CN104315355A - 根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法 - Google Patents

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CN104315355A CN201410606656.8A CN201410606656A CN104315355A CN 104315355 A CN104315355 A CN 104315355A CN 201410606656 A CN201410606656 A CN 201410606656A CN 104315355 A CN104315355 A CN 104315355A
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张莹莹
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Abstract

本发明提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法,该方法包括:触发一手电筒的自动调节发光功能的开启或关闭;检测手电筒的状态;在手电筒处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色和亮度;预存外界环境的颜色和亮度数据与闪光灯驱动电流大小的对应关系;比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的当前外界环境的颜色和亮度数据;控制一闪光灯的驱动电流为对应关系中对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。本发明解决了现有手电筒多数只能发出单一的白光,局限性比较高,趣味性较低的问题,实现了根据外界环境的颜色和亮度自动调节闪光灯作用于手电筒时的亮度和颜色变化。

Description

根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法
技术领域
本发明属于电子通信技术领域,涉及一种智能终端手电筒,特别是涉及一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法。
背景技术
随着社会的不断进步,科技的快速发展,人们对智能手机的依赖性越来越高,这也就要求智能手机的各种配置(包括硬件和软件)不断提高。目前中高端手机都会配置摄像头,且为了提高在特定场景的拍摄效果,手机中都会内置闪光灯。闪光灯的另一个作用是可以当做手电筒使用,即保持闪光灯常亮实现手电筒照明的功能。人们在黑夜中行走时,打开该应用即可当做手电筒使用,简单而且方便。目前的手电筒多数只能发出单一的白光,而且亮度不可以自动调节,局限性比较高,趣味性较低。现在绝大多数手机的手电筒也只能发出一种颜色的光,比较单一,趣味性低,异动性差,缺乏吸引力。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法,用于解决现有手电筒多数只能发出单一的白光,而且亮度不可以自动调节,局限性比较高,趣味性较低的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒包括:触控开关,用于触发手电筒自动调节发光功能的开启或关闭;检测模块,与所述触控开关相连,检测所述触控开关的状态;颜色传感器,与所述检测模块相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色;亮度传感器,与所述检测模块相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的亮度;存储模块,预存有外界环境的颜色和亮度数据与闪光灯驱动电流大小的对应关系;中央处理模块,与所述颜色传感器、亮度传感器、存储模块分别相连,比较获取所述存储模块中与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;电流控制模块,与所述中央处理模块和存储模块分别相连,控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。
可选地,所述中央处理模块的一种实现结构包括:内存单元,用以存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度;第一判断单元,与所述内存单元和存储模块分别相连,根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断所述存储模块中对应存储的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;改写单元,与所述第一判断单元和内存单元分别相连,将所述内存单元中存储的当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
可选地,所述电流控制模块的一种实现结构包括:电流检测单元,检测当前的闪光灯驱动电流大小;第二判断单元,与所述电流检测单元、所述中央处理模块、存储模块分别相连,判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应;电流调节单元,与所述第二判断单元相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节所述触控开关的导通阻抗,并继续启动所述电流检测单元;电流控制单元,与所述第二判断单元相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。
可选地,所述闪光灯内置有红、绿、蓝三种颜色的发光二极管;所述闪光灯驱动电流大小是指所述闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
可选地,所述手电筒为应用于智能移动终端的手电筒。
本发明还提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法包括:触发一手电筒的自动调节发光功能的开启或关闭;检测所述手电筒的状态;在所述手电筒处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色和亮度;预存外界环境的颜色和亮度数据与闪光灯驱动电流大小的对应关系;比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。
可选地,所述比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据的一种具体实现过程包括:存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度;根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断对应存储的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;将所述当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
