CN107247479B - 附件设备 - Google Patents
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Abstract
描述了附件设备。更具体而言,描述了磁性地贴附到平板设备的盖。该盖包括至少翼片。在所描述的实施例中,翼片包括多个片段,其中第一片段包括沿着翼片的第一边缘布置的第一多个边缘贴附磁体,并且其中第二片段包括沿着翼片的与第一边缘相对的第二边缘布置的第二多个边缘贴附磁体。
Description
本申请是申请日为2013年8月7日、发明名称为“附件设备”的中国专利申请201310643456.5的分案申请。
技术领域
所描述的实施例一般地涉及便携式电子设备。更具体地,这些实施例描述良好地适合于便携式电子设备的各种可释放的贴附技术。
背景技术
便携式计算中的新发展包括引入手持电子设备和沿着由加利福尼亚州的库珀蒂诺的苹果公司制造的iPadTM平板线的计算平台。这些手持计算设备可以被配置以使得电子设备的实质的部分采用用于呈现视觉内容的显示组件的形式。该显示组件通常包括配置为呈现视觉内容的有效显示区域和用于提供保护对抗例如正常使用期间将被预期的外部影响的顶部保护层。然而,在某些情况下,附加的保护可通过使用采用贴附于该平板设备的保护性盖的形式的独立的附件设备而被提供在该平板设备和显示组件之间。然而,由于显示器与平板设备相比总体上尺寸相对大,小空间可用于将该保护性盖贴附到平板设备。
而且,诸如机械紧固件、扣子等等传统的贴附机构通常要求在电子设备上的外部可访问的贴附特征以与附件设备上的相应的贴附特征相匹配。这样的安排有损于手持计算设备的整体外观和触觉并增加不想要的重量以及复杂性并且降低手持计算设备的外观。
因此,期望给平板设备提供保护的至少美学上满意的和易于贴附/分离的附件设备。
发明内容
这个文件记载了涉及用于可释放地贴附附件设备到电子设备的系统、方法和设备的各种实施例。
描述了被磁性地贴附到平板设备的盖。该盖至少包括翼片。在描述的实施例中,该翼片包括多个片段,其中,第一片段包括沿着该翼片的第一边缘排列的第一多个边缘贴附磁体,并且第二片段包括沿着该翼片的与第一边缘相对的第二边缘排列的第二多个边缘贴附磁体。该翼片还包括放置在第一片段和第二片段之间的第三片段。当第一片段被回折以使得第一边缘贴附磁体接近于第二边缘贴附磁体时,磁路被形成适合于维持三角支撑结构。该盖还包括贴附到第二侧的柔性铰链组件。该柔性铰链组件包括柔性铰链部分。在描述的实施例中,该柔性铰链部分被集成,因为该柔性铰链部分是翼片的越过第二边缘的继续。该柔性铰链组件还包括磁性贴附单元,其包括被配置以与平板设备形成可释放的磁性贴附的多个贴附磁体。
在另一个实施例中,描述了被配置用于可释放地贴附到平板设备的盖。该平板设备包括显示器和关联的顶部保护层、多个传感器以及耦合到该显示器和多个传感器的处理器。该盖至少包括具有与该显示器一致的尺寸和形状的翼片。然后,该翼片包括放置在该翼片中的第一位置处的第一传感器磁体和放置在该翼片中的第二位置处的第二传感器磁体,第二位置不同于第一位置,仅当该翼片的该第一位置接近于第一传感器磁体时,第一传感器磁体可由第一传感器通过该顶部保护层检测,仅当该翼片的该第二位置接近于第二传感器磁体时,第二传感器磁体可由不同于第一传感器的第二传感器通过顶部保护层检测。处理器使用由第一传感器和第二传感器同时提供的信息,来确定该盖和该平板设备之间的空间位置关系,并且其中该处理器使得该平板设备操作在依据确定的空间位置关系的模式下。
