显示设备100的附加硬件的示例。特别地,i/o端口108、扬声器110和麦克风112各自是显示设备100的硬件组件的示例,并且所述硬件组件一起据称为构成显示设备100的附加硬件。显示设备100可以包括其它硬件组件,并且因而也包括其它附加硬件,诸如当显示器102是触摸屏显示器时的显示器102的触摸部分等等。显示设备100可以具有的作为附加硬件的仍其它类型的硬件组件可以包括网络相机、usb音频硬件、usb-pd硬件、触摸控件、为诸如智能电话之类的电子设备无线充电的无线充电硬件等等。

显示设备100可以包括主功率开关114,其也被称为ac功率开关。主功率开关114可以在“关”定位与“开”定位之间物理地切换,例如经由用户的对应致动。在“关”定位中,到功率链路104的内部连接可以被物理地关断,使得显示设备100不消耗任何功率。在“开”定位中,到功率链路104的内部连接可以被物理地开启,并且显示设备100根据其当前功率状态而消耗功率。

显示设备100可以包括次级功率开关116,其也被称为dc功率开关。次级功率开关116与主功率开关相比可以是瞬时开启的开关。也就是说,用户可以按功率开关116,显示设备100检测对所述功率开关116的致动,并且当用户释放功率开关116时,它默认到其先前定位。当主功率开关114已经被切换到“开”定位,按压次级功率开关116使得显示设备100在部分关停状态的进入和退出之间切换,如稍后在详细描述中将描述的那样。

显示设备100也可以包括一个或多个一个其它物理控件118。物理控件118准许用户在设备100自身处配置显示设备100的设置。例如,可以准许用户从视频链路106之中切换活动的视频链路,其中显示器102根据在活动视频链路处所接收的视频信号而显示图像。可以准许用户控制扬声器110的音量,以及改变显示器102的图画设置、诸如亮度、颜色和对比度。

图2示出了显示设备100的四个示例功率状态202、204、206和208。在全关停状态202中,显示设备100不消耗任何功率。将主功率开关114切换到“关”定位使得显示设备100进入全关停状态202,而无论设备100当前是处于状态204、206还是208中。将主功率开关114切换到“开”定位使得显示设备进入运作的上电状态204。

在运作的上电状态204中,显示设备100的显示硬件、包括显示器102被上电,并且设备100的附加硬件、包括i/o端口108、扬声器110以及麦克风112开启。如果被连接到活动视频链路106的视频源活动地提供视频信号,则显示器102在运作的上电状态204中根据该信号来显示图像。在运作的上电状态204中,用户可以经由物理控件118来配置显示设备100的设置。

当次级功率开关116被致动并且显示设备100当前处于状态204或208中的时候,所述设备进入部分关停状态206。当显示设备1oo处于全关停状态202中的时候,相比之下,次级功率开关116的致动没有任何作用,因为检测到开关116致动的设备100的组件没有在接收功率。当显示设备100处于部分关停状态206中的时候,次级功率开关116的致动使得设备100退出部分关停状态206,并且重进入运作的上电状态204。

在部分关停状态206中,显示设备100的显示硬件、包括显示器102被关停。显示设备100可以不响应于物理控件118。然而,显示设备100的附加硬件、诸如i/o端口108、扬声器110和麦克风112以及任何其它这样的附加硬件组件是开还是关的取决于显示设备100的当前功率模式——如相对于设备100的当前功率状态,它是不同的——如稍后在详细描述中所描述的。

从运作的上电状态204,显示设备100还可以进入低功率状态208,如果已经满足进入条件的话,并且类似地,显示设备100可以从低功率状态208进入操作的、上电状态204,如果已经满足退出条件的话。示例进入条件可以包括:在活动的视频链路106处没有从视频源接收到任何活动视频信号;没有任何活动视频信号存在于任何视频链路106上;和/或活动视频链路106在提供活动视频信号,所述活动视频信号在多于指定长度的时间内对应于静态图像。示例退出条件可以包括:在活动的视频链路106处现在正从视频源接收活动视频信号;在任何视频链路106上现在存在活动视频信号;由活动视频链路106所提供的静态图像已经改变;和/或已经检测到物理控件118中之一。