可选地,所述控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小的一种具体实现过程包括:检测当前的闪光灯驱动电流大小;判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应;在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节触发手电筒开启或关闭的触控开关的导通阻抗,并继续检测当前的闪光灯驱动电流大小;在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。
可选地,所述闪光灯驱动电流大小是指所述闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
可选地,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法由智能移动终端实现。
如上所述,本发明所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法,具有以下有益效果:
本发明解决了现有手电筒多数只能发出单一的白光,局限性比较高,趣味性较低的问题,提出一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法,实现了根据外界环境的颜色和亮度自动调节闪光灯作用于手电筒时的亮度和颜色变化,达到了使用手电筒制作简易背景效果的目的。
附图说明
图1为本发明实施例所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒的一种实现结构示意图。
图2为本发明实施例所述的中央处理模块的一种实现结构示意图。
图3为本发明实施例所述的电流控制模块的一种实现结构示意图。
图4为本发明实施例所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法的一种实现流程示意图。
图5为本发明实施例所述的步骤S405的一种实现流程示意图。
图6为本发明实施例所述的步骤S406的一种实现流程示意图。
元件标号说明
100          手电筒
110          触控开关
120          检测模块
130          颜色传感器
140          亮度传感器
150          存储模块
160          中央处理模块
161          内存单元
162          第一判断单元
163          改写单元
170          电流控制模块
171          电流检测单元
172          第二判断单元
173          电流调节单元
174          电流控制单元
180          闪光灯
S401~S406   步骤
S501~S503   步骤
S601~S604   步骤
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。
请参阅附图。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
下面结合实施例和附图对本发明进行详细说明。
实施例
本实施例提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,如图1所示,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒100包括:触控开关110,检测模块120,颜色传感器130,亮度传感器140,存储模块150,中央处理模块160,电流控制模块170,闪光灯180。
所述触控开关110用于触发手电筒自动调节发光功能的开启或关闭。当所述手电筒是应用于手机中的手电筒时,就可以通过在手电筒的应用界面设置一触控开关AUTO来实现触发手电筒应用的自动调节发光功能。
所述检测模块120与所述触控开关110相连,检测所述触控开关的状态。例如,所述检测模块可以通过检测触控开关AUTO的状态就可以获得手电筒的状态,即是处于自然发光状态还是处于自动调节发光状态。
所述颜色传感器130与所述检测模块120相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色。即通过颜色传感器检测外界环境颜色的数据值C。
所述亮度传感器140与所述检测模块120相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的亮度。通过亮度传感器检测外界环境亮度的数据值L。因为触控开关AUTO是用来触发手电筒的自动调节发光功能的,所以当且仅当触控开关AUTO打开时,即处于自动调节发光状态时,才会启动颜色传感器和亮度传感器。否则,当触控开关AUTO关闭时,即处于自然发光状态时,手电筒只会发出白光。
所述存储模块150预存有外界环境的颜色和亮度数据(即外界环境的颜色数据和外界环境的亮度数据)与闪光灯驱动电流大小的对应关系。所述存储模块150在实际应用中可以选用闪光灯驱动内部存储单元。所述外界环境的颜色数据包括多个外界环境颜色的数据值,所述外界环境的亮度数据包括多个外界环境亮度的数据值。所述闪光灯驱动电流大小也包括多个闪光灯驱动电流值。例如:所述存储模块预存的外界环境的颜色和亮度数据C’和L’包括C1’+L1’,C2’+L2’,C3’+L3’,……Cn’+Ln’等等,其中n为大于或等于1的正整数;并且依次对应的闪光灯驱动电流大小I包括I1,I2,I3,……In等等。其中,闪光灯驱动电流大小是指白光闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
所述中央处理模块160与所述颜色传感器130、亮度传感器140、存储模块150分别相连,比较获取所述存储模块中与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据。
进一步,如图2所示,所述中央处理模块160的一种实现结构包括:内存单元161,第一判断单元162,改写单元163。所述内存单元161与所述颜色传感器130和亮度传感器140分别相连,用以存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度。所述第一判断单元162与所述内存单元161和存储模块150分别相连,根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断所述存储模块中对应存储的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据。所述改写单元163与所述第一判断单元162和内存单元161分别相连,将所述内存单元中存储的当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
所述电流控制模块170与所述中央处理模块160和存储模块150分别相连,控制一闪光灯180的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。所述电流控制模块170的工作原理为:对于同一个闪光灯来说,驱动电流越大,闪光灯越亮;驱动电流越小,闪光灯越暗。闪光灯中内置三个三基色二极管,即红、绿、蓝三种颜色的发光二极管,通过电流大小控制三个发光二极管的亮度,三种不同颜色、不同亮度的光混合在一起即可形成五颜六色的闪光。
