CN108053783A - 一种显示装置的智能显示状态检测***及方法 - Google Patents

一种显示装置的智能显示状态检测***及方法 Download PDF

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CN108053783A CN201711329716.6A CN201711329716A CN108053783A CN 108053783 A CN108053783 A CN 108053783A CN 201711329716 A CN201711329716 A CN 201711329716A CN 108053783 A CN108053783 A CN 108053783A
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林惠泉
王玉珏
丘明
彭彪
周龙生
欧小强
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Shenzhen Hurricane Chi Yun Technology Co Ltd
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Shenzhen Hurricane Chi Yun Technology Co Ltd
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Abstract

本发明涉及一种显示装置的智能显示状态检测***及方法,包括:云服务器,与数据处理单元通信连接,用于根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元;检测单元,设置在显示装置内,用于获取显示装置的显示状态信息,并将显示状态信息发送给数据处理单元;数据处理单元,设置在显示装置内,用于接收显示指令,根据显示指令控制显示装置进行相应的显示,并将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定显示装置的显示状态,同时将比较结果发送至云服务器,云服务器接收并存储显示状态信息。本发明可以有效地检测并判断显示装置显示状态的异常情况,给后续的维护及分析提供了有效依据。

Description

一种显示装置的智能显示状态检测***及方法
技术领域
本发明涉及显示领域,更具体地说,涉及一种显示装置的智能显示状态检测***及方法。
背景技术
显示器的显示画面由R/G/B三基色构成,其中,三基色显示正常与否直接影响到显示器的显示画面显示。
在现有的显示器的显示中,往往由于缺乏对三基色显示状态正常与否进行针对性的检测,而导致显示器在显示过程中,因其中R/G/B中的任意一个或多个显示异常时,不能及时发现而影响显示器的正常显示,或者,由于没有针对三基色的显示状态进行检测,当显示器的显示画面异常时,不能及时、准确地判断出显示画面异常的原因,不便于产品的维护及管理。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种显示装置的智能显示状态检测***及方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种显示装置的智能显示状态检测***,包括:
云服务器,与数据处理单元通信连接,用于根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至所述数据处理单元;
检测单元,设置在显示装置内,用于获取所述显示装置的显示状态信息,并将所述显示状态信息发送给所述数据处理单元;所述显示状态信息包括显示装置的色光坐标信息和/或色光波长信息;
所述数据处理单元,设置在所述显示装置内,用于接收所述显示指令,根据所述显示指令控制所述显示装置进行相应的显示,并将所述显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将比较结果发送至所述云服务器,所述云服务器接收并存储所述显示状态信息。
优选地,还包括:
远程终端,与所述云服务器通信连接,用于接收用户输入的操作信息,并发送至所述云服务器,以及
接收由数据处理单元发送的所述显示装置的显示状态信息;
所述云服务器,接收所述操作信息,并根据所述操作信息产生相应的显示指令至所述数据处理单元,以指示所述数据处理单元控制所述显示装置进行的显示。
优选地,还包括:
数据收集单元,与所述检测单元连接,收集所述显示状态信息。
优选地,所述检测单元包括至少一个色彩传感器,所述至少一个色彩传感器设置在所述显示装置内,用于检测所述显示装置的显示状态信息。
优选地,所述数据处理单元包括接收单元和比较单元;
所述接收单元,分别与所述检测单元、所述云服务器连接,用于接收所述显示状态信息、显示状态信息参考值和显示指令;
所述比较单元,与所述接收单元连接,接收所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值,将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,并将比较结果发送至所述云服务器。
优选地,所述数据处理单元还包括:
控制单元,与所述接收单元连接,接收所述显示指令,并根据所述显示指令控制所述显示装置进行相应的显示。