在低功率状态208中,显示设备100如与在部分关停状态206中那样类似地运作。显示设备100的显示硬件、包括显示器102被关停。显示设备100的附加硬件、诸如i/o端口108、扬声器110、麦克风112以及任何其它这样的附加硬件组件是开还是关的取决于显示设备100的当前功率模式。然而,在低功率状态208中,显示设备100仍可以响应于物理控件118。

图3示出了显示设备100的三个示例功率模式302、304和306。显示设备100具有从功率模式302、304和306中选择的当前功率模式。当设备100处于图2的功率状态206或208中的时候,显示设备100根据当前功率模式而运作。在一个实现方式中,配置显示设备100的当前功率模式使得设备100根据该功率模式运作,而无论设备是处于功率状态206还是208中。在另一实现方式中,显示设备100可以被配置成取决于设备100是处于功率状态206还是208中而根据不同的当前功率模式运作。换言之,可以存在针对功率状态206和208二者的一个当前功率模式,或功率状态206和208中的每一个可以具有其自己的当前功率模式。以下描述关于前一实现方式,其中存在针对功率状态206和208二者的一个当前功率模式,但是容易地扩展成具有针对每一个功率状态206和208的不同当前功率模式。此外,以下描述特别地提及低功率状态208,但是还可适用于部分关停状态206。

显示设备100的默认功率模式是功率模式302。也就是说,在制造时以及在恢复出厂设置时,显示设备100被配置使得其当前功率模式是功率模式302。当显示设备100从制造商处装运并且最终被终端用户安装的时候,第一次开启设备100时,当前功率模式因而是功率模式302。在第一次开启设备100之后,如果当前功率模式已经被重配置成功率模式304或308,则执行显示设备100的恢复出厂设置使得其当前功率模式再次成为默认功率模式302。可以例如当主功率开关114处于“关”定位中时,通过用户按下并且按住设备100的另一物理按钮而同时将功率开关114致动到“开”定位而执行显示设备100的恢复出厂设置。

在功率模式302、304和306中的每一个中,显示设备100的显示硬件、包括显示器102被关停。在功率模式302中,显示设备100的附加硬件、包括i/o端口108、扬声器110、麦克风112以及在这方面中被视为附加硬件的任何其它硬件组件也全部被关停。在功率模式304中,附加硬件全部被上电。在功率模式306中,附加硬件被选择性地上电。也就是说,准许用户选择性并且单独地指定哪些硬件组件应当保持被上电并且哪些应当被关停或关断。例如,硬件组件中的零个或更多可以在功率模式306中保持被上电,而其它硬件组件在功率模式306中被关停。

图4和5分别示出了示例方法400和500。方法400和500可以被实现为被存储在非暂时性计算机可读数据存储介质上的计算机可执行代码。显示设备、诸如显示设备100于是可以执行该代码来履行每个方法400和500。例如,处理显示设备的硬件可以执行代码。处理硬件可以是通用处理器、专用集成电路(asic)、现场可编程门阵列(fpga)等等。

在方法400中,显示设备有史以来第一次被开启或在已经执行了显示设备的恢复出厂设置之后第一次被开启,或者显示设备已经被恢复出厂设置(402)。作为响应,显示设备经由其显示硬件显示一消息,指示:在当前、默认功率模式302中,显示设备的硬件组件——除了显示硬件本身之外——在显示设备进入低功率状态208的时候被关停(404)。如果存在多于一个这样的显示设备硬件组件,则该消息指示:当显示设备进入低功率状态208的时候,构成该附加硬件的所有硬件组件被关停。也就是说,关于显示设备的恢复出厂设置,在一个实现部分404中,响应于在显示设备已经被恢复出厂设置之后第一次开启显示设备而执行,并且在另一实现部分404中,响应于显示设备正被恢复出厂设置而执行。

显示设备准许用户使硬件组件在显示设备进入低功率状态208时保持被上电(406)。如果存在多于一个硬件组件,则显示设备可以准许用户选择哪些硬件组件在显示设备进入低功率状态208的时候将保持被上电,并且哪些将被关停。也就是说,显示设备准许用户将显示设备的当前功率模式从功率模式302改变成功率模式304或306。显示设备然后从方法400继续进行到方法500。

