CN105812008A - 信息处理方法及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种信息处理方法及电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元及与所述壳体活动连接的支架;天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;天线单元对应有第一工作模式和第二工作模式。所述方法包括:检测支架的状态形成检测结果;当支架相对于壳体处于第一位置时,支架处于第一状态;当支架相对于壳体处于第二位置时,支架处于第二状态;依据检测结果,生成控制指令;依据控制指令控制天线单元工作在第一工作模式或第二工作模式;当支架处于第一状态时,控制天线单元工作在第一工作模式;当支架处于第二状态时,控制天线单元工作在第二工作模式;在第一工作模式下,第一天线模块处于工作模式且第二天线模块处于非工作模式;在第二工作模式下,第二天线模块处于工作状态。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备领域的天线技术,尤其涉及一种信息处理方法及电子设备。
背景技术
目前市面上出现了带有支架的电子设备,所述支架能够使电子设备保持支撑状态,但是所述电子设备同时作为无线通信设备时,所述支架可能会干涉所述无线通信设备的天线的正常工作;这样会导致电子设备在利用所述支架保持支撑状态时,通信质量的下降。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例期望提供一种信息处理方法及电子设备,以解决支架对通信信号的干扰的问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明实施例第一方面提供一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
依据所述检测结果,生成控制指令;
依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
优选地,
所述电子设备还包括开关切换模块;
所述依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式,包括:
所述开关切换模块依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
优选地,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于非工作状态。
优选地,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态。
优选地,
所述支架为磁性支架;
所述电子设备还包括磁性检测单元;
所述检测所述支架的状态,形成检测结果,包括:
所述磁性传感单元检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,所述磁性检测单元检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,所述磁性检测单元检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
本发明实施例第二方面提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
所述电子设备还包括:
检测单元,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
优选地,
所述控制单元包括开关切换模块;
所述开关切换模块,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
优选地,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于非工作状态。
优选地,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态。
优选地,
所述支架为磁性支架;
所述检测单元为磁性检测单元;
所述磁性检测单元,用于检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,所述磁性检测单元,具体用于当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
优选地,
所述壳体内设有第一天线区域;所述第一天线模块位于所述第一天线区域内;所述第二天线模块的辐射部位于所述第一天线区域外;
在所述第二状态下,所述支架在所述壳体上的垂直投影至少部分位于所述第一天线区域内。
优选地,
所述第二天线模块的辐射部位于所述支架上;
在所述支架处于所述第二状态下,所述第二天线模块的辐射部显露并处于工作状态。
优选地,
所述支架包括金属部分;
所述金属部分上开设有狭缝;
开设有狭缝的所述金属部分为所述第二天线模块的辐射部。
优选地,
所述第二天线模块的辐射部固定在所述支架上。
本发明实施例所述的信息处理方法及电子设备,通过检测支架的状态,来控制天线单元的工作状态,以减少支架打开支撑电子设备时,对天线单元的通信的干扰,显然相对于现有技术中携带有支架的电子设备,具有支架对通信质干扰小的优点。
附图说明
图1为本发明实施例所述的信息处理方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所述的电子设备的结构示意图之一;
图3为本发明实施例所述的电子设备的结构示意图之二;
图4为本发明实施例所述的电子设备的结构示意图之三;
图5为本发明实施例所述的电子设备的结构示意图之四;
