CN111400009B - 一种通信控制方法、装置、智能交互平板及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种通信控制方法、装置、智能交互平板及存储介质,该方法包括:监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位采集芯片并使采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;向采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。利用该方法有效避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,如卡顿和黑屏,通过复位采集芯片,使得采集芯片在与对应的显示芯片通信时不会因为切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉而出现兼容性问题,保证了采集芯片在不同显示芯片下均能正常识别,提升采集芯片的使用体验。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信控制方法、装置、智能交互平板及存储介质。
背景技术
随着科技的发展,终端设备得到了广泛的普及。终端设备可以运行有多个操作***以满足用户的使用需求,如双***(安卓操作***和Windows操作***)的智能交互平板。
当安装多操作***的终端设备带有摄像头时,在切换操作***后,由于摄像头中运行切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉,会导致兼容性的问题,如摄像头不识别或黑屏。故,如何避免切换操作***后摄像头出现兼容性问题是目前亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种通信控制方法、装置、智能交互平板及存储介质,有效提升了切换操作***后摄像头的兼容性。
第一方面,本发明实施例提供了一种通信控制方法,包括:
监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;
向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
第二方面,本发明实施例提供了一种通信控制装置,包括:
监听模块,用于监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片;
发送模块,用于向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
第三方面,本发明实施例还提供了一种控制芯片,包括:
一个或多个处理单元;
存储单元,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理单元执行,使得所述一个或多个处理单元实现如本发明实施例提供的方法。
第四方面,本发明实施例还提供了一种智能交互平板,包括:执行本发明实施例提供的方法的控制芯片、采集芯片、切换开关芯片和至少一个显示芯片;
所述控制芯片,分别与所述采集芯片的控制端和所述切换开关芯片的切换端连接,用于控制所述采集芯片和所述切换开关芯片的工作状态,所述控制芯片为具有控制功能的显示芯片;
所述切换开关芯片,分别与所述采集芯片和所述至少一个显示芯片连接,用于建立所述采集芯片和所述至少一个显示芯片中一个显示芯片的连接,或建立所述采集芯片和所述控制芯片的通信端的连接;
其中,各所述显示芯片和所述控制芯片运行不同的操作***。
第五方面,本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理单元执行时实现本发明实施例提供的方法。
本发明实施例提供了一种通信控制方法、装置、智能交互平板及存储介质,上述技术方案,首先监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;然后向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。利用上述技术方案,有效的避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,如卡顿和黑屏,通过复位采集芯片,使得采集芯片在与对应的显示芯片通信时不会因为切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉而出现兼容性问题,保证了采集芯片在不同显示芯片下均能正常识别,提升采集芯片的使用体验。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的一种通信控制方法的流程示意图;
图2为本发明实施例二提供的一种通信控制方法的流程示意图;
图2a为本发明实施例二提供的通信控制方法的时序控制示意图;
图3为本发明实施例三提供的一种通信控制装置的结构示意图;
图4为本发明实施例四提供的一种控制芯片的结构示意图;
图5为本发明实施例五提供的一种智能交互平板的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