在方法500中,显示设备然后从用户处接收输入,其指示:在显示设备进入低功率状态208时硬件组件将保持被上电(502)。如果存在仅一个硬件组件,则用户可以指定:显示设备应当将当前功率模式从功率模式302切换到功率模式304。如果存在多于一个硬件组件,则用户可以指定:显示设备应当将当前功率模式从功率模式302切换到功率模式304或306。如果用户将当前功率模式切换到功率模式306,则用户可以指定:在显示设备进入低功率状态208的时候,哪些硬件组件将保持被上电,以及哪些将被关停。

作为响应,显示设备相应地将显示设备的当前功率模式改变成所选的非默认功率模式304和306,其中当显示设备进入低功率状态208时,硬件组件保持开启(504)。如果存在多于一个硬件组件,并且用户已经选择了功率模式304,则显示设备将当前功率模式改变成功率模式304,其中当显示设备进入低功率状态208的时候,所有硬件组件保持开启。如果存在多于一个硬件组件,并且用户已经选择了功率模式306,则显示设备将当前功率模式改变成功率模式306,其中当显示设备进入低功率状态208的时候,硬件组件中的一些保持开启,并且其它的保持关断。

图6示出了另一示例方法600,其用于使显示设备的硬件组件在设备进入低功率状态208的时候保持被上电,并且当显示设备进入该状态时,设备的默认功率模式是使组件被关停。可以用与如上所述的方法400和500所能够的相同方式来实现方法600。显示设备被恢复出厂设置或被开启(602),后者诸如经由开关、比如主功率开关114,其使得显示设备从全关停状态202进入运作的上电状态204。

在显示设备这样的上电时,设备确定它是有史以来第一次还是在设备恢复出厂设置之后第一次被上电,或设备是否已经刚被恢复出厂设置(604)。例如,被存储在显示设备的非易失性存储器中的标记可以在制造时被设置成默认值,并且作为恢复出厂设置过程的部分而被重置为默认值。显示设备可以因此通过检查存储器中的该标记来确定它是第一次还是恢复出厂设置之后第一次被上电,或是否已经刚被恢复出厂设置。如果标记的值是默认值,那么显示设备可以推断它是第一次或在恢复出厂设置之后被上电,或已经刚被恢复出厂设置,并且然后清除标记使得它不再被设置成默认值。在标记已经被清除之后,在下一次显示设备从全关停状态202转变到运作的上电状态204的时候,设备将确定它不是第一次或在恢复出厂设置之后被上电,并且它没有刚被恢复出厂设置。

如果显示设备确实确定了它有史以来第一次或在恢复出厂设置之后第一次被上电,或它已经被恢复出厂设置(604),则设备经由其显示硬件、诸如在显示器、比如显示器102上显示图形用户接口(gui)。gui指示:显示设备的当前功率模式是显示设备的默认功率模式——例如功率模式302——其中当显示设备进入低功率状态208时,除了显示硬件之外的设备硬件组件被关停(606)。显示设备于是准许用户经由gui来改变显示设备的当前功率模式,使得当显示设备进入低功率状态的时候,硬件组件保持被上电(608)。也就是说,显示设备准许用户将当前功率模式从功率模式302改变成功率模式304,或如果存在构成显示设备附加硬件的多于一个硬件组件的话,将其改变成功率模式306。方法600于是可以继续进行到图5的方法500,以与图4的方法400所做的相同方式。

通过比较,如果显示设备确定了它尚未第一次被上电,在设备上一次被上电与设备被上电的最新近时间之间尚未发生恢复出厂设置,并且尚未执行设备的恢复出厂设置(604),则方法600被进行(610)。在该情况中,无论显示设备的当前功率模式如何,不自动向用户提供改变显示设备当前功率模式的机会。例如,显示设备的当前功率模式仍可以是默认功率模式302——例如用户可能没有在先前显示gui的时候改变当前功率模式——并且如果显示设备尚未被有史以来第一次上电或在恢复出厂设置之后第一次上电,并且设备没有刚被恢复出厂设置,则不自动向用户提供改变设备当前功率模式的机会。相反,用户可能必须由他或她自己发起对显示设备设置的改变,诸如经由使用控件、比如物理控件118,用以将当前功率模式改变成不同的功率模式。

