待机模式的切换方法、装置、终端设备及存储介质与流程

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1.本发明涉及电视机技术领域,尤其涉及一种待机模式的切换方法、装置、终端设备及存储介质。


背景技术:

2.当前ai(人工智能)已经成为智能产品的热点,使用ai语音技术的智能产品越来越多,ai语音技术给用户提供了非常多的便利。例如,具有ai语音技术的电视,用户可以通过语音来控制电视的各项功能。随着部分电视厂商全时ai功能技术的推出,更是使用户对电视语音功能有了全新的认识。当智能电视处于全时ai待机模式时,智能电视可以在用户不切断电视交流电的状态下,随时对用户发出的语音命令做出响应;当用户不使用智能产品时,依然可以响应用户发出的语音命令。但是用户并不是每时每刻都有使用电视全时ai待机模式的需求,在用户不需要使用电视全时ai待机模式的时间段内,若智能电视一直处于全时ai待机模式,则存在能源浪费的问题;若智能电视始终以全时ai待机模式进行工作,长此以往会降低智能电视的使用寿命。由此可见,相关技术中对于智能电视的待机模式控制并不合理,存在能源浪费、降低使用寿命等现象。
3.因此,有必要提出一种智能电视的待机模式切换方法以达到降低能源浪费的目的。


技术实现要素:

4.本发明实施例的主要目的在于提供一种待机模式切换方法、装置、终端设备及存储介质,旨在解决在用户不需要使用电视全时ai功能的时间段内,能源浪费的问题,降低电视系统的待机功耗。
5.为实现上述目的,本发明实施例提供一种待机模式切换方法,所述待机模式切换方法包括:
6.在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;
7.若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。
8.进一步地,所述在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的步骤之后,还包括:
9.若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持处于所述第一待机模式。
10.进一步地,所述所述智能电视上设置有微波雷达模块,所述在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的步骤包括:
11.在所述智能电视处于所述第一待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能
电视所处预设空间内是否有所述目标对象;
12.所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤包括:
13.若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式。
14.进一步地,所述通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象的步骤包括:
15.通过所述微波雷达模块获取反射波与发射波形成的差频信号,并对所述差频信号进行处理,输出电平信号;
16.若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第一电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象;
17.若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第二电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象。
18.进一步地,所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤包括:
19.若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二待机模式,控制所述微波雷达模块停止工作,并启动红外感应装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象。
20.进一步地,所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤之后,还包括:
21.监测所述智能电视所处预设空间的人体热红外信号;
22.若监测到人体热红外信号,则控制所述智能电视由所述第二待机模式进入所述第一待机模式;
23.若智能电视在所述第一待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由所述第一待机模式进入第三模式。
24.进一步地,所述控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤之前还包括:
25.启动定时器开始计时,在预设时间达到时,若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则执行步骤:控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二真待机模式,并关闭所述定时器;
26.在预设时间内,若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持所述第一待机模式,并将所述定时器当前计时的时间清零。
27.此外,为实现上述目的,本发明实施例还提供一种待机模式切换装置,所述装置包括:
28.监测模块,用于在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;
29.切换模块,用于若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高
于所述第二待机模式的功耗。
30.此外,为实现上述目的,本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的待机模式切换方法,所述待机模式切换程序被所述处理器执行时实现如上所述的待机模式切换方法的步骤。
31.此外,为实现上述目的,本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有待机模式切换程序,所述待机模式切换程序被处理器执行时实现如上所述的待机模式切换方法的步骤。
