一种显示设备及开机信号源显示适配方法与流程

文档序号:32351275发布日期:2022-11-26 13:16阅读:63来源:国知局
一种显示设备及开机信号源显示适配方法与流程
一种显示设备及开机信号源显示适配方法
1.本技术是申请日为2020年3月31日,申请号为:202010241778.7,专利名称为“一种显示设备及开机信号源显示适配方法”的分案。
技术领域
2.本技术涉及旋转社交电视技术领域,尤其涉及一种显示设备及开机信号源显示适配方法。


背景技术:

3.智能电视拥有独立的操作系统,并支持功能扩展。可以根据用户需要在智能电视中安装各种应用程序,例如,传统视频应用、短视频等社交应用以及漫画、看书等阅读应用。这些应用可利用智能电视的屏幕展示应用画面,为智能电视提供丰富的媒体资源。同时,智能电视还可以与不同的终端进行数据交互和资源共享。例如,智能电视可以通过局域网、蓝牙等无线通信方式与手机连接,从而播放手机中的资源或者直接进行投屏显示手机上的画面。
4.但是,由于不同应用或不同来源的媒资所对应的画面比例是不同的,智能电视常用来显示不同于传统视频比例的画面。例如,通过手机等终端拍摄的视频资源一般是宽高比为9:16、9:18、3:4等比例的竖向媒资;而阅读应用所提供的画面是与书籍宽高比相似的竖向资源。智能电视显示屏幕的宽高比一般为16:9、16:10等横向状态,因此在通过智能电视显示短视频、漫画等竖向媒资时,因画面比例与显示屏幕比例不匹配,无法正常显示竖向媒资画面。一般需要对竖向媒资画面进行缩放,才能显示完全,这不仅浪费屏幕上的显示空间,而且会带来不好的用户体验。


技术实现要素:

5.本技术提供了一种显示设备及开机信号源显示适配方法,以解决传统电视屏幕姿态与开机信号源应用不匹配,无法正确显示的问题。
6.第一方面,本技术提供一种显示设备,包括:显示器、旋转组件以及控制器。其中,旋转组件被配置为带动所述显示器转动,以使所述显示器处于任一种旋转状态;所述控制器被配置为执行以下程序:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。
7.基于上述显示设备,本技术还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状
态;如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。
8.由以上技术方案可知,本技术第一方面提供一种显示设备及开机信号源显示适配方法,其中显示设备的控制器可以响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。本技术提供的显示设备可以根据显示器的旋转状态调整开机信号源画面的显示方式,如果开机信号源不支持当前旋转状态,显示当前旋转状态对应的控制主页,缓解无法正常显示的问题。
9.第二方面本技术还提供一种显示设备,包括:显示器、旋转组件以及控制器。其中,旋转组件被配置为带动所述显示器转动,以使显示器处于任一种旋转状态;控制器被配置为:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件将显示器旋转至所述开机信号源支持的旋转状态。
10.基于上述显示设备,本技术还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件将显示器旋转至所述开机信号源支持的旋转状态。
11.由以上技术方案可知,本技术第二方面提供一种显示设备及开机信号源显示适配方法,所述显示设备的控制器可以在开机启动后,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件将显示器旋转至开机信号源支持的旋转状态。本技术提供的显示设备可以在开机信号源与当前旋转状态不匹配时,通过旋转组件将显示器旋转至开机信号源支持的状态,以适应开机信号源的显示需求。
12.第三方面本技术还提供一种显示设备,包括:显示器、旋转组件以及控制器。其中,旋转组件,被配置为带动所述显示器转动,以使显示器处于任一种旋转状态;所述控制器被配置为:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;
如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,对所述开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器的当前旋转状态。
13.基于上述显示设备,本技术还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,对所述开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器的当前旋转状态。
14.由以上技术方案可知,本技术第三方面提供一种显示设备及开机信号源显示适配方法,所述显示设备的控制器可以在开机启动后检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,对开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器的当前旋转状态。通过对开机信号源对应画面的缩放,可以在开机信号源与当前旋转状态不匹配时,在画质层对显示画面进行调节,以能够正常显示开机信号源对应的画面。
附图说明
15.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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他的附图。
16.图1a为本技术一种显示设备的应用场景图;图1b为本技术一种显示设备的后视图;图2为本技术控制装置的硬件配置框图;图3为本技术显示设备的硬件配置框图;图4为本技术显示设备存储器中操作系统的架构配置框图;图5a为本技术横屏状态显示画面示意图;图5b为本技术竖屏状态显示画面示意图;图5c为本技术堵转状态示意图;图6为本技术开机信号源显示适配方法流程示意图;图7为本技术启动转场服务流程示意图;图8为本技术开机信号源支持当前旋转状态的显示流程示意图;图9为本技术自动旋转显示适配方法流程示意图;图10为本技术开机信号源设置界面示意图;图11为本技术开关状态为关闭时显示适配流程示意图;图12为本技术一种可选的开机信号源显示适配方法流程示意图;图13为本技术另一种可选的开机信号源显示适配方法流程示意图。
具体实施方式
17.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术中的技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。