优选地,还包括:
报警单元,与所述数据处理单元连接,在所述显示装置显示异常时,根据所述数据处理单元输出的异常信号发出报警信号。
本发明还提供一种显示装置的智能显示状态检测方法,包括以下步骤:
云服务器根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元;
所述数据处理单元根据所述显示指令控制显示装置进行相应显示;
所述数据处理单元接收检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将所述比较结果发送至所述云服务器;
所述云服务器接收并存储所述显示状态信息。
优选地,所述数据处理单元接收检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将所述比较结果发送至所述云服务器包括:
所述数据处理单元接收所述检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,判断所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值的差值是否在误差范围内;
若所述差值在所述误差范围内,判定所述显示装置显示正常,并将所述比较结果发送至所述云服务器;
若所述差值大于所述误差范围,判定所述显示装置显示异常,并将所述比较结果发送至所述云服务器。
优选地,在所述云服务器接收并存储所述显示状态信息步骤之后包括:
所述云服务器将所述显示状态信息发送给远程终端;
所述远程终端接收并显示所述显示状态信息。
实施本发明的显示装置的智能显示状态检测***,具有以下有益效果:本发明通过在设定的时间由云服务器下达显示指令给数据处理单元,数据处理单元根据显示指令控制显示装置进行相应显示后,由检测单元进行检测并将显示装置的显示状态信息返回给数据处理单元,数据处理单元再将当前获取的显示状态信息与云服务器提供的显示状态信息参考值进行比较判断,以确定显示装置的显示状态,并将比较结果发送给云服务器。该***可以有效地检测并确定显示装置显示状态的异常情况,给后续的维护及分析提供了有效依据。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测***实施例一的结构示意图;
图2是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测***实施例二的结构示意图;
图3是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测方法实施例一的流程示意图;
图4是本发明一种显示装置的智能显示状态检测方法实施例二的流程示意图。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解,现对照附图详细说明本发明的具体实施方式。
参阅图1,图1是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测***实施例一的结构示意图。其中,显示装置100可以为LCD显示屏、LED显示屏或者OLED显示屏中的任意一种,也可以是各种形态的投影机或柔性显示屏。
如图1所示,本实施例的显示装置的智能显示状态检测***可以包括:云服务器30、检测单元10以及数据处理单元20。
云服务器30,与数据处理单元20通信连接,用于根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元20。
进一步地,云服务器30还接收数据处理单元20返回的显示装置100的显示状态信息。即云服务器30将显示指令和显示状态信息参考值发送给数据处理单元20后,数据处理单元20根据所接收的显示指令控制显示装置100进行相应显示,以供检测单元10进行显示状态检测,并接收检测单元10返回的当前显示装置100的显示状态信息,数据处理单元20接收该显示状态信息并上传给云服务器30。
设定时间和显示指令可以预先设定在云服务器30内,也可以在用户需要对显示状态的显示状态进行检测时,由用户终端向云服务器30发送的检测指令,云服务器30根据所接收的检测指令发送对应的显示指令给数据处理单元20。
例如,如可预先存储在云服务器30中的缓存器中,当达到所需要检测显示装置100的显示状态的设定时间时,将显示指令发送云服务器30中内置的具有数据去处处理功能的处理器(或控制器)包括但不限于微处理器、微控制器、数字信号处理器、微型计算器、中央处理器等。由处理器将显示指令和显示状态参考值发送给数据处理单元20。在本实施例中,设定时间可以为显示装置100的非工作时间,例如,在显示装置100开始工作之前、在显示装置100运行一段时间后(如运行一天后,在显示装置100关机前)或者在显示装置100重启后,或者也可以将设定时间设为显示装置100的正常工作时间,通过设定不同的检测时间,可以实现对显示装置100显示状态的持续监测,避免当显示装置100显示状态异常时而不能及时发现。
显示指令包括不同画面的显示指令,如白色画面显示指令、黑色画面显示指令、绿色画面显示指令、蓝色画面显示指令或者红色画面显示指令中的任意一种纯色显示画面显示指令,或者由R/G/B三基色构成的其他显示画面显示指令,可以是静态显示画面显示指令,也可以是动态显示画面的显示指令,或者可以是图像图层叠加的显示指令。