32.本发明实施例提出的待机模式切换方法、装置、终端设备及存储介质,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗,电视系统处于第二待机模式时的功耗远远低于处于第一待机模式时的功耗。通过上述方式,本发明解决了在用户不需要使用智能电视全时ai功能的时间段内,能源浪费的问题,降低了电视系统的待机功耗。
附图说明
33.图1为本发明待机模式切换装置所属终端设备的功能模块示意图;
34.图2为本发明待机模式切换方法第一实施例的流程示意图;
35.图3为本发明待机模式切换方法第二实施例的流程示意图;
36.图4为本发明待机模式切换方法实施例中监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的一种细化流程示意图;
37.图5为本发明待机模式切换方法实施例中监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的另一种细化流程示意图;
38.图6为本发明待机模式切换方法第三实施例的流程示意图。
39.本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
40.应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
41.本发明实施例的主要解决方案是:在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。
42.本发明实施例涉及的技术术语:
43.ai,人工智能,artificial intelligence;
44.其中,ai是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
45.人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域
也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。
46.全时ai,full time artificial intelligence,是人工智能24小时待机的一种功能,全时ai电视是一种新出现的产品,相比其它ai电视,一般都具备全时唤醒、秒变音响等功能。
47.现有智能电视全时ai待机模式下需要智能电视主板的大部分电路都保持工作,存在一定的功率消耗,通常情况下智能电视在全时ai待机模式下功耗大约在8-15w之间,有的甚至超过20w,若智能电视始终以全时ai待机模式进行工作,长此以往会降低智能电视的使用寿命。由此可见,相关技术中对于智能电视的待机模式控制并不合理,存在能源浪费、降低智能智能电视使用寿命的现象。
48.本发明提供一种解决方案,解决现有智能电视处于全时ai待机模式时存在的能源浪费问题,实现了既不影响用户对电视全时ai功能的使用,又降低了电视系统待机功耗的目的。
49.具体地,参照图1,图1是本发明待机模式切换装置所属终端设备的功能模块示意图。该待机模式切换装置可以为独立于终端设备的、能够进行图片处理、网络模型训练的装置,其可以通过硬件或软件的形式承载于终端设备上。该终端设备可以为手机、平板电脑等具有数据处理功能的智能移动终端,还可以为具有数据处理功能的智能电视等固定终端设备或服务器等。
50.在本实施例中,该待机模式切换装置所属终端设备至少包括输出模块110、处理器120、存储器130以及通信模块140。
51.存储器130中存储有操作系统以及待机模式切换程序,待机模式切换装置可以监测智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为,并将监测到智能电视所处预设空间内人体活动行为的信息转换为电平信号存储于该存储器130中;输出模块110可为智能电视主芯片的i/o口等。通信模块140可以包括wifi模块、移动通信模块以及蓝牙模块等,通过通信模块140与外部设备或服务器进行通信。
52.其中,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时实现以下步骤:
53.在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;
54.若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。
55.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
56.若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持处于所述第一待机模式。
57.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
58.在所述智能电视处于所述第一待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象;
59.若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,
则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式。
60.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
61.通过所述微波雷达模块获取反射波与发射波形成的差频信号,并对所述差频信号进行处理,输出电平信号;
62.若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第一电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象;
63.若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第二电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象。
64.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
65.若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二待机模式,控制所述微波雷达模块停止工作,并启动红外感应装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象。
66.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
67.监测所述智能电视所处预设空间的人体热红外信号;