在又一个实施例中,消费类系统包括平板设备和盖。该平板设备包括具有前面开口的外壳,放置在该前面开口中的包括显示器和邻近该显示器放置的顶部保护层的显示器组件。该平板设备还包括配置为检测相应的激励源的多个传感器和放置在外壳的内侧壁内并固定到该外壳的内侧壁的磁性贴附单元。在描述的实施例中,盖包括由第一材料形成并且具有与显示器一致的尺寸和形状的翼片;包括柔性铰链的集成铰链组件,该柔性铰链由该翼片的该第一材料的继续层形成;以及铰链磁性贴附单元,被配置为激活该磁性贴附单元,从而使得平板设备和盖彼此磁性贴附。
描述了保护性盖。该保护性盖与诸如平板设备的电子设备一起使用。该保护性盖可包括至少一分段式翼片,其包括由折叠区域彼此分离的多个独立可折叠片段。分段式翼片包括由保护装饰材料层形成的顶层以及叠层结构,该顶层具有暴露于外部环境的第一表面和与第一表面相对的第二表面。在描述的实施例中,该叠层结构包括具有与该保护性顶层一致的尺寸和形状的柔性网状背衬层。该柔性网状背衬层粘合到保护性顶层的第二表面,该网状背衬层给保护性顶层提供弹性支撑。保护性盖的叠层结构还包括支撑面板和加固环,该支撑面板与独立的可折叠片段中的每一个相关联并且具有与其一致的尺寸和形状,独立的可折叠片段由对应于折叠区域的间隙彼此分离,该加固环贴附到保护性顶层的外部周长的大部分并围绕该保护性顶层的外部周长的大部分延伸,该加固环为保护性盖提供弹性支撑。保护性盖还包括分段式底层,该底层包括以依照分段式翼片的方式分段的微纤维材料层。
在保护性盖的特定实施例中,集成铰链由铰链尾部形成,该铰链尾部采用装饰材料层的继续的形式,其围绕用于可释放地贴附保护性盖与诸如平板设备的主机设备的贴附机构缠绕。
在另一个实施例中,描述了一种消费类电子产品。该消费类电子产品包括至少一电子设备,然后该电子设备包括具有侧壁和前面开口的外壳、放置在该前面开口中并包括保护性顶层的显示器以及放置在该外壳的第一侧壁处的第一磁性贴附机构。该消费类电子产品进一步包括保护性盖,其包括具有由折叠区域彼此分离的多个独立的可折叠片段的分段式翼片。在描述的实施例中,分段式翼片包括由保护性装饰材料层形成的保护性顶层,其具有暴露于外部环境的第一表面和与第一表面相对的第二表面。该保护性盖还包括集成柔性铰链部分,其具有与第一磁性贴附机构恸作以磁性贴附该保护性盖和该电子设备的第二磁性贴附机构。该铰链部分还包括由保护的装饰材料层的继续形成的铰链层部,其围绕第二磁性贴附机构缠绕以提供该分段式翼片和该集成铰链部分之间的连续性的外观。
在又一个实施例中,消费类系统包括平板设备和盖。该平板设备包括具有前面开口的外壳、放置进该前面开口中的显示器组件,该显示器组件包括显示器以及邻近该显示器放置的顶部保护层。该平板设备还包括被配置为检测相应的激励源的多个传感器和放置在外壳的内侧壁内并固定到该外壳的内侧壁的磁性贴附单元。在描述的实施例中,该盖包括由第一材料形成并且具有与该显示器一致的尺寸和形状的翼片;集成铰链组件,其包括柔性铰链,该柔性铰链由该翼片的第一材料的继续层形成;以及铰链磁性贴附单元,被配置为激活该磁性贴附单元,使得平板设备的和盖彼此磁性贴附。
描述了一种生产包括分段式翼片的保护性盖的方法,该分段式翼片具有由邻近的折叠区域分离的多个独立可折叠片段。该方法通过以下步骤而被执行:提供具有暴露于外部环境的第一表面和与第一表面相对的第二表面的保护性装饰材料层;贴附网状背衬材料到保护性装饰材料层的第二表面,该网状背衬材料具有与保护性装饰材料层一致的尺寸和形状,该网状背衬层为保护性盖提供弹性支撑;贴附支撑面板,该支撑面板与独立可折叠片段中的每一个相关联并具有与其一致的尺寸和形状,该独立可折叠片段由对应于净衬材料和弹性基层之间的折叠区域的间隙彼此分离;以及贴附底层到该弹性基层,该底层与该片段相符。
在特定实施例中,集成铰链使用保护修正材料层的继续而被形成,其围绕用于贴附保护性盖与主机设备的磁性贴附机构缠绕。
