CN103902073A - 可弯曲式面板的操作控制方法及系统 - Google Patents

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Abstract

一种可弯曲式面板的操作控制方法,该方法包括步骤:接收可弯曲式面板上各个重力感应器传送的坐标数据;计算可弯曲式面板各边相对于预设的基础位置弯曲的角度,并确定弯曲的方向;当可弯曲式面板中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板中显示的画面应该执行的对应操作;控制所述可弯曲式面板中显示的画面执行所确定的操作。本发明还提供一种可弯曲式面板的操作控制系统。本发明可以利用可弯曲式面板的可弯曲特性控制显示画面的相关操作。

Description

可弯曲式面板的操作控制方法及系统
技术领域
本发明涉及一种操作控制方法及系统,尤其是涉及一种可弯曲式面板的操作控制方法及系统。
背景技术
目前市面上已经出现了可以弯曲的面板,该面板采用软性基板取代传统的玻璃基板。软性基板的采用除了可实现面板的可弯曲性,另一方面,也将大大减轻手机和平板电脑等移动电子设备的重量,并彻底解决使用中摔落引起的屏幕破碎等安全性问题。使用者将该面板弯曲之后,画面依旧能够正常显示。但是,现有的面板操作控制技术只有针对触控面板定义手势操作,虽然也可以应用于可弯曲式面板,但是未能发挥可弯曲式面板的可弯曲特性。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种可弯曲式面板的操作控制方法,可以利用可弯曲式面板的可弯曲特性控制显示画面的相关操作。
鉴于以上内容,还有必要提供一种可弯曲式面板的操作控制系统,可以利用可弯曲式面板的可弯曲特性控制显示画面的相关操作。
所述可弯曲式面板的操作控制方法包括:接收步骤:接收可弯曲式面板上各个重力感应器传送的坐标数据;计算步骤:根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板各边相对于预设的基础位置弯曲的角度,并确定弯曲的方向;确定步骤:当可弯曲式面板中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板中显示的画面应该执行的对应操作;及执行步骤:控制所述可弯曲式面板中显示的画面执行所确定的操作。
所述可弯曲式面板的操作控制系统包括:接收模块,用于接收可弯曲式面板上各个重力感应器传送的坐标数据;计算模块,用于根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板各边相对于预设的基础位置弯曲的角度,并确定弯曲的方向;确定模块,用于当可弯曲式面板中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板中显示的画面应该执行的对应操作;及执行模块,用于控制所述可弯曲式面板中显示的画面执行所确定的操作。
相较于现有技术,所述的可弯曲式面板的操作控制方法及系统,能够通过重力感应器检测可弯曲式面板各边的坐标数据,确定发生弯曲的边及弯曲方向,从而控制可弯曲式面板中显示的画面执行对应的操作,有效发挥可弯曲式面板的可弯曲特性。
附图说明
图1是本发明可弯曲式面板的操作控制系统较佳实施例的运行环境图。
图2是一个可弯曲式面板上安装的重力感应器的示意图。
图3是本发明可弯曲式面板的操作控制系统较佳实施例的功能模块图。
图4是重力感应器检测坐标数据的坐标系的示意图。
图5A-5H是可弯曲式面板的操作控制过程较佳实施例的示意图。
图6是本发明可弯曲式面板的操作控制方法较佳实施例的流程图。
图7是图6中步骤S14-S16在本实施例中的具体分解流程图。
主要元件符号说明
移动电子设备 1
操作控制系统 10
可弯曲式面板 20
存储器 30
处理器 40
重力感应器 50
接收模块 100
计算模块 200
判断模块 300
确定模块 400
执行模块 500
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
参阅图1所示,是本发明可弯曲式面板的操作控制系统较佳实施例的运行环境图。所述可弯曲式面板的操作控制系统(以下简称为“操作控制系统”)10运行于移动电子设备1中,所述移动电子设备1可以是平板电脑、手机、MP4等。所述移动电子设备1中还包括可弯曲式面板20、存储器30、处理器40及多个重力感应器50(图中示出一个作为代表)。
在本实施例中,所述移动电子设备1中包括四个重力感应器50,分别安装于可弯曲式面板20四周各边的外缘软板上(参阅图2所示)。在其他实施例中,可以根据实际操作需要增减所述重力感应器50的数量。
所述可弯曲式面板20用于显示操作的画面,如图片、文件、网页等。所述存储器30用于存储所述操作控制系统10的程序代码等资料。所述处理器40用于执行所述操作控制系统10的各功能模块,以完成本发明。所述重力感应器50用于实时感应可弯曲式面板20各边的位置变化,得到该重力感应器50当时的坐标数据,并传送该坐标数据至所述操作控制系统10。
参阅图3所示,是本发明可弯曲式面板的操作控制系统较佳实施例的功能模块图。
所述操作控制系统10包括接收模块100、计算模块200、判断模块300、确定模块400及执行模块500。
所述接收模块100用于接收可弯曲式面板20上各个重力感应器50传送的坐标数据。在本实施例中,所述重力感应器50以可弯曲式面板20的左右方向为X轴,上下方向为Y轴,以垂直于可弯曲式面板20的方向为Z轴(参阅图4所示),检测X、Y、Z三个坐标轴上相对于地心引力的重力值,作为X、Y、Z三个坐标轴的坐标值。例如,对于可弯曲式面板20右边安装的重力感应器50,当移动电子设备1正面平放时,Z轴承受了一个单位的重力值,检测到的坐标数据为(0,0,9.8);当该边往上折成90度时,X轴承受了一个单位的重力值,检测到的坐标数据为(9.8,0,0);当移动电子设备1翻过来反面平放时,Z轴承受了负一个单位的重力值,检测到的坐标数据为(0,0,-9.8)。