正好在显示设备有史以来第一次或在恢复出厂设置之后被上电、或显示设备刚被恢复出厂设置的时候显示gui或其它消息来指示显示设备处于默认功率模式302中是有利的。它用新方法平衡:一方面提醒用户显示设备的行为可能不同于用户通常预期的内容,与另一方面潜在地通过总是在显示设备被上电的时候显示这样的消息而烦扰用户。该显示设备可能是用户第一个这样的设备:所述这样的设备在进入低功率状态208的时候默认关停附加硬件。因此,指示这一事实是有益的。然而,随着时间过去,用户可能变得习惯于该行为,使得仅仅周期性的提醒可以是适当的,诸如在恢复出厂设置之后设备第一次被上电的时候,或在恢复出厂设置时,所述恢复出厂设置通常相对不频繁地被执行。

图7a和7b示出了可以相应地被采用以实现图4、5和6的方法400、500和600的示例gui700和750。当显示设备有史以来第一次或在恢复出厂设置之后被开启的时候,或在设备恢复出厂设置时,显示设备经由其显示硬件而显示图7a的gui700,作为用于指示以下的消息或gui:在当前、默认的功率模式中,当显示设备进入低功率状态的时候,显示设备的附加硬件被关停。gui700中所描绘的“功率节省器”、“性能”和“定制”功率模式对应于图3的功率模式302、304和306。当显示设备进入低功率状态的时候,gui700因而显示出显示设备的功率模式。在gui700(以及在图7b的gui750中)所提及的“低功率睡眠”模式可以是图2的低功率状态208,而“dc关停”模式可以是图2的部分关停状态206。

显示设备准许用户使得附加的硬件在设备进入低功率状态的时候完全或选择性地(即在逐个硬件组件的基础上)被上电,这通过准许用户维持“功率节省器”功率模式302,或者选择“性能”功率模式304或“定制”功率模式306。在gui700内,每个功率模式302、304和306具有对应的单选按钮gui元素,以准许用户做出他或她的期望的选择。例如,如果显示设备具有触摸屏能力,则用户可以能够轻击期望的功率模式302、304或306,其勾选对应的单选框并且取消勾选先前勾选的单选框,并且然后轻击“退出”。如果用户希望维持已经选择的“功率节省器”功率模式302,其已经默认被选择并且具有对应勾选的单选框,则用户还可以仅仅轻击“退出”,而不轻击该功率模式。在另一实现方式中,可能不存在任何单选框,使得选择期望的功率模式302、304或306突出所考虑的功率模式,以指示它已经被选择。

作为另一示例,显示设备可以具有多个物理控件,诸如图1的物理控件118。物理控件可以包括向上按钮、向下按钮、以及选择或ok按钮。例如可以存在分离的选择按钮和分离的ok按钮,或提供选择和ok功能二者的按钮,诸如被标注有勾选标记的按钮。本文中的术语“选择或ok按钮”涵盖这些情况中的每一个。用户可以如期望的那样按压向上和向下按钮以突出所期望的功率模式302、304或306,并且按压选择或ok按钮来勾选对应的单选框,其取消勾选先前勾选的单选框。用户然后可以按压向上和向下按钮来突出“退出”,并且再次按压选择或ok按钮来完成对期望的功率模式302、304或306的选择。如果用户希望维持已经选择的“功率节省器”功率模式302,其已经默认被选择并且具有对应勾选的单选框,则用户还可以仅仅按压向上和向下按钮来抵达“退出”,并且然后按压选择或ok按钮。如果不存在任何单选框,则所选的功率模式302、304和306可以用与用于指示用户经由向上和向下按钮当前已前进到gui700的哪个部分的突出不同的方式被突出,诸如通过加粗或以不同的颜色。

如果用户选择“定制”功率模式306,那么作为响应,显示设备通过使用其显示硬件来显示图7b的gui750。在gui750中,构成显示设备的附加硬件的硬件组件752被单独地列出。显示设备准许用户单独地选择硬件组件中的哪些将在设备进入低功率状态的时候保持被上电,并且哪些将被关停。

