CN108093189B - 电子装置及其电力控制方法 - Google Patents
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Abstract
提供了一种电子装置及其电力控制方法。电子装置可以包括:无线通信器,与遥控器通信;有线通信器,与外部输入设备连接;以及处理器,响应于从遥控器接收到用于关断电子装置的电力的信号,控制无线通信器向遥控器发送用于关断所连接的外部输入设备的电力的控制信号。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年11月22日向韩国知识产权局递交的韩国专利申请No.10-2016-0155391的优先权,其公开内容通过引用方式整体并入本文中。
技术领域
根据示例实施例的装置和方法涉及一种电子装置及其电力控制方法,并且更具体地,涉及一种通过监测电力状态来控制外部装置的电力状态与电子装置的电力状态一致的电子装置及其电力控制方法。
背景技术
电子装置可以与各种类型的外部输入设备连接,并且从外部设备接收图像数据。随着更多的装置和设备得以使用,对多个装置和设备进行整体控制的需求增加了。
例如,已经使用诸如HDMI-CEC(高清晰度多媒体接口-消费电子控制)之类的功能执行了整体电力控制和源转换。然而,应用HDMI-CEC 功能不是强制性的,而且即使将HDMI-CEC功能应用于产品,制造公司也可以选择是否以基本设置来使用该产品。
然而,当关断电子装置的电力时,在控制外部输入设备的电力也要关断时存在问题。此外,存在这样的问题:针对使用HDMI-CEC功能的整体电力控制中发生的错误,没有解决方案。
发明内容
根据示例实施例的方面,提供了一种电子装置,所述电子装置包括:无线通信器,被配置为与遥控器通信;有线通信器,被配置为与外部输入设备连接;以及处理器,被配置为:响应于从遥控器接收到用于关断电子装置的电力的信号,控制无线通信器向遥控器发送用于关断连接的外部输入设备的电力的控制信号。
处理器可以被进一步配置为:响应于从遥控器接收到用于关断电子装置的电力的信号,确定外部输入设备的电力状态;以及响应于所确定的外部输入设备的电力状态与电子装置的电力状态不一致,控制无线通信器向遥控器发送控制信号。
处理器还可以被配置为:在向遥控器发送了控制信号之后,确定外部输入设备的电力状态,并且控制无线通信器重新发送控制信号,直到所确定的外部输入设备的电力状态与电子装置的电力状态一致。
电子装置还可以包括检测电路,所述检测电路被配置为检测通过与外部输入设备连接的有线通信器输入的信号的时钟信号,其中处理器还可以被配置为使用在检测电路中检测到的时钟信号来确定外部输入设备的电力状态。
有线通信器可以是HDMI接口,并且其中时钟信号可以是HDMI信号的时钟信号。
处理器还可以被配置为控制无线通信器将关于所连接的外部输入设备的信息连同控制信号一起发送给遥控器。
关于外部输入设备的信息可以包括外部输入设备的设备信息和从外部输入设备输入的源信息中的至少一个。
无线通信器还可以被配置为:当从遥控器接收信号时,提供单向通信方法;以及当向遥控器发送信号时,提供双向通信方法。
单向通信方法可以是红外(IR)方法,并且双向通信方法可以是蓝牙和低功耗蓝牙之一。
根据示例实施例的方面,提供了一种电子装置的电力控制方法,所述方法包括:从遥控器接收用于关断电子装置的电力的信号;以及响应于接收到用于关断电子装置的电力的信号,向遥控器发送用于关断与电子装置连接的外部输入设备的电力的控制信号。
所述方法可以包括:响应于接收到用于关断电子装置的电力的信号,确定外部输入设备的电力状态,其中向遥控器发送控制信号可以包括:响应于所确定的外部输入设备的电力状态与电子装置的电力状态不一致,向遥控器发送控制信号。
所述方法可以包括:在向遥控器发送控制信号之后,确定外部输入设备的电力状态;以及重新发送控制信号,直到所确定外部输入设备的电力状态与述电子装置的电力状态一致。
所述方法可以包括检测从外部输入设备输入的信号的时钟信号,其中确定外部输入设备的电力状态可以包括:使用所检测到的时钟信号来确定外部输入设备的电力状态。
外部输入设备可以通过HDMI接口与电子装置连接,并且其中从外部输入设备输入的时钟信号可以是HDMI信号的时钟信号。
所述方法可以包括:将关于所连接的外部输入设备的信息连同控制信号一起发送给遥控器。
关于外部输入设备的信息可以包括外部输入设备的设备信息和从外部输入设备输入的源信息中的至少一个。