图6为本发明实施例所述的电子设备的结构示意图之五;
图7为本发明实施例所述的电子设备的保持倾斜状态的效果示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本发明的技术方案做进一步的详细阐述。
方法实施例一:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
步骤S110:检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
步骤S120:依据所述检测结果,生成控制指令;
步骤S130:依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。所述天线模块处于工作状态,表示其可以正常工作,处于非工作状态表示不能工作。
所述支架与所述壳体是活动连接的,故所述支架相对于所述壳体是可运动的。当所述支架处于第一位置时,可认为所述支架是处于收起状态,不会对天线单元中的第一天线模块造成信号干扰;故此时,只要所述第一天线模块处于工作状态,就能保持所述天线单元的信号辐射质量和信号接收质量都达到预期的通信质量要求,基于节省电子设备功耗的目的,此时,所述第二天线模块处于非工作状态。所述第一状态包括所述收起状态。
在所述支架处于第二位置时,可认为所述支架处于打开状态,在该状态下所述支架可以用于支撑所述电子设备,使所述电子设备在放置平台上保持倾斜或直立状态。此时,所述支架打开状态可能会干扰到所述第一天线模块的信号辐射和接收,为了保证电子设备的通信不受干扰及用户使用满意度,在本实施例中所述步骤S130中控制所述天线单元切换到第二工作状态,在所述第二工作状态下,所述第二天线模块处于工作状态。
通常所述第二天线模块是与所述第一天线分离设置的天线模块,在支架打开时不会干扰到所述第二天线模块的信号发送和接收,或对所述第二天线模块的干扰可以忽略不计。这样使得支架处于第二状态时,所述第二天线模块开始工作,这样可以保证所述天线单元的正常工作,避免通信中断或通信质量不够佳的问题。
在具体的实现过程中,所述第二天线模块至少包括辐射信号和接收信号的天线辐射部;所述辐射部可以设置在所述支架上,当所述支架打开时,所述第二天线模块接收信号和发送信号质量最好,显然,这样有利于天线单元的通信质量的保持。将所述第二天线模块设置在所述支架上,且不用再在所述电子设备内另外腾出空间来设置所述第二天线模块,有利于电子设备的轻薄化。
方法实施例二:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
步骤S110:检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
步骤S120:依据所述检测结果,生成控制指令;
步骤S130:依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
所述电子设备还包括开关切换模块;
所述步骤S130可包括:
所述开关切换模块依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
所述开关模块可以分别与所述第一天线模块和第二天线模块相连,所述天线模块根据所述控制指令,导通或断开所述第一天线模块及第二天线模块与电子设备内部结构的连接,从而实现天线单元工作模式的切换。
采用开关模块来控制所述天线单元的工作模式的切换,具有实现简便的优点及电子设备结构简单的优点。
在具体的实现过程中,所述开关切换模块可以包括与所述第一天线模块及第二天线模块连接的多个受控开关。所述受控开关可包括晶体管或三极管等开关管。
方法实施例三:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
步骤S110:检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
步骤S120:依据所述检测结果,生成控制指令;
步骤S130:依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
当所述天线单元处于第二工作模式时,所述第一天线模块可以处于非工作模式;所述第一天线模块也可以处于工作模式。
当在第二工作模式下且所述第一天线模块处于非工作状态时,所述第二天线模块接收信号和发送信号,第二天线单元不会受到支架的干扰,从而能够保证电子设备的通信质量;同时所述第一天线模块处于非工作状态,能够节省电子设备的功耗。
当在第二工作模式下且所述第一天线模块处于工作状态时,所述第一天线模块和第二天线模块同时处于工作状态时,所述第一天线模块和第二天线模块共同对同一外部信号进行接收且对同一发送信号进行辐射。这种双天线模块的工作模式,能够更大程度的保证所述电子设备的通信质量。
方法实施例四:
如图1所示,本实施例提供一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
步骤S110:检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
步骤S120:依据所述检测结果,生成控制指令;
步骤S130:依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
所述支架为磁性支架;
所述电子设备还包括磁性检测单元;
所述步骤S110可包括:
所述磁性传感单元检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,所述磁性检测单元检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,所述磁性检测单元检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