所述计算模块200用于根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板20各边相对于预设的基础位置(例如移动电子设备1正面平放时)弯曲的角度,并确定弯曲的方向。在本实施例中,通过X、Y、Z三个坐标轴的坐标值相对于预设的基础位置的坐标值的变化,计算XY平面相对Y轴旋转的角度,即为该边相对于预设的基础位置弯曲的角度。
所述判断模块300用于判断计算出的各边弯曲的角度是否在有效方向上达到(大于或等于)预设的门槛值。所述有效方向是指各边会影响可弯曲式面板20中的画面的显示效果的弯曲方向。例如,在本实施例中,当可弯曲式面板20仅有左边向下弯曲时,即使弯曲的角度达到预设的门槛值,也不会对可弯曲式面板20中的画面的显示效果产生影响,因此此时向下的方向不是该边的有效方向。但如果可弯曲式面板20的左右两边均向下弯曲,则弯曲的角度达到预设的门槛值时,会对可弯曲式面板20中的画面的显示效果产生影响,因此此时向下的方向是该左右两边的有效方向。在本实施例中,可以设置所述门槛值为5度。
所述确定模块400用于当可弯曲式面板20中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板20中显示的画面应该执行的对应操作。
参阅图5A-5H所示,在本实施例中,当可弯曲式面板20仅有左边向上(向正面)弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向右移动(参阅图5A所示);当可弯曲式面板20仅有右边向上弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向左移动(参阅图5B所示);当可弯曲式面板20仅有上边向上弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向下移动(参阅图5C所示);当可弯曲式面板20仅有下边向上弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向上移动(参阅图5D所示);当可弯曲式面板20左右两边向上弯曲的角度均达到预设的门槛值时,显示的画面缩小处理(参阅图5E所示);当可弯曲式面板20左右两边向下(向背面)弯曲的角度均达到预设的门槛值时,显示的画面放大处理(参阅图5F所示);当可弯曲式面板20上下两边向上弯曲的角度均达到预设的门槛值时,显示的画面缩小处理(参阅图5G所示);当可弯曲式面板20上下两边向下弯曲的角度均达到预设的门槛值时,显示的画面放大处理(参阅图5H所示)。
上述移动或放大缩小操作均为当弯曲的角度小于预设的门槛值后停止,且弯曲的角度越大,移动或放大缩小的速度越快。在其他实施例中,上述操作也可以反向定义,例如当可弯曲式面板20仅有左边向上弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向左移动;或者当可弯曲式面板20仅有左边向下弯曲的角度达到预设的门槛值时,显示的画面向右移动等。
在本实施例中,所述判断模块300进行的判断过程和确定模块400进行的确定过程,可以分解为多个具体步骤,具体流程图参阅图7所示。
所述执行模块500用于控制所述可弯曲式面板20中显示的画面执行所确定的操作。
参阅图6所示,是本发明可弯曲式面板的操作控制系统较佳实施例的流程图。
步骤S10,所述接收模块100接收可弯曲式面板20上各个重力感应器50传送的坐标数据。
步骤S12,所述计算模块200根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板20各边相对于预设的基础位置(例如移动电子设备1正面平放时)弯曲的角度,并确定弯曲的方向。
步骤S14,所述判断模块300判断计算出的各边弯曲的角度是否在有效方向上达到(大于或等于)预设的门槛值。若可弯曲式面板20中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边,则执行步骤S16。若可弯曲式面板20中不存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边,则返回步骤S10。
步骤S16,所述确定模块400根据判断结果确定可弯曲式面板20中显示的画面应该执行的对应操作。在本实施例中,所述步骤S14-S16可以分解为多个具体步骤,具体流程图参阅图7所示。
步骤S18,所述执行模块500控制所述可弯曲式面板20中显示的画面执行所确定的操作。
参阅图7所示,是图7中步骤S14-S16在本实施例中的具体流程图。
步骤S400,判断可弯曲式面板20中是否存在发生弯曲(弯曲的角度大于零)的边。若存在发生弯曲的边,则执行步骤S402。若不存在发生弯曲的边,则流程结束。
步骤S402,判断是否为两个相对的边(例如左右两边、上下两边)同时发生弯曲。若是两个相对的边同时发生弯曲,则执行步骤S404。若不是两个相对的边同时发生弯曲(即单边发生弯曲),则执行步骤S414。
步骤S404,判断两个相对的边弯曲的角度是否均达到预设的门槛值。若两个相对的边弯曲的角度均达到预设的门槛值,则执行步骤S406。若有弯曲的角度未达到预设的门槛值的边,则执行步骤S414。
步骤S406,判断两个相对的边弯曲的方向是否相同。若两个相对的边弯曲的方向相同,则执行步骤S408。若两个相对的边弯曲的方向不相同,则执行步骤S416。
步骤S408,判断两个相对的边弯曲的方向是否向上。若两个相对的边弯曲的方向为向上,则执行步骤S410。若两个相对的边弯曲的方向不为向上(即向下),则执行步骤S412。
步骤S410,确定可弯曲式面板20中显示的画面应该进行缩小处理。
步骤S412,确定可弯曲式面板20中显示的画面应该进行放大处理。
步骤S414,判断单边弯曲的角度是否达到预设的门槛值。若单边弯曲的角度达到预设的门槛值,则执行步骤S416。若单边弯曲的角度未达到预设的门槛值,则流程结束。
步骤S416,判断单边弯曲的方向是否为有效方向。若单边弯曲的方向为有效方向,则执行步骤S418。若单边弯曲的方向不是有效方向,则流程结束。
步骤S418,确定可弯曲式面板20中显示的画面应该依据作用边进行反向移动。所述作用边是指弯曲方向为有效方向的边。所述反向移动是指向与作用边相反的方向移动,例如作用边为左边时向右移动,作用边为上边时向下移动。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (12)