云服务器30内具有显示状态信息参考值数据库,显示状态信息参考值具体可以包括红色/绿色/蓝色/白色/黑色(即R/G/B/W/BK)的显示参考值。其中,显示状态信息参考值可以预先存储在云服务器30对应的数据库中,也可以通过用户终端将显示状态信息参考值写入云服务器30中,由云服务器30接收并保存。
检测单元10,设置在显示装置100内,用于获取显示装置100的显示状态信息,并将显示状态信息发送给数据处理单元20。
在此需要说明的,显示装置100的显示状态信息可以为显示装置100的色光坐标信息(即色光坐标值)和/或色光波长信息等光属性信息。其中,显示状态信息具体可以包括红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,和/或可以包括红色的色光波长信息、绿色的色光波长信息、蓝色的色光波长信息、白色的色光波长信息以及黑色的色光波长信息。对应的,云服务器30所发送的显示状态信息参考值具体可以包括红色的色光坐标参考值、绿色的色光坐标参考值、蓝色的色光坐标参考值、白色的色光坐标参考值以及黑色的色光坐标参考值,和/或可以包括红色的色光波长参考值、绿色的色光波长参考值、蓝色的色光波长参考值、白色的色光波长参考值以及黑色的色光波长参考值。
可选的,在本实施例中,检测单元10可以包括光传感器,具体可以为色彩传感器。色彩传感器用于检测显示装置100的显示画面,将通过对显示画面的检测获得对应的显示状态信息,并将所获得的显示状态信息发送给数据处理单元20。通过采用色彩传感器对显示装置100的显示画面进行检测,并获取显示装置100的显示状态信息,可以及时掌握及获取显示装置100的显示状态信息,及时确定显示装置100中的R/G/B/W/BK是否正常。
在本实施例中,色彩传感器可以设置多个,所选择的多个色彩传感器可以设置在显示装置100的显示屏前,具体可位于显示屏的四周任意位置,且不影响显示装置100的正常画面显示(即不进入显示屏的可视显示区域)。
数据处理单元20,设置在显示装置100内。数据处理单元20可与云服务器30实现无线通信连接,与检测单元10进行有线连接,用于接收云服务器30发送的显示指令和显示状态信息参考值,并将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定显示装置100的显示状态,同时将比较结果发送至云服务器30,云服务器30接收并存储显示状态信息。
在本实施例中,首先,数据处理单元20在接收到云服务器30发送的显示指令后,将所接收的显示指令发送给显示装置100中的显示单元101,以控制显示单元101根据显示指令进行相应显示,显示单元101根据所接收的显示指令显示后,检测单元10即检测到显示单元101的显示画面,获得显示装置100当前的显示状态信息,并将显示装置100当前的显示状态信息发送给数据处理单元20。接着,数据处理单元20在接收到检测单元10发送的当前显示装置100的显示状态信息后,将所获得的当前的显示状态信息与云服务器30发送的显示状态信息参考值进行比较判断,并根据比较结果确定显示装置100的显示状态。最后,数据处理单元20还将当前的显示状态信息发送给云服务器30,供云服务器30进行相应的数据管理的存储。
具体的比较判断为,数据处理单元20将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,判断当前的显示状态信息与显示状态信息参考值的差值是否在误差范围内,若是,判定显示装置100显示正常,并将比较结果发送给云服务器30;若否(即不在误差范围内),判定显示装置100显示异常,并将比较结果发送给云服务器30。
在此需要说明的是,数据处理单元20将显示装置100当前的显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较判断可以取每一个显示状态信息进行逐一比对。即对于检测单元10发送的显示状态信息中包括的红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,和/或可以包括红色的色光波长信息、绿色的色光波长信息、蓝色的色光波长信息、白色的色光波长信息以及黑色的色光波长信息,当数据处理单元20在进行比较判断时,分别将对应的色光坐标信息和/或色光波长一一比对。例如,将红色的色光坐标信息与红色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定红色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定红色显示异常;将绿色的色光坐标信息与绿色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定绿色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定绿色显示异常。同理,其他颜色,如蓝色、白色和黑色均可采用相同的方法进行比较判断,进而确定蓝色、白色和黑色显示是否正常。同理也可以通过对比判断色光波长信息来确认各颜色是否正常,在此不再重复说明。
可选的,在本实施例中,数据处理单元20可以包括接收单元201和比较单元202。
接收单元201,与检测单元10和云服务器30连接,用于接收检测单元10获取的显示装置100的显示状态信息和云服务器30发送的显示指令和显示状态信息参考值。