68.若监测到人体热红外信号,则控制所述智能电视由所述第二待机模式进入所述第一待机模式;
69.若智能电视在所述第一待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由所述第一待机模式进入第三模式。
70.进一步地,存储器130中的待机模式切换程序被处理器执行时还实现以下步骤:
71.启动定时器开始计时,在预设时间达到时,若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则执行步骤:控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二真待机模式,并关闭所述定时器;
72.在预设时间内,若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持所述第一待机模式,并将所述定时器当前计时的时间清零。
73.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。通过上述方式,本发明解决了在用户不需要使用智能电视全时ai待机模式的时间段内,能源浪费的问题,降低了电视系统的待机功耗。
74.基于上述终端设备架构但不限于上述架构,提出本发明方法实施例。
75.参照图2,图2为本发明待机模式切换方法第一实施例的流程示意图。所述待机模式切换方法包括:
76.步骤s101,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;
77.本实施例方法的执行主体可以是一种待机模式切换装置,也可以是一种待机模式切换终端设备或服务器,本实施例以待机模式切换装置进行举例,该待机模式切换装置可以集成在具有数据处理功能的智能电视、智能手机、平板电脑等终端设备上,本实施例以智能电视进行举例。
78.在本实施例中,智能电视的电视系统的工作模式可以包括:开机模式、全时ai待机模式和低功耗真待机模式。其中:
79.当电视系统处于开机模式时,智能电视的背光板、信号板以及tcon板均为正常供电状态,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做出相应的动作反应,画面正常显示。电视系统处于开机模式指目前用户正在使用电视观看电视节目或者视频影片等。
80.当电视系统处于全时ai待机模式时,背光板以及tcon板供电被关断,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可随时接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做相应的动作反应。
81.当电视系统处于低功耗真待机模式时,电视系统大部分模块的供电被关断,只有信号板上的电源管理系统pm保持待机供电电压,阵列麦克风处于断电状态,此时电视系统无法再接收用户的语音信号,也不能根据语音信号的内容做出相应的动作反应,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗最低,并且,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗。
82.作为一种实施方式,在本实施例中,将全时ai待机模式作为第一待机模式,低功耗真待机模式作为第二待机模式,开机模式作为第三待机模式。
83.步骤s102,若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。
84.作为一种实施方式,在本实施例中,当用户控制智能电视由开机模式切换至全时ai待机模式之后,在智能电视处于全时ai待机模式时,背光板以及tcon板供电被关断,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可随时接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做相应的动作反应。
85.此时监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的人体活动行为。
86.若监测到所述智能电视所处预设空间内无目标对象的人体活动行为,则控制智能电视从全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式。
87.若监测到所述智能电视所处预设空间内有目标对象的人体活动行为,则控制智能电视继续保持全时ai待机模式。
88.低功耗真待机模式时,电视系统大部分模块的供电被关断,只有信号板上的电源管理系统pm保持待机供电电压,阵列麦克风处于断电状态,因此电视系统无法再接收用户的语音信号,也不能根据语音信号的内容做出相应的动作反应。
89.由此,当预设空间内没有目标对象的人体活动行为时,通过将电视机由全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式,从而实现了既不影响用户对电视ai功能的使用,又降低了电视系统的待机功耗的目的。
90.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。通过上述方式,本发明解决了在用户不需要使用智能电视全时ai待机模式的时间段内,能源浪费的问题,降低了电视系统的待机功耗。
91.参照图3,图3为本发明待机模式切换方法第二实施例的流程示意图。基于上述图2所示的实施例,在本实施例中,在电视上设置有微波雷达模块,步骤s101:在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象包括:
92.步骤s1001,在所述智能电视处于所述第一待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象。
93.作为一种实施方式,在本实施例中,在电视上设置有微波雷达模块、红外感应装置、摄像装置或声音传感器。
94.其中,微波雷达模块的监测基于多普勒雷达原理,当无线电波在行进过程中碰到物体时该电波会被反射,反射波的频率会随碰到物体的移动状态而改变。如果无线电波碰到的物体的位置是固定的,那么反射波的频率和发射波的频率应该相等。
95.当智能电视系统处于全时ai待机模式时,此时智能电视屏幕关闭,系统处于运行且连接网络的状态,智能电视系统正常运行,此时才控制启动微波雷达进行工作。
96.智能电视的电源系统对微波雷达模块进行供电,所述微波雷达模块开始对智能电视前方区域进行扫描。微波雷达模块只在全时ai待机模式工作,其它模式不工作,以此节约智能电视的待机功耗和微波雷达模块的使用寿命。