18.旋转社交电视是一种新型智能电视,主要包括显示器和旋转组件。其中,显示器通过旋转组件连接在支架或墙壁上,可通过旋转组件调节显示器放置角度,达到旋转的目的。不同的显示器放置角度可以适应不同宽高比的显示画面,例如,多数情况下显示器横向放置,以显示宽高比为16:9的电影、电视剧等视频画面。当视频画面的宽高比为9:16的短视频、漫画等画面时,横向放置的显示器需要对画面进行缩放,且在显示器的两侧显示黑色区域。因此,可以通过旋转组件将显示器竖向放置,以适应9:16比例的视频画面。
19.旋转社交电视所支持的应用众多,为了方便用户观看,可以通过设置启动方式,指定电视的开机信号源。例如,为了获得传统电视的观影体验,可以设置电视的开机信号源为直播信号,使电视开机后直接进入直播状态。用户可以通过设置程序将开机信号源设置为任一应用程序。由于不同的应用所支持的显示器姿态不同,因此电视在开机时的姿态要与作为开机信号源的应用相适应,才能正常显示开机信号源应用对应的画面。
20.但用户在观看电视时,会根据需要对旋转社交电视的显示器姿态进行调整,并在关机时仍然保持在调整后的姿态。例如,用户在通过电视观看短视频或漫画时,会通过切换屏幕至竖向放置的状态,并在竖向放置的状态下关机。则在用户下一次开机时,屏幕的姿态为竖向放置状态,如果设定开机信号源为仅支持横向放置状态的应用,则出现屏幕姿态与开机信号源应用不匹配,无法正确显示。因此,本技术提供一种显示设备及开机信号源显示适配方法。
21.为方便用户在显示器不同的横竖屏状态展示目标媒资详情页,便于提升显示设备在不同观看状态时的用户观看体验,本技术实施例提供了一种显示设备、详情页展示方法及计算机存储介质,显示设备如旋转电视。需要说明的是,本实施例提供的方法不仅适用于旋转电视,还适用于其它显示设备,如计算机、平板电脑等。
22.本技术各实施例中使用的术语“模块”,可以是指任何已知或后来开发的硬件、软件、固件、人工智能、模糊逻辑或硬件或/和软件代码的组合,能够执行与该元件相关的功能。
23.本技术各实施例中使用的术语“遥控器”,是指电子设备(如本技术中公开的显示设备)的一个组件,该组件通常可在较短的距离范围内无线控制电子设备。该组件一般可以使用红外线和/或射频(rf)信号和/或蓝牙与电子设备连接,也可以包括wifi、无线usb、蓝牙、动作传感器等功能模块。例如:手持式触摸遥控器,是以触摸屏中用户界面取代一般遥控装置中的大部分物理内置硬键。
24.本技术各实施例中使用的术语“手势”,是指用户通过一种手型的变化或手部运动等动作,用于表达预期想法、动作、目的/或结果的用户行为。
25.本技术各实施例中使用的术语“硬件系统”,可以是指由集成电路(integrated circuit,ic)、印刷电路板(printed circuit board,pcb)等机械、光、电、磁器件构成的具
有计算、控制、存储、输入和输出功能的实体部件。在本技术各个实施例中,硬件系统通常也会被称为主板(motherboard)或主芯片或控制器。
26.参见图1a,为本技术一些实施例提供的一种显示设备的应用场景图。如图1所示,控制装置100和显示设备200之间可以有线或无线方式进行通信。
27.其中,控制装置100被配置为控制显示设备200,其可接收用户输入的操作指令,且将操作指令转换为显示设备200可识别和响应的指令,起着用户与显示设备200之间交互的中介作用。如:用户通过操作控制装置100上频道加减键,显示设备200响应频道加减的操作。
28.控制装置100可以是遥控器100a,包括红外协议通信或蓝牙协议通信,及其他短距离通信方式等,通过无线或其他有线方式来控制显示设备200。用户可以通过遥控器上按键、语音输入、控制面板输入等输入用户指令,来控制显示设备200。如:用户可以通过遥控器上音量加减键、频道控制键、上/下/左/右的移动按键、语音输入按键、菜单键、开关机按键等输入相应控制指令,来实现控制显示设备200的功能。
29.控制装置100也可以是智能设备,如移动终端100b、平板电脑、计算机、笔记本电脑等。例如,使用在智能设备上运行的应用程序控制显示设备200。该应用程序通过配置可以在与智能设备关联的屏幕上,通过直观的用户界面(ui)为用户提供各种控制。
30.示例性的,移动终端100b可与显示设备200安装软件应用,通过网络通信协议实现连接通信,实现一对一控制操作的和数据通信的目的。如:可以使移动终端100b与显示设备200建立控制指令协议,通过操作移动终端100b上提供的用户界面的各种功能键或虚拟控件,来实现如遥控器100a布置的实体按键的功能。也可以将移动终端100b上显示的音视频内容传输到显示设备200上,实现同步显示功能。
31.显示设备200可提供广播接收功能和计算机支持功能的网络电视功能。显示设备可以实施为,数字电视、网络电视、互联网协议电视(iptv)等。
32.显示设备200,可以是液晶显示器、有机发光显示器、投影设备。具体显示设备类型、尺寸大小和分辨率等不作限定。
33.显示设备200还与服务器300通过多种通信方式进行数据通信。这里可允许显示设备200通过局域网(lan)、无线局域网(wlan)和其他网络进行通信连接。服务器300可以向显示设备200提供各种内容和互动。示例的,显示设备200可以发送和接收信息,例如:接收电子节目指南(epg)数据、接收软件程序更新、或访问远程储存的数字媒体库。服务器300可以一组,也可以多组,可以一类或多类服务器。通过服务器300提供视频点播和广告服务等其他网络服务内容。
34.在一些实施例中,如图1b所示,显示设备200包括旋转组件276,控制器250,显示器275,从背板上空隙处伸出的端子接口278以及和背板连接的旋转组件276,旋转组件276可以使显示器275进行旋转。从显示设备正面观看的角度,旋转组件276可以将显示屏旋转到竖屏状态,即屏幕竖向的边长大于横向的边长的状态,也可以将屏幕旋转至横屏状态,即屏幕横向的边长大于竖向的边长的状态。
35.图2中示例性示出了控制装置100的配置框图。如图2所示,控制装置100包括控制器110、存储器120、通信器130、用户输入接口140、用户输出接口150、供电电源160。
36.控制器110包括随机存取存储器(ram)111、只读存储器(rom)112、处理器113、通信
接口以及通信总线。控制器110用于控制控制装置100的运行和操作,以及内部各部件之间的通信协作、外部和内部的数据处理功能。
37.示例性的,当检测到用户按压在遥控器100a上布置的按键的交互或触摸在遥控器100a上布置的触摸面板的交互时,控制器110可控制产生与检测到的交互相应的信号,并将该信号发送到显示设备200。
38.存储器120,用于在控制器110的控制下存储驱动和控制控制装置100的各种运行程序、数据和应用。存储器120,可以存储用户输入的各类控制信号指令。
39.通信器130在控制器110的控制下,实现与显示设备200之间控制信号和数据信号的通信。如:控制装置100经由通信器130将控制信号(例如触摸信号或控件信号)发送至显示设备200上,控制装置100可经由通信器130接收由显示设备200发送的信号。通信器130可以包括红外信号接口131和射频信号接口132。例如:红外信号接口时,需要将用户输入指令按照红外控制协议转化为红外控制信号,经红外发送模块进行发送至显示设备200。再如:射频信号接口时,需将用户输入指令转化为数字信号,然后按照射频控制信号调制协议进行调制后,由射频发送端子发送至显示设备200。
