CN105763811A - 摄像控制装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种摄像控制装置,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述装置包括:第一控制模块,用于在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;第二控制模块,用于控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和/或录像。本发明还公开了一种摄像控制方法。本发明提高了控制摄像的智能性。

Description

摄像控制装置及方法
技术领域
本发明涉及摄像技术领域,尤其涉及一种摄像控制装置及方法。
背景技术
目前,智能手机等移动设备都安装有摄像头,用户可通过智能手机上的摄像头随时随地进行拍照或录像。然而,现在的摄像头若要进行录像,都只能先由用户手动开启摄像应用,并在开启摄像应用之后点击录像按钮才能进行摄像,显然,这种摄像控制方式,智能性较低。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种摄像控制装置及方法,旨在传统的摄像控制方式,智能性较低的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供的一种摄像控制装置,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制装置包括:
第一控制模块,用于在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
第二控制模块,用于控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和/或录像。
可选地,所述第二控制模块还用于控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
或者,获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像,其中,所述拍摄模式包括全自动模式、程序自动曝光模式或快门优先拍摄模式。
可选地,所述摄像控制装置还包括:
第三控制模块,若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
可选地,若所述第二控制模块控制所述摄像头进行摄像的同时也控制显示屏开启,所述摄像控制装置还包括:
第四控制模块,用于若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
第五控制模块,用于在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,控制所述摄像头关闭。
可选地,所述红外传感器为热释电红外传感器。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种摄像控制方法,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制方法包括以下步骤:
所述主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和录像。
可选地,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤还包括:
所述主板控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
或者,所述主板获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像,其中,所述拍摄模式包括全自动模式、程序自动曝光模式或快门优先拍摄模式。
可选地,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤之后,所述摄像控制方法还包括:
若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
可选地,若所述主板控制所述摄像头进行摄像的同时也控制显示屏开启,则所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤之后,所述摄像控制方法还包括:
若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,所述主板控制所述摄像头关闭。
可选地,所述红外传感器为热释电红外传感器。
本发明提出的摄像控制装置及方法,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制装置包括第一控制模块和第二控制模块,所述第一控制模块在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,先控制所述摄像头开启,所述第二控制模块再控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和录像,而不是只能通过手动开启先摄像应用,在开启摄像应用之后点击录像按钮才能进行摄像,本发明在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,即可控制摄像头开启以进行摄像,提高了摄像控制的智能性。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例中一个可选的移动终端的硬件结构示意图;
图2为图1中相机的电气结构框图;
图3为本发明各个实施例中一个可选的终端外观结构示意图;
图4为本发明各个实施例中一个可选的场景示意图;
图5为本发明摄像控制装置第一实施例的功能模块示意图;
图6为本发明中热释电红外传感器的原理示意图;
图7为本发明摄像控制装置第二实施例的功能模块示意图;
图8为本发明摄像控制装置第三实施例的功能模块示意图;
图9为本发明摄像控制方法第一实施例的流程示意图;