97.具体地,在智能电视处于全时ai待机模式时,电视机屏幕关闭,背光板以及tcon板供电被关断,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可随时接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做相应的动作反应,此时控制启动微波雷达进行工作,通过微波雷达模块监测智能电视所处预设空间内是否有目标对象的人体活动行为。
98.作为另一种实施例方式,通过红外感应装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的方案如下:
99.其中,探测元件的波长灵敏度在0.2~20
‑‑
um范围内几乎稳定不变,而人体辐射的红外线中心波长为9~10
‑‑
um。在传感器顶端开设了一个装有滤光镜片的窗口,这个滤光片可通过光的波长范围为7~10
‑‑
um,正好适合于人体红外辐射的探测,而对其它波长的红外线由滤光片予以吸收,这样便形成了一种专门用作探测人体辐射的红外线传感器,热红外传感器本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好且价格低廉。
100.当智能电视系统处于全时ai待机模式时,此时智能电视屏幕关闭,系统处于运行且连接网络的状态,智能电视系统正常运行,通过所述红外感应装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为。
101.作为又一种实施方式,通过摄像装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的方案如下:
102.当智能电视系统处于全时ai待机模式时,此时智能电视屏幕关闭,系统处于运行且连接网络的状态,智能电视系统正常运行,通过所述摄像装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为。
103.作为再一种实施例方式,通过声音传感器监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的方案如下:
104.声音传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5v的电压,经过a/d转换被数据采集器接收,并传送给智能电视。
105.当智能电视系统处于全时ai待机模式时,此时智能电视屏幕关闭,系统处于运行且连接网络的状态,智能电视系统正常运行,通过所述声音传感器监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为。
106.步骤s102:若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式包括:
107.步骤s1002,若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式。
108.作为一种实施方式,在本实施例中,若监测到所述智能电视所处预设空间内有人体活动行为,则控制所述智能电视继续保持处于全时ai待机模式,以响应用户发出的语音命令;若监测到所述智能电视所处预设空间内无人体活动行为,则控制智能电视从所述全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式,此时,电视系统大部分模块的供电被关断,只有信号板上的电源管理系统pm保持待机供电电压,阵列麦克风处于断电状态,因此电视系统无法再接收用户的语音信号,也不能根据语音信号的内容做出相应的动作反应。
109.作为另一种实施方式,在本实施例中,在智能电视处于开机模式时,背光板、信号板以及tcon板均为正常供电状态,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做出相应的动作反应,画面正常显示,控制启动微波雷达进行工作,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为。若监测到所述智能电视所处预设空间内无人体活动行为,则控制智能电视从所述开机模式切换为低功耗真待机模式,此时,电视系统大部分模块的供电被关断,只有信号板上的电源管理系统pm保持待机供电电压,阵列麦克风处于断电状态,因此电视系统无法再接收用户的语音信号,也不能根据语音信号的内容做出相应的动作反应。
110.作为另一种实施方式,若红外感应装置监测到所述智能电视所处预设空间内无人体红外辐射,则控制所述智能电视从所述全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式。
111.作为又一种实施方式,若摄像装置监测到所述智能电视所处预设空间内无人像信息,则控制所述智能电视从所述全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式。
112.作为再一种实施方式,若声音传感器监测到所述智能电视所处预设空间内无声波变化,则控制所述智能电视从所述全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式。
113.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。根据所述微波雷达模块监测智能电视所处预设空间的人体活动情况,从而切换电视系统的工作模式。并且,微波雷达感应模块具有感应距离远,覆盖面积大,抗干扰能力强,灵敏度高,不受环境温度影响,输出功率小,对人体构不成危害的特点。在智能电视处于全时ai待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内人体活动行为,在用户不需要使用电视全时ai功能的时间段内,控制电视系统由全时ai待机模式切换至低功耗真待机模式,并且电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗,从而达到降低电视系统待机功耗的目的。
114.参照图4,图4为本发明待机模式切换方法实施例中监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的一种细化流程示意图。基于上述图3所示的实施例,在本实施例
中,步骤s1001:通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象包括:
115.步骤s10011,通过所述微波雷达模块获取反射波与发射波形成的差频信号,并对所述差频信号进行处理,输出电平信号。
116.作为一种实施方式,在本实施例中,微波雷达模块包括:雷达感应模块和处理模块。
117.当智能电视系统处于全时ai待机模式时,此时智能电视屏幕关闭,系统处于运行且连接网络的状态,智能电视系统正常运行,此时才控制启动微波雷达进行工作,通过微波雷达模块对智能电视所处预设空间的预设区域进行扫描。通过微波雷达模块获取反射波与发射波形成的差频信号,并对差频信号进行处理,输出电平信号。
118.具体的,在监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的人体活动行为时,由于多普勒效应,首先,通过微波雷达模块的雷达感应模块获取内置天线接收到的反射波与发射波形成的差频信号,然后,if端输出微弱的差频信号。
119.进一步地,微波雷达模块的处理模块接收微弱的差频信号,经过内部放大器的放大、内部去耦电路的去耦、内部滤波电路的滤波、内部鉴幅电路的鉴幅处理后,输出具有逻辑功能的ttl电平信号到智能电视主芯片的i/o口。
120.步骤s10012,若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第一电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象;
121.步骤s10013,若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第二电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象。
122.作为一种实施方式,在本实施例中,若监测所述智能电视所处预设空间内有人体活动行为,则处理模块输出高电平到智能电视主芯片的i/o口,其中,将高电平作为第一电平信号。
123.若监测所述智能电视所处预设空间内无人体活动行为,则处理模块输出低电平到智能电视主芯片的i/o口,其中,将低电平作为第二电平信号。
124.具体的,若监测所述智能电视所处预设空间内有人体活动行为,由于多普勒效应,雷达感应模块获取内置天线接收到的反射波与发射波形成的差频信号,if端就会输出微弱的差频信号。处理模块接收到所述微弱的差频信号,经过内部放大器的放大、内部去耦电路的去耦、内部滤波电路的滤波、内部鉴幅电路的鉴幅处理后,输出具有逻辑功能的ttl高电平给智能电视主芯片的i/o口;若监测所述智能电视所处预设空间内无人体活动行为,输出低电平给智能电视主芯片的i/o口。
125.进一步地,在本实施例中,在智能电视处于全时ai待机模式时,当所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内无目标对象的人体活动行为时,就输出低电平给电视主芯片的i/o口,电视系统获取到此i/o口为低电平时,就启动定时器开始计时。
126.预设时间达到时,若监测到所述智能电视所处预设空间内无目标对象的人体活动行为,则执行步骤s102:控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,并关闭所述定时器。
127.在预设时间内,若监测到所述智能电视所处预设空间内有目标对象的人体活动行为,则控制智能电视继续保持全时ai待机模式,并将定时器当前计时的时间清零。
128.具体地,如果到了预设时间,所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无人体活动行为,就控制智能电视进入低功耗真待机模式,关闭所述定时器,微波雷达模块停止工作,此时,电视系统大部分模块的供电被关断,只有信号板上的电源管理系统pm保持待机供电电压,阵列麦克风处于断电状态,因此电视系统无法再接收用户的语音信号,也不能根据语音信号的内容做出相应的动作反应。电视系统处于低功耗真待机模式,此时电视系统的功耗最低。若监测到所述智能电视所处预设空间内有目标对象的人体活动行为,则控制智能电视继续保持全时ai待机模式,并将定时器当前计时的时间清零。
129.需要说明的是,预设时间可根据实际情况进行设置,本实施例对此不做具体的限定。
130.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。根据微波雷达模块监测智能电视所处预设空间的人体活动情况,从而切换电视系统的工作模式。并且,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗,从而达到降低电视系统待机功耗的目的。
131.参照图5,图5为本发明待机模式切换方法实施例中监测所述智能电视所处预设空间内是否有人体活动行为的另一种细化流程示意图,基于上述图2所示的实施例,步骤s102:若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式之后还包括:
132.步骤s103,监测智能电视所处预设空间的人体热红外信号。
133.目前随着智能家居的普及,家里面会安装具有人体感应模块的红外感应装置,如果用户家里没有安装此装置,可以将此装置和电视一起打包进行销售。其中,电视端既有红外接收头,又有红外发射头;具有人体感应模块的红外感应装置也一样,既有红外接收头,又有红外发射头。红外感应装置发射的红外码值应在电视红外接收头的范围内,这样就便于电视端和红外感应装置进行双向通信。只有当电视端处于低功耗真待机模式时,微波雷达模块停止工作,此时才启动红外感应装置模块监测智能电视所处空间的人体热红外信号。
134.作为一种实施方式,在本实施例中,若微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无目标对象的人体活动行为,则控制智能电视从全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式,并且微波雷达模块停止工作,通过电视端的红外发射头给红外感应装置发射特定的红外码给红外感应装置接收,红外感应装置接收到这个特定的红外码值时,就由待机状态切换至工作状态,监测所处空间的人体热红外信号。
135.步骤s104,若监测到人体热红外信号,则控制所述智能电视由所述第二待机模式进入所述第一待机模式;
136.作为一种实施方式,在本实施例中,当红外感应装置监测到智能电视所处预设空间的人体热红外信号,发射特定的红外码给电视端让电视进入全时ai待机模式,此红外码和电视标配的遥控器的发射的红外码值不一样,以便于同遥控器的红外码进行区分处理。一旦电视处于正常工作模式,微波雷达模块也停止工作。微波雷达模块只在全时ai待机模式下正常工作,红外感应装置只在电视处于低功耗真待机模式下正常工作。