40.用户输入接口140,可包括麦克风141、触摸板142、传感器143、按键144等中至少一者,从而用户可以通过语音、触摸、手势、按压等将关于控制显示设备200的用户指令输入到控制装置100。
41.用户输出接口150,通过将用户输入接口140接收的用户指令输出至显示设备200,或者,输出由显示设备200接收的图像或语音信号。这里,用户输出接口150可以包括led接口151、产生振动的振动接口152、输出声音的声音输出接口153和输出图像的显示器154等。例如,遥控器100a可从用户输出接口150接收音频、视频或数据等输出信号,并且将输出信号在显示器154上显示为图像形式、在声音输出接口153输出为音频形式或在振动接口152输出为振动形式。
42.供电电源160,用于在控制器110的控制下为控制装置100各元件提供运行电力支持。形式可以为电池及相关控制电路。
43.图3中示例性示出了显示设备200的硬件配置框图。如图3所示,显示设备200中可以包括调谐解调器210、通信器220、检测器230、外部装置接口240、控制器250、存储器260、用户接口265、视频处理器270、显示器275、旋转组件276、音频处理器280、音频输出接口285、供电电源290。
44.其中,旋转组件276可以包括驱动电机、旋转轴等部件。其中,驱动电机可以连接控制器250,受控制器250的控制输出旋转角度;旋转轴的一端连接驱动电机的动力输出轴,另一端连接显示器275,以使显示器275可以通过旋转组件276固定安装在墙壁或支架上。
45.旋转组件276还可以包括其他部件,如传动部件、检测部件等。其中,传动部件可以通过特定传动比,调整旋转组件276输出的转速和力矩,可以为齿轮传动方式;检测部件可以由设置在旋转轴上的传感器组成,例如角度传感器、姿态传感器等。这些传感器可以对旋转组件276旋转的角度等参数进行检测,并将检测的参数发送给控制器250,以使控制器250能够根据检测的参数判断或调整显示设备200的状态。实际应用中,旋转组件276可以包括但不限于上述部件中的一种或多种。
46.调谐解调器210,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)。
47.调谐解调器210,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。
48.调谐解调器210,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。
49.在其他一些示例性实施例中,调谐解调器210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240输入至显示设备200中。
50.通信器220,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200可将内容数据发送至经由通信器220连接的外部设备,或者,从经由通信器220连接的外部设备浏览和下载内容数据。通信器220可以包括wifi模块221、蓝牙通信协议模块222、有线以太网通信协议模块223等网络通信协议模块或近场通信协议模块,从而通信器220可根据控制器250的控制接收控制装置100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。
51.检测器230,是显示设备200用于采集外部环境或与外部交互的信号的组件。检测器230可以包括声音采集器231,如麦克风,可以用于接收用户的声音,如用户控制显示设备200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,实现显示设备200可以自适应环境噪声。
52.在其他一些示例性实施例中,检测器230,还可以包括图像采集器232,如相机、摄像头等,可以用于采集外部环境场景,以自适应变化显示设备200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。
53.在其他一些示例性实施例中,检测器230,还可以包括光接收器,用于采集环境光线强度,以自适应显示设备200的显示参数变化等。
54.在其他一些示例性实施例中,检测器230,还可以包括温度传感器,如通过感测环境温度,显示设备200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,可调整显示设备200显示图像色温偏冷色调;当温度偏低的环境时,可以调整显示设备200显示图像色温偏暖色调。
55.外部装置接口240,是提供控制器250控制显示设备200与外部设备间数据传输的组件。外部装置接口240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。
56.其中,外部装置接口240可以包括:高清多媒体接口(hdmi)端子241、复合视频消隐同步(cvbs)端子242、模拟或数字分量端子243、通用串行总线(usb)端子244、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。
57.控制器250,通过运行存储在存储器260上的各种软件控制程序(如操作系统和各种应用程序),来控制显示设备200的工作和响应用户的操作。
58.如图3所示,控制器250包括随机存取存储器(ram)251、只读存储器(rom)252、图形处理器253、cpu处理器254、通信接口255、以及通信总线256。其中,ram251、rom252以及图形处理器253、cpu处理器254通信接口255通过通信总线256相连接。
59.rom252,用于存储各种系统启动指令。如在接收到开机信号时,显示设备200电源开始启动,cpu处理器254运行rom252中的系统启动指令,将存储在存储器260的操作系统拷贝至ram251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254再将存储器260中各种应用程序拷贝至ram251中,然后,开始运行启动各种应用程序。
60.图形处理器253,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253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275上。
61.cpu处理器254,用于执行存储在存储器260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。
62.在一些示例性实施例中,cpu处理器254,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显示设备200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。