每个硬件组件752具有对应的复选框来准许用户选择或取消选择所考虑的组件752。例如,如果显示设备具有触摸屏能力,则用户可以能够轻击将在设备进入低功率状态的时候保持被上电的每个期望的硬件组件752,其导致勾选标记被显示在所考虑的组件752的对应复选框内。一旦已经以此方式选择了硬件组件752,用户就可以再次轻击组件752,使得当显示设备进入低功率状态的时候,组件752被关停,这导致被显示在对应复选框内的勾选标记被移除。当用户已经完成了对当设备在“定制”功率模式306中进入低功率状态时将保持被上电的硬件组件752——如果有任何的话——的选择的时候,用户轻击“退出”。

作为另一示例,显示设备可以具有多个物理控件,诸如图1的物理控件118,包括向上、向下、以及选择或ok按钮。用户可以如期望的那样按压向上和向下按钮以突出所期望的硬件组件752,并且按压选择或ok按钮来将勾选标记添加到对应的复选框。一旦已经以此方式选择了硬件组件752,当硬件组件752已经被突出的时候,用户可以再次按压选择或ok按钮来从对应的复选框中移除勾选标记。当用户已经完成了对当设备在“定制”功率模式中进入低功率状态时将保持被上电的硬件组件752——如果有任何的话——的选择的时候,用户如期望的那样按压向上和/或向下按钮,以抵达“退出”,并且按压选择或ok按钮。

图8示出了示例gui800和示例gui700,其连同图7b的gui750一起可以被采用来实现图4、5和6的方法400、500和600。当显示设备有史以来第一次或在恢复出厂设置之后被开启的时候,或在设备恢复出厂设置时,显示设备显示gui800和700二者,后者作为用于指示如下的消息或gui:在当前的默认功率模式中,当显示设备进入低功率状态的时候,设备的附加硬件被关停。然而,gui800可以初始是活动的,而gui700可以不是。gui800列出不同的语言800,用所述语言写出由显示设备通过使用显示硬件所呈现的指令。尽管在图8的示例中,用英语写出每种语言802,但是在另一实现方式中,每种语言802可以用该语言本身被写出。例如,词语“日语”可以用日语写出,以此类推。

显示设备准许用户将显示设备的语言改变成除了默认语言之外的不同语言802之一。在图8的示例中,默认语言是英语。在gui800内,每种语言802具有对应的单选按钮gui元素,以准许用户做出他或她的期望的语言选择。经由这些单选按钮来选择语言可以用与以上已经关于在gui700内选择功率模式302、304或304所描述的相同方式来被实现。gui800也可没有单选按钮,如以上关于gui700所描述的。一旦用户已经在gui800内选择了“退出”,则显示设备继续进行到gui700。也就是说,gui700变得活动,而gui800变得不活动。经由gui700,用户选择功率模式,根据所述功率模式,显示设备在低功率状态中运作,如以上关于图7a已经描述的。例如,如果用户选择“定制”功率模式306,则将显示图7b的gui750,如已经描述的那样。

图9a和9b分别示出了示例gui900和950,其连同图7a和7b的gui700和750一起可以被采用来实现图4、5和6的方法400、500和600。当显示设备有史以来第一次或在恢复出厂设置之后被开启的时候,或在设备恢复出厂设置时,显示设备显示gui900和950二者,作为用于指示如下的消息或gui:在当前的默认功率模式中,当显示设备进入低功率状态的时候,设备的附加硬件被关停。可以在显示器、诸如图1的显示器102的中间显示gui900。gui950可以被显示在显示器的底部,被对准在物理控件上,所述物理控件诸如图1的物理控件118。

gui900包括gui元素902。显示设备准许用户使得硬件组件在低功率状态期间被上电,这通过在显示器进入低功率状态的时候准许用户选择gui元素902来改变显示设备的当前功率模式。例如,选择gui元素902可以将显示设备的当前功率模式从图3的默认功率模式302改变成已经描述的功率模式304。用户可以用多种不同方式来选择gui元素902。在一个实现方式中,用户可以能够直接选择gui元素902,其通过使用显示设备的触摸屏能力,或通过按压ok或选择按钮,其可以是图1的物理控件118之一。然而,在另一实现方式中,用户可能不能够直接选择gui元素902。相反,依照gui950,用户间接地选择gui元素902。