比较单元202,与接收单元201连接,接收显示状态信息与显示状态信息参考值,将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,并将比较结果发送给云服务器30。
进一步地,本实施例的数据处理单元20还可以包括控制单元203,与接收单元201连接,用于接收云服务器30提供的显示指令,并根据该显示指令控制显示装置100中的显示单元101进行相应的显示。
应当理解,在本发明实施例中,数据处理单元20可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该数据处理单元20还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器。通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
本发明通过在设定的时间由云服务器30下达显示指令给数据处理单元20,数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100进行相应显示后,由检测单元10进行检测并将显示装置100的显示状态信息返回给数据处理单元20,数据处理单元20再将当前获取的显示状态信息与云服务器30提供的显示状态信息参考值进行比较判断,以确定显示装置100的显示状态,并将比较结果发送给云服务器30。该***可以有效地检测并确定显示装置100显示状态的异常情况,给后续的维护及分析提供了有效依据。
参阅图2,图2是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测***实施例二的结构示意图。
如图2所示,本实施例的显示装置的智能显示状态检测***在上述实施例一的基础上,进一步可以包括:
远程终端200,与云服务器30通信连接,用于接收用户输入的操作信息,并发送至云服务器30;同时还接收云服务器30返回的显示装置100的显示状态信息。具体的,当用户需要对显示装置100的显示状态进行检测后,在远程终端200相应的位置进行相应的操作以输入操作信息至远程终端200,远程终端200接收用户输入的操作信息,并将该操作信息发送给云服务器30,云服务器30接收该操作信息,并根据操作信息产生相应的显示指令至数据处理单元20,以指示数据处理单元20控制显示装置100进行的显示。其中,用户在远程终端200上的操作可以包括在预定的操作界面进行单击或双击或多次点击等以开启检测提醒,或者直接在操作界面输入相应的操作命令。
进一步地,远程终端200还可以用于在需要进行检测时,将显示状态信息参考值发送给云服务器30。显示状态信息参考值可以预先存储在云服务器30的数据库中,也可以通过远程终端200实时传输给云服务器30。
当达到设定时间或者接收到远程终端200发送的用户输入的操作信息时,云服务器30即根据设定时间或者用户输入的操作信息,输出相应的显示指令及显示状态信息参考值至数据处理单元20,数据处理单元20在接收到显示状态信息参考值后,先缓存至存储器中,同时根据显示指令控制显示装置100中的显示单元101进行相应显示,在显示装置100中的显示单元101显示后,检测单元10即根据显示装置100的显示画面获得当前显示装置100的显示状态信息,并将所获得的显示状态信息发送给数据处理单元20,数据处理单元20即将所缓存的显示状态信息参考值调用出来与所接收到的显示状态信息进行比较判断,并根据比较结果判断显示装置100的显示异常情况,同时将显示装置100当前的显示状态信息发送给云服务器30,云服务器30接收和保存显示装置100当前的显示状态信息,并将显示装置100当前的显示状态信息发送给远程终端200,由远程终端200进行显示,最终可使用户或管理人员及时掌握显示装置100的显示功能。
可以理解地,本实施例的远程终端200包括但不限于手机、平板电脑、智能手表、智能手环等。终端的操作***可包括但不限于Android操作***、IOS操作***、WindowsPhone操作***等。
进一步地,本实施例的显示装置的智能显示状态检测***,还可以包括:
数据收集单元40,与检测单元10连接,收集显示状态信息。
可选的,在本实施例中,数据收集单元40可以内置于数据处理单元20中,也可以单独设置在显示装置100内。通过数据收集单元40,可实现数据处理单元20与检测单元10之间的数据传输。
可选的,本实施例的显示装置的智能显示状态检测***,还可以包括:
报警单元102,与数据处理单元20连接,在显示装置100显示异常时,根据数据处理单元20输出的异常信号发出报警信号。可选的,本实施例的报警单元102可以为蜂鸣器,也可以是报警指示灯。例如,在数据处理单元20判定显示装置100显示异常时,数据处理单元20即输出异常信号至蜂鸣器,蜂鸣器接收到蜂鸣器后即发声以示报警,进而提醒用户或者管理人员显示装置100显示异常。或者,在数据处理单元20判定显示装置100显示异常时,数据处理单元20即输出异常信号至报警指示灯,报警指示灯根据异常信号亮灯(如亮红灯或者闪烁等)以示报警,进而提醒用户或者管理人员显示装置100显示异常。
参阅图3,图3是本发明提供的一种显示装置的智能显示状态检测方法实施例一的流程示意图。该实施例的显示装置的智能显示状态检测方法可通过上述实施例的显示装置的智能显示状态检测***实现。
如图3所示,本发明实施例的显示装置的智能显示状态检测方法可以包括以下步骤:
S11、云服务器30根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元20。
可选的,在本实施例中,云服务器30还可以根据远程终端200发送的用户输入的操作信息发送显示指令给数据处理单元20。具体的,当用户需要对显示装置100的显示状态进行检测后,在远程终端200相应的位置进行相应的操作以输入操作信息至远程终端200,远程终端200接收用户输入的操作信息,并将该操作信息发送给云服务器30,云服务器30接收该操作信息,并根据操作信息产生相应的显示指令至数据处理单元20,以指示数据处理单元20控制显示装置100进行的显示。其中,用户在远程终端200上的操作可以包括在预定的操作界面进行单击或双击或多次点击等以开启检测提醒,或者直接在操作界面输入相应的操作命令。
设定时间和显示指令可以预先设定在云服务器30内,也可以在用户需要对显示状态的显示状态进行检测时,由用户终端向云服务器30发送的检测指令,云服务器30根据所接收的检测指令发送对应的显示指令给数据处理单元20。
例如,如可预先存储在云服务器30中的缓存器中,当达到所需要检测显示装置100的显示状态的设定时间时,将显示指令发送云服务器30中内置的具有数据去处处理功能的处理器(或控制器)包括但不限于微处理器、微控制器、数字信号处理器、微型计算器、中央处理器等。由处理器将显示指令和显示状态参考值发送给数据处理单元20。在本实施例中,设定时间可以为显示装置100的非工作时间,例如,在显示装置100开始工作之前、在显示装置100运行一段时间后(如运行一天后,在显示装置100关机前)或者在显示装置100重启后。或者也可以将设定时间设为显示装置100的正常工作时间,通过设定不同的检测时间,可以实现对显示装置100显示状态的持续监测,避免当显示装置100显示状态异常时而不能及时发现。
显示指令包括不同画面的显示指令,如白色画面显示指令、黑色画面显示指令、绿色画面显示指令、蓝色画面显示指令或者红色画面显示指令中的任意一种纯色显示画面显示指令,或者由R/G/B三基色构成的其他显示画面显示指令,可以是静态显示画面显示指令,也可以是动态显示画面的显示指令,或者可以是图像图层叠加的显示指令。
显示状态信息参考值可以预先保存在云服务器30的数据库中,也可以通过用户终端将显示状态信息参考值写入云服务器30中,由云服务器30接收并保存在其对应的数据库内。其中,显示状态信息参考值具体可以包括红色/绿色/蓝色/白色/黑色(即R/G/B/W/BK)的显示参考值。即红色的色光坐标参考值、绿色的色光坐标参考值、蓝色的色光坐标参考值、白色的色光坐标参考值以及黑色的色光坐标参考值,和/或以包括红色的色光波长参考值、绿色的色光波长参考值、蓝色的色光波长参考值、白色的色光波长参考值以及黑色的色光波长参考值。
S12、数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100进行相应显示。
数据处理单元20,设置在显示装置100内。数据处理单元20可与云服务器30实现无线通信连接,与检测单元10进行有线连接,用于接收云服务器30发送的显示指令。
具体的,数据处理单元20在接收到云服务器30发送的显示指令后,将所接收的显示指令发送给显示装置100中的显示单元101,以控制显示单元101根据显示指令进行相应显示,显示单元101根据所接收的显示指令进行相应显示。
应当理解,在本发明实施例中,数据处理单元20可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该数据处理单元20还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器。通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
S13、数据处理单元20接收检测单元10发送的显示状态信息,并将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定显示装置100的显示状态,同时将比较结果发送至云服务器30。
显示装置100的显示状态信息可以为显示装置100的色光坐标信息(即色光坐标值)和/或色光波长信息等光属性信息。其中,显示状态信息具体可以包括红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,和/或可以包括红色的色光波长信息、绿色的色光波长信息、蓝色的色光波长信息、白色的色光波长信息以及黑色的色光波长信息。
可以理解地,在步骤S13之前还包括:
数据处理单元20接收云服务器30发送的显示状态信息参考值,并将所接收到的显示状态信息参考值缓存在缓存器中。
进一步地,在步骤S12中,由数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100中的显示单元101进行相应的显示后,由检测单元10根据显示装置100的显示画面进行显示状态检测,获得显示装置100当前的显示状态信息,并将显示装置100当前的显示状态信息发送给数据处理单元20。
检测单元10设置在显示装置100内,具体可设置在显示装置100的显示屏前,如可位于显示屏的四周任意位置,且不影响显示装置100的正常画面显示(即不进入显示屏的可视显示区域)。检测单元10可以包括光传感器,具体可以为色彩用传感器,通过采用色彩传感器对显示装置100的显示画面进行检测,并获取显示装置100的显示状态信息,可以及时掌握及获取显示装置100的显示状态信息,及时确定显示装置100中的R/G/B/W/BK是否正常。其中,色彩传感器可以设置多个,多个色彩传感器可以设置在显示装置100的显示屏前,具体可位于显示屏的四周任意位置。