当从遥控器接收信号时,电子装置可以提供单向通信方法,并且当向遥控器发送信号时,电子装置可以提供双向通信方法。
单向通信方法可以是红外(IR)方法,并且双向通信方法可以是蓝牙和低功耗蓝牙之一。
根据示例实施例的方面,提供了一种电子装置,包括:处理器,被配置为:响应于从遥控器接收到用于关断电子装置的电力的信号,控制无线通信器向遥控器发送用于关断与电子装置连接的外部输入设备的电力的控制信号;以及在向遥控器发送了控制信号之后,确定外部输入设备的电力状态,并且控制无线通信器重新发送控制信号,直到所确定的外部输入设备的电力状态与电子装置的电力状态一致。
处理器可以包括主处理器和子处理器,其中,主处理器可以被配置为:响应于电子装置从遥控器接收到用于关断电子装置的信号,进入不向主处理器供应电力的挂起模式;并且其中子处理器可以被配置为:响应于电子装置从遥控器接收到用于关断电子装置的信号,保持向子处理器供应的电力。
子处理器还可以被配置为向遥控器发送用于关断所连接的外部输入设备的电力的控制信号。
附图说明
图1是示出了根据示例实施例的系统的概念图;
图2是示出了根据示例实施例的电子装置的配置的框图;
图3是详细示出了根据示例实施例的电子装置的配置的框图;
图4是示出了根据示例实施例的电子装置的电力控制操作的图;
图5、图6和图7是示出了根据一个或多个示例实施例的电子装置的电力控制方法的流程图;以及
图8是示出了根据示例实施例的系统的操作的序列图。
具体实施方式
示例实施例涉及一种电子装置及其电力控制方法,所述电子装置可以监测所连接的外部输入设备的电力状态,并且使用整体遥控器作为旁路来控制电子装置的电力状态与外部输入设备的电力状态一致。
根据各种示例实施例,可以确保整体电力控制功能的可靠性。
下面将参考附图更详细地描述各种示例实施例。作为参考,在描述已知的功能或配置时,当认为其详细描述可能使实施例的主旨不清楚时,将省略其详细描述。下面的术语是考虑到本公开中的功能而定义的术语,并且因此可以根据用户、操作和实践等而变化。
在说明书和权利要求书中可以使用包括序数词(比如,“第一”、“第二”等)在内的术语,以将元件彼此区分。这些术语仅用于将组件彼此区分的目的,而不是限制性的。例如,在不脱离如本文所述的范围的情况下,可以将第一元件称为第二元件,或者类似地,可以将第二元件称为第一元件。术语“和/或”包括多个所述相关项目的组合或多个所述相关项目中的任一项目。
本说明书中所使用的术语用来解释示例实施例,而并非用于约束和/或限制本公开。除非另有说明,否则单数术语包括复数形式。说明书的术语“包括”、“包含”、“(被)配置为”等用于指示存在特征、数目、步骤、操作、元件、部件或其组合,并且不排除组合或添加一个或多个特征、数目、步骤、操作、元件、部件或其组合的可能性。
在示例实施例中,“模块”或“单元”执行至少一个功能或操作,并且可以体现为硬件、软件或者硬件与软件的组合。此外,除了应当由特定硬件实现的“模块”或“单元”之外,可以将多个“模块”或多个“单元”集成在至少一个模块中,并且体现为至少一个处理器。
以下将参考附图详细描述示例实施例。
图1是示出了根据示例实施例的系统1000的概念图。如图1所示,系统1000可以包括电子装置100、外部输入设备200和遥控器300。电子装置100可以经由电缆与外部输入设备200连接。而且,电子装置100可以通过有线连接向外部输入设备200发送数据、控制信号等,并且通过有线连接从外部输入设备200接收数据、控制信号等。
电子装置100可以是如图1中所示的TV,但是示例实施例不限于此。例如,电子装置100可以被实现为包括显示器的监测器、膝上型电脑、自助服务终端、平板电脑、电子框架等,或者可以被实现为没有显示器的图像处理设备。
外部输入设备200可以执行从外部源接收图像信号等的功能,并把该信号中继给电子装置100。例如,外部输入设备200可以被实现为机顶盒、游戏设备、多媒体设备等。外部输入设备200可以通过有线接口(比如,HDMI电缆、分量电缆等)与电子装置100连接。
遥控器300可以控制电子装置100,但是遥控器300还可以使用整体遥控器功能(例如,多品牌遥控功能)来控制外部输入设备200。例如,遥控器300可以从电子装置100接收用于控制外部输入设备200 的控制码。示出了遥控器300被实现为智能遥控器,但是示例实施例不限于此。遥控器300可以被实现为各种设备,比如,指向设备、运动识别设备、语音识别设备、多媒体设备、通用遥控器、游戏控制器、移动智能电话等。