63.通信接口255,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。
64.控制器250可以控制显示设备200的整体操作。例如:响应于接收到用于选择在显示器275上显示的gui对象的用户输入命令,控制器250便可以执行与由用户输入命令选择的对象有关的操作。
65.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,可以是通过连接到显示设备200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。
66.存储器260,用于存储驱动和控制显示设备200运行的各种类型的数据、软件程序或应用程序。存储器260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260、控制器250的ram251和rom252、或显示设备200中的存储卡。
67.在一些实施例中,存储器260具体用于存储驱动显示设备200中控制器250的运行程序;存储显示设备200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275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。
68.在一些实施例中,存储器260具体用于存储调谐解调器210、通信器220、检测器230、外部装置接口240、视频处理器270、显示器275、音频处理器280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)。
69.在一些实施例中,存储器260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。
70.图4中示例性示出了显示设备200存储器中操作系统的架构配置框图。该操作系统架构从上到下依次是应用层、中间件层和内核层。
71.应用层,系统内置的应用程序以及非系统级的应用程序都是属于应用层。负责与用户进行直接交互。应用层可包括多个应用程序,如设置应用程序、电子帖应用程序、媒体中心应用程序等。这些应用程序可被实现为web应用,其基于webkit引擎来执行,具体可基于html5、层叠样式表(css)和javascript来开发并执行。
72.这里,html,全称为超文本标记语言(hyper text markup language),是一种用于创建网页的标准标记语言,通过标记标签来描述网页,html标签用以说明文字、图形、动画、声音、表格、链接等,浏览器会读取html文档,解释文档内标签的内容,并以网页的形式显示出来。
73.css,全称为层叠样式表(cascading style sheets),是一种用来表现html文件样式的计算机语言,可以用来定义样式结构,如字体、颜色、位置等的语言。css样式可以直接存储与html网页或者单独的样式文件中,实现对网页中样式的控制。
74.javascript,是一种应用于web网页编程的语言,可以插入html页面并由浏览器解释执行。其中web应用的交互逻辑都是通过javascript实现。javascript可以通过浏览器,封装javascript扩展接口,实现与内核层的通信,中间件层,可以提供一些标准化的接口,以支持各种环境和系统的操作。例如,中间件层可以实现为与数据广播相关的中间件的多媒体和超媒体信息编码专家组(mheg),还可以实现为与外部设备通信相关的中间件的dlna中间件,还可以实现为提供显示设备内各应用程序所运行的浏览器环境的中间件等。
75.内核层,提供核心系统服务,例如:文件管理、内存管理、进程管理、网络管理、系统安全权限管理等服务。内核层可以被实现为基于各种操作系统的内核,例如,基于linux操作系统的内核。
76.内核层也同时提供系统软件和硬件之间的通信,为各种硬件提供设备驱动服务,例如:为显示器提供显示驱动程序、为摄像头提供摄像头驱动程序、为遥控器提供按键驱动程序、为wifi模块提供wifi驱动程序、为音频输出接口提供音频驱动程序、为电源管理(pm)模块提供电源管理驱动等。
77.图3中,用户接口265,接收各种用户交互。具体的,用于将用户的输入信号发送给控制器250,或者,将从控制器250的输出信号传送给用户。示例性的,遥控器100a可将用户输入的诸如电源开关信号、频道选择信号、音量调节信号等输入信号发送至用户接口265,再由用户接口265转送至控制器250;或者,遥控器100a可接收经控制器250处理从用户接口265输出的音频、视频或数据等输出信号,并且显示接收的输出信号或将接收的输出信号输出为音频或振动形式。
78.在一些实施例中,用户可在显示器275上显示的图形用户界面(gui)输入用户命
令,则用户接口265通过gui接收用户输入命令。确切的说,用户接口265可接收用于控制选择器在gui中的位置以选择不同的对象或项目的用户输入命令。其中,“用户界面”,是应用程序或操作系统与用户之间进行交互和信息交换的介质接口,它实现信息的内部形式与用户可以接受形式之间的转换。用户界面常用的表现形式是图形用户界面(graphic user interface,gui),是指采用图形方式显示的与计算机操作相关的用户界面。它可以是在电子设备的显示屏中显示的一个图标、窗口、控件等界面元素,其中控件可以包括图标、控件、菜单、选项卡、文本框、对话框、状态栏、频道栏、widget等可视的界面元素。
79.或者,用户可通过输入特定的声音或手势进行输入用户命令,则用户接口265通过传感器识别出声音或手势,来接收用户输入命令。
80.视频处理器270,用于接收外部的视频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩、解码、缩放、降噪、帧率转换、分辨率转换、图像合成等视频数据处理,可得到直接在显示器275上显示或播放的视频信号。
81.示例的,视频处理器270,包括解复用模块、视频解码模块、图像合成模块、帧率转换模块、显示格式化模块等。
82.其中,解复用模块,用于对输入音视频数据流进行解复用处理,如输入mpeg-2流(基于数字存储媒体运动图像和语音的压缩标准),则解复用模块将其进行解复用成视频信号和音频信号等。
83.视频解码模块,用于对解复用后的视频信号进行处理,包括解码和缩放处理等。
84.图像合成模块,如图像合成器,其用于将图形生成器根据用户输入或自身生成的gui信号,与缩放处理后视频图像进行叠加混合处理,以生成可供显示的图像信号。
85.帧率转换模块,用于对输入视频的帧率进行转换,如将输入的60hz视频的帧率转换为120hz或240hz的帧率,通常的格式采用如插帧方式实现。
86.显示格式化模块,用于将帧率转换模块输出的信号,改变为符合诸如显示器显示格式的信号,如将帧率转换模块输出的信号进行格式转换以输出rgb数据信号。