在此需要说明的是,数据处理单元20将显示装置100当前的显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较判断可以取每一个显示状态信息进行逐一比对。即对于检测单元10发送的显示状态信息中包括的红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,当数据处理单元20在进行比较判断时,分别将对应的色光坐标信息一一比对。例如,将红色的色光坐标信息与红色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定红色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定红色显示异常;将绿色的色光坐标信息与绿色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定绿色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定绿色显示异常。同理,其他颜色,如蓝色、白色和黑色均可采用相同的方法进行比较判断,进而确定蓝色、白色和黑色显示是否正常。同理也可以通过对比判断色光波长信息来确认各颜色是否正常,在此不再重复说明。
S14、云服务器30接收并存储显示状态信息。
本发明实施例的显示装置的智能显示状态检测方法,由云服务器30设定的时间下达显示指令给数据处理单元20,通过数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100进行相应显示后,由检测单元10进行检测并将显示装置100的显示状态信息返回给数据处理单元20,数据处理单元20再将当前获取的显示状态信息与云服务器30提供的显示状态信息参考值进行比较判断,以确定显示装置100的显示状态,并将比较结果发送给云服务器30。该***可以有效地检测并确定显示装置100显示状态的异常情况,给后续的维护及分析提供了有效依据,同时将显示装置100的显示状态信息保存在云服务器30中方便了后期的数据管理及调用,还可实现远程数据管理及维护。
参阅图4,图4是本发明提供的显示装置的智能显示状态检测方法实施例二的流程示意图。
如图4所示,本实施例的显示装置的智能显示状态检测方法包括
S21、云服务器30根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元20。
可选的,在本实施例中,云服务器30还可以根据远程终端200发送的用户输入的操作信息发送显示指令给数据处理单元20。具体的,当用户需要对显示装置100的显示状态进行检测后,在远程终端200相应的位置进行相应的操作以输入操作信息至远程终端200,远程终端200接收用户输入的操作信息,并将该操作信息发送给云服务器30,云服务器30接收该操作信息,并根据操作信息产生相应的显示指令至数据处理单元20,以指示数据处理单元20控制显示装置100进行相应的显示。其中,用户在远程终端200上的操作可以包括在预定的操作界面进行单击或双击或多次点击等以开启检测提醒,或者直接在操作界面输入相应的操作命令。
设定时间和显示指令可以预先设定在云服务器30内,也可以在用户需要对显示状态的显示状态进行检测时,由用户终端向云服务器30发送的检测指令,云服务器30根据所接收的检测指令发送对应的显示指令给数据处理单元20。
例如,如可预先存储在云服务器30中的缓存器中,当达到所需要检测显示装置100的显示状态的设定时间时,将显示指令发送云服务器30中内置的具有数据去处处理功能的处理器(或控制器)包括但不限于微处理器、微控制器、数字信号处理器、微型计算器、中央处理器等。由处理器将显示指令和显示状态参考值发送给数据处理单元20。在本实施例中,设定时间可以为显示装置100的非工作时间,例如,在显示装置100开始工作之前、在显示装置100运行一段时间后(如运行一天后,在显示装置100关机前)或者在显示装置100重启后。或者也可以将设定时间设为显示装置100的正常工作时间,通过设定不同的检测时间,可以实现对显示装置100显示状态的持续监测,避免当显示装置100显示状态异常时而不能及时发现。
显示指令包括不同画面的显示指令,如白色画面显示指令、黑色画面显示指令、绿色画面显示指令、蓝色画面显示指令或者红色画面显示指令中的任意一种纯色显示画面显示指令,或者由R/G/B三基色构成的其他显示画面显示指令,可以是静态显示画面显示指令,也可以是动态显示画面的显示指令,或者可以是图像图层叠加的显示指令。
显示状态信息参考值可以预先保存在云服务器30的数据库中,也可以通过用户终端将显示状态信息参考值写入云服务器30中,由云服务器30接收并保存在其对应的数据库内。其中,显示状态信息参考值具体可以包括红色/绿色/蓝色/白色/黑色(即R/G/B/W/BK)的显示参考值。即红色的色光坐标参考值、绿色的色光坐标参考值、蓝色的色光坐标参考值、白色的色光坐标参考值以及黑色的色光坐标参考值,和/或可以包括红色的色光波长参考值、绿色的色光波长参考值、蓝色的色光波长参考值、白色的色光波长参考值以及黑色的色光波长参考值。或者显示状态信息参考值也可以在需要进行显示状态检测是,由远程终端200将显示状态信息参考值实时传输给云服务器30。
