CN106302871A - 一种移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供的一种移动终端,包括:处理器、存储器、电池、指纹识别传感器、显示屏及覆盖所述显示屏的显示侧的玻璃面板,所述玻璃面板的内侧表面与所述显示屏的显示侧相对,所述处理器分别与所述存储器、所述电池、所述指纹识别传感器、所述显示屏电性连接,所述玻璃面板的内侧表面设置有凹陷区,所述指纹识别传感器安装在所述凹陷区内。由于将指纹识别传感器安装在了玻璃面板内侧的凹陷区内,因此本发明的指纹识别传感器可以设置在移动终端正面,用户使用方便。同时,本发明还可以有效降低移动终端的厚度,符合移动终端的轻薄化趋势。
Description
技术领域
本发明涉及智能电子设备技术领域,特别是涉及一种移动终端。
背景技术
随着科技的发展,手机、平板电脑等移动终端的功能也越来越多,指纹识别功能便是其中之一。通过在移动终端中添加指纹识别传感器,可以识别用户指纹。
现有的指纹识别传感器设置位置有两种,一种为实体按键处,如图1所示的苹果手机,在玻璃面板001下方依次安装有指纹识别传感器002、弹性组件003、轻触开关004、开关衬垫005以及按钮支撑板006,由于实体按键需要弹性组件003、轻触开关004、开关衬垫005以及按钮支撑板006,因此移动终端需要具有较大的厚度才能容纳实体按键。将指纹识别传感器设置在实体按键处必将进一步加大移动终端的厚度,不符合移动终端的轻薄化趋势。
另一种为移动终端背面,由于用户经常使用显示屏所在的正面,因此将指纹识别传感器设置在移动终端背面后,用户使用不便。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种移动终端,以将指纹识别传感器设置在移动终端正面并降低移动终端的厚度。
为达到上述目的,本发明实施例公开了一种移动终端,包括:处理器、存储器、电池、指纹识别传感器、显示屏及覆盖所述显示屏的显示侧的玻璃面板,所述玻璃面板的内侧表面与所述显示屏的显示侧相对,所述处理器分别与所述存储器、所述电池、所述指纹识别传感器、所述显示屏电性连接,其特征在于,所述玻璃面板的内侧表面设置有凹陷区,所述指纹识别传感器安装在所述凹陷区内。
本发明实施例提供的一种终端设备,可以在玻璃面板内侧表面设置凹陷区,并将指纹识别传感器安装在该凹陷区内。由于将指纹识别传感器安装在了玻璃面板内侧的凹陷区内,因此本发明的指纹识别传感器可以设置在移动终端正面,用户使用方便。同时,本发明还可以有效降低移动终端的厚度,符合移动终端的轻薄化趋势。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中玻璃面板下方安装的器件示意图;
图2为本发明实施例提供的一种移动终端的局部切面示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种移动终端的局部切面示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种移动终端的局部透视示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种移动终端的局部切面示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种移动终端的局部切面示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图2所示,本发明实施例提供的一种移动终端,可以包括:处理器、存储器、电池、指纹识别传感器100、显示屏及覆盖所述显示屏的显示侧的玻璃面板300,所述处理器分别与所述存储器、所述电池、所述指纹识别传感器100、所述显示屏电性连接,所述玻璃面板300的内侧表面与所述显示屏的显示侧相对,其中,处理器、存储器、电池、显示屏在图2中未示出。
如图2所示,玻璃面板300的内侧表面设置有凹陷区400,所述指纹识别传感器100安装在所述凹陷区400内。
其中,所述指纹识别传感器100可以为按压式指纹识别传感器。
其中,凹陷区400的凹陷深度可以为0.1mm至0.9mm。优选的,凹陷区400的凹陷深度可以不低于指纹识别传感器100厚度的1/2。
其中,所述凹陷区400底部距离所述玻璃面板300的外侧表面的距离可以为0.3mm至0.5mm。在实际使用中,凹陷区400底部距离所述玻璃面板300的外侧表面的距离可以不低于玻璃面板300厚度的1/2,以保证凹陷区400上方区域的强度,防止因手指按压而碎裂。
可选的,凹陷区400可以为长方体形状或圆柱体形状。
可选的,如图6所示,本发明实施例提供的另一种移动终端,可以包括:粘结所述指纹识别传感器100和所述凹陷区400的胶水200。