87.显示器275,用于接收源自视频处理器270输入的图像信号,进行显示视频内容、图像以及菜单操控界面。显示视频内容,可以来自调谐解调器210接收的广播信号中的视频内容,也可以来自通信器220或外部装置接口240输入的视频内容。显示器275,同时显示显示设备200中产生且用于控制显示设备200的用户操控界面ui。
88.以及,显示器275可以包括用于呈现画面的显示屏组件以及驱动图像显示的驱动组件。或者,倘若显示器275为一种投影显示器,还可以包括一种投影装置和投影屏幕。
89.旋转组件276,控制器可以发出控制信号使旋转组件276旋转显示器255。
90.音频处理器280,用于接收外部的音频信号,根据输入信号的标准编解码协议,进行解压缩和解码,以及降噪、数模转换、和放大处理等音频数据处理,得到可以在扬声器286中播放的音频信号。
91.示例性的,音频处理器280可以支持各种音频格式。例如mpeg-2、mpeg-4、高级音频编码(aac)、高效aac(he-aac)等格式。
92.音频输出接口285,用于在控制器250的控制下接收音频处理器280输出的音频信号,音频输出接口285可包括扬声器286,或输出至外接设备的发生装置的外接音响输出端子287,如耳机输出端子。
93.在其他一些示例性实施例中,视频处理器270可以包括一个或多个芯片组成。音频处理器280,也可以包括一个或多个芯片组成。
94.以及,在其他一些示例性实施例中,视频处理器270和音频处理器280,可以为单独的芯片,也可以与控制器250一起集成在一个或多个芯片中。
95.供电电源290,用于在控制器250的控制下,将外部电源输入的电力为显示设备200提供电源供电支持。供电电源290可以是安装在显示设备200内部的内置电源电路,也可以是安装在显示设备200外部的电源。
96.本技术中,开机信号源是针对显示设备200设置的一种开机时默认画面显示方式。例如,为了方便老人、儿童等用户,可以通过在显示设备200上设置默认开机信号源为电视直播,以达到传统电视的观看体验。开机信号源可以为显示设备开机默认启动的某个应用,例如设置hdp直播应用、iptv直播应用为开机信号源,当显示设备200开机运行后,可以直接启动上述应用实现电视直播。开机信号源还可以为开机默认连接的信号源。例如,显示设备200通过hdmi接口外接了机顶盒(数字视频变换盒),则可以设置开机信号源为hdmi接口,即机顶盒,在用户开机启动后,显示设备200自动跳转至机顶盒提供的显示画面。
97.为了设置开机信号源,在显示设备200的设置界面中可以预置有开机设置选项,用于通过在设置界面上的交互操作,设置开机信号源。例如,在设置界面中,用户可以通过控制装置100执行交互操作,依次在设置界面中选择“设置-通用-系统设置-开机信号源”进入开机信号源设置界面,再从开机信号源设置界面中,选定“hdp直播”应用,即“hdp直播”应用被设置为开机信号源对应的应用。设置后的开机信号源可以在用户下一次开机启动时,默认直接运行“hdp直播”应用,显示电视直播画面。
98.由于本技术提供的显示设备200,包括显示器275和旋转组件276,旋转组件276可以带动显示器275进行旋转,以使显示器275处于不同的姿态,即旋转状态。因此,在一种实现方式中,旋转状态可以包括横屏状态和竖屏状态。其中,所述横屏状态是指,从显示器275正面观看时,所述显示器275水平方向上的长度(宽)大于竖直方向上的长度(高)的状态;所述竖屏状态是指,从显示器275正面观看时,所述显示器275水平方向上的长度(宽)小于竖直方向上的长度(高)的状态。
99.显然,受显示设备200安装/放置位置的影响,所述竖直方向在本技术中是指大致竖直,水平方向也是指大致水平即可。横屏状态主要用于显示电视剧、电影等横向媒资如图5a所示。显示器275处于横屏状态时的操作模式可以称为横屏媒资观看模式,显示器275处于竖屏状态时的操作模式可以称为竖屏媒资观看模式。显示设备200中的控制器250进一步与服务器300通信连接,用于调用服务器300的接口,获取相应数据。该显示设备200中的显示器275能够被旋转组件276驱动旋转,并用于显示用户界面。在实际应用中,用户可通过控制装置100来控制显示设备200的播放模式、播放内容等,其中,播放模式包括横屏媒资观看模式和竖屏媒资观看模式。
100.竖屏状态主要用于显示短视频、漫画等竖向媒资,如图5b所示。在竖屏状态下,显示器275可以显示竖屏状态对应的用户界面,并拥有竖屏状态相对应的界面布局和交互方式。在竖屏媒资观看模式下,用户可以观看短视频、漫画等竖屏媒资。同理,由于显示设备200中的控制器250进一步与服务器300通信连接,因此可以在竖屏状态时,通过调用服务器300的接口,获取竖屏相应的媒资数据。
101.竖屏状态更适合播放画面比例为9:16等竖屏形式的媒资,例如,通过手机等终端拍摄的短视频等。由于手机等终端设备多采用9:16,9:18等竖向屏幕比例,因此在终端接入显示设备200,并通过显示设备200显示终端画面时,竖屏状态能够避免对画面进行过渡缩放,充分利用显示器275的显示画面,拥有更好的用户体验。
102.需要说明的是,上述横屏状态和竖屏状态只是两种不相同的显示器状态,并不对显示的内容构成限制,例如,在横屏状态下依然可以显示短视频、漫画等竖向媒资;在竖屏状态下也依然可以显示电视剧、电影等横向媒资,只是在该状态需要对不相符的显示窗口进行压缩、调整。
103.用户在使用显示设备200时,会根据用户的观影需要,调整显示器275的旋转状态。例如可以通过控制装置100上的旋转键、或者在ui界面上选中旋转选项、或者通过语音系统输入“旋转”相关语音发出旋转指令后,控制器250则会根据旋转指令控制旋转组件276进行转动,以驱动显示器275进行旋转。例如,用户想通过显示设备200观看短视频时,可以通过上述方式中的一种输入旋转指令,使横屏状态下的显示器275逆时针旋转90度至竖屏状态,从而适应短视频等竖向应用的画面比例。
104.在未设置开机信号源时,显示设备200控制系统可以通过默认开机运行方案启动开机信号源。例如,可以将上次使用的信号源作为开机信号源,即上一次关机时所使用的信号源。在开机信号源为上次使用的信号源时,可以对使用的信号源进行进一步判断。如果上一次关机时信号源为直播电视、hdmi等物理信号源,则可以在此次开机时直接启动相应的物理信号源。如果上一次关机时信号源为android source应用,例如主页、媒体中心等,则在此次开机时显示操作系统提供的控制主页。
105.在控制主页中除ui交互控件外,还可以包括供用户选择、播放的各种媒资。例如,在控制主页的上方区域设有多个指示选项卡的交互控件,如“精选”、“电视剧”、“电影”、“vip”等。用户通过选中该交互控件,可以在下方区域显示对应的媒资图标,形成媒资显示区域。例如,用户选中“电影”后,下方区域显示电影媒资。不同的媒资可以用不同的图案封面进行展示,因此在媒资显示区域可以设置通过不同的图案排列组合方式,获得不同的布局效果。显然,如果信号源应用为android source应用时,也可以在开机时直接运行对应的应用,而非统一运行控制主页。