根据示例实施例,关断电子装置100的电力不一定意味着被供应给所有功能单元的电力均被停止。例如,电子装置100可以转换成挂起模式或省电模式,并且停止向诸如主处理器(比如CPU)和显示器之类的组件供电。然而,电子装置100可以保持向子处理器(例如MICOM)、用户命令输入单元等供应的电力。因此,在接收到用于关断电子装置100的电力的控制信号之后,电子装置100可以执行诸如监测外部输入设备200的电力状态之类的操作。在确定外部输入设备200 的电力关断之后,电子装置100还可以将其电力状态转换为关断状态。
例如,当电力关断时,电子装置100可以支持“挂起至RAM断电” (SRPO)状态,并且在进入SRPO状态前电子装置100可以向子处理器 (例如,MICOM)发送在随后的引导中所需的存储器唤醒地址和系统断电状态,并且存储存储器唤醒地址和系统断电状态。存储器唤醒地址可以是存储系统的在先操作状态的存储器地址之中应在恢复之后首先执行的操作系统的内核唤醒矢量值。电子装置100可以使用所存储的信息来在随后的开机处理中执行高速引导序列。因此,当从遥控器300 接收到通电信号时,电子装置100可以使用所存储的存储器唤醒地址来立即显示图像信号。
例如,遥控器300可以向电子装置100发送用于关断电子装置100 的电力和外部输入设备200的电力两者的控制信号。在这种情况下,电子装置100可以将其状态转换为挂起模式,并且同时通过有线接口向外部输入设备200发送断电控制信号。
作为另一示例,遥控器300可以向电子装置100和外部输入设备 200两者发送用于关断电力的控制信号。
在以上两个示例中,电子装置100可以确定外部输入设备200的电力状态。如果确定了外部输入设备200的电力未关断,则电子装置 100可以向遥控器300发送如下信号,所述信号请求遥控器300向外部输入设备200发送断电控制信号。
换句话说,可以使用遥控器300作为媒介,来使得电子装置100 的电力状态与外部输入设备200的电力状态彼此匹配。用户可以简单按压遥控器300的断电按钮,并且遥控器300可以在无需用户介入的情况下协调将电力状态控制为彼此一致的操作。因此,遥控器300的功能可以被称为隐藏整体遥控器功能(例如,隐藏主引导记录(MBR))。
以上对系统1000的操作进行的描述是示例实施例,并且示例实施例不限于此。以下将描述与电子装置100的操作相关的各种示例实施例。
图2是简要示出了根据示例实施例的电子装置100的配置的框图。参考图2,电子装置100可以包括无线通信器110、有线通信器 120和处理器130。
无线通信器110可以与遥控器300进行通信。例如,无线通信器 110可以从遥控器300接收通过单向通信方法发送的控制信号。而且,无线通信器110可以通过双向通信方法向遥控器300发送控制信号。
有线通信器120可以将电子装置100与外部输入设备200连接。电子装置100可以对经由有线通信器120从外部输入设备200发送而来的信号进行分析,并且确定外部输入设备200的电力状态。
处理器130可以控制电子装置100的整体操作。例如,当从遥控器300接收到用于关断电子装置100的电力的信号时,处理器130可以控制无线通信器110向遥控器300发送用于关断所连接的外部输入设备200的电力的控制信号。遥控器300可以响应于所接收到的控制信号来向外部输入设备200发送用于关断电力的信号。
处理器130可以确定所连接的外部输入设备200的电力状态。稍后将描述用于确定电力状态的方法。
例如,当从遥控器300接收到用于关断电子装置100的电力的信号时,处理器130可以确定所连接的外部输入设备200的电力状态。如果外部输入设备200的电力状态与电子装置100的电子状态不一致 (即,如果外部输入设备200的电力状态处于接通状态),则处理器130可以控制无线通信器110向遥控器300发送用于关断所连接的外部输入设备200的电力的控制信号。
作为另一示例,当接收到用于关断电子装置100的电力的信号时,在确定外部输入设备200的电力状态之前,处理器130可以控制无线通信器110向遥控器300发送用于关断所连接的外部输入设备200的电力的控制信号。然后,处理器130可以确定外部输入设备200的电力状态,并且持续地重新发送控制信号,直到电子装置100的电力状态与外部输入设备200的电力状态一致为止。
作为另一示例,处理器130可以以规则的时间间隔来确定外部输入设备200的电力状态。