具体如,所述支架为带有恒定磁性的金属片;所述磁性检测单元可包括霍尔智能芯片IC;当所述磁性支架靠近所述霍尔IC并保持稳定后,霍尔IC能够检测到较大的恒定磁场强度或磁通量等磁性参数;当所述磁性支架远离所述霍尔IC并保持稳定后,霍尔IC检测到的恒定磁场强度强度或磁通量等磁性参数的值较小。故在本实施例中,所述磁性检测单元可以通过检测磁性之间形成的磁性参数确定所述磁性支架的所在位置,并确定支架的状态。
在具体的实现过程中,所述磁性检测单元不局限于所述霍尔IC,任意能够检测恒定磁场参数的磁性检测传感器都可以。
本实施例基于上述任意一种信息处理方法,提供了一种具体如何确定所述支架的所在位置及对应状态的方法,具有实现简便的优点。
在具体实现时,还可以通过设置在所述支架上的重力传感器或加速度传感器等传感器通过检测所述支架的姿态来确定所述支架相对于所述壳体的所在位置,从而确定所述支架的状态,不局限于上述方法。
设备实施例一:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
所述壳体可包括各种材质的外壳,所述外壳可包括后盖等结构。
所述支架130与所述壳体110活动连接,使得所述支架130相对于所述壳体能够从一个位置位移到另一个位置,具体如,所述支架130可相对于所述壳体进行转动等。所述活动连接可为转轴连接,这是所述支架130可以相对于所述壳体110进行转动。具体如,所述支架130可通过所述转轴与壳体110形成0到90度的夹角,显然支架与壳体之间的夹角不同,则所述支架相对于所述壳体的位置不同,其中,图7中为支架相对于壳体处于90度的一种效果示意图。
通常状况下,所述第一状态可对应于支架的收起状态,所述第二状态可对应于支架的打开状态。通常支架打开时,所述支架能够对所述电子设备起到支撑的作用,能够支撑所述电子设备保持倾斜或直立状态。
图2所示的为一种所述支架130相对于壳体110处于第二位置的示意图;此时,所述支架130处于第二状态,即打开状态。图3所示的为对应于图2所示的支架130相对于壳体110处于第一位置的示意图,此时,所述支架处于第一状态,即收起状态。这是所述支架扣在所述壳体110上形成的凹槽内,此时所述支架130与所述壳体共同形成了所述电子设备的外表面。在图7中所示的支架130打开状态下,保持所述电子设备保持倾斜姿态的示意图。
所述支架130可为金属或合金支架,支架130能够有足够的强度和韧性之城所述电子设备。
所述检测单元140可包括检测所述支架130相对于所述壳体110所在位置的各种传感器,具体如检测所述支架姿态或姿态变化的重力加速度传感器或重力传感器或陀螺仪等设备。
所述生成单元150和控制单元160的具体结构可包括存储接介质和处理器或处理芯片;所述处理器或处理芯片和存储介质之间可以通过电子设备内部的通信接口,如总线等结构连接。所述存储介质内存储有可执行指令。所述处理器或处理芯片读取并运行所述可执行指令,可以执行所述生成单元150和控制单元160的功能。在具体实现时,所述生成单元150和控制单元160能够分别对应不同的处理器或处理芯片,也可以对应相同的处理器或处理芯片。当处理器或处理芯片集成对应于生成单元150和控制单元160,所述处理器或处理芯片可以采用时分复用或并发线程的方式来实现不同单元的功能。
具体如,所述控制单元160可为所述天线单元的控制芯片;所述生成单元可能为所述电子设备内中央处理器或微处理器。
所述处理器可包括各种类型的应用处理器AP、数字信号处理器DSP、可编程阵列PLC等各种类型的具有信息处理功能的电子元器件。
本实施例中所述的第一天线模块和第二天线模块均至少包括天线辐射部。所述天线辐射部为接收信号和辐射信号的天线结构。在通常情况下,所述第一天线模块和第二天线模块分离设置;且通常所述支架130在第一状态下不会所述第一天线模块的正常通信或干扰很小。所述支架130在所述第二状态下不会干扰所述第二天线模块的正常通信或干扰很小可忽略。这样天线单元120在控制单元160的控制下,总是能够选择到适合的工作模式工作,保证电子设备的通信正常。
所述电子设备具体的可包括智能手机、平板电脑或电子书等电子设备,在具体应用时,可能用户可能将电子设备通过支架130支撑防止在桌面上,以方便浏览网页,但是作为通信电子设备可能需要通过天线连接到网络或接收其他电子设备的呼叫等,若支架打开会干涉到天线单元的工作,这可能导致电子设备无法连接到网络或无法接收到其他电子设备的呼叫,显然这会导致电子设备通信工作的异常,而采用本实施例所述的电子设备,在天线单元内配置有两个天线模块;所述控制单元160将根据支架的状态,控制天线的工作模式,以保证在支架处于不同状态时,所述电子设备的通信性能都不受到干扰或受到的干扰很小。
设备实施例二:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
所述控制单元130包括开关切换模块;
所述开关切换模块,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
所述开关切换模块可包括各种受控开关或开关电路;具体如一个或多个晶体管或三级管形成的开关电路。所述开关模块可以分别与第一天线模块和第二天线模块相连,所述开关模块可以通过导通或断开所述第一天线模块及第二天线模块与电子设备内其他电子元件之间的电连接,以控制所述第一天线模块或第二天线模块是处于工作状态还是非工作状态。
本实施例在上一实施例的基础上,进一步具体化了所述控制单元130的结构,该结构能够简便的控制天线单元的工作模式,不仅保证电子设备在支架处于不同状态的通信正常,还实现了简化电子设备结构和电子设备的低成本。
设备实施例三:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