1.一种可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,该方法包括:
接收步骤:接收可弯曲式面板上各个重力感应器传送的坐标数据;
计算步骤:根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板各边相对于预设的基础位置弯曲的角度,并确定弯曲的方向;
确定步骤:当可弯曲式面板中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板中显示的画面应该执行的对应操作;及
执行步骤:控制所述可弯曲式面板中显示的画面执行所确定的操作。
2.如权利要求1所述的可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,所述可弯曲式面板上有四个重力感应器,分别安装于所述可弯曲式面板四周各边的外缘软板上。
3.如权利要求1所述的可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,所述重力感应器以可弯曲式面板的左右方向为X轴,上下方向为Y轴,以垂直于可弯曲式面板的方向为Z轴,检测X、Y、Z三个坐标轴上相对于地心引力的重力值,作为X、Y、Z三个坐标轴的坐标值。
4.如权利要求3所述的可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,在所述计算步骤中,通过X、Y、Z三个坐标轴的坐标值相对于预设的基础位置的坐标值的变化,计算XY平面相对Y轴旋转的角度,即为该边相对于预设的基础位置弯曲的角度。
5.如权利要求1所述的可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,所述操作包括对可弯曲式面板中显示的画面进行单向移动、缩小处理或放大处理。
6.如权利要求1所述的可弯曲式面板的操作控制方法,其特征在于,可弯曲式面板弯曲的角度越大,显示的画面执行操作的速度越快。
7.一种可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,该系统包括:
接收模块,用于接收可弯曲式面板上各个重力感应器传送的坐标数据;
计算模块,用于根据接收到的坐标数据,计算可弯曲式面板各边相对于预设的基础位置弯曲的角度,并确定弯曲的方向;
确定模块,用于当可弯曲式面板中存在弯曲的角度在有效方向上达到预设的门槛值的边时,确定可弯曲式面板中显示的画面应该执行的对应操作;及
执行模块,用于控制所述可弯曲式面板中显示的画面执行所确定的操作。
8.如权利要求7所述的可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,所述可弯曲式面板上有四个重力感应器,分别安装于所述可弯曲式面板四周各边的外缘软板上。
9.如权利要求7所述的可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,所述重力感应器以可弯曲式面板的左右方向为X轴,上下方向为Y轴,以垂直于可弯曲式面板的方向为Z轴,检测X、Y、Z三个坐标轴上相对于地心引力的重力值,作为X、Y、Z三个坐标轴的坐标值。
10.如权利要求9所述的可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,所述计算模块通过X、Y、Z三个坐标轴的坐标值相对于预设的基础位置的坐标值的变化,计算XY平面相对Y轴旋转的角度,即为该边相对于预设的基础位置弯曲的角度。
11.如权利要求7所述的可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,所述操作包括对可弯曲式面板中显示的画面进行单向移动、缩小处理或放大处理。
12.如权利要求7所述的可弯曲式面板的操作控制系统,其特征在于,可弯曲式面板弯曲的角度越大,显示的画面执行操作的速度越快。
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