图10为本发明摄像控制方法第二实施例的流程示意图;
图11为本发明摄像控制方法第三实施例的流程示意图。
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
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。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、摄像机、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例中一个可选的移动终端的硬件结构示意图。
移动终端100可以包括无线通信单元110、A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信装置或网络之间的无线电通信。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风122,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端的构造提供两个或更多相机121。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或将速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外,感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或者接口单元170是否与外部装置耦接,所述感测单元140包括红外传感器141,所述红外传感器141用于检测红外线信号。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为“识别装置”)可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块181,多媒体模块181可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
参照图2,图2为图1中相机的电气结构框图。
摄影镜头1211由用于形成被摄体像的多个光学镜头构成,为单焦点镜头或变焦镜头。摄影镜头1211在镜头驱动器1221的控制下能够在光轴方向上移动,镜头驱动器1221根据来自镜头驱动控制电路1222的控制信号,控制摄影镜头1211的焦点位置,在变焦镜头的情况下,也可控制焦点距离。镜头驱动控制电路1222按照来自微型计算机1217的控制命令进行镜头驱动器1221的驱动控制。
在摄影镜头1211的光轴上、由摄影镜头1211形成的被摄体像的位置附近配置有摄像元件1212。摄像元件1212用于对被摄体像摄像并取得摄像图像数据。在摄像元件1212上二维且呈矩阵状配置有构成各像素的光电二极管。各光电二极管产生与受光量对应的光电转换电流,该光电转换电流由与各光电二极管连接的电容器进行电荷蓄积。各像素的前表面配置有拜耳排列的RGB滤色器。
摄像元件1212与摄像电路1213连接,该摄像电路1213在摄像元件1212中进行电荷蓄积控制和图像信号读出控制,对该读出的图像信号(模拟图像信号)降低重置噪声后进行波形整形,进而进行增益提高等以成为适当的信号电平。摄像电路1213与A/D转换器1214连接,该A/D转换器1214对模拟图像信号进行模数转换,向总线1227输出数字图像信号(以下称之为图像数据)。
总线1227是用于传送在相机的内部读出或生成的各种数据的传送路径。在总线1227连接着上述A/D转换器1214,此外还连接着图像处理器1215、JPEG处理器1216、微型计算机1217、SDRAM(SynchronousDynamicrandomaccessmemory,同步动态随机存取内存)1218、存储器接口(以下称之为存储器I/F)1219、LCD(LiquidCrystalDisplay,液晶显示器)驱动器1220。
图像处理器1215对基于摄像元件1212的输出的图像数据进行OB相减处理、白平衡调整、颜色矩阵运算、伽马转换、色差信号处理、噪声去除处理、同时化处理、边缘处理等各种图像处理。JPEG处理器1216在将图像数据记录于记录介质1225时,按照JPEG压缩方式压缩从SDRAM1218读出的图像数据。此外,JPEG处理器1216为了进行图像再现显示而进行JPEG图像数据的解压缩。进行解压缩时,读出记录在记录介质1225中的文件,在JPEG处理器1216中实施了解压缩处理后,将解压缩的图像数据暂时存储于SDRAM1218中并在LCD1226上进行显示。另外,在本实施方式中,作为图像压缩解压缩方式采用的是JPEG方式,然而压缩解压缩方式不限于此,当然可以采用MPEG、TIFF、H.264等其它的压缩解压缩方式。
微型计算机1217发挥作为该相机整体的控制部的功能,统一控制相机的各种处理序列。微型计算机1217连接着操作单元1223和闪存1224。
操作单元1223包括但不限于实体按键或者虚拟按键,该实体或虚拟按键可以为电源按钮、拍照键、编辑按键、动态图像按钮、再现按钮、菜单按钮、十字键、OK按钮、删除按钮、放大按钮等各种输入按钮和各种输入键等操作控件,检测这些操作控件的操作状态。
将检测结果向微型计算机1217输出。此外,在作为显示器的LCD1226的前表面设有触摸面板,检测用户的触摸位置,将该触摸位置向微型计算机1217输出。微型计算机1217根据来自操作单元1223的操作位置的检测结果,执行与用户的操作对应的各种处理序列。
闪存1224存储用于执行微型计算机1217的各种处理序列的程序。微型计算机1217根据该程序进行相机整体的控制。此外,闪存1224存储相机的各种调整值,微型计算机1217读出调整值,按照该调整值进行相机的控制。
SDRAM1218是用于对图像数据等进行暂时存储的可电改写的易失性存储器。该SDRAM1218暂时存储从A/D转换器1214输出的图像数据和在图像处理器1215、JPEG处理器1216等中进行了处理后的图像数据。