106.根据显示器275不同的旋转状态,显示设备200所呈现的控制主页也不同,例如,在横屏状态下,需要呈现横屏主页;在竖屏状态下,需要呈现竖屏主页。如图5a和图5b所示,在横屏主页和竖屏主页中,可以呈现不同的ui界面以及媒资图案布局。
107.在设置了开机信号源后,显示设备200的操作系统将在下一次(及以后)的开机启动过程中自动启动一个服务,这个服务可用于负责启动开机信号源,本技术中将这一服务称为转场服务。例如,开机信号源为电视直播应用,则显示设备200开机启动时,可以通过转场服务自动打开电视直播应用,这一自动启动过程相当于用户在控制主页中依次选中并执行了“精选-我的应用-hdp直播”的交互操作;又例如,开机信号源为电视直播信号,则显示设备200开机启动时,可以通过转场服务自动将显示设备200的信号源切换至连接机顶盒的hdmi接口,这一自动启动过程相当于用户在控制主页中依次选中并执行了“精选-信号源-hdmi1”的交互操作。
108.需要说明的是,上述处理方式仅仅为一种基于开机信号源的显示处理方式的示
例,实际应用中,根据操作系统或显示设备200的交互逻辑不同,可能存在多种不同的处理逻辑,但在用户体验角度是相同的,即在设置了开机信号源后,显示设备200在开机启动时,不再对操作系统提供的控制主页进行显示,而是通过转场服务启动开机信号源,并将显示器275上显示的画面直接跳转至开机信号源对应的画面。由于用户可以对显示器275进行旋转,因此在每次开机时,显示器275可以处于不同的旋转状态。
109.例如,用户在使用短视频应用时关机或停电,则下一次开机时显示器275处于竖屏状态;用户在使用电视直播应用时关机或停电,则下一次开机时显示器275处于横屏状态。由于设定的开机信号源可以是任一应用程序或者信号接口,因此开机信号源所支持的旋转状态可能与显示器275开机时所处的旋转状态不匹配。例如,用户在使用短视频应用时关机,则开机时显示器275的旋转状态为竖屏状态,而如果设置开机信号源为电视直播应用或电视直播信号,则开机信号源与当前旋转状态不匹配,无法正常显示开机信号源对应的画面。
110.另外,在部分特殊情况下,如图5c所示,显示器275在开机后还可能处在其他旋转状态。例如,显示设备200在显示器275从横屏状态旋转至竖屏状态的过程中,由于突然断电、异物堵塞、人为阻挡等原因,使得显示器275处于横屏状态至竖屏状态切换过程中的一个中间状态,这个中间状态是一种异常状态,被称为堵转状态。显然,堵转状态下显示器275是处在倾斜的姿态,会影响用户的观影体验,因此,显示器275处于堵转状态时,也属于一种开机信号源与当前旋转状态不匹配的情况。
111.为了实现开机信号源的显示适配,本技术提供一种显示设备200,如图6所示,其控制器250被配置为执行以下程序步骤:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态。
112.显示设备200的启动过程大致包括以下步骤:首先,显示设备200整体通电,使显示设备200处于待机状态;其次,用户通过控制装置100上的开机键或者显示设备200上的实体/触摸按键输入开机指令,启动操作系统运行;再次,控制器250通过执行操作系统中与启动相关的程序,逐渐进入显示设备200的操作系统,期间可以在显示器275上显示品牌logo和/或开机动画;最后,待操作系统中所有与开机相关的控制程序执行完毕后,进入观看模式。
113.在显示设备200启动过程中,控制器250可以通过执行开机相关程序读取用户设置的开机信号源,确定开机信号源所支持的旋转状态。例如,通过读取开机信号源,确定用户设置的开机信号源为电视直播应用。而电视直播应用所呈现的电视直播画面为16:9或4:3的画面比例,因此,电视直播应用仅支持横屏状态,即当前开机信号源仅支持横屏状态。
114.在检测开机信号源的同时,控制器250还被配置为获取显示器275的当前旋转状态。显示器275的当前旋转状态可以通过显示设备200内置的传感器进行检测。例如,显示设备200的显示器275上设置有陀螺仪、重力加速度传感器等,可以通过测量角加速度或重力方向确定显示器275相对于重力方向的姿态数据。再将检测的姿态数据分别与横屏状态和竖屏状态下的姿态数据进行比较,确定显示器275当前所处的旋转状态。
115.又例如,可以在旋转组件276上设置光栅角度传感器、磁场角度传感器或滑动电阻角度传感器等,通过测量旋转组件276所旋转的角度,分别与横屏状态和竖屏状态下的角度
进行比较,确定显示器275当前所处的旋转状态。
116.s2:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面。
117.在检测到开机信号源与显示器275的当前旋转状态后,控制器250可以通过执行相关控制程序,进一步对开机信号源是否支持当前旋转状态进行判断,从而控制显示器275上所显示的画面。
118.例如,通过对姿态传感器测得的姿态数据分析,可以确定当前显示器275的重力方向垂直于长边,则确定显示器275当前处于横屏状态。当开机信号源为电视直播应用时,即开机信号源支持横屏状态。因此,可以判断开机信号源支持显示器275的当前旋转状态,不会出现画面比例与旋转状态不匹配的问题,即可正常启动开机信号源,在开机启动中直接运行电视直播应用。
119.在控制器250控制显示器275显示开机信号源对应的画面时,可以是开机信号源应用的ui界面,也可以是开机信号源应用对应的播放界面。例如,开机信号源应用为电视直播应用,在确定开机信号源支持显示器275的当前旋转状态后,可以在显示器275显示电视直播应用的ui主页。在电视直播应用的ui主页上可以选择“频道列表”、“直播”、“点播”、“回看”等功能;也可以直接播放电视直播应用默认频道的信号,从而获得与传统电视更相似的直播体验。
120.s3:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。
121.实际显示适配过程中,如果开机信号源支持当前旋转状态,则可以按照开机信号源的默认显示情况对开机信号源对应的画面直接进行显示即可。如果开机信号源不支持当前旋转状态,则可以控制显示器275显示当前旋转状态对应的控制主页,在控制主页上,用户可以通过交互操作,打开不同的应用,或者对显示器275进行旋转,使显示器275恢复至开机信号源支持的旋转状态,以缓解无法正常显示的问题。
122.例如,通过角度传感器检测到显示器275当前转角为90度,则可以确定显示器275的旋转状态为竖屏状态。而当开机信号源设置为电视直播应用时,由于电视直播应用仅支持横屏状态,因此确定开机信号源不支持当前旋转状态。对于开机信号源不支持当前旋转状态,可以直接在显示器275中显示竖屏主页,适应当前竖屏的旋转状态。
123.上述实施例中提供的显示设备200可以通过控制器250响应于显示设备200的启动,检测显示设备200的开机信号源以及显示器275的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器275显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器275显示当前旋转状态对应的控制主页。上述显示设备200可以根据显示器275的旋转状态调整开机信号源画面的显示方式,可以通过显示当前旋转状态对应的控制主页,缓解开机信号源不支持当前旋转状态时无法正常显示的问题。