137.进一步地,当电视处于开机模式、全时ai待机模式时,此时用户在智能电视所处预设空间内活动,这个设备发了红外码值,智能电视不响应;只有当智能电视处于低功耗真待机模式时,接收到所述指定红外码值的红外码时,智能电视才做出响应,控制智能电视由低功耗真待机模式进入全时ai待机模式。
138.步骤s105,若智能电视在所述第一待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由所述第一待机模式进入第三模式。
139.作为一种实施方式,在本实施例中智能电视在全时ai待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由全时ai待机模式直接进入开机模式。具体的,在智能电视处于全时ai待机模式时,背光板以及tcon板供电被关断,信号板以及cpu处于正常工作状态,电视系统可随时接收阵列麦克风的语音信号,并可根据语音信号内容做相应的动作反应,电视机屏幕关闭,此时控制启动微波雷达进行工作。
140.进一步地,当智能电视在全时ai待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由全时ai待机模式直接进入开机模式。
141.由此,微波雷达模块只在全时ai待机模式工作,其它模式不工作,以此节约智能电视的整机功耗和微波雷达模块的使用寿命。若智能电视在全时ai待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由全时ai待机模式直接进入开机模式,以及时响应用户的需求,实现了既不影响用户对电视全时ai功能的使用,又降低了电视系统的待机功耗的目的。
142.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。根据微波雷达模块监测智能电视所处预设空间的人体活动情况,从而切换电视系统的工作模式。并且,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗,从而达到降低电视系统待机功耗的目的。在智能电视处于全时ai待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内人体活动行为,在用户不需要使用电视全时ai功能的时间段内,控制电视系统由全时ai待机模式切换至低功耗真待机模式,而电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗,从而达到降低电视系统待机功耗的目的。
143.参照图6,图6为本发明待机模式切换方法第三实施例的流程示意图。
144.步骤1、电视处于ai待机模式,使用微波雷达模块检测电视机所处空间是否有人体活动。
145.具体的,作为一种实施方式,智能电视上具有微波雷达模块。
146.当智能电视处于全时ai待机模式(ai待机模式)时,使用微波雷达模块检测智能电视所处空间是否有人体活动。
147.进一步地,若有人体活动行为,则继续保持全时ai待机模式。
148.若无人体活动行为,则启动定时器开始计时。
149.进一步地,若在预设时间内有人体活动行为,则继续保持全时ai待机模式,并且将计时器清零。
150.步骤2、如果在预设时间内没有人体活动,把电视从ai待机模式切换至低功耗真待
机模式,微波雷达模块停止工作。
151.若在预设时间内无人体活动行为,则将智能电视从全时ai待机模式切换为低功耗真待机模式,微波雷达模块停止工作。
152.步骤3、使用人体感应模块的红外感应装置检测到电视所处空间的人体热红外信号时,向电视端发送指定的红外码。
153.电视机通过红外发射头向红外感应装置发送特定的红外码,红外感应装置的红外接收头接收到特定的红外码后,启动红外感应装置。
154.当红外感应装置检测到智能电视所处空间的人体红外信号时,通过红外感应装置的红外发射头向电视端发送指定的红外码。
155.步骤4、只有当电视处于低功耗真待机模式,接收到此红外码时,控制电视由真待机模式进入ai待机模式。
156.当智能电视处于低功耗真待机模式并且接收到红外感应装置的红外发射头发送的指定的红外码时,控制智能电视由低功耗真待机模式进入全时ai待机模式。
157.步骤5、当智能电视在ai待机状态下接收到用户的操作指令,控制电视由ai待机状态直接进入开机模式。
158.当智能电视在全时ai待机模式下接收到用户的操作指令时,控制智能电视由全时ai待机模式进入开机模式,其中,操作指令包括开机等。
159.本实施例通过上述方案,在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。根据微波雷达模块监测智能电视所处预设空间的人体活动情况,从而切换电视系统的工作模式。并且,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗,从而达到降低电视系统待机功耗的目的。
160.此外,本发明实施例还提出一种待机模式切换装置,所述待机模式切换装置包括:
161.监测模块,用于在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;
162.切换模块,用于若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。
163.本实施例实现待机模式切换的原理及实施过程,请参照上述各实施例,在此不再赘述。
164.此外,本发明实施例还提出一种终端设备,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的待机模式切换程序,所述待机模式切换程序被所述处理器执行时实现如上所述的待机模式切换方法的步骤。
165.由于本待机模式切换程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
166.此外,本发明实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有待机模式切换程序,所述待机模式切换程序被处理器执行时实现如上所述的待机
模式切换方法的步骤。
167.由于本待机模式切换程序被处理器执行时,采用了前述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有前述所有实施例的全部技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
