具有电源与环境监测功能的液晶电视或显示器的制造方法

文档序号:10661415阅读:384来源:国知局
具有电源与环境监测功能的液晶电视或显示器的制造方法
【专利摘要】本发明涉及一种具有电源与环境监测功能的液晶电视或显示器。通过传感器监测电源及环境参数,并将参数交由电视/显示器中的微处理器进行分析和储存,并透过电视/显示器本身的屏幕来告知侦测的结果,抑或是透过APP方式告知相关的智能型手机/装置。本发明除了告知和建议的功能外,可扩充链接到家中其它电器产品,例如UV传感器可连接电动窗帘来进行关闭或开启;PM2.5侦测数据可链接空气清净机的启动或关闭;一氧化碳侦测器可链接大楼警卫系统达到更广义的居家守卫;温湿度传感器可连结冷气空调和除湿机;光源侦测器可连结可调光室内灯泡,使电视的背景光源随着室内照明主动调节;电力计可连结智能电表;如此,将可以电视/显示器作为居家的中心。
【专利说明】
具有电源与环境监测功能的液晶电视或显示器
技术领域
[0001] 本发明旨在电视/显示器中增加其它监测设备,涵盖电气参数和环境参数两大类, 使用者可透过手机或智能装置接收电视所侦测到的数据并在必要时控制家中其它设备,使 电视/显示器成为居家中心系统,具体涉及一种具有电源与环境监测功能的液晶电视或显 示器。
【背景技术】
[0002] 电视/显示器的普及率为全球电器之冠,深植率达99.6%。传统电视/显示器的架 构大同小异,均是解调输入讯号后将画面显示于液晶屏幕上。因应智能化电器的来临,电视 与显示器也转型为智能电视(SMART TV)和智能显示器(SMART MONITOR)。所谓的智能电视 或智能显示器,指的是在传统电视/显示器中增加嵌入式软件接口,如Android或Linux等。 电视/显示器能在独立运作的条件下,使用内部嵌入式系统所搭载的各项软件或APP,透过 因特网联机获得影音信息并播放。部分电视/显示器更支持MHL多媒体播放器制,能透过 HDMI to USB连接手机,将手机屏幕或画面投射至电视/显示器,达到放大视觉效果。
[0003] 随着智能型手机的普及,人们获得信息的习惯已经由报章杂志或电视新闻转为社 群论坛,且读取数据量日趋成长。为了因应新时代需求的来临,传统仅供播放和连接网络的 传统电视/显示器以及智能电视/显示器已然不敷使用。
[0004] 本发明在电视/显示器上结合多项侦测装置,藉以读取机器电气和周围环境数据, 搭配对外通讯如蓝芽、Wifi等将信息送给手机或其它智能装置,将所获得的信息统计、分析 和控制其它外部电器或装置。

【发明内容】

[0005] 本发明的目的在于提供一种具有电源与环境监测功能的液晶电视或显示器,实现 在电视/显示器中增加其它监测设备,涵盖电气参数和环境参数两大类,使用者可透过手机 或智能装置接收电视所侦测到的数据并在必要时控制家中其它设备,使电视/显示器成为 居家中心系统。
[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案是:一种具有电源与环境监测功能的液晶电 视,包括设置于液晶电视上的微处理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一 氧化碳传感器、加速度传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感 器;所述电力计用于检测液晶电视的输入电压、输入电流、输入功率以及液晶电视内部电源 供应器的输出电压、输出电流、输出功率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空 气悬浮微粒传感器、环境光源传感器分别用于监测液晶电视周围紫外线强度、一氧化碳浓 度、空气悬浮微粒含量、照明亮度;所述加速度传感器用于监测液晶电视的摆放角度及是否 受外力摇晃;所述温湿度传感器用于监测液晶电视内部环境温湿度。
[0007] 在本发明一实施例中,所述电力计与微处理器实现电源监测的功能具体如下:
[0008] 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms* cos Φ,由于液晶电视大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因子 修正器,因此cos Φ =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差;
[0009] 监测液晶电视内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于液晶电视内部电源供 应器输出由一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至液晶电视内部的负 载,故可得一组至三组电压源输出功率?〇1=¥〇1*1〇1、?〇2 = ¥〇2*1〇2、?〇3 = ¥〇3*1〇3,负载 总功率为P〇 = P〇l+P〇2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至 三组电压源的输出电压、输出电流;
[0010]
,可得液晶电视内部电源供应器的效率曲线,即可得液晶电视部件健 康时的效率曲线,若实时监测的效率no小于对应液晶电视部件健康时的效率曲线中的效率 时,则判断液晶电视部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或 自行降低液晶电视系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。
