CN108650409A - 显示屏复位方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

显示屏复位方法、电子设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种显示屏复位方法、电子设备及存储介质,所述电子设备包括显示屏以及与所述显示屏连接的处理模块,所述处理模块包括状态寄存器,所述方法包括:从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;检测所述显示屏发送的同步信号;根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;若是,则对所述显示屏的状态进行复位。本申请通过检测显示状态信息和/或同步信号来确定显示屏的状态,可以检测到更多的显示屏异常情况,使得检测结果更加准确,进而能够更加及时地对显示屏进行复位。

Description

显示屏复位方法、电子设备及存储介质
技术领域
本申请涉及电子技术领域,特别涉及一种显示屏复位方法、电子设备及存储介质。
背景技术
随着通信技术的发展,诸如智能手机等电子设备越来越普及。
电子设备在用户使用的过程中,会需要对很多信息进行显示,以通过显示屏将这些信息展示给用户,从而形成电子设备与用户之间的人机互动。但是,显示屏作为设备的一部分,同样会受到很多客观因素的影响,例如电磁干扰或者信号出错等,这些情况均会导致显示屏出现显示出错的情况。
因此,为了保证显示屏的正常工作,检测显示屏的异常并对其进行及时复位是非常必要的。
发明内容
本申请实施例提供一种显示屏复位方法,应用于电子设备,所述电子设备包括显示屏以及与所述显示屏连接的处理模块,所述处理模块包括状态寄存器,所述方法包括:
从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
检测所述显示屏发送的同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;
若是,则对所述显示屏的状态进行复位。
本申请实施例还提供一种电子设备,所述电子设备包括显示屏以及与所述显示屏连接的处理模块,所述处理模块包括状态寄存器;
所述显示屏,向所述处理模块发送显示状态信息以及同步信号;
所述处理模块,用于将所述显示屏发送的显示状态信息寄存在所述状态寄存器,还用于:
从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
检测所述显示屏发送的同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;
若是,则对所述显示屏的状态进行复位。
本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行如上实施例所述的显示屏复位方法。
本申请实施例中,该显示屏复位方法通过同时检测显示屏的显示状态信息以及同步信号,并根据该显示状态信息和/或同步信号,来确定该显示屏是否处于异常显示状态,从而当显示屏处于异常显示状态时对显示屏进行复位。本申请通过检测显示状态信息和/或同步信号来确定显示屏的状态,可以检测到更多的显示屏异常情况,使得检测结果更加准确,进而能够更加及时地对显示屏进行复位。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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。
图1为本申请实施例提供的显示屏复位方法的第一实现流程图。
图2为本申请实施例提供的显示屏复位方法的第二实现流程图。
图3为本申请实施例提供的显示屏复位方法的应用场景图。
图4为本申请实施例提供的显示屏复位方法的第三实现流程图。
图5为本申请实施例提供的显示屏复位方法的第四实现流程图。
图6为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
图7为本申请实施例提供的电子设备的另一结构示意图。
图8为本申请实施例提供的电子设备的再一结构示意图。
图9为本申请实施例提供的电子设备的再一结构示意图。
具体实施方式
请参照图式,其中相同的组件符号代表相同的组件,本申请的原理是以实施在一适当的运算环境中来举例说明。以下的说明是基于所例示的本申请具体实施例,其不应被视为限制本申请未在此详述的其它具体实施例。
本文所使用的术语“模块”可为在该运算***上执行的软件对象。本文所述的不同组件、模块、引擎及服务可为在该运算***上的实施对象。而本文所述的装置及方法可以以软件的方式进行实施,当然也可在硬件上进行实施,均在本申请保护范围之内。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
本申请实施例提供一种显示屏复位方法、电子设备及存储介质。以下将分别进行详细说明。该天线组件可以设置在该电子设备中,该电子设备可以是智能手机、平板电脑等设备。