进一步,如图3所示,所述电流控制模块170的一种实现结构包括:电流检测单元171,第二判断单元172,电流调节单元173,电流控制单元174。所述电流检测单元171检测当前的闪光灯驱动电流大小。所述第二判断单元172与所述电流检测单元171、中央处理模块160、存储模块150分别相连,判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应。所述电流调节单元173与所述第二判断单元172相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节所述触控开关的导通阻抗,并继续启动所述电流检测单元171。所述电流控制单元174与所述第二判断单元172相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。
本实施例所述的手电筒100的工作过程为:当触控开关AUTO的状态为打开时,颜色传感器和亮度传感器会立即启动,颜色传感器和亮度传感器会分别检测当前外界环境的颜色和亮度情况,并将检测到的数据传给中央处理模块;中央处理模块接收数据并读取所述存储模块中相对应的数据,进而根据相对应的数据获取对应关系中对应的闪光灯驱动电流大小,通过控制闪光灯驱动的输出电流大小(即闪光灯驱动电流大小),达到控制闪光灯亮度和颜色的目的。
本实施例所述的手电筒100可以为应用于智能移动终端的手电筒,也可以是应用于其他任意类型设备上的手电筒。本发明的保护范围不限于本实施例所述的手电筒100的应用环境及应用设备。
本发明提供的是一种能够感知外界环境中颜色和亮度信息变化的手电筒,并根据外界环境的不同颜色和不同亮度使手电筒自动调节,进而发出不同颜色和不同亮度的光,是一种融合了传感器、智能手机软件和硬件等众多技术于一体的实用性应用。
本发明的优点是:当打开手电筒应用的触控开关时,能使手机或智能设备根据外界环境的颜色和外界环境的亮度,发出不同颜色和不同亮度的光,类似于动物世界的变色龙,颜色种类丰富,范围广,不存在局限性,让手机更加有趣,丰富了人们生活;亮度可以自动调节,节省了手机或只能设备的电池电量。
本实施例还提供一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,该方法可以由本实施例所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒实现,但该方法的实现装置包括但不限于本实施例列举的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒的结构。
如图4所示,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法包括:
S401,触发一手电筒的自动调节发光功能的开启或关闭。例如,预先在手电筒应用界面中设置触控开关AUTO来实现触发手电筒应用的自动调节发光功能的开启或关闭。
S402,检测所述手电筒的状态。例如,通过检测触控开关AUTO的状态就可以获得手电筒的状态,即是处于自然发光状态还是处于自动调节发光状态。
S403,在所述手电筒处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色和亮度。例如,当通过检测获知手电筒应用处于自动调节发光状态时,立即启动颜色传感器和亮度传感器。通过颜色传感器检测外界环境颜色的数据值C,通过亮度传感器检测外界环境亮度的数据值L。因为触控开关AUTO是用来触发手电筒的自动调节发光功能的,所以当且仅当触控开关AUTO打开时,即处于自动调节发光状态时,才会启动颜色传感器和亮度传感器。否则,当触控开关AUTO关闭时,即处于自然发光状态时,手电筒只会发出白光。
S404,预存外界环境的颜色和亮度数据(即外界环境的颜色数据和外界环境的亮度数据)与闪光灯驱动电流大小的对应关系。所述外界环境的颜色数据包括多个外界环境颜色的数据值,所述外界环境的亮度数据包括多个外界环境亮度的数据值。所述闪光灯驱动电流大小也包括多个闪光灯驱动电流值。例如:所述存储模块预存的外界环境的颜色和亮度数据C’和L’包括C1’+L1’,C2’+L2’,C3’+L3’,……Cn’+Ln’等等,其中n为大于或等于1的正整数;并且依次对应的闪光灯驱动电流大小I包括I1,I2,I3,……In等等。其中,闪光灯驱动电流大小是指白光闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
S405,比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据。
进一步,如图5所示,所述步骤S405的一种具体实现过程包括:
S501,存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度;
S502,根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断对应存储的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;
S503,将所述当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
S406,控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与所述当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。步骤S406的工作原理为:对于同一个闪光灯来说,驱动电流越大,闪光灯越亮;驱动电流越小,闪光灯越暗。闪光灯中内置三个三基色二极管,即红、绿、蓝三种颜色的二极管,通过电流大小控制三个二极管的亮度,三种不同颜色、不同亮度的光混合在一起即可形成五颜六色的闪光。
进一步,如图6所示,步骤S406的一种具体实现过程包括:
S601,检测当前的闪光灯驱动电流大小;
S602,判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应;
S603,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节触发手电筒开启或关闭的触控开关的导通阻抗,并继续检测当前的闪光灯驱动电流大小,直至所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应;
S604,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。进而实现控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度及颜色变化。
本实施例中,当触控开关AUTO的状态为打开时,颜色传感器和亮度传感器会立即启动,颜色传感器和亮度传感器会分别检测当前外界环境的颜色和亮度情况,并读取对应的预存外界环境的颜色和亮度数据,进而获取对应关系中对应的闪光灯驱动电流大小,通过控制闪光灯驱动的输出电流大小(即闪光灯驱动电流大小),达到控制闪光灯亮度和颜色的目的。