其中,胶水200可以为光学胶。由于玻璃胶具有很好的透明度,因此可以保证指纹识别的有效率。
本领域技术人员可以理解的是,将指纹识别传感器100安装在所述凹陷区400内的方式可以有多种,并不限于胶水一种。
其中,所述指纹识别传感器100与所述凹陷区400之间的所述胶水200的厚度可以为0.05mm至0.1mm。由于指纹识别传感器100下方有其他器件进行支撑,因此胶水200的厚度可以较低,以降低移动终端的厚度。
在本发明其他实施例中,如图3所示,所述玻璃面板300外侧表面中与所述凹陷区400相对的区域可以为凸起结构600。
通过凸起结构600可以增加凹陷区域400上方的玻璃厚度,从而进一步保证凹陷区400上方区域的强度,防止因手指按压而碎裂。同时,此凸起结构600不会带来移动终端整体厚度的增加。同时,凸起结构600还可以增大在相同的投影面积上的手指与玻璃面板300的接触面积,可以使得指纹区域更大,识别更加准确。而且,相对于平面结构以及凹陷结构,凸起结构600利于用户按压产生指纹,用户只需较小力量即可产生清晰指纹。最后,凸起结构600还具有凸透镜的放大效果,使得下方的指纹识别传感器可以感应到更加清晰的指纹,指纹识别更加准确。
可选的,所述凹陷区400底部可以设置有按键标识图案。这样,用户可以通过玻璃面板看到凹陷区400底部的按键标识图案,该图案可以提示用户进行相应的操作。
可选的,如图4所示,凹陷区400可以位于玻璃面板300中覆盖了虚拟按键的底部。
图4中的凹陷区400及指纹识别传感器100并不一定可以从外表看到,为清楚表示,图4对凹陷区400所在区域进行了透视处理。
在本发明实施例提供的另一种移动终端中,如图5所示,还可以包括:设置于所述指纹识别传感器100下方的电容式触摸传感器500,所述电容式触摸传感器500与所述处理器电性连接。
可以理解的是,电容式触摸传感器500可以感知用户对上方玻璃面板的接触操作,并将信号发送到处理器中,处理器可以根据该信号执行相应的操作。
本发明实施例提供的一种移动终端,可以在玻璃面板内侧表面设置凹陷区,并将指纹识别传感器安装在该凹陷区内。由于将指纹识别传感器安装在了玻璃面板内侧的凹陷区内,因此本发明的指纹识别传感器可以设置在移动终端正面,用户使用方便。同时,本发明还可以有效降低移动终端的厚度,符合移动终端的轻薄化趋势。
本说明书中的各个实施例均采用相关的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种移动终端,包括:处理器、存储器、电池、指纹识别传感器、显示屏及覆盖所述显示屏的显示侧的玻璃面板,所述玻璃面板的内侧表面与所述显示屏的显示侧相对,所述处理器分别与所述存储器、所述电池、所述指纹识别传感器、所述显示屏电性连接,其特征在于,所述玻璃面板的内侧表面设置有凹陷区,所述指纹识别传感器安装在所述凹陷区内。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,还包括:粘结所述指纹识别传感器和所述凹陷区的胶水。
3.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述胶水为光学胶。
4.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述指纹识别传感器为按压式指纹识别传感器。
5.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述凹陷区的凹陷深度为0.1mm至0.9mm。
6.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述指纹识别传感器与所述凹陷区之间的所述胶水的厚度为0.05mm至0.1mm。
7.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述凹陷区底部距离所述玻璃面板的外侧表面的距离为0.3mm至0.5mm。
8.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述凹陷区为长方体形状或圆柱体形状。
9.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,还包括:设置于所述指纹识别传感器下方的电容式触摸传感器,所述电容式触摸传感器与所述处理器电性连接。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的移动终端,其特征在于,所述玻璃面板外侧表面中与所述凹陷区相对的区域为凸起结构。
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