描述了一种适合于在具有由装饰材料层形成的可折叠翼片的保护性盖中使用的磁性系统,该保护性盖与具有显示器的平板设备协作使用。该磁性系统至少包括与可折叠翼片盖的第一边缘对齐的第一阵列的边缘贴附磁体;与该可折叠翼片的第二边缘对齐并且与该第一阵列的边缘贴附磁体对齐的第二阵列的边缘贴附磁体,其中第一阵列的边缘贴附磁体和第二阵列的边缘贴附磁体形成维持该保护性盖的折叠配置的磁路;和多个场定形磁体,其放置在磁性盖上的选定位置处,以使得来自多个场定形磁体的磁场与来自第一阵列的边缘贴附磁体的磁场相互作用,以在对应于放置在该平板设备中的磁性敏感电路的至少一个预定义的位置处有效地提供基本上为零的磁场。
在另一个实施例中描述了消费类系统。该消费类系统至少包括平板设备,该平板设备包括具有前面开口的外壳、放置进前面开口中的包括显示器和邻近该显示器放置的顶部保护层的显示器组件。该平板设备还包括被配置为检测相应的激励源的多个传感器以及放置在外壳的内侧壁内并固定到该外壳的内侧壁的第一磁性贴附系统,该第一磁性贴附系统被配置为响应于适当配置的外部磁场而在该外壳的外部提供可变的磁性表面。该消费类系统还包括盖,其至少包括由保护性装饰材料层形成并且具有与显示器一致的尺寸和形状的分段式翼片、包括由装饰材料层的继续层形成的柔性铰链的集成铰链,以及被配置为提供适当的配置的磁场给第一磁性贴附系统的第二磁性贴附单元,其中通过从不活跃状态转换成活跃状态,第一磁性贴附系统与该适当配置的磁场相互作用,其中在活跃状态下,该第一磁性贴附系统在该外壳的外部提供适合于与第二磁性贴附系统形成磁性贴附的第一磁性表面。
在又一个实施例中,描述了磁性贴附平板设备和保护性盖的方法。该平板设备包括外壳和第一磁性贴附系统,该第一磁性贴附系统具有第一多个磁体以及放置在该第一多个磁体和该外壳的第一侧壁的内部之间的磁性屏蔽,并且该保护性盖包括具有第二多个磁体的第二磁性贴附系统。通过使该第一磁性贴附系统从不活跃状态转换到活跃状态以及响应于到活跃状态的转换在第一磁性贴附系统和第二磁性贴附系统之间形成磁性贴附来执行该方法。
发明的其它方面和优点将从随后的结合其附图的详细描述而被显现,附图通过实例的方式图示了所描述的实施例的原理。
附图说明
通过随后的详细的说明结合附图本发明将被容易地理解,其中同样的参考标记指示同样的结构元件,并且其中:
图1是以期望的和可重复的方式可被可释放地彼此贴附的物品和电子设备的简化的方框图。
图2A是根据一个所描述的实施例的经由侧面磁性贴附系统而被可释放地贴附到电子设备的物品的简化的透视图。
图2B示出了依照该侧面磁性贴附系统贴附的图2A的物品和电子设备。
图3A是根据一个所描述的实施例的经由顶部磁性贴附系统而被可释放地可贴附到电子设备的物品的简化的透视图。
图3B示出了使用顶部磁性贴附系统磁性地彼此贴附以形成协作系统的图3A的物品和电子设备。
图4A是经由顶部和侧面磁性贴附系统而被可释放地贴附到电子设备的物品的简化的透视图。
图4B示出了图4A中示出的贴附的物品和电子设备的协作系统处于关闭配置中。
图4C示出了图4B的协作系统处于打开配置中。
图5示出了根据所描述的实施例的电子设备的顶部透视图。
图6示出了磁性贴附特征的另一个实施例。
图7A示出了接近于以具有磁性贴附特征的附件设备形式的另一个物品的电子设备。
图7B示出了正如在图7A中示出的通过附件设备和电子设备的磁性贴附形成的协作系统的图示。
图8A示出了以平板设备形式的电子设备和以保护性盖形式的附件设备的第一透视图。
图8B示出了以平板设备形式的电子设备和以保护性盖形式的附件设备的第二透视图。
图9A示出了由图8A和8B中示出的平板设备和保护性盖形成的协作系统的关闭配置。
图9B示出了图9A中示出的协作系统的打开配置。
图10A示出了分段式盖组件的实施例的顶视图。
图10B示出了代表性的磁性组件。
图11示出了耦合到平板设备的代表性的铰链组件,其形成为图示代表性的磁性交互作用机构的三角支撑结构的一部分。