图3是示出了根据示例实施例的电子装置100的配置的框图。参考图3,电子装置100可以包括无线通信器110、有线通信器120、处理器130、检测电路140、电源150、显示器160和存储器170。然而,电子装置100的组件不限于图3中所示的元件,并且电子装置100可以被实现为包括诸如图像处理器之类的元件,并且还可以在没有诸如显示器160之类的元件的情况下实现。
无线通信器110可以通过各种无线通信方法与外部设备通信。无线通信器110可以通过双向通信方法向遥控器300发送数据、控制信号等。例如,无线通信器110不仅可以向遥控器300发送用于改变外部输入设备200的电力状态的控制信号,还可以向遥控器300发送关于外部输入设备200的信息。关于外部输入设备200的信息可以包括设备信息和源信息当中的至少一个信息,并且遥控器300可以使用接收到的设备信息或源信息来识别外部输入设备200,并且确定用于控制外部输入设备200的控制码集。
无线通信器110可以包括支持双向通信的各种通信芯片。例如,无线通信器110可以包括通过蓝牙(BT)、低功耗蓝牙(BLE)、近场通信(NFC)和/或Wi-Fi操作的芯片。在通过BT连接的情况下,可以首先向遥控器300发送和从遥控器300接收各种连接信息(比如,SSID、会话密钥等),并且一旦连接完成,可以发送包括控制命令在内的信息。
无线通信器110可以通过单向通信方法从遥控器300接收控制信号。例如,无线通信器110可以通过红外(IR)通信方法接收控制信号。对于IR通信,可以将IR接收机布置在电子装置100的外部。
有线通信器120可以将电子装置100与外部输入设备200连接。有线通信器120可以使用高清晰度多媒体接口(HDMI)、低压差分信令 (LVDS)、局域网(LAN)等作为有线通信方法。
在通过HDMI(基于非压缩方法的数字视频/音频接口标准之一) 将有线通信器120与外部输入设备200连接的情况下,可以存在的优势在于:可以使用由HDMI支持的标准方法来在源和宿(sink)之间交换属性。
例如,有线通信器120可以使用HDMI的信号线中的消费电子控制(CEC)线来发送控制信号。可以将HDMI的端部处的19个引脚中的一个分配给CEC。在将HDMI-CEC功能设置为用于电子装置100和外部输入设备200两者的情况下,可以通过有线通信器120向外部输入设备200发送用于关断外部输入设备200的电力的控制信号。
作为另一示例,电子装置100可以分析HDMI的时钟信号,并且监测通过HDMI连接的外部输入设备200的电力状态。稍后将详细描述对应的示例实施例。
作为另一示例,在通过HDMI将电子装置100与外部输入设备200 配对的情况下,可以将与外部输入设备200相关的信息记录在扩展显示识别数据(EDID)中,并且可以通过显示数据通道(DDC)来提供该信息。因此,有线通信器120可以接收外部输入设备200的物理连接状态的信息、电子装置100的物理连接状态的信息以及外部输入设备 200的属性信息。
LVDS是用于将图像数据从图像设备发送到计算机监测器的信号标准,并且LVDS用于平板的平板显示链路(FPD链路)或用于开放的 LVDS显示接口(OpenLDI)标准。当使用LVDS方法通过有线连接来执行通信时,有线通信器120可以通过使用信号来识别外部输入设备200 的有线LVDS的物理连接状态。此外,有线通信器120可以重新定义信号的预留或未定义的数据部分,并且使用所定义的部分来交换属性信息。
此外,在使用LVDS的情况下,处理器130可以通过监测是否发送了时钟信号或另一图像信号来确定外部输入设备200的电力状态。在以下描述中,有线通信器120被实现为HDMI。
检测电路140可以检测通过与外部输入设备200连接的有线通信器120输入的信号中的时钟信号。检测电路140可以包括开关141 (S/W)和时钟检测器143,开关141对通过有线通信器120接收到的图像信号进行切换,并且时钟检测器143确定接收到的图像信号中是否存在时钟信号。例如,开关141可以被实现为TTL(晶体管-晶体管逻辑)或差分信号电路。
根据以上检测电路140的示例实施例,描述了仅检测是否存在时钟信号的情况,但是检测电路140不仅可以确定是否存在时钟信号,还可以确定是否存在RGB数据、H同步信号和V同步信号。
电源150可以向电子装置100的每一个组件供电。例如,电源150 可以被实现为开关式电源(SMPS)。SMPS是指包括开关稳压器的电源。由于与电源相比,SMPS可以进一步减小变压器的大小和重量,因此 SMPS可以用在电子装置100的内部电路中。