本申请实施例中的电子设备,可以包括智能手机(Smart Phone),或者具有无线通信模块的便携式计算机,例如,平板电脑(Tablet Computer)、笔记本电脑(Laptop)等,还可以是穿戴式、手持式的计算机,如智能穿戴设备(Smart wearer)、个人数字助理(PersonalDigital Assistant,PDA)等设备,在此不作限定。
当该方法应用在该电子设备时,其中,该显示屏复位方法可运行在电子设备的操作***中,可包括但不限于Windows操作***、Mac OS操作***、Android操作***、IOS操作***、Linux操作***、Ubuntu操作***、Windows Phone操作***等等,本申请实施例不作限定。本申请实施例提供一种显示屏复位方法、电子设备及存储介质。以下将分别进行详细说明。
参考图1,图中示出了本申请实施例提供的一种显示屏复位方法,该显示屏复位方法应用于电子设备中,该电子设备可以是上述实施例提及的电子设备,该电子设备包括显示屏以及与显示屏连接的处理模块,该处理模块包括状态寄存器。
该显示屏复位方法包括以下步骤:
101、从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息。
其中,状态寄存器又名条件码寄存器,状态寄存器用来存放两类信息:一类是体现当前指令执行结果的各种状态信息,另一类是存放控制信息。因此,该显示屏会定时向该状态寄存器发送显示状态信息,该状态寄存器可以将该显示状态信息通过状态码的形式进行存储。
例如,该显示状态信息中可以包含表示显示信息错位、时序不匹配等信息的状态码,例如,将数字“1”代表状态正常,将数字“0”代表状态异常。
在一些实施例中,状态寄存器中还可以包含其他状态信息,并与该显示状态信息一同进行存储。因此,当需要从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,可以先确定该显示状态信息在状态寄存器所存储的所有状态信息中的位置,并从存储在状态寄存器的状态信息中获取相应位置的状态码,从而实现获取该显示屏的显示状态信息。
例如,假设状态寄存器存储的状态信息为:10111011,其中第2、4、5位数字用于表示显示状态,则可以仅从状态寄存器所存储的第2、4、5位数字来获取该显示屏的显示状态信息。
当然,可以理解的,从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息的具体方式,可以根据实际情况而定,例如从专门用于存储显示状态信息的状态寄存器中获取显示状态信息。
102、检测显示屏发送的同步信号。
其中,同步信号可以由显示屏的控制模块向电子设备的处理模块进行发送,当处理模块接收到该同步信号后,可以对该处理模块所输出的显示数据进行同步匹配。
当然,该同步信号还可以是通过其他模块产生,并由处理模块进行接收。该同步信号可以包括帧同步信号、水平同步信号或者垂直同步信号,不同的同步信号可以使用不同的检测方式,本申请在此不作限定。
例如,帧同步信号为根据显示屏的预设频率发送的脉冲信号,通过监测处理模块中接收该脉冲信号的输入端则可以获取到同步信号。
103、根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态。
其中,显示屏的异常显示状态,包括花屏、黑屏、显示不同步、显示错位或者其他异常显示状态等。
当处理模块接收到显示状态信息和/或同步信号后,会对该显示状态信息和/或同步信号进行处理,并根据处理后的结果确定该显示屏是否处于异常显示状态。
在一些实施例中,可以将该显示状态信息和/或同步信号与预设的值进行比对,例如该显示状态信息中某一位包含的数值为“0”,且若数字“1”代表该位信息对应的显示状态正常,数字“0”代表异常,则可以通过该显示状态信息确定该显示屏处于异常状态。
或者,实时监测处理模块是否接收到同步信号,例如,该同步信号可以通过实时监测处理模块的TE信号管脚在一定时长中是否接收到脉冲信号来确定。若在一定时长内未监测到同步信号,有可能显示屏处于断电状态或者未在熄屏过程中响应唤醒信号。
当然,获取该显示状态信息以及同步信号,可以当满足预设获取条件后进行获取,如设置获取动作的频率,或者当处理模块中的程序执行某个事件后获取,以结合实际可能出现显示异常的场景进行检测;也可以是对该显示状态信息以及同步信号进行实时获取,以提高检测的时效性,无论是带条件获取或者是实时获取均可以根据实际情况而定。
在一些实施例中,确定显示屏是否处于异常显示状态,可以是单独根据检测显示状态信息确定该显示屏是否处于异常显示状态,或者是单独根据检测同步信号来确定该显示屏是否处于异常显示状态。当然,还可以只在同时检测到显示状态信息以及同步信号均为异常才确定该显示屏处于异常显示状态,本申请在此不作限定。
当确定显示屏处于异常显示状态后,则对该显示屏的状态进行复位。
104、若是,则对显示屏的状态进行复位。
其中,所述复位可以是将显示屏进行初始化,包括但不限于断电重启、清除缓存、重置设置项等操作。
例如,当显示屏的状态处于异常显示状态时,可以对显示屏的状态进行初始化,并清除缓存内的数据,以恢复到刚启动时的初始状态。