当所述天线单元处于第二工作模式时,所述第二天线模块一定处于工作状态,即所述第二天线模块能够正常工作;而所述第一天线模块则对应可以是处于工作状态还可以是处于工作状态,两种实现方式。当在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态时,则表示电子设备采用双天线的工作模式,这样显然能够增加电子设备信号的收发能力;当在所述第二工作模式下,所述第一天线处于非工作状态时,则表示电子设备当前仅有第二天线模块在工作,显然这有利于节省电子设备的功耗,在具体的实现过程中,可以根据使用场景来确定在第二工作模式下,所述第一天线的工作状态。
具体如,若所述电子设备为移动设备,为了节省功耗,在第二工作模式下,可以选用第一天线模块处于非工作状态的技术方案。
设备实施例四:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
所述支架为磁性支架;
所述检测单元140为磁性检测单元;
所述磁性检测单元,用于检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,
其中,所述磁性检测单元,具体用于当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
磁性支架为带有磁性的支架,所述磁性支架可以为带有磁性的金属片。在具体的实现过程中,所述磁性支架为带有恒定磁性的支架,这样一旦所述支架保持固定后,所述支架在其周围形成的磁场为恒磁场。
所述检测单元140为磁性检测单元;所述磁性检测单元可为霍尔智能芯片IC等结构,当所述磁性支架靠近和远离所述霍尔IC时,霍尔IC检测到的磁场强度或磁通量等参数是不一样的,这样所述霍尔IC就能简便的通过感应所述磁性支架的磁性来确定所述磁性支架的所在位置,从而确定出所述磁性支架的状态。
在本实施例中所述磁性检测单元为固定安装在所述壳体110内的电子结构,当支架130相对于所述壳体110运动时,所述支架130实质上也相对于所述磁性检测单元进行运动。
在本实施例所述的电子设备中,支架为磁性支架,检测单元为磁性检测单元;所述磁性检测单元通过磁感应来检测支架的位置和状态,具有结构简单及实现简便的优点。
设备实施例五:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
所述壳体110内设有第一天线区域;所述第一天线模块位于所述第一天线区域内;所述第二天线模块的辐射部位于所述第一天线区域外。
在所述第二状态下,所述支架在所述壳体上的垂直投影至少部分位于所述第一天线区域内。
为了设计方便和与现有电子设备的结构兼容,在电子设备安装支架时,可能会将所述支架所述壳体对应于所述第一天线区域的位置,这样就很有可能会对安装在所述第一天线区域内的第一天线模块的通信造成干涉。有鉴于此,在设置所述第二天线模块时,将至少所述第二天线模块的辐射部设置在所述第一天线区域外,这样就能避免所述支架的干扰了。
设备实施例:
如图2或图3所示,本实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括壳体110、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架130;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态;
所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
如图4所示,所述电子设备还包括:
检测单元140,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元150,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元160,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元120工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元120工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元120工作在所述第二工作模式。
所述壳体110内设有第一天线区域;所述第一天线模块位于所述第一天线区域内;所述第二天线模块的辐射部位于所述第一天线区域外。
在所述第二状态下,所述支架在所述壳体上的垂直投影至少部分位于所述第一天线区域内。
所述第二天线模块的辐射部位于所述支架上;
在所述支架处于所述第二状态下,所述第二天线模块的辐射部显露并处于工作状态。
在本实施例中直接将所述第二天线模块的辐射部设置在所述支架上,这样就不用再在电子设备的内部设置第二天线的安装空间了;这样就还能够保持电子设备的轻薄化,且不用更改电子设备内部的结构设置,从而不用变更电子设备的内部构件的制作,有利于电子设备的兼容和制作。
将所述第二天线模块的辐射部设置在所述支架上的实现方式很多,以下提供两种可选方式:
方式一:
如图4所示,所述支架包括金属部分;所述金属部分上开设有狭缝121;开设有狭缝121的所述金属部分为所述第二天线模块的辐射部。
所述支架包括金属部分可分为:部分或全部所述支架为金属部分;且所述金属部分与天线单元中的馈电点及接地点均能形成电连接。在支架的金属部分上开设狭缝121,这样能够形成狭缝天线。显然本实施例巧妙的应用支架来构成所述第二天线的辐射部,所述支架能够起到支撑电子设备的作用,还能辐射和接收信号,显然一个部件能够实现多种功能,所述电子设备具有结构精巧的优点。
方式二:
所述第二天线包括一个与所述支架独立的辐射部122;所述辐射部可以为柔性电路板等结构;所述辐射部以黏贴等方式固定在所述支架上.