当接收到断电信号时,电源150可以停止向电子装置100的一些组件供电。例如,电源150可以停止向主处理器131和显示器160供电。此外,即使在接收到断电信号并且电子装置100的电力模式被改变为挂起模式之后,电源150也可以保持向无线通信器110供应的电力,使得可以对外部输入设备200的电力状态进行监测。
显示器160可以显示从电子装置100提供的各种图像内容、信息、用户界面(UI)等。例如,显示器160可以显示在其中可以选择从外部输入设备200提供的图像内容和要被再现的图像内容的用户界面窗口。例如,用户界面窗口可以包括引导消息、警报消息、功能设置菜单、校准设置菜单、操作执行按钮等。
显示器160可以以各种形式(比如,液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、有源矩阵有机发光二极管(AM-OLED)、等离子体显示面板(PDP)等)来实现。
存储器170可以存储电子装置100操作所需的各种程序和数据。存储器170可以被实现为闪存、硬盘等。例如,存储器170可以包括 ROM和RAM,ROM用于存储用于执行电子装置100的操作的程序,RAM 用于临时地存储与执行电子装置100的操作相关的数据。存储器170还可以包括用于存储各种参考数据的电可擦除可编程ROM(EEPROM)。例如,即使电子装置100接收到断电信号并被转换为挂起模式,也可以保持向作为易失性存储器的RAM供应的电力。
图像接收机180可以通过各种源来接收图像内容数据。例如,图像接收机可以从外部广播站接收广播数据。作为另一示例,图像接收机可以从外部输入设备200接收图像数据,或者通过流传输 (streaming)来从服务器接收图像数据。
图像处理器可以对从图像接收机接收的图像数据执行图像处理。图像处理器可以对图像数据执行诸如解码、缩放、滤噪、帧率转换、分辨率转换之类的图像处理。
音频输出单元(例如,音频输出接口)不仅可以输出在音频处理模块中处理的各种音频数据,还可以输出各种警报声音或语音消息。
处理器130可以控制上述电子装置100的组件。例如,处理器130 可以监测通过有线通信器120连接的外部输入设备200的电力状态,并且根据监测的结果来确定是否控制无线通信器110向遥控器300发送控制信号。
下面将参考图4来描述通过处理器130监测外部输入设备200的电力状态的操作。
电子装置100可以通过有线通信器120与外部输入设备200连接,并且外部输入设备200可以通过有线通信器120向电子装置100发送图像信号等。例如,有线通信器120可以是基于HDMI标准的接口。开关141可以对通过有线通信器120输入的图像信号的时钟信号进行切换,并且向时钟检测单元143发送时钟信号。
根据图4中的示例实施例,示出了开关141仅切换时钟信号并且向时钟检测单元143发送时钟信号的情况,但是示例实施例不限于此。例如,开关141可以切换图像信号的RGB数据、H同步信号、V同步信号等。检测电路140可以检测是否存在切换后的信号。作为另一示例,在没有开关141的情况下,检测电路140可以使用通过有线通信器120 接收到的图像,直接检测时钟信号、图像信号的RGB数据、H同步信号和V同步信号中的至少一个。
根据图4中的示例实施例,处理器130可以配置有主处理器131 和子处理器133。例如,主处理器131可以被实现为CPU,并且子处理器133可以被实现为MICOM。如果主处理器131和子处理器133被实现为分离的组件,则主处理器131和子处理器133可以通过通用异步接收机/发射机(UART)连接。
子处理器133可以使用通过检测电路140检测到的时钟信号、图像信号的RGB数据、H同步信号和V同步信号中的至少一个来确定外部输入设备200的电力状态。如果外部输入设备200的电力状态是关断状态,则不能经由有线通信器120发送图像信号。因此,子处理器133可以基于是否存在时钟信号来确定外部输入设备200的电力状态。
在子处理器133监测外部输入设备200的电力状态时,监测操作可以一直进行,而无论电子装置100的电力状态如何。这是因为即使电子装置100响应于断电信号而进入挂起状态,也可以保持向子处理器133供应的电力。
子处理器133可以响应于从遥控器300输入的断电信号来确定外部输入设备200的电力状态,并且还可以以规则的时间间隔来确定外部输入设备200的电力状态,而不管断电信号的输入与否。