在更加详细地讨论示例性实施例之前应当提到的是,一些示例性实施例被描述成作为流程图描绘的处理或方法。虽然流程图将各项操作(或步骤)描述成顺序的处理,但是其中的许多操作可以被并行地、并发地或者同时实施。此外,各项操作的顺序可以被重新安排。当其操作完成时所述处理可以被终止,但是还可以具有未包括在附图中的附加步骤。所述处理可以对应于方法、函数、规程、子例程、子程序等等。此外,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一
图1为本发明实施例一提供的一种通信控制方法的流程示意图,该方法可适用于控制采集芯片与显示芯片通信的情况,通过控制采集芯片和显示芯片通信,解决采集芯片在不同操作***的显示芯片间切换时,所出现的兼容性的技术问题。该方法可以由通信控制装置来执行,其中该装置可由软件和/或硬件实现,并一般集成在控制芯片上,控制芯片可以为具有控制功能的显示芯片。
示例性的,控制芯片可以为智能交互平板中,安卓***的***级芯片,控制芯片实时运行,可以控制智能交互平板中的采集芯片和切换开关芯片,如控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态。智能交互平板可以安装有至少两个操作***,不同的操作***可以对应有不同的通道,如安卓通道和Windows通道,即运行安卓操作***的显示芯片和运行Windows操作***的显示芯片。
如图1所示,本发明实施例一提供了一种通信控制方法,包括如下步骤:
S110、监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***。
切换指令可以认为是进行操作***切换的指令。切换指令的触发方式此处不作限定,可以由操作智能交互平板的物理按键触发。切换指令所包括的内容也不作限定,只要控制芯片能够唯一识别即可。采集芯片可以为智能交互平板中进行采集的芯片,如摄像头。
切换开关芯片可以为智能交互平板中进行通道切换的芯片。切换开关芯片可以包括控制端、固定端和多个切换端。固定端可以固定连接至采集模块,多个切换端可以分别连接至显示芯片。需要注意的是,控制芯片为具有控制功能的显示芯片,故多个切换端中有一个切换端连接至控制芯片。控制端可以连接至控制芯片控制切换开关芯片的端口,以控制切换开关芯片进行通道切换,即控制连接至切换开关芯片的显示芯片,从而实现采集芯片和相应显示芯片的连接。
本步骤在监听到切换指令后,通过控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,可以实现通道的切换,即通过切换开关芯片使得采集芯片连接至切换后的显示芯片;也可以复位采集芯片,以清空采集芯片中存储的切换前显示芯片的信息,从而避免切换前显示芯片信息,对通道切换后的摄像头的兼容性造成影响。
本步骤中控制采集芯片的工作状态,可以包括控制采集芯片是否复位的工作状态。控制采集芯片复位的手段不作限定,如可以直接向采集芯片发送复位指令,以实现复位;或直接切断采集芯片的电源,以实现复位。
本步骤中控制切换开关芯片的工作状态,可以包括控制切换开关芯片是否切换通道的状态。在切换开关芯片切换通道时,采集芯片可以连接至不同的显示芯片。不同的显示芯片可以运行有不同的操作***,对应有不同的通道,连接至切换开关芯片不同的切换端。
需要注意的是,在控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态时,不限定采集芯片和切换开关芯片的控制顺序,只要在向采集芯片发送启动指令前控制完采集芯片和切换开关芯片的工作状态即可。如可以先控制采集芯片的工作状态,再控制切换开关芯片的工作状态;还可以先控制切换开关芯片的工作状态,再控制采集芯片的工作状态;又可以同时控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态。
S120、向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
启动指令可以为启动工作指令。启动指令可以用于触发采集芯片与显示芯片进行识别通信。
启动指令可以由控制芯片直接发送至采集芯片。启动指令也可以由控制芯片通过控制电源芯片的使能端的使能状态触发。
在一个示例中,采集芯片和显示芯片进行通信的过程可以包括USB识别,识别成功后进行采集结果的通信。采集芯片、切换开关芯片和显示芯片间可以通过USB的方式连接。
本发明实施例提供了一种通信控制方法,该方法首先监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;其次向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信,利用该方法,有效的避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,如卡顿和黑屏,通过复位采集芯片,使得采集芯片在与对应的显示芯片通信时不会因为切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉而出现兼容性问题,保证了采集芯片在不同显示芯片下均能正常识别,提升采集芯片的使用体验。