存储器接口1219与记录介质1225连接,进行将图像数据和附加在图像数据中的文件头等数据写入记录介质1225和从记录介质1225中读出的控制。记录介质1225例如为能够在相机主体上自由拆装的存储器卡等记录介质,然而不限于此,也可以是内置在相机主体中的硬盘等。
LCD驱动器1210与LCD1226连接,将由图像处理器1215处理后的图像数据存储于SDRAM1218,需要显示时,读取SDRAM1218存储的图像数据并在LCD1226上显示,或者,JPEG处理器1216压缩过的图像数据存储于SDRAM1218,在需要显示时,JPEG处理器1216读取SDRAM1218的压缩过的图像数据,再进行解压缩,将解压缩后的图像数据通过LCD1226进行显示。
LCD1226配置在相机主体的背面进行图像显示。该LCD1226LCD),然而不限于此,也可以采用有机EL等各种显示面板(LCD1226),然而不限于此,也可以采用有机EL等各种显示面板。
图3为本发明各个实施例中一个可选的终端外观结构示意图。
图4为本发明各个实施例中一个可选的场景示意图。
参照图3,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述红外传感器安置于所述摄像头的下方,当然,也可根据具体需要安装在所述摄像头周围的其它位置。参照图4,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述主板即上文所述的控制器,具体地,所述红外传感器在检测到到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲,然后根据产生的电压脉冲以脉冲中断的方式传输至主板,最后所述主板控制所述摄像头开启,以控制所述摄像头进行拍摄。
应当理解的是,本发明实施例中,对于摄像头的个数不作限制。例如对于多摄像头的终端,可以利用其中一个摄像头的同时,利用其中的另一个进行摄像或拍照。
基于上述移动终端硬件结构、相机的电气结构示意图、终端外观结构示意图以及场景示意图,提出本发明摄像控制装置各个实施例。
参照图5,图5为本发明摄像控制装置第一实施例的功能模块示意图。
需要强调的是,对本领域的技术人员来说,图5所示功能模块图仅仅是一个较佳实施例的示例图,本领域的技术人员围绕图5所示的摄像控制装置的功能模块,可轻易进行新的功能模块的补充;各功能模块的名称是自定义名称,仅用于辅助理解该摄像控制装置的各个程序功能块,不用于限定本发明的技术方案,本发明技术方案的核心是,各自定义名称的功能模块所要达成的功能。
本实施例提出一种摄像控制装置,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制装置包括:
第一控制模块10,用于在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
在本实施例中,在控制摄像头开启之前,包括开启自动拍摄模式的方式,所述开启自动拍摄模式的方式可以通过预设模块进行开启,所述预设模块包括设置单元,所述设置单元用于根据用户在预设的设置界面中启动摄像头自动拍摄模式以开启自动拍摄模式;进一步地,所述预设模块还包括开启单元,所述开启单元用于根据用户在使用手机过程中,通过预设的触摸操作如在终端的边缘输入触摸操作,以开启自动拍摄模式,在开启自动模式之后,所述第一控制模块10只要接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,即可控制所述摄像头开启,以进行摄像,通过开启模块进行开启自动拍摄模式,无需进入设置界面中开启摄像头自动拍摄模式,提高了自动拍摄模式开启的灵活性和便捷性。
在本实施例中,所述红外传感器包括光子探测器、热探测器,而热探测器又包括热释电红外传感器、由于终端拍摄的对象优选为人或动物,而热释电红外传感器是一种对环境中人体或动物的红外线信号感应较灵敏的传感器,因此,当人体或动物出现摄像头的拍摄区域时,产生的红外线信号就会被热释电红外传感器检测并捕获,从而输出电压脉冲,因此,本实施例中,所述红外传感器优选为热释电红外传感器,下文中出现的红外传感器均表示热释电红外传感器。所述热释电红外传感器原理如图6所示,为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,增加一个菲涅尔透镜,菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方的拍摄区域产生多个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,人体或动物发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。由于人体或者体积较大的动物都有恒定的体温,一般在37℃,所以会辐射特定波长9~10μm左右的红外线,当人体或者动物进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,辐射的9~10μm左右的红外线通过菲涅耳透镜滤光片增强后聚集到红外感应源(热释电元件)上,红外感应源在接收到红外线辐射时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,并向外围电路输出,后续电路经检测处理后得到输出信号,即电压脉冲。值得注意的是,由于所述热释电红外传感器容易受温度影响,特别是在室外或者是冰箱空调等物体周围进行检测时容易受影响,因此,所述终端优选在室内且远离空调冰箱等物体的位置使用。
而本实施例中,所述电压脉冲的产生方式包括:
1)方式一、所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。由于物体发射出的红外线辐射能,最强波长和温度的关系满足λm*T=2989(um.k)(其中λm为最大波长,T为绝对温度,又称开尔文温度),而人体的正常体温用摄氏度表示为36~37.5℃,若转化为开尔文温度,开尔文=摄氏度+273.15,即为309~310.5K,则人体辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(309~310.5)=9.64~9.67um;而动物的正常体温,如一般的家禽狗、猫、兔子等的摄氏温度为37.5~39.5℃,转化为开尔文温度即为:37.5~39.5℃+273.15=310.5~330.5K,则动物辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(310.5~330.5)=9.04~9.64um。因此,本实施方式中,为了使摄像头的拍摄对象准确的针对人体以及动物,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号时,即可根据检测到的红外线信号产生电压脉冲,由于人体辐射的红外线的波长为9.64~9.67um,动物辐射的红外线的波长为=9.04~9.64um,因此,本实施方式中红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号优选为红外线波长为9~10um的红外线信号。当然,所述红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号也可根据具体情况进行设置,如为了提高摄像头拍摄的准确性,也可将红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号设置为,波长为9.04~9.67um的红外线信号等等,根据具体情况而定,此处不再赘述。
2)方式二、所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。由于自然界只要温度达到预设温度,即可发射红外线信号,例如,空调开启时会产生跟环境中红外线信号不同的红外线信号,或是阳光照射到物体时,物体的温度上升,也会导致产生跟环境中红外线信号不同的红外线信号,若是当物体的温度上升至于人体或动物的温度相同的温度时,所述红外传感器容易根据物体发射的红外线信号产生电压脉冲,从而导致主板控制摄像头开启,降低了控制摄像头开启的准确性。由于人体或动物是可以不借助外力的作用就可以自行移动的物体,又由于在探测器前方的拍摄区域会产生多个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,人体或动物在移动过程中发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外线信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,因此,移动的人体或动物产生的红外线信号相当于是变化的红外线信号,因此,为了提高红外线信号检测的准确性,在检测到变化的红外线信号时,所述红外传感器根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。也就是说,当所述红外传感器感应到的变化的红外线信号时,才可以根据所述红外线信号产生电压脉冲,如果检测到的红外线信号没有发生变化,则不产生电压脉冲。本实施方式中,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲,提高了电压脉冲产生的准确性,从而提高主板控制摄像头开启的准确性。
3)方式三、进一步地、为了提高所述红外传感器产生电压脉冲的准确性,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,且检测到所述红外线信号发生变化时,才根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。而不仅仅是检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者是在检测到变化的红外线信号时,就产生电压脉冲,例如,当动物出现在镜头里,但是此时动物是处于睡眠状态,由于动物的红外线信号对应的红外波长介于预设波长区间,此时所述红外传感器会产生电压脉冲,从而使得主板控制摄像头开启,并处于拍摄状态,导致终端电量的大量消耗。因此,本实施方式中,在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,且检测到所述红外线信号发生变化时,所述红外传感器才产生电压脉冲,从而使得主板控制摄像头拍摄,相当于当镜头里动物在活动时,摄像头才对动物的活动进行拍摄,降低了终端电量的消耗。
在本实施例中,所述第一控制模块10在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,由于该电压脉冲是以中断的方式传输至所述主板,因此所述第一控制模块10相当于接收到一个中断信号,然后所述第一控制模块10根据接收到的所述电压脉冲,控制所述摄像头开启,即所述第一控制模块10将所述摄像头从关闭状态调整为开启状态。
第二控制模块20,用于控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和录像。
在本实施例中,在所述第一控制模块10控制所述摄像头开启之后,在本实施例中,具体地,可通过下列方式进行确定:a、用户事先设置摄像头拍摄类别,即摄像头开启之后是直接进行录像还是拍照,所述摄像头在开启之后,即可确定拍摄类别;b、所述摄像头可优先启动拍照功能,并在启动拍照功能之后,检测取景框中对应的人或动物产生的红外线信号是否发生变化,若人或动物产生的红外线信号有保持预设时间段的静止状态,则继续保持拍照功能,若是发生变化,即可切换至录像功能中;同理,也可先启动录像功能,并在启动录像功能之后,检测取景框中对应的人或动物产生的红外线信号是否发生变化,若是发生变化,继续保持录像功能中,如取景框中对应的人或动物产生的红外线信号保持预设时间段的静止,则可切换至拍照功能,也就是说,所述第二控制模块20根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像。