当电子装置100的电力状态和外部输入设备200的电力状态为接通状态时,电子装置100可以通过有线通信器120从外部输入设备200 接收图像信号。然后,通过图像接收机(Rx)发送的图像信号可以在主处理器131中得到处理,并且显示在显示器160上。在这种情况下,子处理器133可以使用由检测电路140检测到的时钟信号等以规则的时间间隔来确定外部输入设备200的电力状态。
当从遥控器300接收到用于关断电子装置100的电力的信号时,电子装置100可以将电力状态转换为挂起状态。从遥控器300接收的用于关断电力的信号可以是用于仅关断电子装置100的信号,或者可以是用于关断电子装置100和外部输入设备200两者的信号。例如,电子装置100可以响应于断电信号来转换其电力状态,并且同时通过有线通信器120(例如,HDMI-CEC线)向外部输入设备200发送断电信号。
在电力状态被转换为挂起状态之后,子处理器133可以基于是否存在时钟信号、图像信号的RGB数据、H同步信号和V同步信号来确定外部输入设备200的电力状态。如果外部输入设备200的电力状态仍处于接通状态,则这可以指示关断电力的操作由于各种原因(比如,发送断电信号时的故障、外部输入设备200中的故障、不支持HDMI-CEC 等)而仍未执行。
如果关断了电子装置100的电力,则子处理器133可以使用遥控器300向外部输入设备200重新发送断电控制信号,以便也关断所连接的外部输入设备200的电力。
子处理器133可以直接控制无线通信器110,或者通过主处理器 131来控制无线通信器110。子处理器133可以控制无线通信器110 向遥控器300发送用于关断所连接的外部输入设备200的电力的控制信号。子处理器133可以重复发送控制信号的操作,直到电子装置100 的电力状态与外部输入设备200的电力状态一致为止。
以下,为了理解本公开,将描述电子装置100是TV并且外部输入设备200是机顶盒的示例实施例。
遥控器300可以响应于用户命令来执行关断TV 100的电力的操作。TV 100可以通过检测时钟信号来确定机顶盒200的电力是接通的还是关断的。如果确定了机顶盒200的电力是接通的,则TV 100可以经由蓝牙反向通道来向遥控器300发送用于关断机顶盒200的电力的控制命令。接收控制命令的遥控器300可以通过IR通信方法向机顶盒 200发送用于关断机顶盒200的电力的控制命令。
根据上述示例实施例,可以将电子装置100的电力状态和外部输入设备200的电力状态控制为彼此一致。还可以检测到断电命令由于故障而未执行,相应地,整体电力控制的可靠性可以提高。
图5是示出了根据示例实施例的电子装置100的电力控制方法的流程图。
参考图5,电子装置100可以从遥控器300接收断电信号(S510)。例如,断电信号可以是用于仅关断电子装置100的电力的控制码,或者可以是用于关断电子装置100的电力和外部输入设备200的电力两者的控制码。电子装置100可以将其电力状态从接通状态转换到关断状态(例如,挂起状态)。
电子装置100可以向遥控器300发送用于关断经由电缆与电子装置100连接的外部输入设备200的电力的控制信号(S520)。换句话说,为了使得电子装置100的电力状态与外部输入设备200的电力状态同步,电子装置100可以使用遥控器300作为用来发送断电控制信号的旁路路线。
由于电子装置100在向遥控器300发送控制信号时使用了双向通信(例如蓝牙),因此不会出现方向性问题。此外,IR通信信号应该切换(开/关)电力,但是BT通信信号可以包括命令转换到特定电力状态(例如断电状态)的信号。
可以对通过有线通信接口(比如HDMI)连接的外部输入设备200 执行电力状态确定处理。在没有电力状态确定处理的情况下,电子装置100可以控制遥控器300再一次向外部输入设备200发送断电命令,以确保关断外部输入设备200的电力。当如上所述通过双向通信(比如,蓝牙通信)来向外部输入设备200发送断电命令时,响应于再一次发送的断电命令,外部输入设备200的电力状态不太可能被转换成接通状态。
根据图6和图7中所示的示例实施例,电子装置100可以确定外部输入设备200的电力状态。图6的示例实施例和图7的示例实施例之间的差别在于:确定外部输入设备200的电力状态的时间点。