由此可知,本申请实施例中,该显示屏复位方法通过同时检测显示屏的显示状态信息以及同步信号,并根据该显示状态信息和/或同步信号,来确定该显示屏是否处于异常显示状态,从而当显示屏处于异常显示状态时对显示屏进行复位。本申请通过检测显示状态信息和/或同步信号来确定显示屏的状态,可以检测到更多的显示屏异常情况,使得检测结果更加准确,进而能够更加及时地对显示屏进行复位。
参考图2,图中示出了本申请实施例提供的显示屏复位方法的第二实现流程。
如图2,该显示屏复位方法包括:
201、基于第一获取频率,从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息。
其中,该第一获取频率,可以是人为预设的频率,例如1次/分钟、1次/20分钟、1次/小时等,也可以根据其他获取频率对该显示状态信息进行获取。
其中,状态寄存器又名条件码寄存器,状态寄存器用来存放两类信息:一类是体现当前指令执行结果的各种状态信息,另一类是存放控制信息。因此,该显示屏会定时向该状态寄存器发送显示状态信息,该状态寄存器可以将该显示状态信息通过状态码的形式进行存储。
在一些实施例中,状态寄存器中还可以包含其他状态信息,并与该显示状态信息一同进行存储。因此,当需要从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,可以先确定该显示状态信息在状态寄存器所存储的所有状态信息中的位置,并从存储在状态寄存器的状态信息中获取相应位置的状态码,从而实现获取该显示屏的显示状态信息。
当然,可以理解的,从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息的具体方式,可以根据实际情况而定,例如从专门用于存储显示状态信息的状态寄存器中获取显示状态信息。
202、基于第二获取频率,检测显示屏发送的同步信号。
其中,第二获取频率,可以是人为预设的频率,例如1次/分钟、1次/20分钟、1次/小时等,也可以根据其他检测频率对该同步信号进行检测。
在一些实施例中,该第一获取频率与第二获取频率可以是不同的频率。
例如,结合图3,该图示出了本申请实施例提供的显示屏复位方法的应用场景。
在该应用场景中,包括显示状态信息对应的获取时序A,以及同步信号的获取时序B,可见,在获取时序A中获取了T1-T6共6次的显示状态信息,该显示状态信息的获取间隔时长为a;在获取时序B中获取了T1-T3共3次的同步信号,该同步信号的获取间隔时长为b,使得a<b,也即第一获取频率大于第二获取频率。
因为从状态寄存器中检测的是显示屏花屏、显示错位等较为常见的异常显示状态,而同步信号缺失的情况有可能是硬件上的问题,或者是时序上不对应,相对于花屏等情况出现的概率较小,将第一获取频率设置成大于第二获取频率,可以降低显示屏的异常检测功耗,从而降低电子设备的运行功耗,提高电子设备的续航能力。
其中,同步信号可以由显示屏的控制模块向电子设备的处理模块进行发送,当处理模块接收到该同步信号后,可以对该处理模块所输出的显示数据进行同步匹配。
当然,该同步信号还可以是通过其他模块产生,并由处理模块进行接收。该同步信号可以包括帧同步信号、水平同步信号或者垂直同步信号,不同的同步信号可以使用不同的检测方式,本申请在此不作限定。
203、根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态。
其中,显示屏的异常显示状态,包括花屏、黑屏、显示不同步、显示错位或者其他异常显示状态等。
在一些实施例中,可以将该显示状态信息和/或同步信号与预设的值进行比对,例如该显示状态信息中某一位包含的数值为“0”,且若数字“1”代表该位信息对应的显示状态正常,数字“0”代表异常,则可以通过该显示状态信息确定该显示屏处于异常状态。
或者,实时监测处理模块是否接收到同步信号,例如,该同步信号可以通过实时监测处理模块的TE信号管脚在一定时长中是否接收到脉冲信号来确定。若在一定时长内未监测到同步信号,有可能显示屏处于断电状态或者未在熄屏过程中响应唤醒信号。
204、若是,则对显示屏的状态进行复位。
其中,所述复位可以是将显示屏进行初始化,包括但不限于断电重启、清除缓存、重置设置项等操作。
由此可知,通过设置不同的显示状态信息以及同步信号的获取频率,且使得第一获取频率大于第二获取频率,可以有效平衡对于检错时效性与功耗之间的平衡,从而降低电子设备的功耗,提高电子设备的续航能力。
参见图4,图中示出了本申请实施例提供的显示屏复位方法的第三实现流程。
如图4所示,该显示屏复位方法包括:
301、显示屏从熄屏状态切换至亮屏状态,且熄屏状态的持续时长大于预设时长。
其中,所述熄屏状态可以是电子设备处于待机状态或者是关机状态时,显示屏停止工作、熄屏的状态;所述亮屏状态可以是电子设备处于工作状态时,显示屏正在工作、亮屏的状态。
例如,当电子设备从待机状态切换至工作状态,或者是电子设备从关机状态切换至工作状态,均属于从熄屏状态切换至亮屏状态。
而且,当显示屏长期处于熄屏状态,特别是处于待机状态时,若此时用户唤醒电子设备,有可能会出现显示花屏或者黑屏不响应的状态,因此此时获取显示屏的显示状态信息以及同步信号,并根据该显示状态信息和/或同步信号确定该显示屏是否出现显示异常状态,可以及时纠正显示异常状态,避免出现显示异常状态使得影响到用户的使用。