在本实施例中,所述第二控制模块20控制开启的所述摄像头进行摄像,包括拍照和录像,若所述第二控制模块20控制开启的所述摄像头进行录像,则在控制所述摄像头开启之后,即可控制开启的所述摄像头进行录像,由于不需要像传统的拍摄方式,先开启摄像应用,再通过点击录像按钮进行录像,提高了录像的智能性。而当所述第二控制模块20控制开启的所述摄像头进行拍照时,可在控制所述摄像头开启之后,每隔预设时间间隔进行拍照,所述预设时间间隔按照具体情况进行设置。进一步地,为了提高拍照控制的智能性,优选通过面部识别技术在所述取景框中检测面部图像,所述面部图像包括人或动物的面部图像,若检测到面部图像,则控制所述摄像头进行拍照,由于不需要像传统的拍摄方式,先开启摄像应用,再通过点击拍照按钮进行拍照,提高了拍照的智能性。
在本实施例中,所述第二控制模块20控制开启的所述摄像头进行摄像的实施方式包括:
1)方式一、控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
在本实施方式中,所述拍摄模式包括Auto(全自动模式)、P(程序自动曝光模式)、Tv(快门优先拍摄模式)、Av(光圈优先拍摄模式)、人物拍摄模式、夜景拍摄模式、高速快门拍摄模式和Scn(特殊场景模式)等等。
所述第二控制模块20在控制所述摄像头开启之后,先获取预设的拍摄模式,所述预设的拍摄模式可以是用户事先进行设置的,也可以是系统中默认的拍摄模式,在获取到预设的所述拍摄模式后,所述第二控制模块20即可控制开启的所述摄像头按照预设的所述拍摄模式进行拍摄。
2)方式二、获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像。
在本实施方式中,所述拍摄模式与方式一中的一致,此处不再赘述。
所述第二控制模块20在控制所述摄像头开启之后,先确定系统中是否设置有预设的拍摄模式,若系统中没有设置有预设的拍摄模式,即既没有用户事先进行设置的拍摄模式,系统中也没有默认的拍摄模式,则可获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像。可以理解的是,后续用户可自行设置拍摄模式。
本实施例提出的摄像控制装置,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制装置包括第一控制模块和第二控制模块,所述第一控制模块在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,先控制所述摄像头开启,所述第二控制模块再控制开启的所述摄像头进行摄像,而不是只能通过手动开启先摄像应用,在开启摄像应用之后点击录像按钮才能进行摄像,本发明在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,即可控制摄像头开启以进行摄像,提高了摄像控制的智能性。
进一步地,为了提高摄像控制的灵活性,基于第一实施例提出本发明摄像控制装置的第二实施例,在本实施例中,参照图7,所述摄像控制装置还包括:
第三控制模块30,若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,在所述摄像头开启的状态下,若所述第一控制模块20在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,说明此时可能是进入拍摄区域中的人或动物离开拍摄区域了,此时,所述第三控制模块30控制所述摄像头关闭。所述预设时间间隔根据具体需要设置。
本实施例中,通过在所述摄像头开启的状态下,且在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,控制所述摄像头关闭,防止在开启摄像头之后,即使没有人或动物进入拍摄区域也一直开启摄像头,从而降低了终端电能的耗费。
进一步地,为了提高摄像控制的灵活性,基于第一实施例提出本发明摄像控制装置的第三实施例,在本实施例中,参照图8,若所述第二控制模块控制所述摄像头进行摄像的同时也控制显示屏开启,所述摄像控制装置还包括:
第四控制模块40,用于若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
第五控制模块50,用于在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,为了防止人或动物在所述拍摄区域及周围移动时,摄像头多次开启多次关闭,从而导致电能的耗费,在所述摄像头开启的状态下,若所述第一控制模块20在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,说明此时可能是进入拍摄区域中的人或动物离开拍摄区域了,为了防止人或动物只是在所述拍摄区域及周围移动,则此时所述第四控制模块40先控制显示屏关闭,以减小电能的耗费,然后在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,即进入拍摄区域中的人或动物彻底离开拍摄区域了,没有再进入所述拍摄区域了,此时,所述第五控制模块50才控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,在所述摄像头开启的状态下,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,控制显示屏关闭,并在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,才控制所述摄像头关闭,而不是在没有人或动物进入拍摄区域时,还开启显示屏,从而降低了电能的消耗。
本发明进一步提供一种摄像控制方法。
参照图9,图9为本发明摄像控制方法较佳实施例的流程示意图。
本实施例提出一种摄像控制方法,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制方法包括:
步骤S10,所述主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