采用这种方式来设置所述第二天线的辐射部,不要求所述支架为可导电的金属或合金,具有结构和制作简单的优点。
在具体实现时,所述辐射部122可以设置在所述支架130的第一表面;所述第一表面为在所述支架处于第一状态时,与所述壳体130相邻的一面,这样在支架所述第一状态时,所述辐射部122隐藏;在支架处于第二状态时,所述辐射部122才显露。此外,所述辐射部还可以位于所述支架的第二表面;所述第二表面为所述支架不管是在第一状态还时第二状态下都显露的表面,这样辐射部122就一直保持显露。
在具体的实现过程中,为了更好的保护第二天线模块的辐射部122,可以将所述辐射部122设置在所述第一表面,若为了保持所述第二天线模块的辐射部122能够随时工作,可以将所述辐射部设置在所述第二表面。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccessMemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (14)
1.一种信息处理方法,应用于一电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;
所述方法包括:
检测所述支架的状态,形成检测结果;其中,当所述支架相对于所述壳体处于第一位置时,所述支架处于第一状态;当所述支架相对于所述壳体处于第二位置时,所述支架处于第二状态;
依据所述检测结果,生成控制指令;
依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态且所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述电子设备还包括开关切换模块;
所述依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式,包括:
所述开关切换模块依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于非工作状态。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述支架为磁性支架;
所述电子设备还包括磁性检测单元;
所述检测所述支架的状态,形成检测结果,包括:
所述磁性传感单元检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,所述磁性检测单元检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,所述磁性检测单元检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
6.一种电子设备,所述电子设备包括壳体、天线单元以及与所述壳体活动连接的支架;
所述天线单元包括第一天线模块和第二天线模块;所述天线单元的工作模式包括第一工作模式和第二工作模式;所述支架对应有第一状态和第二状态;所述支架处于所述第一状态,所述相对于所述壳体处于第一位置;所述支架处于所述第二状态,所述相对于所述壳体处于第二位置;
所述电子设备还包括:
检测单元,用于检测所述支架的状态,形成检测结果;
生成单元,用于依据所述检测结果,生成控制指令;
控制单元,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元工作在所述第一工作模式或所述第二工作模式;其中,当所述支架处于所述第一状态时,控制所述天线单元工作在第一工作模式;当所述支架处于所述第二状态时,控制所述天线单元工作在所述第二工作模式;在所述第一工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态,所述第二天线模块处于非工作状态;在所述第二工作模式下,所述第二天线模块处于工作状态。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,
所述控制单元包括开关切换模块;
所述开关切换模块,用于依据所述控制指令,控制所述天线单元在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换。
8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于非工作状态。
9.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,
在所述第二工作模式下,所述第一天线模块处于工作状态。
10.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,
所述支架为磁性支架;
所述检测单元为磁性检测单元;
所述磁性检测单元,用于检测所述磁性支架形成的磁性参数,依据所述磁性参数确定所述磁性支架的状态;
其中,所述磁性检测单元,具体用于当所述磁性支架对于所述壳体处于第一位置时,检测形成第一磁性参数值;当所述磁性支架相对于所述壳体处于第二位置,检测形成第二磁性参数值;所述第一磁性参数值不同于所述第二磁性参数值。
11.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,
所述壳体内设有第一天线区域;所述第一天线模块位于所述第一天线区域内;所述第二天线模块的辐射部位于所述第一天线区域外;
在所述第二状态下,所述支架在所述壳体上的垂直投影至少部分位于所述第一天线区域内。
12.根据权利要求11所述的电子设备,其特征在于,
所述第二天线模块的辐射部位于所述支架上;
在所述支架处于所述第二状态下,所述第二天线模块的辐射部显露并处于工作状态。
13.根据权利要求11所述的电子设备,其特征在于,
所述支架包括金属部分;
所述金属部分上开设有狭缝;
开设有狭缝的所述金属部分为所述第二天线模块的辐射部。
14.根据权利要求11所述的电子设备,其特征在于,
所述第二天线模块的辐射部固定在所述支架上。
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