CN102946496B - 移动终端及其接听方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种移动终端及其接听方法,移动终端包括听筒和与听筒共面设置的传感器,传感器是近场光学传感器,方法包括:用户呼叫号码;传感器发出发射光束;呼叫接通时,判断传感器是否接收到一定距离内的反射光束;如果传感器接收到反射光束,移动终端关闭振动功能并进行正常通话。通过上述方式,本发明的移动终端及其接听方法通过在用户呼叫号码过程中将移动终端放在头部旁边监听时,移动终端的呼叫接通振动功能关闭。

Description

移动终端及其接听方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种移动终端及其接听方法。
背景技术
移动终端在呼叫的过程中会产生很高的辐射,为了减少辐射对人体的伤害,用户会选择在呼叫接通后将移动终端靠近头部接听。为了在呼叫接通时提醒用户及时接听,很多移动终端都设有接通振动的功能。即当移动终端接通呼叫的号码后,移动终端会振动一下,通知用户呼叫已经接通。
然而很多用户在拨出电话后仍然会把移动终端直接放到耳朵边监听整个呼叫的过程,一方面是出于习惯,另一方面是用户担心错过对方忙音,对方呼叫等待,对方不在服务区或者对方移动终端已经停机等语音提示。由于这种情形的存在,在直接监听呼叫过程的情况下,增加接通振动功能会显得不合时宜,甚至恼人。
综上所述,有必要提供一种移动终端及其接听方法以解决上述问题。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种移动终端及其接听方法,能够解决用户呼叫号码过程中将移动终端放在头部旁边监听时,关闭呼叫接通振动功能。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种移动终端的接听方法,移动终端包括听筒和与听筒共面设置的传感器,传感器是近场光学传感器,方法包括:用户呼叫号码;传感器发出发射光束;呼叫接通时,判断传感器是否接收到一定距离内的反射光束;如果传感器接收到反射光束,移动终端关闭振动功能并进行正常通话;该方法还包括:如果传感器未接收到反射光束,移动终端启动振动功能后进行正常通话;其中,传感器接收反射光束的有效距离为0.001米~0.1米之间;传感器在呼叫接通时开始投射发射光束。
其中,移动终端进一步包括中央处理器,如果传感器接收到反射光束,移动终端关闭振动功能并进行正常通话的步骤进一步包括:传感器接收到反射光束后发出一个物理电信号至中央处理器,中央处理器输出传感器的第一状态值,移动终端根据第一状态值关闭振动功能并进行正常通话。
其中,如果传感器未接收到反射光束,移动终端启动振动功能后进行正常通话的步骤进一步包括:传感器未接收到反射光束,中央处理器输出传感器的第二状态值,移动终端根据第二状态值启动振动功能后进行正常通话。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种移动终端,移动终端包括:听筒、传感器、振动器和呼叫模块,其中:听筒和传感器共面设置;呼叫模块用于呼叫号码;传感器是近场光学传感器,传感器在呼叫模块发出呼叫信号后投射发射光束;当呼叫接通时,若传感器接收到一定距离内的反射光束,振动器的振动功能关闭,移动终端进行正常通话;当呼叫接通时,若传感器未接收到反射光束,振动器的振动功能开启后移动终端进行正常通话;其中,传感器接收反射光束的有效距离为0.001米~0.1米之间;传感器在呼叫接通时开始投射发射光束。
其中,移动终端进一步包括中央处理器,在呼叫接通时,若传感器接收到反射光束则发出一个物理电信号至中央处理器,中央处理器输出传感器的第一状态值,移动终端根据第一状态值关闭振动功能并进行正常通话。
其中,在呼叫接通时,若传感器未接收到反射光束,中央处理器输出传感器的第二状态值,移动终端根据第二状态值启动振动功能后进行正常通话。
其中,传感器包括投光部和受光部,投光部投射发射光束,受光部接收反射光束。
其中,传感器靠近听筒设置。
本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明的移动终端及其接听方法通过在用户呼叫号码时,传感器发出发射光束,在呼叫接通时,如果传感器接收到发射光束,则移动终端关闭振动功能。这样以来,用户呼叫号码的过程中将移动终端放在头部旁边监听时,由于头部靠近移动终端,当呼叫接通时,移动终端的传感器发出的发射光束到达头部并被反射产生反射光束,传感器接收该反射光束并通知移动终端关闭振动功能,使得移动终端靠近头部监听的过程中去掉呼叫接通时的振动声响,有效实现智能的接通振动功能。
附图说明
图1是本发明移动终端实施例的结构示意图;
图2是图1所示移动终端的传感器的结构示意图;
图3是本发明移动终端实施例的外观结构图;