302、从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及检测同步信号。
当满足步骤301的条件,则此时触发从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及检测同步信号的步骤,具体实现方式可以参考上述任意实施例所述的显示状态信息以及检测同步信号的获取过程。
303、根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态。
其中,显示屏的异常显示状态,包括花屏、黑屏、显示不同步、显示错位或者其他异常显示状态等。
在一些实施例中,可以将该显示状态信息和/或同步信号与预设的值进行比对,例如该显示状态信息中某一位包含的数值为“0”,且若数字“1”代表该位信息对应的显示状态正常,数字“0”代表异常,则可以通过该显示状态信息确定该显示屏处于异常状态。
或者,实时监测处理模块是否接收到同步信号,例如,该同步信号可以通过实时监测处理模块的TE信号管脚在一定时长中是否接收到脉冲信号来确定。若在一定时长内未监测到同步信号,有可能显示屏处于断电状态或者未在熄屏过程中响应唤醒信号。
304、若是,则对显示屏的状态进行复位。
其中,所述复位可以是将显示屏进行初始化,包括但不限于断电重启、清除缓存、重置设置项等操作。
由此可知,若在显示屏从熄屏状态切换至亮屏状态,且熄屏状态的持续时长大于预设时长时,从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及检测同步信号,并根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态,若处于异常显示状态则对显示屏的状态进行复位。通过在特定场景下同时检测显示状态信息以及同步信号,并将处于异常显示状态进行复位,可以更加及时地检测到显示屏的显示异常并对其进行复位处理,减少了因显示异常而影响用户使用的情况,提高用户对电子设备的使用效率。
参见图5,图中示出了本申请实施例提供的显示屏复位方法的第四实现流程。
如图5所示,该显示屏复位方法包括以下步骤:
401、获取电子设备中加速度传感器的单位时间内的参数变化值,该参数变化值大于预设值。
其中,加速度传感器是一种能够测量加速度的传感器。通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。传感器在加速过程中,通过对质量块所受惯性力的测量,利用牛顿第二定律获得加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。
在一些实施例中,因为电子设备受到碰撞后,容易造成显示屏的故障。当电子设备进行碰撞后,该加速度传感器即会检测到较大的参数变化值,通过将该参数变化值与预设值进行比对,可以较为准确地检测到电子设备是否有较大的碰撞。
例如,当预设值设置成10m/s,则若电子设备的加速度传感器在1s内的加速度大于10m/s,则可以确定该电子设备有碰撞的可能,此时可以触发同时获取显示状态信息以及同步信号的步骤。
402、从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及获取同步信号。
当满足步骤401的条件,则此时触发从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及检测同步信号的步骤,具体实现方式可以参考上述任意实施例所述的显示状态信息以及检测同步信号的获取过程。
403、根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态。
其中,显示屏的异常显示状态,包括花屏、黑屏、显示不同步、显示错位或者其他异常显示状态等。
在一些实施例中,可以将该显示状态信息和/或同步信号与预设的值进行比对,例如该显示状态信息中某一位包含的数值为“0”,且若数字“1”代表该位信息对应的显示状态正常,数字“0”代表异常,则可以通过该显示状态信息确定该显示屏处于异常状态。
或者,实时监测处理模块是否接收到同步信号,例如,该同步信号可以通过实时监测处理模块的TE信号管脚在一定时长中是否接收到脉冲信号来确定。若在一定时长内未监测到同步信号,有可能显示屏处于断电状态或者未在熄屏过程中响应唤醒信号。
404、若是,则对显示屏的状态进行复位。
其中,所述复位可以是将显示屏进行初始化,包括但不限于断电重启、清除缓存、重置设置项等操作。
由此可知,若获取电子设备中加速度传感器的单位时间内的参数变化值,该参数变化值大于预设值时,从状态寄存器获取显示屏的显示状态信息,以及检测同步信号,并根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏是否处于异常显示状态,若处于异常显示状态则对显示屏的状态进行复位。通过在特定场景下同时检测显示状态信息以及同步信号,并将处于异常显示状态进行复位,可以更加及时地检测到显示屏的显示异常并对其进行复位处理,减少了因显示异常而影响用户使用的情况,提高用户对电子设备的使用效率。