124.在一种实现方式中,如图7所示,由于用户在设置开机信号源后,控制系统会为启动开机信号源而配置转场服务,该转场服务可以作为一个与开机相关的控制程序,随操作系统在接收到开机指令后运行。因此,所述控制器250被进一步配置为:s111:获取用户输入的用于开机启动的指令;s112:启动转场服务;所述转场服务被配置为启动开机信号源;
s113:通过所述转场服务读取开机信号源,确定所述开机信号源支持的旋转状态。
125.在显示设备200交直流开机或str开机(suspend to ram,瞬间开机)时,用户需要通过控制装置100、终端或者显示设备200实体按键输入用于开机启动的指令。随着操作系统运行,控制器250可执行开机相关的程序,即可以启动转场服务。转场服务可以读取用户设置,确定开机信号源并通过对开机信号源进行判断,确定开机信号源所能够支持的旋转状态。
126.由于显示设备200上安装的应用程序都可以作为开机信号源,因此开机信号源所支持的旋转状态情况不同。在一种实现方式中,所述开机信号源包括仅支持横屏状态的横屏信号源、仅支持竖屏状态的竖屏信号源以及支持横屏状态和竖屏状态的复合信号源。例如,开机信号源设置为电视直播应用或接入电视直播信号时,开机信号源一般仅支持横屏状态,即横屏信号源;开机信号源设置为短视频应用时,开机信号源仅支持竖屏状态,即竖屏信号源;开机信号源设置为浏览器应用时,开机信号源既支持横屏状态又支持竖屏状态,即复合信号源。
127.可见,复合信号源可以支持多数旋转状态,并且当显示器275处于不同的旋转状态时,所提供的画面内容也存在差异。因此,如图8所示,如果所述开机信号源支持当前旋转状态,且所述开机信号源为复合信号源,所述控制器250还被进一步配置为:s201:如果当前旋转状态为横屏状态,控制显示器显示横屏状态下所述开机信号源对应的画面;s202:如果当前旋转状态为竖屏状态,控制显示器显示竖屏状态下所述开机信号源对应的画面。
128.例如,开机信号源为浏览器应用,是一种既支持横屏状态又支持竖屏状态的复合信号源。则显示器275处于横屏状态或竖屏状态时,开机信号源都支持当前旋转状态。即确定开机信号源支持当前旋转状态,且开机信号源为复合信号源。
129.由于复合信号源在显示器275处于不同的旋转状态时,可以呈现不同的画面内容和页面布局,因此在确定开机信号源支持当前旋转状态,还可以根据当前显示器275的旋转状态控制显示器275呈现与之对应的画面。即,如果当前旋转状态为横屏状态,控制显示器显示横屏状态下开机信号源对应的画面;如果当前旋转状态为竖屏状态,控制显示器显示竖屏状态下开机信号源对应的画面。例如,开机信号源为浏览器应用,在开始启动时如果显示器275处于横屏状态,则直接显示横向浏览器界面;如果显示器275处于竖屏状态,则直接显示竖向浏览器界面。
130.可见,在开机信号源支持当前旋转状态,且开机信号源为复合信号源时,可以根据显示器275所处的旋转状态,动态调整画面内容,从而使开机信号源对应的画面与显示器275的旋转状态相适应,便于用户完成交互操作。
131.在一种实现方式中,如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,可以通过旋转组件276对显示器275进行旋转,以适应开机信号源。因此,如图9所示,所述控制器250被进一步配置为:s31:检测自动旋转开关的开关状态;s32:如果所述开关状态为开启,控制旋转组件将所述显示器旋转至所述开机信号源支持的旋转状态;
s33:如果所述开关状态为关闭,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。
132.用户在设置开机信号源时,可以在设置界面中进一步选择是否开启自动旋转开关。如果用户设置自动旋转开关为开启,则在开机启动时可以通过旋转组件276自动将显示器275进行旋转,以适应开机信号源所支持的旋转状态。如果自动旋转开关的开关状态为关闭,则不能通过旋转显示器275的方式适应当前开机信号源,因此可以控制显示器275显示当前旋转状态对应的控制主页。显然,对应于显示器275的横屏状态和竖屏状态,所述控制主页包括横屏主页和竖屏主页。
133.例如,如图10所示,用户在设置开机信号源的设置界面上,设置开机信号源为电视直播应用,将“开机自动旋转”对应的自动旋转开关设置为开启状态,则在保存设置后,开关状态将写入转场服务。当下一次开机启动时,控制器250通过启用转场服务读取开机信号源为电视直播,显示器275的当前旋转状态为竖屏状态,则确定开机信号源不支持当前旋转状态。此时,可以从转场服务中检测自动旋转开关的开关状态为开启,则生成用于控制旋转组件276的指令,使旋转组件276带动显示器275进行旋转,以调节显示器275的旋转状态为横屏状态。
134.又例如,如果用户在设置界面上设置开机信号源为电视直播应用,但将“开机自动旋转”对应的自动旋转开关设置为关闭状态,则转场服务中开关状态为关闭。当下一次开机启动时,读取开机信号源为电视直播应用,显示器275的当前旋转状态为竖屏状态,则确定开机信号源不支持当前旋转状态。此时,由于自动旋转开关的开关状态为关闭,不能通过旋转组件276调节显示器275旋转至横屏状态,因此可以控制显示器275显示竖屏状态对应的控制主页。
135.由于开机启动时,显示器275可以处于任一旋转状态,在不能通过自动旋转适应开机信号源时,需要根据显示器275的当前旋转状态显示控制主页,即如图11所示,如果所述开关状态为关闭,所述控制器250被进一步配置为:s331:如果所述显示器的当前旋转状态为横屏状态,控制显示器显示横屏主页;s332:如果所述显示器的当前旋转状态为竖屏状态,控制显示器显示竖屏主页。
136.例如,开机信号源为电视直播应用,显示器275开机启动时的旋转状态为竖屏状态,则控制显示器275显示竖屏主页。开机信号源为短视频应用,显示器275开机启动时的旋转状态为横屏状态,则控制显示器275显示横屏主页。同样,在控制显示器275显示控制主页时,也可以通过与服务器300之间进行数据交互,以获得与当前旋转状态相适应的资源链接和布局效果。
137.在一种实现方式中,所述旋转状态还包括堵转状态,所述堵转状态为显示器275在横屏状态与竖屏状态切换过程中所处的任一中间状态。实际应用中,堵转状态是一种异常状态,例如在显示器275旋转时突然断电、人为阻挡和异物堵塞,导致显示器275停止了转动,此时显示器275处于一种倾斜状态。堵转状态会对显示设备200的观影效果产生影响,需要在开机启动时对堵转状态进行恢复,因此所述控制器250被进一步配置为:如果所述显示器275的当前旋转状态为堵转状态,控制旋转组件276将所述显示器275旋转至所述开机信号源支持的旋转状态。
138.例如,开机启动时,通过角度传感器检测到显示器275处在倾斜旋转30度的姿态,则确定显示器275的当前旋转状态为堵转状态。此时,如果设置开机信号源为电视直播应