S22、数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100进行相应显示。
数据处理单元20,设置在显示装置100内。数据处理单元20可与云服务器30实现无线通信连接,与检测单元10进行有线连接,用于接收云服务器30发送的显示指令。
具体的,数据处理单元20在接收到云服务器30发送的显示指令后,将所接收的显示指令发送给显示装置100中的显示单元101,以控制显示单元101根据显示指令进行相应显示,显示单元101根据所接收的显示指令进行相应显示。
应当理解,在本发明实施例中,数据处理单元20可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该数据处理单元20还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器。通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
S23、数据处理单元20接收检测单元10发送的显示状态信息,并将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定显示装置100的显示状态,同时将比较结果发送至云服务器30。
显示装置100的显示状态信息可以为显示装置100的色光坐标信息(即光色光坐标值)和/或色光波长信息等光属性信息。其中,显示状态信息具体可以包括红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,和/或可以包括红色的色光波长信息、绿色的色光波长信息、蓝色的色光波长信息、白色的色光波长信息以及黑色的色光波长信息。
可以理解地,在步骤S23之前还包括:
数据处理单元20接收云服务器30发送的显示状态信息参考值,并将所接收到的显示状态信息参考值缓存在缓存器中。
进一步地,在步骤S22中,由数据处理单元20根据显示指令控制显示装置100中的显示单元101进行相应的显示后,由检测单元10根据显示装置100的显示画面进行显示状态检测,获得显示装置100当前的显示状态信息,并将显示装置100当前的显示状态信息发送给数据处理单元20。
检测单元10设置在显示装置100内,具体可设置在显示装置100的显示屏前,如可位于显示屏的四周任意位置,且不影响显示装置100的正常画面显示(即不进入显示屏的可视显示区域)。检测单元10可以包括光传感器,具体可以为色彩用传感器,通过采用色彩传感器对显示装置100的显示画面进行检测,并获取显示装置100的显示状态信息,可以及时掌握及获取显示装置100的显示状态信息,及时确定显示装置100中的R/G/B/W/BK是否正常。其中,色彩传感器可以设置多个,多个色彩传感器可以设置在显示装置100的显示屏前,具体可位于显示屏的四周任意位置。
进一步地,在本实施例中,步骤S23可以包括:
S231、数据处理单元20接收检测单元10发送的显示状态信息,并将显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,判断显示状态信息与显示状态信息参考值的差值是否在误差范围内,若是,执行步骤S232,若否,执行步骤S233。
在此需要说明的是,数据处理单元20将显示装置100当前的显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较判断可以取每一个显示状态信息进行逐一比对。即对于检测单元10发送的显示状态信息中包括的红色的色光坐标信息、绿色的色光坐标信息、蓝色的色光坐标信息、白色的色光坐标信息以及黑色的色光坐标信息,和/或可以包括红色的色光波长信息、绿色的色光波长信息、蓝色的色光波长信息、白色的色光波长信息以及黑色的色光波长信息。当数据处理单元20在进行比较判断时,分别将对应的色光坐标信息一一比对。例如,将红色的色光坐标信息与红色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定红色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定红色显示异常;将绿色的色光坐标信息与绿色的色光坐标参考值进行比较,计算两者之间的差值,若差值在误差范围内,则可判定绿色显示正常,若差值不在误差范围内,则可判定绿色显示异常。同理,其他颜色,如蓝色、白色和黑色均可采用相同的方法进行比较判断,进而确定蓝色、白色和黑色显示是否正常。同理也可以通过对比判断色光波长信息来确认各颜色是否正常,在此不再重复说明。
S232、判定显示装置100显示正常,并将比较结果发送至云服务器30;
S233、判定显示装置100显示异常,并将比较结果发送至云服务器30。
S24、云服务器30接收并存储显示状态信息。
进一步地,在步骤S24之后可以包括:
S25、云服务器30将显示状态信息发送给远程终端200。
可以理解地,本实施例的远程终端200包括但不限于手机、平板电脑、智能手表、智能手环等。终端的操作***可包括但不限于Android操作***、IOS操作***、WindowsPhone操作***等。
S26、远程终端200接收并显示显示状态信息。