本申请实施例提供一种电子设备。所述电子设备可以是智能手机、平板电脑等设备。在一些实施例中,参考图6和图8,电子设备100包括显示屏10、中框20、电路板30、电池40以及后盖50。
其中,显示屏10安装在后盖50上,以形成电子设备100的显示面。显示屏10作为电子设备100的前壳,与后盖50形成一收容空间,用于容纳电子设备100的其他电子元件或功能组件。同时,显示屏10形成电子设备100的显示面,用于显示图像、文本等信息。显示屏10可以为液晶显示屏(Liquid Crystal Display,LCD)或有机发光二极管显示屏(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)等类型的显示屏。
在一些实施例中,显示屏10上可以设置有玻璃盖板。其中,玻璃盖板可以覆盖显示屏10,以对显示屏10进行保护,防止显示屏10被刮伤或者被水损坏。
在一些实施例中,如图1所示,显示屏10可以包括显示区域11以及非显示区域12。其中,显示区域11执行显示屏10的显示功能,用于显示图像、文本等信息。非显示区域12不显示信息。非显示区域12可以用于设置摄像头、受话器、显示屏触控电极等功能组件。在一些实施例中,非显示区域12可以包括位于显示区域11上部和下部的至少一个区域。
在一些实施例中,如图7所示,显示屏10可以为全面屏。此时,显示屏10可以全屏显示信息,从而电子设备100具有较大的屏占比。显示屏10只包括显示区域11,而不包括非显示区域。此时,电子设备100中的摄像头、接近传感器等功能组件可以隐藏在显示屏10下方,而电子设备100的指纹识别模组可以设置在电子设备100的背面。
中框20可以为薄板状或薄片状的结构,也可以为中空的框体结构。其中,中框20可以收容在上述显示屏10与后盖50形成的收容空间中。中框20用于为电子设备100中的电子元件或功能组件提供支撑作用,以将电子设备中的电子元件、功能组件安装到一起。例如,电子设备中的摄像头、受话器、电路板、电池等功能组件都可以安装到中框20上以进行固定。在一些实施例中,中框20的材质可以包括金属或塑胶。
电路板30安装在上述收容空间内部。例如,电路板30可以安装在所述中框20上,并随中框20一同收容在上述收容空间中。电路板30可以为电子设备100的主板。电路板30上设置有接地点,以实现电路板30的接地。电路板30上可以集成有马达、麦克风、扬声器、受话器、耳机接口31、通用串行总线接口(USB接口32)、摄像头、距离传感器、环境光传感器、陀螺仪以及处理器等功能组件中的一个、两个或多个。同时,显示屏10可以电连接至电路板30。
在一些实施例中,电路板30上设置有显示控制电路。所述显示控制电路向显示屏10输出电信号,以控制显示屏10显示信息。
电池40安装在上述收容空间内部。例如,电池40可以安装在所述中框20上,并随中框20一同收容在上述收容空间中。电池40可以电连接至所述电路板30,以实现电池40为电子设备100供电。其中,电路板30上可以设置有电源管理电路。所述电源管理电路用于将电池40提供的电压分配到电子设备100中的各个电子元件。
后盖50用于形成电子设备100的外部轮廓。后盖50可以一体成型。在后盖50的成型过程中,可以在后盖50上形成后置摄像头孔、指纹识别模组安装孔等结构。
在一些实施例中,后盖50可以为金属后盖,比如镁合金、不锈钢等金属。需要说明的是,本申请实施例的后盖50的材料并不限于此,还可以采用其它方式,例如后盖50可以为塑胶后盖,还例如后盖50可以为陶瓷后盖。再例如,后盖50可以包括塑胶部分和金属部分,后盖50可以为金属和塑胶相互配合的后盖结构。具体的,可以先成型金属部分,比如采用注塑的方式形成镁合金基板,在镁合金基板上再注塑塑胶,形成塑胶基板,以形成完整的后盖结构。
在一些实施例中,电子设备100还包括天线组件60。所述天线组件60安装在后盖50内部。该天线组件60用于发射和/或接收无线信号,以实现电子设备100与基站或其他电子设备之间的通信。
参见图9,图中示出了本申请实施例提供的电子设备的另一结构,该电子设备100包括显示屏10以及与显示屏10连接的处理模块33,该处理模块33包括状态寄存器331,其中:
所述显示屏10,向处理模块33发送显示状态信息以及同步信号;
所述处理模块33,用于将显示屏10发送的显示状态信息寄存在状态寄存器331,还用于:
从状态寄存器331获取显示屏10的显示状态信息;
检测显示屏10发送的同步信号;
根据显示状态信息和/或同步信号,确定显示屏10是否处于异常显示状态;
若是,则对显示屏10的状态进行复位。
在一些实施例中,该处理模块33,具体用于:基于第一获取频率,从状态寄存器33获取显示屏10的显示状态信息;
基于第二获取频率,检测显示屏10发送的同步信号;
其中,该第一获取频率大于第二获取频率。
在一些实施例中,处理模块33具体用于:
当满足预设获取条件时,从状态寄存器获取显示屏10的显示状态信息,以及检测同步信号;
根据显示状态信息和/或所述同步信号,确定显示屏10是否处于异常显示状态。