在本实施例中,所述步骤S10之前,包括开启自动拍摄模式的步骤,而开启自动拍摄模式的方式包括:用户在预设的设置界面中启动摄像头自动拍摄模式以开启自动拍摄模式;进一步地,用户在使用手机过程中,通过预设的触摸操作如在终端的边缘输入触摸操作,以开启自动拍摄模式,在开启自动模式之后,所述主板只要接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,即可控制所述摄像头开启,以进行摄像,无需进入设置界面中开启摄像头自动拍摄模式,提高了自动拍摄模式开启的灵活性和便捷性。
在本实施例中,所述红外传感器包括光子探测器、热探测器,而热探测器又包括热释电红外传感器、由于终端拍摄的对象优选为人或动物,而热释电红外传感器是一种对环境中人体或动物的红外线信号感应较灵敏的传感器,因此,当人体或动物出现摄像头的拍摄区域时,产生的红外线信号就会被热释电红外传感器检测并捕获,从而输出电压脉冲,因此,本实施例中,所述红外传感器优选为热释电红外传感器,下文中出现的红外传感器均表示热释电红外传感器。所述热释电红外传感器原理如图6所示,为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,增加一个菲涅尔透镜,菲涅尔透镜利用透镜的特殊光学原理,在探测器前方的拍摄区域产生多个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,人体或动物发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,从而强其能量幅度。由于人体或者体积较大的动物都有恒定的体温,一般在37℃,所以会辐射特定波长9~10μm左右的红外线,当人体或者动物进入检测区,因人体温度与环境温度有差别,辐射的9~10μm左右的红外线通过菲涅耳透镜滤光片增强后聚集到红外感应源(热释电元件)上,红外感应源在接收到红外线辐射时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,并向外围电路输出,后续电路经检测处理后得到输出信号,即电压脉冲。值得注意的是,由于所述热释电红外传感器容易受温度影响,特别是在室外或者是冰箱空调等物体周围进行检测时容易受影响,因此,所述终端优选在室内且远离空调冰箱等物体的位置使用。
本实施例中,所述电压脉冲的产生方式包括:
1)方式一、所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。由于物体发射出的红外线辐射能,最强波长和温度的关系满足λm*T=2989(um.k)(其中λm为最大波长,T为绝对温度,又称开尔文温度),而人体的正常体温用摄氏度表示为36~37.5℃,若转化为开尔文温度,开尔文=摄氏度+273.15,即为309~310.5K,则人体辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(309~310.5)=9.64~9.67um;而动物的正常体温,如一般的家禽狗、猫、兔子等的摄氏温度为37.5~39.5℃,转化为开尔文温度即为:37.5~39.5℃+273.15=310.5~330.5K,则动物辐射的最强的红外线的波长为λm=2989/(310.5~330.5)=9.04~9.64um。因此,本实施方式中,为了使摄像头的拍摄对象准确的针对人体以及动物,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号时,即可根据检测到的红外线信号产生电压脉冲,由于人体辐射的红外线的波长为9.64~9.67um,动物辐射的红外线的波长为=9.04~9.64um,因此,本实施方式中红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号优选为红外线波长为9~10um的红外线信号。当然,所述红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号也可根据具体情况进行设置,如为了提高摄像头拍摄的准确性,也可将红外线波长介于预设波长区间的所述红外线信号设置为,波长为9.04~9.67um的红外线信号等等,根据具体情况而定,此处不再赘述。
2)方式二、所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。由于自然界只要温度达到预设温度,即可发射红外线信号,例如,空调开启时会产生跟环境中红外线信号不同的红外线信号,或是阳光照射到物体时,物体的温度上升,也会导致产生跟环境中红外线信号不同的红外线信号,若是当物体的温度上升至于人体或动物的温度相同的温度时,所述红外传感器容易根据物体发射的红外线信号产生电压脉冲,从而导致主板控制摄像头开启,降低了控制摄像头开启的准确性。而由于人体或动物是可以不借助外力的作用就可以自行移动的物体,又由于在探测器前方的拍摄区域会产生多个交替变化的“盲区”和“高灵敏区”,人体或动物在移动过程中发出的红外线就不断地交替从“盲区”进入“高灵敏区”,这样就使接收到的红外线信号以忽强忽弱的脉冲形式输入,因此,移动的人体或动物产生的红外线信号相当于是变化的红外线信号,因此,为了提高红外线信号检测的准确性,在检测到变化的红外线信号时,所述红外传感器根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。也就是说,当所述红外传感器感应到的变化的红外线信号时,才可以根据所述红外线信号产生电压脉冲,如果检测到的红外线信号没有发生变化,则不产生电压脉冲。本实施方式中,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲,提高了电压脉冲产生的准确性,从而提高主板控制摄像头开启的准确性。
3)方式三、进一步地、为了提高所述红外传感器产生电压脉冲的准确性,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,且检测到所述红外线信号发生变化时,才根据检测到的红外线信号产生电压脉冲。而不仅仅是检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者是在检测到变化的红外线信号时,就产生电压脉冲,例如,当动物出现在镜头里,但是此时动物是处于睡眠状态,由于动物的红外线信号对应的红外波长介于预设波长区间,此时所述红外传感器会产生电压脉冲,从而使得主板控制摄像头开启,并处于拍摄状态,导致终端电量的大量消耗。因此,本实施方式中,在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,且检测到所述红外线信号发生变化时,即所述红外线信号的位置发生预设长度的改变如大于0.2米的改变,所述红外传感器才产生电压脉冲,从而使得主板控制摄像头拍摄,相当于当镜头里动物在活动时,摄像头才对动物的活动进行拍摄,降低了终端电量的消耗。