实施例二
图2为本发明实施例二提供的一种通信控制方法的流程示意图,本实施例二在实施例一的基础上进行具体化。在本实施例中,将所述控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,具体包括:
向采集芯片发送复位指令,以复位所述采集芯片;
向切换开关芯片发送切换指令,以控制所述采集芯片与所述切换指令对应的显示芯片连接。
如图2所示,本发明实施例二提供了一种通信控制方法,包括如下步骤:
S210、监听到切换指令后,向采集芯片发送复位指令,以复位所述采集芯片。
本步骤在控制采集芯片工作状态时,可以向采集芯片发送复位指令,复位指令可以理解为控制采集芯片复位的指令。复位指令可以直接由控制芯片发送至采集芯片。复位指令也可以由控制芯片控制电源芯片的使能端的使能状态触发。
采集芯片接收到复位指令后,可以进行复位操作从而清空存储在采集芯片中的切换前显示芯片的信息,以避免出现兼容性问题。
S220、向切换开关芯片发送切换指令,以控制所述采集芯片与所述切换指令对应的显示芯片连接。
本实施例中,切换指令可以理解为控制切换开关芯片进行通道切换的指令。控制芯片控制切换开关芯片的端口可以连接至切换开关芯片的控制端,以向切换开关芯片发送切换指令。切换指令的内容不作限定,不同的切换指令对应有不同的通道。控制芯片发送切换指令的通道数,即连接至切换开关芯片的端口数,可以基于切换开关芯片的切换端的个数确定。如,2通道数=切换端个数。
在一个示例中,在切换端为两个时,控制芯片通道数为1,在切换指令为1时,可以对应一个切换端连接的显示芯片。当切换指令为0时,可以对应另一个切换端连接的显示芯片。
在另一个示例中,在切换端为4个时,控制芯片的通道数为2。在切换指令包括00、01、10和11,分别对应四个切换端连接的显示芯片。
在向切换开关芯片发送切换指令后,切换开关芯片可以进行通道切换,从而采集芯片与切换指令对应的显示芯片连接。
S230、向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
以下对本发明实施例进行示例性的描述,本发明提供的通信控制方法可以认为是摄像头多通道切换时正常识别的方法。
在一个示例中,当智能交互平板带有摄像头时,从安卓通道到PC通道来回切换时,比较容易出现兼容性的问题如摄像头不识别、黑屏等。本发明可以解决多个通道的整机(即智能交互平板)在切换时摄像头的兼容性问题,可以快速识别并出图。智能交互平板可以为智能交互平板显示设备。
相关技术中,由于摄像头(即采集芯片)挂载的主设备(即USB host)发生了切换,通道切换后主设备需要重新枚举设备。但是摄像头切换前挂载的主设备信息还没有释放掉,USB重新通信会比较容易出现异常,导致不识别、黑屏等兼容性问题。
图2a为本发明实施例二提供的通信控制方法的时序控制示意图,参见图2a,本发明当切换通道时,主控芯片先通过控制摄像头掉电复位,从而释放前一个主设备的设备信息,然后通过控制切换开关芯片,即USB切换开关切换到对应的通道,然后再重新打开摄像头供电,摄像头和新的主设备开始完成USB识别和通信,并顺利出图。图2a中0电平表示关闭,1电平表示打开。利用该方法可以让摄像头在不同通道下均能正常识别,满足日常的通道应用需求。
本发明实施例二提供了一种通信控制方法,具体化了控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态的操作,利用该方法有效避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,如卡顿和黑屏,通过向采集芯片发送复位指令,向切换开关芯片发送切换指令,向采集芯片发送启动指令,有效的在采集芯片完成通道切换后,清除了切换前采集芯片连接的显示芯片的信息,保证了采集芯片的正常识别,提升了采集芯片的使用体验。
进一步地,所述复位指令和所述启动指令通过控制电源芯片的使能状态触发。
控制采集模块的复位指令和启动指令可以为控制芯片控制电源芯片的使能状态触发的。在控制芯片控制电源芯片的使能状态为非使能时,电源芯片可以向采集芯片发送复位指令,该复位指令可以为低电平信号。在控制芯片控制电源芯片的使能状态为使能时,电源芯片可以向采集芯片发送启动指令,该启动指令可以为高电平信号。
实施例三
图3为本发明实施例三提供的一种通信控制装置的结构示意图,该装置可以适用于控制采集芯片与显示芯片通信的情况,通过控制采集芯片和显示芯片通信,解决采集芯片在切换至不同操作***的显示芯片时,所出现的兼容性的技术问题,该装置可以软件和/或硬件实现,并一般集成在控制芯片上。
如图3所示,该装置包括:监听模块31,用于监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片;发送模块32,用于向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
本实施例中,该装置首先通过监听模块31监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片;然后通过发送模块32向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