如果电子装置100可以通过HDMI-CEC来控制外部输入设备200 的电力,则可以适当地应用图6的示例实施例来防止HDMI-CEC传输处理中发生的故障和外部输入设备200的故障。此外,在针对不支持 HDMI-CEC的外部输入设备200执行整体电力控制时,可以适当地使用图7的示例实施例。然而,示例实施例不限于此。
图6是示出了根据示例实施例的电子装置100的电力控制方法的流程图。参考图6,电子装置100可以从遥控器300接收断电信号 (S610)。
电子装置100可以响应于接收到的断电信号确定外部输入设备 200的电子状态(S620)。例如,电子装置100可以基于是否存在与外部输入设备200连接的HDMI信号来确定外部输入设备200的电力状态。电子装置100可以将其电力状态从通电状态转换到断电状态(例如,挂起状态)。在确定了外部输入设备200的电力状态之后,电子装置100还可以将其电力状态转换为断电状态。
如果电子装置100的电力状态与外部输入设备200的电力状态不一致(S630-N),则电子装置100可以向遥控器300发送用于关断所连接的外部输入设备200的电力的控制信号(S640)。电子装置100还可以将关于外部输入设备200的信息连同控制信号一起发送给遥控器 300。例如,关于外部输入设备200的信息可以是设备信息,比如外部输入设备200的型号名称、控制码集信息、源信息等。可以将关于外部输入设备200的信息用作遥控器300用来识别外部输入设备200的信息,以用于整体遥控器功能。发送控制信号的遥控器300还可以向外部输入设备200发送断电控制信号。
图7是示出了根据示例实施例的电子装置100的电力控制方法的流程图。参考图7,电子装置100可以从遥控器300接收断电信号 (S710)。然后,电子装置100可以向遥控器300发送用于关断经由电缆与电子装置100连接(例如,经由HDMI接口连接)的外部输入设备200的电力的控制信号(S720)。
在向遥控器300发送控制信号之后,电子装置100可以确定外部输入设备200的电力状态(S730)。例如,电子装置100可以检测从外部输入设备200接收的HDMI信号中的时钟信号。电子装置100可以根据所检测的时钟信号是否存在来确定外部输入设备200的电力状态。
如果响应于发送的控制信号关断了外部输入设备200的电力 (S740-Y),则这可以指示电子装置100预期的整体电力控制操作已经被成功地执行了。
然而,如果外部输入设备200的电力状态与电子装置100的电力状态不一致(S740-N),则电子装置100可以重新发送控制信号,直到确定了外部输入设备200的电力状态与电子装置100的电力状态一致为止(S720、S730和S740)。
图8是示出了根据示例实施例的系统1000的操作的序列图。
参考图8,电子装置100可以将电力状态从通电状态转换到断电状态(S810)。例如,电子装置100可以响应于从遥控器300接收到的断电信号来将电力状态从通电状态转换为断电状态。即使将电力状态转换为断电状态,电子装置100可以不停止向一些组件(例如,子处理器、检测电路等)供应的电力,并且允许执行将电力状态转换为通电状态的操作、确定外部输入设备200的电力状态的操作等。
电子装置100可以向遥控器300发送用于关断外部输入设备200 的电力的控制信号(S820)。遥控器300可以向外部输入设备200发送与断电命令相对应的控制信号(S830)。遥控器300可以从电子装置 100接收关于外部输入设备200的信息,并且确定用于控制外部输入设备200的控制码集(S835)。
电子装置100可以从外部输入设备200获得电力状态信息 (S840)。例如,电子装置100可以通过检测有线接口信号来识别图像信号是否从外部输入设备200持续输入。电子装置100使用的有线接口信号可以是时钟信号、图像信号的RGB、H同步、V同步等。
如果基于检测到的信号确定了外部输入设备200保持通电状态 (S850-接通),则电子装置100可以向遥控器300发送如下控制信号,所述控制信号用于控制遥控器300向外部输入设备200重新发送断电信号(S860)。
通过上述处理,通过简单按压遥控器300上的断电按钮,用户可以通过整体控制电子装置100的电力和外部输入设备200的电力来确保关断电子装置100的电力和外部输入设备200的电力。因此,根据各种示例实施例,可以通过使用整体遥控器功能来提高对经由电缆彼此连接的电子装置和设备进行整体电力控制的可靠性。