gui950包括图标栏952,以及至少三个按钮954a、954b和954c,其共同被称为按钮954。每个按钮954对应于物理控件或按钮,其在显示设备的显示器上被对准在按钮954的显示下方。物理控件被认为是热键,因为其功能可以取决于gui、诸如gui950而改变,所述gui950被显示在显示设备的显示器上、被对准在它们上方。因而,图标栏952充当图例,其图形地指示具有对应按钮954的每个热键的当前功能,这经由在所考虑的按钮954上方被显示在栏952内的图标。显示设备准许用户通过选择与所期望的按钮954对应的热键之一来使硬件组件在显示设备进入低功率状态时被上电。

选择与按钮954a对应的热键使得显示设备不再显示gui900和950,使得gui900和950从显示器中被移除。选择与按钮954b对应的热键使得显示设备将当前功率模式改变成“性能”功率模式304,其中当显示设备进入低功率状态的时候,设备的附加硬件保持开启。选择与按钮954b对应的热键因而是一种用来选择gui900的gui元素902的间接方式。选择与按钮954c对应的热键使得显示设备将当前功率模式改变成“定制”功率模式306,并且因此显示图7b的gui750,如已经描述的那样。

如在先前的段落中所指出的,选择与按钮954a对应的热键使得显示设备不再显示gui900和950。此外,在显示gui900和950时,显示设备可以起动计时器。在其中gui900和950已经被显示而没有用户选择gui900的元素902(直接地或间接地)并且没有用户选择与按钮954中之一对应的任何热键的一段时间已经过去之后,显示设备还可以移除gui900和950,使得它们不再被显示。例如,该段时间可以是二十秒或不同长度的时间。

图10示出了示例显示设备100的框图。显示设备100至少包括显示硬件1002、附加硬件1004和处理硬件1006。显示硬件1002包括显示图像的硬件。例如,显示硬件1002可以包括图1的显示器102,以及背光装置和其它相关硬件。附加硬件1004是与显示硬件1002不同的硬件,并且当设备100进入低功率状态的时候,其在显示设备100的默认功率模式中被关停。附加硬件1004可以包括一个或多个硬件组件,诸如图1的i/o端口108、扬声器110和麦克风112,这附加于和/或代替于其它这样的硬件组件,其示例已经在以上被提供。

处理硬件1006执行计算机可执行的代码。如以上所指出的,处理硬件1006可以是通用处理器、asic、fpga等等。代码可以被存储在非暂时性计算机可读数据存储介质上,所述非暂时性计算机可读数据存储介质可以是处理硬件1006的部分。所述介质可以例如与通用处理器分离,或被集成在asic或fpga内。处理硬件1006执行代码以履行已经描述的图4、5和6的方法400、500和600。因而,处理硬件1006执行代码以当显示设备100有史以来第一次或在恢复出厂设置之后被开启的时候,或在设备100恢复出厂设置时,经由显示硬件1002来指示:在当前(默认)功率模式中,当显示设备100进入低功率状态的时候,附加硬件1004被关停。处理硬件1006执行代码来此外准许用户改变当前功率模式,使得当显示设备100进入低-功率状态的时候,附加的硬件1004保持被上电。

本文中所述的技术因此准许当显示设备处于低功率状态中的时候必须使其附加硬件默认成被关停的显示设备满足政府条规或以其它方式满足功率节省规范或标准,用以仍提供良好的终端用户体验,特别是对于没有预料到设备以此方式运作的用户。在有史以来首次上电时,或在恢复出厂设置之后首次上电时,或在显示设备恢复出厂设置时,经由消息来通知或提醒用户:当显示设备进入低功率状态的时候,附加硬件在当前功率模式中将被关停。此外给予用户改变该功率模式的机会,使得当显示设备进入低功率状态的时候附加硬件将仍保持开启,使得显示设备如用户也许可能预期的那样运作。

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