本发明实施例提供的通信控制方法,有效的避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,如卡顿和黑屏,通过复位采集芯片,使得采集芯片在与对应的显示芯片通信时不会因为切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉而出现兼容性问题,保证了采集芯片在不同显示芯片下均能正常识别,提升采集芯片的使用体验。
进一步地,监听模块,具体用于:
监听到切换指令后,向采集芯片发送复位指令,以复位所述采集芯片;
向切换开关芯片发送切换指令,以控制所述采集芯片与所述切换指令对应的显示芯片连接。
进一步地,所述复位指令和所述启动指令通过控制电源芯片的使能状态触发。
实施例四
图4为本发明实施例四提供的一种控制芯片的结构示意图,如图4所示,
本发明实施例四提供的控制芯片包括:一个或多个处理单元41和存储单元42;该控制芯片中的处理单元41可以是一个或多个,图4中以一个处理单元41为例;存储单元42用于存储一个或多个程序;所述一个或多个程序被所述一个或多个处理单元41执行,使得所述一个或多个处理单元41实现如本发明实施例中任一项所述的通信控制方法。
控制芯片中的处理单元41和存储单元42可以通过总线或其他方式连接,图4中以通过总线连接为例。
该控制芯片中的存储单元42作为一种计算机可读存储介质,可用于存储一个或多个程序,所述程序可以是软件程序、计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例一或二所提供通信控制方法对应的程序指令/模块(例如,附图3所示的通信控制装置中的模块,包括:监听模块31和发送模块32)。处理单元41通过运行存储在存储单元42中的软件程序、指令以及模块,从而执行控制芯片的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例中通信控制方法。
存储单元42可包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***、至少一个功能所需的应用程序;存储数据区可存储根据控制芯片的使用所创建的数据等。此外,存储单元42可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
并且,当上述控制芯片所包括一个或者多个程序被所述一个或者多个处理单元41执行时,程序进行如下操作:
监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;
向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
实施例五
图5为本发明实施例五提供的一种智能交互平板的结构示意图。如图5所示,该智能交互平板包括执行本发明实施例提供的通信控制方法的控制芯片51、采集芯片52、切换开关芯片53和至少一个显示芯片54;
控制芯片51,分别与采集芯片52的控制端和切换开关芯片53的切换端连接,用于控制采集芯片52和切换开关芯片53的工作状态,控制芯片51为具有控制功能的显示芯片;
切换开关芯片53,分别与采集芯片52和所述至少一个显示芯片连接,用于建立采集芯片52和所述至少一个显示芯片中一个显示芯片的连接,或建立采集芯片52和控制芯片51的通信端的连接;
其中,各显示芯片54和控制芯片51运行不同的操作***。
智能交互平板的显示芯片54的个数可以为至少一个。不同显示芯片54可运行不同的操作***。不同的显示芯片54和控制芯片51可以分别连接至切换开关芯片53的不同切换端。如显示芯片54和控制芯片51的总个数可以为两个或大于两个,如三个或四个。具体设置情况可以基于智能交互平板的需求设置。
控制芯片51可以直接与采集芯片52连接,也可以间接与采集芯片52连接,如通过电源芯片55与采集芯片52连接。在通过该电源芯片55与采集芯片连接时,可以通过电源芯片55的电源端连接至采集芯片52的控制端,以向采集芯片52发送复位信号,其中,控制端可以认为是采集芯片52的电源端。
本发明实施例提供的智能交互平板,有效避免了安装有多个操作***的智能交互平板,在切换操作***后,摄像头出现兼容性问题,通过复位采集芯片,使得采集芯片在与对应的显示芯片通信时不会因为切换前操作***的显示芯片的信息未释放掉而出现兼容性问题,保证了采集芯片在不同显示芯片下均能正常识别,提升采集芯片的使用体验。
进一步地,控制芯片51发送所述切换指令的通道数基于切换开关芯片53切换端的个数确定。
进一步地,该智能交互平板,还包括:电源芯片55,电源芯片55的使能端与控制芯片51连接,电源芯片55的电源端与采集芯片52连接。
控制芯片51通过电源芯片55向采集芯片52发送复位指令和启动指令。
进一步地,该智能交互平板,还包括:集线器56,集线器56的主线端连接所述切换开关芯片,所述集线器的分线端连接所述采集芯片。
本发明可以设置集线器56以实现采集芯片52和切换开关芯片53的连接。设置集线器56可以提升采集芯片52发送至切换开关芯片53的信号质量。集线器可以包括至少一个分线端,不同的分线端可以连接不同的芯片或连接至少一个采集芯片52。
实施例六