168.相比现有技术,本发明提供的一种待机模式切换方法,:在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。其中,电视系统处于低功耗真待机模式时的功耗远远低于处于全时ai待机模式时的功耗。通过此待机模式切换方法,实现了在用户不需要使用电视全时ai功能的时间段内,能源浪费的问题,降低了电视系统的待机功耗。
169.需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
170.上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
171.通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如rom/ram、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,被控终端,或者网络设备等)执行本发明每个实施例的方法。
172.以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

技术特征:
1.一种待机模式切换方法,其特征在于,所述方法应用于智能电视,所述待机模式切换方法包括:在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。2.根据权利要求1所述的待机模式切换方法,其特征在于,所述在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的步骤之后,还包括:若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持处于所述第一待机模式。3.根据权利要求1所述的待机模式切换方法,其特征在于,所述智能电视上设置有微波雷达模块,所述在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象的步骤包括:在所述智能电视处于所述第一待机模式时,通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象;所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤包括:若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式。4.根据权利要求3所述的待机模式切换方法,其特征在于,所述通过所述微波雷达模块监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象的步骤包括:通过所述微波雷达模块获取反射波与发射波形成的差频信号,并对所述差频信号进行处理,输出电平信号;若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第一电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象;若所述雷达感应模块输出的所述电平信号为第二电平信号,则确定监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象。5.根据权利要求3所述的待机模式切换方法,其特征在于,所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤包括:若通过所述微波雷达模块监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二待机模式,控制所述微波雷达模块停止工作,并启动红外感应装置监测所述智能电视所处预设空间内是否有所述目标对象。6.根据权利要求1所述的待机模式切换系统,其特征在于,所述若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式的步骤之后,还包括:监测所述智能电视所处预设空间的人体热红外信号;若监测到人体热红外信号,则控制所述智能电视由所述第二待机模式进入所述第一待
机模式;若智能电视在所述第一待机模式下接收到用户的操作指令,则控制所述智能电视由所述第一待机模式进入第三模式。7.根据权利要求5所述的待机模式切换方法,其特征在于,所述控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二待机模式的步骤之前还包括:启动定时器开始计时,在预设时间达到时,若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则执行步骤:控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为所述第二真待机模式,并关闭所述定时器;在预设时间内,若监测到所述智能电视所处预设空间内有所述目标对象,则控制所述智能电视继续保持所述第一待机模式,并将所述定时器当前计时的时间清零。8.一种待机模式切换装置,其特征在于,包括:监测模块,用于在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;切换模块,用于若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的待机模式切换方法,所述待机模式切换程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的待机模式切换方法的步骤。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有待机模式切换程序,所述待机模式切换程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的待机模式切换方法的步骤。

技术总结
本发明发明公开了一种待机模式切换方法、装置、终端设备及存储介质。该待机模式切换方法包括:在智能电视处于第一待机模式时,监测所述智能电视所处预设空间内是否有目标对象;若监测到所述智能电视所处预设空间内无所述目标对象,则控制所述智能电视从所述第一待机模式切换为第二待机模式,其中所述第一待机模式的功耗高于所述第二待机模式的功耗。本发明解决了在用户不需要使用电视全时AI功能的时间段内,能源浪费的问题,降低了电视系统的待机功耗。机功耗。机功耗。


技术研发人员:付华东
受保护的技术使用者:深圳创维-RGB电子有限公司
技术研发日:2021.12.02
技术公布日:2022/3/8

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