图12A-12D示出了沿着线AA的图10A中示出的分段式盖组件/平板设备的代表性的横截面图。
图13A-13B示出了配置为在键盘状态支撑平板设备的分段式盖的侧视图。
图14A-14C分别示出了配置为在显示器状态支撑平板设备的分段式盖的侧视图和透视图。
图15A-15B示出了盖组件和平板设备处于窥视(peek)模式。
图16示出了分段式盖的分解图。
图17是由便携式媒体设备使用的功能模块的布置的方框图。
图18是适合于与所描述的实施例方式一起使用的电子设备的方框图。
具体实施方式
现在将详细地参考附图中图示的代表性的实施例。应当理解,随后的描述没有意图限制该实施例为一个优选的实施例。相反,意图涵盖可被包括在正如附加的权利要求书所限定的所描述的实施例的精神和内容之内的替换、修改和等同变形。
随后的描述一般涉及可被用于将至少两个适当配置的对象贴附在一起的机构。在一个实施例中,这可以不使用传统的紧固件而完成。对象中的每一个可包括布置为提供具有适当特性的磁场的贴附特征。当该贴附特征被带入到彼此接近时,该磁场可基于它们各自的特性而相互协作,导致该对象以期望的和可重复的方式彼此磁性贴附。例如,至少部分地归因于磁场的相互作用的协作属性,对象可彼此贴附到预定的位置和相对的方向,而不需要外部干预。例如,该协作的磁性交互作用可导致对象在期望的方向上自对准和自定中心。
如果并且直到足够量级的释放力被施加以克服全部的净吸引磁力,对象可维持在磁性贴附状态。然而,在某些情形下,可期望(沿着拉链的线)连续地分离对象,在该情况下,该释放力仅需要为足够的量级以一次克服一对磁性元件的净磁性吸引力。不需要诸如机械紧固件的连接器用来将该对象贴附在一起。另外,为了防止过度的干扰磁性贴附特征之间的磁性交互作用,该对象的在该磁性贴附特征附近的至少一部分可由诸如塑料或诸如铝或非磁性不锈钢的非铁金属的磁性不活跃材料形成。
对象可以采用许多形式和执行许多功能。当彼此磁性贴附时,对象可彼此通信和互动以形成协作系统。该协作系统可执行操作并提供由分离的个体的对象所不能提供的功能。在另一个实施例中,至少一个设备可被用作附件设备。该附件设备可被磁性地贴附到至少一个电子设备。该附件设备可以提供用于增强电子设备可操作性的服务和功能。例如,该附件设备可采用可被磁性贴附到电子设备的保护性盖的形式。该保护性盖可为电子设备的某些方面(诸如显示器)提供保护,同时增强电子设备的整体外观和触感。用于磁性地贴附该附件和电子设备的该磁性贴附机构可确保该盖仅在特定方向上贴附电子设备。而且,该磁性贴附机构还确保该保护性盖和电子设备的适当的对准和定位。
该保护性盖可至少包括柔性铰链部分。该柔性铰链部分可包括柔性主体或尾部,连接到可包括多个磁体的磁性贴附机构。由磁性贴附机构中的磁体提供的磁场可与由电子设备中的磁体提供的相应的磁场相互作用。以这种方式,该铰链部分可仅使用磁体而被枢轴地连接到电子设备。在一个实施例中,该保护性盖可包括连接到该柔性铰链部分的翼片。该翼片可因此沿着由该柔性铰链部分形成的枢轴线平滑地旋转。当磁性耦合到平板设备时,翼片绕枢轴线平滑旋转可引起该翼片在完全关闭位置实质上与显示器接触。该翼片还可以绕枢轴线平滑旋转以暴露显示器的大部分或全部。在一个实施例中,该翼片可被分段,这意味着该翼片可被划分为不同的部分,这些不同的部分可相对于彼此以及相对于平板设备(更具体地在某些情况下是相对于显示器)折叠和弯曲。以这种方式,该分段式翼片通过折叠个体的片段以暴露显示器的相应部分而其它片段维持接触并因此遮蔽显示器而给予仅仅暴露显示器的特定部分的附加选项。