用,即开机信号源仅支持横屏状态,因此,控制器250可以控制旋转组件276将显示器275旋转至横屏状态,从而适应开机信号源,播放电视直播画面。
139.基于上述显示设备200,本技术还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;s2:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;s3:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器显示当前旋转状态对应的控制主页。
140.由以上技术方案可知,本技术提供的开机信号源显示适配方法,可以配置在显示设备200的控制器250中,通过响应于显示设备200的启动,检测显示设备200的开机信号源以及显示器275的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器275显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,控制显示器275显示当前旋转状态对应的控制主页。本技术提供的显示设备200可以根据显示器275的旋转状态调整开机信号源画面的显示方式,如果开机信号源不支持当前旋转状态,显示当前旋转状态对应的控制主页,缓解无法正常显示的问题。
141.在一种实现方式中,本技术还提供一种显示设备,包括:显示器275、旋转组件276以及控制器250。其中,旋转组件276被配置为带动所述显示器275转动,以使显示器275处于任一种旋转状态;如图12所示,所示控制器250被配置为执行以下程序:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;s411:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;s412:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件将显示器旋转至所述开机信号源支持的旋转状态。
142.基于上述显示设备200,本技术还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;s411:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;s412:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件将显示器旋转至所述开机信号源支持的旋转状态。
143.由以上技术方案可知,本实施例提供的显示设备200及开机信号源显示适配方法中,所述显示设备200的控制器250可以在开机启动后,检测显示设备200的开机信号源以及显示器275的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器275显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,控制旋转组件276将显示器275旋转至开机信号源支持的旋转状态。本技术提供的显示设备200可以在开机信号源与当前旋转状态不匹配时,通过旋转组件将显示器275旋转至开机信号源支持的状态,以适应开机
信号源的显示需求。
144.在一种实现方式中,本技术还提供一种显示设备,包括:显示器275、旋转组件276以及控制器250。其中,旋转组件276被配置为带动所述显示器275转动,以使显示器275处于任一种旋转状态。
145.如图13所示,所示控制器250被配置为:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;s421:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;s422:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,对所述开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器的当前旋转状态。
146.基于上述显示设备200,本实施例还提供一种开机信号源显示适配方法,包括:s1:响应于显示设备的启动,检测显示设备的开机信号源以及显示器的当前旋转状态;s421:如果所述开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器显示开机信号源对应的画面;s422:如果所述开机信号源不支持当前旋转状态,对所述开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器的当前旋转状态。
147.由以上技术方案可知,本技术第三方面提供一种显示设备200及开机信号源显示适配方法,所述显示设备200的控制器250可以在开机启动后检测显示设备200的开机信号源以及显示器275的当前旋转状态;如果开机信号源支持当前旋转状态,控制显示器275显示开机信号源对应的画面;如果开机信号源不支持当前旋转状态,对开机信号源对应的画面进行缩放,以适应显示器275的当前旋转状态。通过对开机信号源对应画面的缩放,可以在开机信号源与当前旋转状态不匹配时,在画质层对显示画面进行调节,以能够正常显示开机信号源对应的画面。
148.具体实现中,本技术还提供一种计算机存储介质,其中,该计算机存储介质可存储有程序,该程序执行时可包括本技术提供的方法的各实施例中的部分或全部步骤,当本技术提供的显示设备的控制器运行所述计算机程序指令时,所述控制器执行本技术所述的控制器被配置的步骤。所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(英文:read-only memory,简称:rom)或随机存储记忆体(英文:random access memory,简称:ram)等。
149.本领域的技术人员可以清楚地了解到本技术实施例中的技术可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本技术实施例中的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如rom/ram、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本技术各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
150.本说明书中各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。尤其,对于实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例中的说明即可。
151.以上所述的本技术实施方式并不构成对本技术保护范围的限定。
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