本实施例所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法可以由智能移动终端实现,也可以由其他任意类型设备实现。本发明的保护范围不限于本实施例所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的应用环境及应用设备。
本发明主要提出一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒及方法,其根据外界环境的颜色和亮度自动调节闪光灯作用于手电筒时的亮度和颜色变化,以达到使用手机手电筒制作简易背景效果的目的。即本发明可以根据外界环境的颜色和亮度自由调节手机闪光灯作用于手电筒时发出不同亮度和不同颜色的光。当外界环境光线较强、颜色较淡时,手电筒可以发出较暗、色彩较重的光;当外界环境光线比较强、颜色较重时,手电筒可以发出比较暗、色彩稍淡的光线;当外界环境光线较暗、颜色较重时,手电筒可以发出较亮、色彩较淡的光;当外界环境光线比较暗、颜色较淡时,手电筒可以发出比较亮、色彩稍重的光线。
综上所述,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,其特征在于,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒包括:
触控开关,用于触发手电筒自动调节发光功能的的开启或关闭;
检测模块,与所述触控开关相连,检测所述触控开关的状态;
颜色传感器,与所述检测模块相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色;
亮度传感器,与所述检测模块相连,在所述触控开关处于自动调节发光状态时检测外界环境的亮度;
存储模块,预存有外界环境的颜色和亮度数据与闪光灯驱动电流大小的对应关系;
中央处理模块,与所述颜色传感器、亮度传感器、存储模块分别相连,比较获取所述存储模块中与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;
电流控制模块,与所述中央处理模块和存储模块分别相连,控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。
2.根据权利要求1所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,其特征在于,所述中央处理模块的一种实现结构包括:
内存单元,用以存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度;
第一判断单元,与所述内存单元和存储模块分别相连,根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断所述存储模块中对应存储的外界环境的颜色和亮度数据;
改写单元,与所述第一判断单元和内存单元分别相连,将所述内存单元中存储的当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
3.根据权利要求1所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,其特征在于,所述电流控制模块的一种实现结构包括:
电流检测单元,检测当前的闪光灯驱动电流大小;
第二判断单元,与所述电流检测单元、所述中央处理模块、存储模块分别相连,判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应;
电流调节单元,与所述第二判断单元相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节所述触控开关的导通阻抗,并继续启动所述电流检测单元;
电流控制单元,与所述第二判断单元相连,在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。
4.根据权利要求1所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,其特征在于:所述闪光灯内置有红、绿、蓝三种颜色的发光二极管;所述闪光灯驱动电流大小是指所述闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的手电筒,其特征在于:所述手电筒为应用于智能移动终端的手电筒。
6.一种根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,其特征在于,所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法包括:
触发一手电筒的自动调节发光功能的开启或关闭;
检测所述手电筒的状态;
在所述手电筒处于自动调节发光状态时检测外界环境的颜色和亮度;
预存外界环境的颜色和亮度数据与闪光灯驱动电流大小的对应关系;
比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据,即当前外界环境的颜色和亮度数据;
控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小,进而控制闪光灯作用于手电筒时的照明亮度和颜色变化。
7.根据权利要求6所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,其特征在于,所述比较获取与当前检测到的外界环境的颜色和亮度对应的外界环境的颜色和亮度数据的一种具体实现过程包括:
存储当前检测到的外界环境的颜色和亮度;
根据当前检测到的外界环境的颜色和亮度判断对应存储的外界环境的颜色和亮度数据;
将所述当前检测到的外界环境的颜色和亮度改写为所述当前外界环境的颜色和亮度数据。
8.根据权利要求6所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,其特征在于:所述控制一闪光灯的驱动电流为所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小的一种具体实现过程包括:
检测当前的闪光灯驱动电流大小;
判断当前的闪光灯驱动电流大小是否与所述对应关系中与当前外界环境的颜色和亮度数据对应的闪光灯驱动电流大小相对应;
在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小不对应时,调节触发手电筒开启或关闭的触控开关的导通阻抗,并继续检测当前的闪光灯驱动电流大小;
在所述当前的闪光灯驱动电流大小与所述对应的闪光灯驱动电流大小相对应时,控制所述当前的闪光灯驱动电流大小输出至闪光灯。
9.根据权利要求6所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,其特征在于:所述闪光灯驱动电流大小是指所述闪光灯中的红、绿、蓝三种颜色的发光二极管的并联电流的大小。
10.根据权利要求6至9任意一项所述的根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法,其特征在于:所述根据环境颜色和亮度自动调节发光的方法由智能移动终端实现。
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