[0011] 在本发明一实施例中,所述微处理器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气 清净装置连接,以实现当一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装 置,实现空气清净的功能。
[0012] 在本发明一实施例中,所述温湿度传感器用于辅助电力计进行液晶电视部件健康 状况的分析以及记录使用环境参数。
[0013] 在本发明一实施例中,所述环境光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源 与液晶电视背景光源。
[0014] 本发明还提供了一种具有电源与环境监测功能的显示器,包括设置于显示器上的 微处理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传感 器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器;所述电力计用于检测显示 器的输入电压、输入电流、输入功率以及显示器内部供电单元的输出电压、输出电流、输出 功率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器 分别用于监测显示器周围紫外线强度、一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量、照明亮度;所述 加速度传感器用于监测显示器的摆放角度及是否受外力摇晃;所述温湿度传感器用于监测 显示器内部环境温湿度。
[0015] 在本发明一实施例中,所述电力计与微处理器实现电源监测的功能具体如下:
[0016] 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms* cos Φ,由于显示器大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因子修 正器,因此cos Φ =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差;
[0017] 监测显示器内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于显示器内部电源供应器 输出由一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至显示器内部的负载,故 可得一组至三组电压源输出功率P〇l = Vol*Iol、Po2 = Vo2*Io2、Po3 = Vo3*Io3,负载总功率 为Po = Pol+Po2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至三组电 压源的输出电压、输出电流;
[0018]
,可得显示器内部电源供应器的效率曲线,即可得显示器部件健康时 的效率曲线,若实时监测的效率%小于对应显示器部件健康时的效率曲线中的效率时,则 判断显示器部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或自行降低 显示器系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。
[0019] 在本发明一实施例中,所述微处理器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气 清净装置连接,以实现当一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装 置,实现空气清净的功能。
[0020] 在本发明一实施例中,所述温湿度传感器用于辅助电力计进行显示器部件健康状 况的分析以及记录使用环境参数。
[0021] 在本发明一实施例中,所述环境光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源 与显示器背景光源。
[0022] 相较于现有技术,本发明具有以下有益效果:本发明除了告知和建议的功能外,可 扩充链接到家中其它电器产品,例如UV传感器可连接电动窗帘来进行关闭或开启;PM2.5侦 测数据可链接空气清净机的启动或关闭;一氧化碳侦测器可链接大楼警卫系统达到更广义 的居家守卫;温湿度传感器可连结冷气空调和除湿机;光源侦测器可连结可调光室内灯泡, 使电视的背景光源随着室内照明主动调节;电力计可连结智能电表;如此,将可以电视/显 示器作为居家的中心。
【附图说明】
[0023]图1为本发明原理框图。
[0024]图2为本发明电力计功能示意图。
[0025]图3为显示器内部电源供应器的效率曲线图。
【具体实施方式】
[0026] 下面结合附图,对本发明的技术方案进行具体说明。
[0027] 本发明的一种具有电源与环境监测功能的液晶电视,包括设置于液晶电视上的微 处理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传感器、 PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器;所述电力计用于检测液晶电 视的输入电压、输入电流、输入功率以及液晶电视内部电源供应器的输出电压、输出电流、 输出功率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传 感器分别用于监测液晶电视周围紫外线强度、一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量、照明亮 度;所述加速度传感器用于监测液晶电视的摆放角度及是否受外力摇晃;所述温湿度传感 器用于监测液晶电视内部环境温湿度。
[0028]所述电力计与微处理器实现电源监测的功能具体如下:
[0029] 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms* cos Φ,由于液晶电视如大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因 子修正器,因此cos Φ =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差;
[0030] 监测液晶电视内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于液晶电视内部电源供 应器输出由一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至液晶电视内部的负 载,故可得一组至三组电压源输出功率?〇1=¥〇1*1〇1、?〇2 = ¥〇2*1〇2、?〇3 = ¥〇3*1〇3,负载 总功率为P〇 = P〇l+P〇2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至 三组电压源的输出电压、输出电流;
[0031]
,可得液晶电视内部电源供应器的效率曲线,即可得液晶电视部件健 康时的效率曲线,若实时监测的效率no小于对应液晶电视部件健康时的效率曲线中的效率 时,则判断液晶电视部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或 自行降低液晶电视系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。
[0032]所述微处理器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气清净装置连接,以实现 当一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装置,实现空气清净的功 能。所述温湿度传感器用于辅助电力计进行液晶电视部件健康状况的分析以及记录使用环 境参数。所述环境光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源与液晶电视背景光源。 [0033] 本发明还提供了一种具有电源与环境监测功能的显示器,包括设置于显示器上的 微处理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传感 器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器;所述电力计用于检测显示 器的输入电压、输入电流、输入功率以及显示器内部供电单元的输出电压、输出电流、输出 功率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器 分别用于监测显示器周围紫外线强度、一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量、照明亮度;所述 加速度传感器用于监测显示器的摆放角度及是否受外力摇晃;所述温湿度传感器用于监测 显示器内部环境温湿度。
[0034]所述电力计与微处理器实现电源监测的功能具体如下:
[0035] 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms* cos Φ,由于显示器如大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因子 修正器,因此cos Φ =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差;
[0036] 监测显示器内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于显示器内部电源供应器 输出由一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至显示器内部的负载,故 可得一组至三组电压源输出功率P〇l = Vol*Iol、Po2 = Vo2*Io2、Po3 = Vo3*Io3,负载总功率 为Po = Pol+Po2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至三组电 压源的输出电压、输出电流;
[0037]
,可得显示器内部电源供应器的效率曲线,即可得显示器部件健康时 的效率曲线,若实时监测的效率%小于对应显示器部件健康时的效率曲线中的效率时,则 判断显示器部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或自行降低 显示器系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。
[0038]所述微处理器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气清净装置连接,以实现 当一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装置,实现空气清净的功 能。所述温湿度传感器用于辅助电力计进行显示器部件健康状况的分析以及记录使用环境 参数。所述环境光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源与显示器背景光源。
[0039]以下为本发明的具体实现过程。