在本实施例中,所述主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,由于该电压脉冲是以中断的方式传输至所述主板,因此所述主板相当于接收到一个中断信号,然后所述主板根据接收到的所述电压脉冲,控制所述摄像头开启,即所述主板将所述摄像头从关闭状态调整为开启状态。
步骤S20,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和录像。
在本实施例中,在控制所述摄像头开启之后,如何确定所述摄像头的拍摄类别,具体地,可通过下列方式进行确定:a、用户事先设置摄像头拍摄类别,即摄像头开启之后是直接进行录像还是拍照,那么,所述摄像头在开启之后,即可确定拍摄类别;b、所述摄像头可优先启动拍照功能,并在启动拍照功能之后,检测取景框中对应的人或动物产生的红外线信号是否发生变化,若人或动物产生的红外线信号有保持预设时间段的静止状态,则继续保持拍照功能,若是发生变化,即可切换至录像功能中;同理,也可先启动录像功能,并在启动录像功能之后,检测取景框中对应的人或动物产生的红外线信号是否发生变化,若是发生变化,继续保持录像功能中,如取景框中对应的人或动物产生的红外线信号保持预设时间段的静止,则可切换至拍照功能,也就是说,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像。
在本实施例中,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像,包括拍照和录像,若所述主板控制开启的所述摄像头进行录像,则在控制所述摄像头开启之后,即可控制开启的所述摄像头进行录像,由于不需要像传统的拍摄方式,先开启摄像应用,再通过点击录像按钮进行录像,提高了录像的智能性。而当所述主板控制开启的所述摄像头进行拍照时,可在控制所述摄像头开启之后,每隔预设时间间隔进行拍照,所述预设时间间隔按照具体情况进行设置。进一步地,为了提高拍照控制的智能性,优选通过面部识别技术在所述取景框中检测面部图像,所述面部图像包括人或动物的面部图像,若检测到面部图像,则控制所述摄像头进行拍照,由于不需要像传统的拍摄方式,先开启摄像应用,再通过点击拍照按钮进行拍照,提高了拍照的智能性。
进一步地,所述步骤S20的实施方式包括:
1)方式一、所述主板控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
在本实施方式中,所述拍摄模式包括Auto(全自动模式)、P(程序自动曝光模式)、Tv(快门优先拍摄模式)、Av(光圈优先拍摄模式)、人物拍摄模式、夜景拍摄模式、高速快门拍摄模式和Scn(特殊场景模式)等等。
所述主板在控制所述摄像头开启之后,先获取预设的拍摄模式,所述预设的拍摄模式可以是用户事先进行设置的,也可以是系统中默认的拍摄模式,在获取到预设的所述拍摄模式后,即可控制开启的所述摄像头按照预设的所述拍摄模式进行拍摄。
2)方式二、所述主板获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像。
在本实施方式中,所述拍摄模式与方式一中的一致,此处不再赘述。
所述主板在控制所述摄像头开启之后,先确定系统中是否设置有预设的拍摄模式,若系统中没有设置有预设的拍摄模式,即既没有用户事先进行设置的拍摄模式,系统中也没有默认的拍摄模式,则可获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像。可以理解的是,后续用户可自行设置拍摄模式。
本实施例提出的摄像控制方法,主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,再控制开启的所述摄像头进行摄像,而不是只能通过手动开启先摄像应用,在开启摄像应用之后点击录像按钮才能进行摄像,本发明的主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,即可控制摄像头开启以进行摄像,提高了摄像控制的智能性。
进一步地,为了提高摄像控制的灵活性,基于第一实施例提出本发明摄像控制方法的第二实施例,在本实施例中,参照图10,所述步骤S20之后,所述摄像控制方法包括:
步骤S30,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,在所述摄像头开启的状态下,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,说明此时可能是进入拍摄区域中的人或动物离开拍摄区域了,此时,所述主板控制所述摄像头关闭。所述预设时间间隔根据具体需要设置。
本实施例中,通过在所述摄像头开启的状态下,且在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,控制所述摄像头关闭,防止在开启摄像头之后,即使没有人或动物进入拍摄区域也一直开启摄像头,从而降低了终端电能的耗费。
进一步地,为了提高摄像控制的灵活性,基于第一实施例提出本发明摄像控制方法的第三实施例,在本实施例中,参照图11,所述步骤S20之后,所述摄像控制方法还包括:
步骤S40,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
