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权 利 要 求 书 1. 一种等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 包括: 接收视频图像; 根据所述视频图像的播放模式确定显示所述视频图像所不需要的 驱动芯片, 其中, 所述驱动芯片包括行驱动芯片和列驱动芯片; 关闭显示所述视频图像所不需要的驱动芯片。 2. 根据权利要求 1所述的等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 在根 据所述视频图像的播放模式确定显示所述视频图像所不需要的驱动芯 片的步骤中包括: 检测所述视频图像的播放模式; 在所述播放模式为预定模式的状态下, 扫描所述预定模式下模组 的驱动芯片, 获取执行无效功耗的驱动芯片以确定显示所述视频图像 所不需要的驱动芯片。 3. 根据权利要求 2所述的等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 在检 测所述视频图像的播放模式之后, 所述方法还包括: 判断所述视频图像显示的持续时间是否超过预定阈值; 在所述持续时间超过所述预定阈值时, 开始扫描所述预定模式下 模组的驱动芯片; 在所述持续时间未超过所述预定阈值时, 继续检测所述视频图像 的播放模式。 4. 根据权利要求 2或 3中所述的等离子显示器的节能方法,其特征在于, 所述预定模式包括宽荧屏播放模式和 4: 3荧屏显示模式。 5. 根据权利要求 4所述的等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 在所 述等离子显示器在宽荧屏播放模式的状态下, 关闭执行无效功耗的行 驱动芯片。 6. 根据权利要求 4所述的等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 在所 述等离子显示器在 4: 3荧屏显示模式的状态下, 关闭执行无效功耗的 列驱动芯片。 7. 根据权利要求 2所述的等离子显示器的节能方法, 其特征在于, 在关 闭显示所述视频图像所不需要的驱动芯片之前, 所述方法还包括: 根据驱动芯片接收到的使能信号, 判断所述驱动芯片是否需要关 闭, 其中, 当确定所述使能信号为低电平时, 关闭所述驱动芯片。 8. —种等离子显示器的节能装置, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收视频图像; 控制模块, 用于根据所述视频图像的播放模式确定显示所述视频 图像所不需要的驱动芯片, 其中, 所述驱动芯片包括行驱动芯片和列 驱动芯片; 关闭模块, 用于关闭显示所述视频图像所不需要的驱动芯片。 9. 根据权利要求 8所述的等离子显示器的节能装置, 其特征在于, 控制 模块包括: 检测模块, 用于检测所述视频图像的播放模式; 扫描模块, 用于在所述播放模式为预定模式的状态下, 扫描所述 预定模式下的模组的驱动芯片, 获取执行无效功耗的驱动芯片以确定 显示所述视频图像所不需要的驱动芯片。 10. 根据权利要求 9所述的等离子显示器的节能装置, 其特征在于, 所述 装置还包括: 判断模块, 用于判断所述视频图像显示的持续时间是否超过预定 阈值。 |
动芯片工作的方法降氐等离子显示屏 PDP功耗的目的, 主要解决在 PDP显 示中, 根据图像进行检测视频图像的播放模式, 在图像为宽荧幕和 4: 3显 示显示模式下关闭部分行列扫描器件的工作状 态, 实现减少整个模组的显示 功耗, 该设计方式简单易实施。 本发明是属于釆用子场显示方式实现多灰度等 级图像的交流型等离子显 示器功耗降低的方法。 其中, 在根据视频图像的播放模式确定显示视频图像 所不需要的驱动芯 片的步骤中可以包括: 检测视频图像的播放模式; 在播放模式为预定模式的 状态下, 扫描预定模式下模组的驱动芯片, 获取执行无效功耗的驱动芯片以 确定显示视频图像所不需要的驱动芯片。 在检测视频图像的播放模式之后, 方法还可以包括: 判断视频图像显示 的持续时间是否超过预定阈值; 在持续时间超过预定阈值时, 开始扫描预定 模式下模组的驱动芯片; 在持续时间未超过预定阈值时, 继续检测视频图像 的播放模式。 在关闭显示视频图像所不需要的驱动芯片之前 , 方法还可以包括: 根据 驱动芯片接收到的使能信号, 判断驱动芯片是否关闭, 其中, 当确定使能信 号为低电平时, 关闭驱动芯片。 图 4是 居本发明实施例优选的等离子显示屏的节能方 法的流程图。 如图 4所示, 该方法包括如下步 4聚: 步骤 S201 ,视频画面输入,等离子显示展接收外部视频 面的输入信号, 得到有效的图像。 步骤 S203 , 视频输入后对图像画面进行宽荧幕状态检测, 如果图像画面 是宽荧幕状态则执行步骤 S207, 否则转入步骤 S205。 步骤 S205 , 视频画面不是宽荧幕状态则进行 4: 3屏幕显示方式检测, 如果图像画面是 4: 3显示模式就执行步骤 S207, 否则返回步骤 S203 , 进行 宽荧屏状态检测。 上述步骤 S203和步骤 S205时就图像画面的特殊模式进行检测, 当检查 到特殊模式, 即宽荧幕状态检测或 4: 3屏幕显示方式的情况下, 系统进入 降低功耗的方式中。 