图4是本发明移动终端的接听方法实施例的工作流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本发明进行详细说明。
请参考图1、图2和图3,图1是本发明移动终端实施例的结构示意图,图2是移动终端的传感器的结构示意图,图3是本发明移动终端实施例的外观结构图。移动终端10包括:呼叫模块11、传感器12、中央处理器13、振动器14和听筒15。移动终端10可以为手机或者其他相关电子设备。
其中,呼叫模块11用于呼叫号码。移动终端10还包括显示屏(未标示)和电话簿模块(未图示)等。被呼叫的号码可以通过手写等方式将被呼叫号码输入显示屏中或者调用电话薄模块中存储的电话号码等方式得到。
呼叫模块11在呼叫号码时,传输一个信号给传感器12,同时也通知中央处理器13,在呼叫接通时,中央处理器13从传感器12获取一个状态值或者传感器12发送一个状态值给中央处理器13,而中央处理器13根据从传感器12中得到的状态值判断是否关闭或启动振动器14。
传感器12与听筒15共面设置。传感器12包括投光部121和受光部122,投光部121在呼叫模块11发出呼叫信号后通过传感器12表面玻璃125投射发射光束123,发射光束123遇到反射面126时反射产生反射光束124,而受光部122接收反射光束124。本发明中,传感器12是近场光学传感器,例如,传感器12接收反射光束124的有效距离为0.001米~0.1米之间。
上述描述中仅笼统地指出了投光部121投射发射光束123的时间点,具体来说,投光部121可以在呼叫信号发出后立即开始投射发射光束123,亦可以在呼叫接通时投射发射光束123。不论投光部121何时开始投射发射光束123,在呼叫接通时投光部121应保持投射发射光束123的状态并判断受光部122是否接收到一定距离内的反射光束124。例如,当传感器12的受光部122能够接收到反射光束124的有效距离为0.001~0.1米等,示例中的0.001~0.1米即前述一定距离。
呼叫过程中,若用户将移动终端10始终靠近头部监听,当呼叫接通时,投光部121投射的发射光束123到达头部并被反射产生反射光束124,受光部122接收反射光束124。反之,呼叫过程中,移动终端10远离头部,当呼叫接通时,投光部121投射的发射光束123达到较远的距离而不能产生被受光部122接收到的反射光束124。
呼叫接通时,若传感器12的受光部122收到反射光束124,则发出一个物理电信号至中央处理器13,中央处理器13根据该物理电信号输出传感器12的第一状态值,移动终端10根据第一状态值关闭振动器14的振动功能并进行正常通话。反之,呼叫接通时,若传感器12的受光部122未收到反射光束124,则中央处理器13输出传感器12的第二状态值,移动终端10根据第二状态值启动振动器14的振动功能并进行正常通话。第一状态值和第二状态值是人为设置的,例如,设置第一状态值为1,代表通话接通时传感器12能接收到反射光束124;同时设置第二状态值为0,代表通话接通时传感器12未接收到反射光束124。
进一步的,为了方便接听,听筒15和传感器12共同设置在移动终端10的正面。进一步地,为了取得准确的判断效果,传感器12靠近听筒15设置,这样以来,用户手持移动终端10时手指或手掌挡到传感器12的可能性大大降低,从而降低因手持移动终端10而在呼叫接通时关闭振动功能的可能性。
在本实施例中,移动终端通过近场传感器可以自动判断是否需要启动接通振动功能,实现一定的人工智能,满足了用户的各种需求。
进一步参考图4,图4是本发明移动终端的接听方法实施例的工作流程示意图。移动终端10的接听方法包括以下步骤:
步骤S101:用户呼叫号码。
用户通过呼叫模块11呼叫号码。移动终端10还包括显示屏(未标示)和电话簿模块(未图示)等。在通过呼叫模块11呼叫号码之前,可以通过手写等方式将被呼叫号码输入显示屏上或者调用电话薄模块中存储的电话号码将被呼叫号码显示在显示屏上。
步骤S102:传感器发出发射光束。
步骤S103:呼叫接通时,判断传感器是否接收到一定距离内的反射光束。
在步骤S102和S103中,传感器12为近场光学传感器,即传感器12能投射发射光束123并接收近距离内该发射光束123所产生的反射光束124。传感器12包括投光部121和受光部122,投光部121用于投射发射光束123,受光部122能够接收到近距离内该发射光束123所产生的反射光束124。例如,受光部122接收反射光束124的有效距离为0.001米~0.1米之间。
传感器12可以在呼叫信号发出后立即开始投射发射光束123,亦可以在呼叫接通时开始投射发射光束123。不论传感器12何时开始投射发射光束123,在呼叫接通时传感器12应保持投射发射光束123的状态并判断是否接收到反射光束124。
呼叫过程中,若用户将移动终端10始终靠近头部监听,当呼叫接通时,传感器12投射的发射光束123到达头部并被反射产生并传感器12接收的反射光束124。反之,呼叫过程中,移动终端10远离头部,当呼叫接通时,传感器12投射的发射光束123达到较远的距离而不能产生被传感器12接收到的反射光束124。