[0040]如图1所示,本发明装置包括电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传 感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器。其中电力计主要量测电 视/显示器系统的输入电源和输出功率,所谓的输入电源指的是电力公司送入电视/显示器 的电压、电流、功率三项数据;输出电源指的是电视/显示器内建的电源供应器供给负载时 的输出数据。UV紫外线传感器用于侦测电视/显示器周围紫外线强度、一氧化碳侦测器侦测 电视/显示器周围一氧化碳浓度、加速度传感器侦测电视/显示器摆放角度和是否受外力摇 晃、PM2.5侦测电视/显示器周围空气悬浮微粒含量、光源侦测器侦测周围照明亮度、温湿度 传感器侦测电视/显示器内部环境温湿度。
[0041] 电力计之作用如图2所示,由电力公司输入端侦测到电压/电流,将电压和电流相 乘后可得输入功率?111 = ¥111_*1111_*(3〇8(}),由于使用的电源供应器大于751应用需求时, 将依据谐波规范构建功率因子修正器,因此cos Φ =1,Φ =0°,标示输入电压与输入电流间 没有相位差。输出假定有一组至三组独立的电压源,并提供一组至三组不同的电流至负载, 该负载可以被定义为电视/显示器中的背光、主板、喇叭、Tcon等,所以可得到一组至三组输 出功率? 〇1=¥〇1*1〇1、?〇2 = ¥〇2*1〇2、?〇3 = ¥〇3*1〇3,负载总功率为?〇 = ?〇1+?〇2+卩〇3。
[0042] 电力计量测完电源供应器的输入输出电源参数后,除了可判读当下功率损耗和需 求外,也由讯号处理器计算出电源供应器转换效率
,如图3为常见的电源供应器效 率曲线图。效率的呈现,除了一般表示为功率转换率外,也等同于热能的产生率。以一般电 视/显示器的电源供应器常态设计条件为例,总负载功率往往都仅为设计功率的70~80%, 其整体效率约可达85 %~88%之间,转换损失为12%~15 %。以250W的电源供应器换算损 失37.5W并分配于各转换拓普组件中,这样的热能是可以被允许且发散这些热损。
[0043] 在电力计长时间的监控下,本提案可侦测电源健康状况,亦即当已知的负载约为 设计功率的80%时,所侦测之效率应落于图3的粗线内。如果电力计与微处理器换算得到的 输入/输出效率低于图3的粗线,则可以表示该电源供应器某拓普区块中的组件可能因为老 化或其它内外部原因正在产生不正常的热能损耗,微处理器应立即通知用户或自行降低系 统负载后再行侦测,并将数据记录于数据库或上传云端备存。
[0044] 温湿度传感器所量测的机内温湿度数据,可用于辅助电力计同步判断电源供应器 损坏原因。一般而言,高温高湿条件下操作的机器,其电子组件较容易因寿命影响而提早损 坏,因此温度和湿度两项参数指标可协助当效率急速变差时判断机器是否长时间处于不良 运作的环境。
[0045] UV紫外线传感器所侦测的数据,旨在保护长时间观看电视/显示器的用户,尤其是 白天使用机器时,常因为要省电而开启窗帘,造成大量使用者照射大量紫外线而不自知。为 此,紫外线传感器在电视/显示器启动时即收集UV数据并计时,当数据过大或计时时间过 长,适时的警示/提醒使用者关闭窗帘。
[0046]光源侦测器所侦测的环境光源数据,将搭配系统所设定的背光强度,建议使用者 调整最适当的观赏亮度。LED照明日渐普及,由于LED光源属于直向式低角度照射,使得光源 容易凝聚在同一区域,影响其它需要背景光源来显示画面的装置。透过光源侦测装置的设 置,可在环境光源不足的情况下,建议用户同时调低电视/显示器背景光源亮度,减少对眼 睛的刺激;亦可在环境光源过强的情况下,建议使用者拉高背景光源强度,达到最佳的观赏 效果。
[0047] 如上所述,用户使用电视/显示器并非短暂时间,因此一氧化碳侦测器和PNM2.5侦 测器的建构,除了可在危险时告知使用者撤离外,更可透过电视/显示器内建的WIFI或蓝芽 装置来开启周围的空气清净装置,以达到保护用户免受空气危害。
[0048]另外,家中电器在正常使用状态下均属于直立摆设,但在特殊情况如地震、孩童攀 爬等,均有可能使该装置摆动甚至倾倒。建构加速度感测装置可在上序情况发生时通知系 统关闭或紧急切断电源,甚至产生警报声音来告知附近的其它使用者。
[0049] 本发明旨在电视/显示器中建构电源和环境侦测器,电源侦测器除了可以告知使 用者目前机器的功率损耗状况外,也监控着电源供应器健康状况。电源监控数据可被纪录 于云端或智能手机/装置中,记录该机器的使用状况并分析使用条件,同时也可以让设计厂 商了解该类型机器普遍设定的方式和使用者的使用喜好。搭配环境数据的侦测,更可以在 错误发生前/后提醒和进一步分析错误发生的现象与原因,有助于提升下阶段设计知识。同 时,环境数据也兼具保护使用着的任务,让用户的眼睛注视着画面的同时,机器也正在帮使 用者注视着周围环境是否产生危害使用者的因子。
[0050] 以上是本发明的较佳实施例,凡依本发明技术方案所作的改变,所产生的功能作 用未超出本发明技术方案的范围时,均属于本发明的保护范围。
【主权项】
1. 一种具有电源与环境监测功能的液晶电视,其特征在于:包括设置于液晶电视上的 微处理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传感 器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器;所述电力计用于检测液晶 电视的输入电压、输入电流、输入功率以及液晶电视内部电源供应器的输出电压、输出电 流、输出功率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光 源传感器分别用于监测液晶电视周围紫外线强度、一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量、照明 亮度;所述加速度传感器用于监测液晶电视的摆放角度及是否受外力摇晃;所述温湿度传 感器用于监测液晶电视内部环境温湿度。