步骤 S207, 在检测到视频图像在特殊模下状态下时, 进入图像持续时间 计数状态, 判断图像画面是的持续时间是否超过预定的阈 值, 当画面持续技 术状态超过阈值时间后则进入步骤 S209 , 否则返回宽荧幕状态检测的步骤 S203。 步骤 S209, 在画面持续技术状态超过阈值时间后, 实现在特殊模式下进 行行列扫描芯片的工作, 控制相应无图像显示的行、 列驱动芯片停止工作, 即将等离子显示屏的模组显示图像的相应行列 扫描芯片进行关闭, 以降低 PDP的功耗。 同时依次进入宽荧幕和 4: 3显示方式的图像检测模式, 一旦 PDP的图像画面不在相应的特殊模式中, 则图像画面的行列关闭模式立即结 束, 进行正常的图像显示。 本发明实施例中, PDP的预定模式即特殊模式可以包括宽荧屏播放 模式 和 4: 3荧屏显示模式。 其中, 在等离子显示器在宽荧屏播放模式的状态下, 关闭执行无效功耗的行驱动芯片; 在等离子显示器在 4: 3荧屏显示模式的 状态下, 关闭执行无效功耗的列驱动芯片。 图 5是 居本发明实施例一的 4: 3播放模式的等离子显示屏的示意图。 本发明的实现釆用画面图像检测的办法, 对输入图像的画面进行检测。 如图 5所示, 针对特殊模式是 4: 3播放模式的等离子显示屏, 在观看 4: 3 显示模式时, 对该模式下的等离子显示屏上的驱动芯片进行 扫描, 有图像显 示的是有效驱动芯片, 无图像显示的是无效驱动芯片, 其中有效驱动芯片的 组合成图像的显示区域, 无效驱动芯片的组合是具有暗底亮度的显示区 域, 所示 4: 3显示模式开始进行时间统计, 时间计数到一定值后即可关闭如斜 线所示无图像显示区域, 有图像显示区域正常工作, 不进行功耗降低处理。 即本实施例可以依次将列驱动芯片 1、 2、 3和 14、 15、 16关闭不进行寻址 操作以降氏寻址和暗画面维持放电来减少暗画 面在维持时的无效功耗, 上述 驱动芯片 1、 2、 3和 14、 15、 16是不显示图像画面的驱动芯片。 图 6是根据本发明实施例二的宽屏播放模式的等 子显示屏的示意图。 如图 6所示, 在观看宽屏播放模式时, 对该模式下的等离子显示屏上的 驱动芯片进行扫描, 有图像显示的是有效驱动芯片, 无图像显示的是无效驱 动芯片, 其中有效驱动芯片的组合成图像的显示区域, 无效驱动芯片的组合 是具有暗底亮度的区域, 宽荧幕播放模式开始进行时间统计, 时间计数到一 定值后即可关闭如斜线所示无图像显示区域, 有图像显示区域正常工作, 不 进行功耗降低处理。 即本实施例中, 在观看宽荧幕电视剧时可以依次关闭行 寻址芯片 1、 2和 7、 8来减少暗画面在维持时的无效功耗。 上述驱动芯片 1、 2和 7、 8是不显示图像画面的驱动芯片。 上述实施例中图像在特殊模式下, 根据驱动芯片可以根据接收到的使能 信号, 判断驱动芯片是否关闭, 其中, 当确定使能信号为低电平时, 关闭驱 动芯片, 使能信号为高电平时, 驱动芯片正常工作, 其中关闭驱动芯片的依 据还可以包括控制芯片驱动电压等其他方式。 通过上述方式在特定模式下可 以节约电力 20%-30%左右, 而且此工作方式对屏的一致性要求不高, 使用普 通屏就可以实现, 没有任何画面上的损失。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 本发明相对 现有的等离子显示屏的节能方式设计方面简单 易实施, 减少整个模组的显示 功耗更明显, 且图像画面没有任何损失。 根据本发明的实施例, 提供了一种等离子显示屏的节能装置。 图 7是根据本发明实施例的等离子显示屏的节能 置的示意图。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计 算机可执 行指令的计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是 在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的 步骤。 如图 7所示, 该装置可以包括: 接收模块 301、 控制模块 302和关闭模 块 303。 其中, 接收模块 301 , 用于接收视频图像; 控制模块 302 , 用于根据视 频图像的播放模式确定显示视频图像所不需要 的驱动芯片, 其中, 驱动芯片 包括行驱动芯片和列驱动芯片; 关闭模块 303 , 用于关闭显示视频图像所不 需要的驱动芯片。 优选地, 控制模块 302可以包括: 检测模块 304和扫描模块 305。 其中, 检测模块 304 , 用于检测视频图像的播放模式; 扫描模块 305 , 用于在播放模式为预定模式的状态下, 扫描预定模式下的模组的驱动芯片, 获取执行无效功耗的驱动芯片以确定显示视频 图像所不需要的驱动芯片。 优选地, 该装置还可以包括: 判断模块 306。 其中, 判断模块 305 , 用于判断视频图像显示的持续时间是否超过预 定 阈值。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执 行, 或 者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制 作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软 件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。