如果传感器12接收到反射光束124,则执行步骤S104:移动终端关闭振动功能并进行正常通话。否则,如果传感器12未接收到反射光束124,则执行步骤S105:移动终端启动振动功能后进行正常通话。
其中,移动终端10进一步包括中央处理器13。呼叫接通时,若传感器12的受光部122收到反射光束124,则发出一个物理电信号至中央处理器13,中央处理器13根据该物理电信号输出传感器12的第一状态值,移动终端10根据第一状态值关闭振动器14的振动功能并进行正常通话。反之,呼叫接通时,若传感器12的受光部122未收到反射光束124,则中央处理器13输出传感器12的第二状态值,移动终端10根据第二状态值启动振动器14的振动功能并进行正常通话。
在本实施例中,第一状态值和第二状态值是人为设置的,例如,设置第一状态值为1,代表通话接通时传感器12能接收到反射光束124;同时设置第二状态值为0,代表通话接通时传感器12未接收到反射光束124。
综上所述,本发明的移动终端及其接听方法通过在用户呼叫号码时,传感器发出发射光束,在呼叫接通时,如果传感器接收到发射光束,则移动终端关闭振动功能。这样以来,用户呼叫号码的过程中将移动终端放在头部旁边监听时,由于头部靠近移动终端,当呼叫接通时,移动终端的传感器发出的发射光束到达头部并被反射产生反射光束,传感器接收该反射光束并通知移动终端关闭振动功能,使得移动终端靠近头部监听的过程中去掉呼叫接通时的振动声响,有效实现智能的接通振动功能。
以上所述仅为本发明的实施方式,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。

Claims (8)

1.一种移动终端的接听方法,其特征在于,所述移动终端包括听筒和与所述听筒共面设置的传感器,所述传感器是近场光学传感器,所述方法包括:
用户呼叫号码;
所述传感器发出发射光束;
呼叫接通时,判断所述传感器是否接收到一定距离内的反射光束;
如果所述传感器接收到反射光束,所述移动终端关闭振动功能并进行正常通话;
所述方法还包括:
如果所述传感器未接收到反射光束,所述移动终端启动振动功能后进行正常通话;
其中,所述传感器接收所述反射光束的有效距离为0.001米~0.1米之间;
所述传感器在呼叫接通时开始投射所述发射光束。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述移动终端进一步包括中央处理器,所述如果所述传感器接收到反射光束,所述移动终端关闭振动功能并进行正常通话的步骤进一步包括:
所述传感器接收到反射光束后发出一个物理电信号至所述中央处理器,所述中央处理器输出所述传感器的第一状态值,所述移动终端根据所述第一状态值关闭振动功能并进行正常通话。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述如果所述传感器未接收到反射光束,所述移动终端启动振动功能后进行正常通话的步骤进一步包括:
所述传感器未接收到反射光束,所述中央处理器输出所述传感器的第二状态值,所述移动终端根据所述第二状态值启动振动功能后进行正常通话。
4.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:听筒、传感器、振动器和呼叫模块,其中:
所述听筒和所述传感器共面设置;
所述呼叫模块用于呼叫号码;
所述传感器是近场光学传感器,所述传感器在所述呼叫模块发出呼叫信号后投射发射光束;
当呼叫接通时,若所述传感器接收到一定距离内的反射光束,所述振动器的振动功能关闭,所述移动终端进行正常通话;
当呼叫接通时,若所述传感器未接收到反射光束,所述振动器的振动功能开启后所述移动终端进行正常通话;
其中,所述传感器接收所述反射光束的有效距离为0.001米~0.1米之间;
所述传感器在呼叫接通时开始投射所述发射光束。
5.根据权利要求4所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端进一步包括中央处理器,在呼叫接通时,若所述传感器接收到反射光束则发出一个物理电信号至所述中央处理器,所述中央处理器输出所述传感器的第一状态值,所述移动终端根据所述第一状态值关闭振动功能并进行正常通话。
6.根据权利要求5所述的移动终端,其特征在于,在呼叫接通时,若所述传感器未接收到反射光束,所述中央处理器输出所述传感器的第二状态值,所述移动终端根据所述第二状态值启动振动功能后进行正常通话。
7.根据权利要求4所述的移动终端,其特征在于,所述传感器包括投光部和受光部,所述投光部投射所述发射光束,所述受光部接收所述反射光束。
8.根据权利要求4所述的移动终端,其特征在于,所述传感器靠近所述听筒设置。
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