步骤S50,在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,所述主板控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,为了防止人或动物在所述拍摄区域及周围变化时,摄像头多次开启多次关闭,从而导致电能的耗费,在所述摄像头开启的状态下,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,说明此时可能是进入拍摄区域中的人或动物离开拍摄区域了,为了防止人或动物只是在所述拍摄区域及周围变化,则此时先控制显示屏关闭,以减小电能的耗费,然后在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,即进入拍摄区域中的人或动物彻底离开拍摄区域了,没有再进入所述拍摄区域了,此时,才控制所述摄像头关闭。
在本实施例中,在所述摄像头开启的状态下,若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,控制显示屏关闭,并在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,才控制所述摄像头关闭,而不是在没有人或动物进入拍摄区域时,还开启显示屏,从而降低了电能的消耗。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其它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它要素,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。
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。
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,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
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它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种摄像控制装置,其特征在于,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制装置包括:
第一控制模块,用于在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
第二控制模块,用于控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和/或录像。
2.如权利要求1所述的摄像控制装置,其特征在于,所述第二控制模块还用于控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
或者,获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像,其中,所述拍摄模式包括全自动模式、程序自动曝光模式或快门优先拍摄模式。
3.如权利要求1所述的摄像控制装置,其特征在于,所述摄像控制装置还包括:
第三控制模块,若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
4.如权利要求1所述的摄像控制装置,其特征在于,若所述第二控制模块控制所述摄像头进行摄像的同时也控制显示屏开启,所述摄像控制装置还包括:
第四控制模块,用于若在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
第五控制模块,用于在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,控制所述摄像头关闭。
5.如权利要求1-4任一项所述的摄像控制装置,其特征在于,所述红外传感器为热释电红外传感器。
6.一种摄像控制方法,其特征在于,在终端的摄像头所在一侧安装红外传感器,所述摄像头与所述红外传感器分别与所述终端的主板通信连接,所述摄像控制方法包括以下步骤:
所述主板在接收到所述红外传感器传输的电压脉冲时,控制所述摄像头开启,其中,所述红外传感器在检测到红外线波长介于预设波长区间的红外线信号,或者所述红外传感器在检测到变化的红外线信号时,根据检测到的红外线信号产生电压脉冲;
所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像,其中,所述主板根据红外线信号的变化情况控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄类别进行摄像,所述拍摄类别包括拍照和/或录像。
7.如权利要求6所述的摄像控制方法,其特征在于,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤还包括:
所述主板控制开启的所述摄像头按照预设的拍摄模式进行摄像;
或者,所述主板获取所述摄像头上一次关闭前采用的拍摄模式,并控制所述摄像头按照获取的拍摄模式进行摄像,其中,所述拍摄模式包括全自动模式、程序自动曝光模式或快门优先拍摄模式。
8.如权利要求6所述的摄像控制方法,其特征在于,所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤之后,所述摄像控制方法还包括:
若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述摄像头关闭。
9.如权利要求6所述的摄像控制方法,其特征在于,若所述主板控制所述摄像头进行摄像的同时也控制显示屏开启,则所述主板控制开启的所述摄像头进行摄像的步骤之后,所述摄像控制方法还包括:
若所述主板在预设时间间隔内未接收到所述红外传感器传输的电压脉冲,则控制所述显示屏关闭;
在所述显示屏连续关闭的时长达到预设时长时,所述主板控制所述摄像头关闭。
10.如权利要求6-9任一项所述的摄像控制方法,其特征在于,所述红外传感器为热释电红外传感器。
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