2. 根据权利要求1所述的具有电源与环境监测功能的液晶电视,其特征在于:所述电力 计与微处理器实现电源监测的功能具体如下: 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms*COS Φ,由于液晶电视大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因子修正 器,因此cosci) =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差; 监测液晶电视内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于液晶电视内部电源供应器 输出一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至液晶电视内部的负载,故 可得一组至三组电压源输出功率P〇l = Vol*Iol、Po2 = Vo2*Io2、Po3 = Vo3*Io3,负载总功率 为Po = Pol+Po2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至三组电 压源的输出电压、输出电流; 根S可得液晶电视内部电源供应器的效率曲线,即可得液晶电视部件健康时 的效率曲线,若实时监测的效率%小于对应液晶电视部件健康时的效率曲线中的效率时, 则判断液晶电视部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或自行 降低液晶电视系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。3. 根据权利要求1所述的具有电源与环境监测功能的液晶电视,其特征在于:所述微处 理器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气清净装置连接,以实现当一氧化碳浓度、空 气悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装置,实现空气清净的功能。4. 根据权利要求1所述的具有电源与环境监测功能的液晶电视,其特征在于:所述温湿 度传感器用于辅助电力计进行液晶电视部件健康状况的分析以及记录使用环境参数。5. 根据权利要求1所述的具有电源与环境监测功能的液晶电视,其特征在于:所述环境 光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源与液晶电视背景光源。6. -种具有电源与环境监测功能的显示器,其特征在于:包括设置于显示器上的微处 理器及与该微处理器连接的电力计、UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、加速度传感器、 PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器、温湿度传感器;所述电力计用于检测显示器 的输入电压、输入电流、输入功率以及显示器内部供电单元的输出电压、输出电流、输出功 率;所述UV紫外线传感器、一氧化碳传感器、PM2.5空气悬浮微粒传感器、环境光源传感器分 别用于监测显示器周围紫外线强度、一氧化碳浓度、空气悬浮微粒含量、照明亮度;所述加 速度传感器用于监测显示器的摆放角度及是否受外力摇晃;所述温湿度传感器用于监测显 示器内部环境温湿度。7. 根据权利要求6所述的具有电源与环境监测功能的显示器,其特征在于:所述电力计 与微处理器实现电源监测的功能具体如下: 监测显示器输入电压Vinrms、电流Iinrms,并计算获得输入功率Pin = Vinrms*Iinrms*COS Φ,由于显示器大于75W应用需求时,内部电源供应器将依据谐波规范构建功率因子修正 器,因此cosci) =1,Φ =0°,即输入电压与输入电流之间没有相位差; 监测显示器内部电源供应器的输出电压、输出电流,由于显示器内部电源供应器输出 由一组至三组独立的电压源,并输出一组至三组不同的电流至显示器内部的负载,故可得 一组至三组电压源输出功率Pol =Vol*Iol、Po2 = Vo2*Io2、Po3 = Vo3*Io3,负载总功率为Po = Pol+Po2+Po3,Vol与Iol、Vo2与Io2、Vo3与1〇3,分别为电力计检测到的一组至三组电压源 的输出电压、输出电流; 根S]得显示器内部电源供应器的效率曲线,即可得显示器部件健康时的效 率曲线,若实时监测的效率%小于对应显示器部件健康时的效率曲线中的效率时,则判断 显示器部件可能出现老化或产生不正常热能损耗,此时微处理器通知用户或自行降低显示 器系统的负载再行监测,并将数据记录与数据库或上传至云端存储。8. 根据权利要求6所述的具有电源与环境监测功能的显示器,其特征在于:所述微处理 器还连接有WIFI模块或蓝牙模块,用于与空气清净装置连接,以实现当一氧化碳浓度、空气 悬浮微粒含量超过阈值时,启动空气清净装置,实现空气清净的功能。9. 根据权利要求6所述的具有电源与环境监测功能的显示器,其特征在于:所述温湿度 传感器用于辅助电力计进行显示器部件健康状况的分析以及记录使用环境参数。10. 根据权利要求6所述的具有电源与环境监测功能的显示器,其特征在于:所述环境 光源传感器用以调整最适宜用户观赏的环境光源与显示器背景光源。
【文档编号】H04N21/436GK106028110SQ201610548544
【公开日】2016年10月12日
【申请日】2016年7月13日
【发明人】林立韦
【申请人】福建捷联电子有限公司
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