在一些实施例中,所述预设获取条件为:
显示屏10从熄屏状态切换至亮屏状态,且熄屏状态的持续时长大于预设时长。
在一些实施例中,所述预设获取条件为:
获取电子设备100中加速度传感器的单位时间内的参数变化值,该参数变化值大于预设值。
可以理解的是,具体的显示屏复位方法可以参考上述任意实施例中的显示屏复位方法,本申请在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行如上所述任意一实施例提供的显示屏复位方法,例如:从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;检测所述显示屏发送的同步信号;根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;若是,则对所述显示屏的状态进行复位。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例提供的显示屏复位方法、电子设备及存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (11)

1.一种显示屏复位方法,应用于电子设备,所述电子设备包括显示屏以及与所述显示屏连接的处理模块,所述处理模块包括状态寄存器,其特征在于,所述方法包括:
从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
检测所述显示屏发送的同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;
若是,则对所述显示屏的状态进行复位。
2.如权利要求1所述的显示屏复位方法,其特征在于:
所述从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息,包括:
基于第一获取频率,从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
所述检测所述显示屏发送的同步信号,包括:
基于第二获取频率,检测所述显示屏发送的同步信号;
其中,所述第一获取频率大于所述第二获取频率。
3.如权利要求1所述的显示屏复位方法,其特征在于:所述方法还包括:
当满足预设获取条件时,从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息,以及检测所述同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态。
4.如权利要求2所述的显示屏复位方法,其特征在于,所述预设获取条件为:
所述显示屏从熄屏状态切换至亮屏状态,且熄屏状态的持续时长大于预设时长。
5.如权利要求2所述的显示屏复位方法,其特征在于,所述预设获取条件为:
获取所述电子设备中加速度传感器的单位时间内的参数变化值,所述参数变化值大于预设值。
6.一种电子设备,所述电子设备包括显示屏以及与所述显示屏连接的处理模块,所述处理模块包括状态寄存器,其特征在于:
所述显示屏,向所述处理模块发送显示状态信息以及同步信号;
所述处理模块,用于将所述显示屏发送的显示状态信息寄存在所述状态寄存器,还用于:
从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
检测所述显示屏发送的同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态;
若是,则对所述显示屏的状态进行复位。
7.如权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述处理模块,具体用于:
基于第一获取频率,从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息;
基于第二获取频率,检测所述显示屏发送的同步信号;
其中,所述第一获取频率大于所述第二获取频率。
8.如权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述处理模块,具体用于:
当满足预设获取条件时,从所述状态寄存器获取所述显示屏的显示状态信息,以及检测所述同步信号;
根据所述显示状态信息和/或所述同步信号,确定所述显示屏是否处于异常显示状态。
9.如权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述预设获取条件为:
所述显示屏从熄屏状态切换至亮屏状态,且熄屏状态的持续时长大于预设时长。
10.如权利要求8所述的电子设备,其特征在于,所述预设获取条件为:
获取所述电子设备中加速度传感器的单位时间内的参数变化值,所述参数变化值大于预设值。
11.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,当所述计算机程序在计算机上运行时,使得所述计算机执行权利要求1-5任意一项所述的显示屏复位方法。
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