进一步地,本发明实施例的显示装置的智能显示状态检测方法还可以包括:若在步骤S233中,判定显示装置100显示异常时,输出报警信号以发出显示异常报警,进而提醒用户或者管理人员显示装置100显示异常。
以上实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据此实施,并不能限制本发明的保护范围。凡跟本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,均应属于本发明权利要求的涵盖范围。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,包括:
云服务器,与数据处理单元通信连接,用于根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至所述数据处理单元;
检测单元,设置在显示装置内,用于获取所述显示装置的显示状态信息,并将所述显示状态信息发送给所述数据处理单元;所述显示状态信息包括显示装置的色光坐标信息和/或色光波长信息;
所述数据处理单元,设置在所述显示装置内,用于接收所述显示指令,根据所述显示指令控制所述显示装置进行相应的显示,并将所述显示状态信息与显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将比较结果发送至所述云服务器,所述云服务器接收并存储所述显示状态信息。
2.根据权利要求1所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,还包括:
远程终端,与所述云服务器通信连接,用于接收用户输入的操作信息,并发送至所述云服务器,以及
接收由数据处理单元发送的所述显示装置的显示状态信息;
所述云服务器,接收所述操作信息,并根据所述操作信息产生相应的显示指令至所述数据处理单元,以指示所述数据处理单元控制所述显示装置进行的显示。
3.根据权利要求1所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,还包括:
数据收集单元,与所述检测单元连接,收集所述显示状态信息。
4.根据权利要求1所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,所述检测单元包括至少一个色彩传感器,所述至少一个色彩传感器设置在所述显示装置内,用于检测所述显示装置的显示状态信息。
5.根据权利要求1所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,所述数据处理单元包括接收单元和比较单元;
所述接收单元,分别与所述检测单元、所述云服务器连接,用于接收所述显示状态信息、显示状态信息参考值和显示指令;
所述比较单元,与所述接收单元连接,接收所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值,将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,并将比较结果发送至所述云服务器。
6.根据权利要求5所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,所述数据处理单元还包括:
控制单元,与所述接收单元连接,接收所述显示指令,并根据所述显示指令控制所述显示装置进行相应的显示。
7.根据权利要求1所述的显示装置的智能显示状态检测***,其特征在于,还包括:
报警单元,与所述数据处理单元连接,在所述显示装置显示异常时,根据所述数据处理单元输出的异常信号发出报警信号。
8.一种显示装置的智能显示状态检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
云服务器根据设定时间发送显示指令和显示状态信息参考值至数据处理单元;
所述数据处理单元根据所述显示指令控制显示装置进行相应显示;
所述数据处理单元接收检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将所述比较结果发送至所述云服务器;
所述云服务器接收并存储所述显示状态信息。
9.根据权利要求8所述的显示装置的智能显示状态检测方法,其特征在于,所述数据处理单元接收检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,根据比较结果确定所述显示装置的显示状态,同时将所述比较结果发送至所述云服务器包括:
所述数据处理单元接收所述检测单元发送的显示状态信息,并将所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值进行比较,判断所述显示状态信息与所述显示状态信息参考值的差值是否在误差范围内;
若所述差值在所述误差范围内,判定所述显示装置显示正常,并将所述比较结果发送至所述云服务器;
若所述差值大于所述误差范围,判定所述显示装置显示异常,并将所述比较结果发送至所述云服务器。
10.根据权利要求8所述的显示装置的智能显示状态检测方法,其特征在于,在所述云服务器接收并存储所述显示状态信息步骤之后包括:
所述云服务器将所述显示状态信息发送给远程终端;
所述远程终端接收并显示所述显示状态信息。
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