本发明实施例六提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理单元执行时用于执行通信控制方法,该方法包括:
监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;
向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信。
可选的,该程序被处理单元执行时还可以用于执行本发明任意实施例所提供的通信控制方法。
本发明实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(ErasableProgrammable Read Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式CD-ROM、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于:电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、无线电频率(Radio Frequency,RF)等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (7)
1.一种通信控制方法,其特征在于,包括:
监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片,不同的显示芯片运行不同的操作***;
向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信;
所述控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,包括:
向采集芯片发送复位指令,以复位所述采集芯片;
向切换开关芯片发送切换指令,以控制所述采集芯片与所述切换指令对应的显示芯片连接;
其中,所述采集芯片为摄像头,所述切换指令为控制所述切换开关芯片进行通道切换的指令,控制芯片控制所述切换开关芯片的端口连接至所述切换开关芯片的控制端,以向所述切换开关芯片发送切换指令,不同的切换指令对应有不同的通道;
所述控制芯片,分别与所述采集芯片的控制端和所述切换开关芯片的切换端连接,用于控制所述采集芯片和所述切换开关芯片的工作状态,所述控制芯片为具有控制功能的显示芯片;
所述复位指令和所述启动指令通过控制电源芯片的使能状态触发;在所述控制芯片控制所述电源芯片的使能状态为非使能时,所述电源芯片向所述采集芯片发送复位指令;在所述控制芯片控制所述电源芯片的使能状态为使能时,所述电源芯片向所述采集芯片发送启动指令。
2.一种通信控制装置,其特征在于,包括:
监听模块,用于监听到切换指令后,控制采集芯片和切换开关芯片的工作状态,以复位所述采集芯片并使所述采集芯片通过所述切换开关芯片连接至对应的显示芯片;
发送模块,用于向所述采集芯片发送启动指令,以控制所述采集芯片和所述显示芯片进行通信;
监听模块,具体用于:监听到切换指令后,向采集芯片发送复位指令,以复位所述采集芯片;向切换开关芯片发送切换指令,以控制所述采集芯片与所述切换指令对应的显示芯片连接;其中,所述采集芯片为摄像头,所述切换指令为控制所述切换开关芯片进行通道切换的指令,控制芯片控制所述切换开关芯片的端口连接至所述切换开关芯片的控制端,以向所述切换开关芯片发送切换指令,不同的切换指令对应有不同的通道;
所述控制芯片,分别与所述采集芯片的控制端和所述切换开关芯片的切换端连接,用于控制所述采集芯片和所述切换开关芯片的工作状态,所述控制芯片为具有控制功能的显示芯片;
所述复位指令和所述启动指令通过控制电源芯片的使能状态触发;在所述控制芯片控制所述电源芯片的使能状态为非使能时,所述电源芯片向所述采集芯片发送复位指令;在所述控制芯片控制所述电源芯片的使能状态为使能时,所述电源芯片向所述采集芯片发送启动指令。
3.一种控制芯片,其特征在于,包括:
一个或多个处理单元;
存储单元,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理单元执行,使得所述一个或多个处理单元实现如权利要求1中所述的方法。
4.一种智能交互平板,其特征在于,包括:执行权利要求1所述方法的控制芯片、采集芯片、电源芯片、切换开关芯片和至少一个显示芯片;
所述切换开关芯片,分别与所述采集芯片和所述至少一个显示芯片连接,用于建立所述采集芯片和所述至少一个显示芯片中一个显示芯片的连接,或建立所述采集芯片和所述控制芯片的通信端的连接;
其中,各所述显示芯片和所述控制芯片运行不同的操作***;
所述电源芯片的使能端与所述控制芯片连接,所述电源芯片的电源端与所述采集芯片连接。
5.根据权利要求4所述的智能交互平板,其特征在于,所述控制芯片发送所述切换指令的通道数基于所述切换开关芯片切换端的个数确定。
6.根据权利要求4所述的智能交互平板,其特征在于,还包括:集线器,所述集线器的主线端连接所述切换开关芯片,所述集线器的分线端连接所述采集芯片。
7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理单元执行时实现如权利要求1中所述的方法。
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