根据一个或多个示例实施例的方法可以被实现为程序命令类型,该程序命令类型可以通过各种计算机单元来执行并且可以被记录在计算机可读介质中。计算机可读介质可以包括单独的程序命令、数据文件、数据结构等或其组合。计算机可读介质中所记录的程序命令可以被设计用于示例实施例,或者可以是计算机软件领域的技术人员已知的。计算机可读介质的示例包括:磁介质,比如硬盘、软盘和磁带;光介质,比如CD-ROM和DVD;磁光介质以及专门被配置为存储和执行程序指令的硬件设备,比如ROM、RAM、闪存等。程序指令的示例可以包括由编译器形成的机器代码以及可以由计算机使用解释器而执行的高级语言代码。硬件设备可以被配置为作为一个或多个软件模块来操作。相反,软件模块可以被配置为作为硬件设备来操作。
前述示例性实施例和优点仅是示例,而不应被理解为限制示例实施例。此外,示例实施例的描述旨在是说明性的,而非限制由所附权利要求限定的发明构思的范围,并且对于本领域技术人员而言,很多备选方案、改型和变型将是显而易见的。
Claims (11)
1.一种电子装置,包括:
无线通信器,被配置为与遥控器通信;
有线通信器,被配置为与外部输入设备连接;以及
处理器,被配置为:
响应于从所述遥控器接收到用于关断所述电子装置的电力的信号,识别通过所述有线通信器从所述外部输入设备接收到信号,并基于从所述外部输入设备接收到的信号确定所述外部输入设备的电力状态,以及
响应于所确定的所述外部输入设备的电力状态处于接通状态,控制所述无线通信器向所述遥控器发送控制信号,其中,当所述控制信号被所述遥控器接收时,所述控制信号使得所述遥控器发送用于关断所连接的所述外部输入设备的电力的信号,
其中,所述处理器还被配置为:在向所述遥控器发送了所述控制信号之后,重新确定所述外部输入设备的电力状态,并控制所述无线通信器重新发送所述控制信号,直到所确定的所述外部输入设备的电力状态处于关断状态。
2.根据权利要求1所述的电子装置,还包括:
检测电路,被配置为检测通过与所述外部输入设备连接的所述有线通信器输入的信号的时钟信号,
其中,所述处理器使用在所述检测电路中检测到的所述时钟信号来确定所述外部输入设备的电力状态。
3.根据权利要求2所述的电子装置,其中,所述有线通信器是HDMI接口,并且
其中,所述时钟信号是HDMI信号的时钟信号。
4.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述处理器控制所述无线通信器将关于所连接的所述外部输入设备的信息连同所述控制信号一起发送给所述遥控器。
5.根据权利要求4所述的电子装置,其中,关于所述外部输入设备的信息包括所述外部输入设备的设备信息和从所述外部输入设备输入的源信息中的至少一个。
6.根据权利要求1所述的电子装置,其中,当从所述遥控器接收信号时,所述无线通信器使用单向通信方法,并且当向所述遥控器发送信号时,所述无线通信器使用双向通信方法。
7.根据权利要求6所述的电子装置,其中,所述单向通信方法是红外方法,并且所述双向通信方法是蓝牙及低功耗蓝牙之一。
8.一种电子装置的电力控制方法,所述方法包括:
从遥控器接收用于关断所述电子装置的电力的信号;
响应于所接收到的用于关断所述电子装置的电力的信号,识别从与所述电子装置连接的外部输入设备接收到信号,并基于从所述外部输入设备接收到的信号确定所述外部输入设备的电力状态;
响应于所确定的所述外部输入设备的电力状态处于接通状态,向所述遥控器发送控制信号,其中,当所述控制信号被所述遥控器接收时,所述控制信号使得所述遥控器发送用于关断所述外部输入设备的电力的信号;
在向所述遥控器发送了所述控制信号之后,重新确定所述外部输入设备的电力状态;以及
重新发送所述控制信号,直到所确定的所述外部输入设备的电力状态处于关断状态。
9.根据权利要求8所述的方法,还包括:
检测从所述外部输入设备输入的信号的时钟信号;
其中,确定所述外部输入设备的电力状态包括:使用所检测到的时钟信号来确定所述外部输入设备的电力状态。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述外部输入设备通过HDMI接口与所述电子装置连接,并且
其中,从所述外部输入设备输入的所述时钟信号是HDMI信号的时钟信号。
11.根据权利要求8所述的方法,还包括:
将关于所连接的所述外部输入设备的信息连同所述控制信号一起发送给所述遥控器。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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