在某些实施例中,该翼片可包括多种的磁体,其可被用于形成很好地适用于电子设备的许多结构。例如,该翼片可包括沿着第一边缘线性布置的第一多个磁体(即第一边缘磁体)和放置在沿着与第一边缘相对的第二边缘的相应位置的第二多个磁体(第二边缘磁体)。在特定实施例中,该第一和第二边缘磁体中的相应的一对具有相反的磁性。以这种方式,当该第一边缘和第二边缘被引入彼此空间上接近时,该第一和第二边缘磁体的磁场彼此相互作用以形成引起该第一和第二边缘彼此贴附的磁性吸引力。以这种方式,该翼片可形成可被用于关于电子设备增强盖的功能的结构。
例如,如果该翼片被构造成具有三个独立的可折叠片段(称为片段A、片段B、片段C),其中,片段A在具有第一边缘磁体的第一边缘处贴附到可折叠铰链,并且片段C与片段A相对并由具有第二边缘磁体的第二边缘部分地限定,当片段A进入接近于片段C时当第一边缘磁体和第二边缘磁体彼此吸引时,三角结构ABC可形成。应当注意到,三角结构ABC的特性可依照片段A、B和C的相对尺寸而变化。换句话说,如果片段A、B和C在宽度上大约相等,则三角结构ABC可采用等边三角形的形式,而如果两个片段为大约相等宽度,则该三角结构ABC可采用等腰三角形的形状。应当注意到,在某些实施例中,该三角结构可被用于在很好地适于使用呈现在显示器处的键盘的键盘模式中以约5-15°的角度呈现显示器或在很好地适于在以舒服观看的角度观看呈现在显示器上的视频内容的电影模式中以约65-80°的角度呈现显示器。
在一个实施例中,该翼片可包括可与电子设备中的电子元件协作的电子电路或其它元件(无源或有源)。作为协作的一部分,信号可在保护性盖和电子设备之间传递,并且例如可被用于修改电子设备的操作、保护性盖的电子电路或元件的操作等等。作为示例,电子设备可包括一个或多个诸如霍尔效应传感器的磁性敏感电路并且逸样可检测磁场的存在。该霍尔效应传感器可通过产生信号响应于磁场的特性(诸如磁场的存在、磁场强度、磁性等)。该信号可被用于改变电子设备的操作状态。
相应地,保护性盖可包括一个磁性元件或多个磁性元件,诸如具有可被霍尔效应传感器检测而产生信号的磁场的永久磁体。该磁体可被放置在保护性盖中,在当该磁体接近于该相应的磁体传感器时,可被该磁体传感器检测的翼片中的各种位置中。该磁体传感器可发送信息给电子设备中的可评估来自多个传感器的信号的处理器。来自传感器的信号的评估可向处理器提供可被用于确定该翼片与该电子设备之间的空间关系或即使该保护性盖贴附到该电子设备的信息。例如,该处理器可使用来自传感器的信号,以将翼片的相对位置指示给电子设备,并且从而作为响应,相应地改变电子设备的操作状态。例如,当信号指示该翼片是完全关闭时(即两个磁体感应器都检测到相应的磁场),则该处理器可阻止显示器呈现视频内容。另一方面,如果一个传感器检测到相应的磁场而另外一个传感器末检测到相应的磁场,则该处理器可使用这个信息来确定该显示器仅一部分可视(该显示器的对应于磁体不能被传感器检测到的那部分翼片的部分)。在这种情况下,该处理器可引起该显示器仅在该显示器的可视部分处呈现视频内容。
下面参考图1-18讨论这些和其它的实施例。然而,本领域技术人员将容易地意识到,这里关于这些附图给出的详细说明仅仅为了解释的目的而不应理解成限制。对于这个讨论的剩余部分,将描述依照所描述的实施例的第一和第二对象中的每一个被适当地配置为彼此磁性贴附。然而,应当注意到,任意数量和类型的适当配置的对象可被以精确的和可重复的方式彼此磁性贴附。更具体地,为了简便性和透明性,对于这个讨论的剩余部分,假定第一对象采用电子设备并且具体地采用手持电子设备的形式。该手持电子设备继而可采用平板电脑、便携式媒体播放器等等的形式。
图1是以期望的和可重复的方式可释放地彼此贴附的物品10和电子设备12的简化框图。更具体地,物品10和电子设备12可在没有外部干预和不使用机械紧固件的情况下在预定的位置和相对的方向彼此贴附。如果并且直到施加克服它们之间的啮合的释放力,物品10和电子设备12可维持彼此贴附。然而,在某些情况下,可能期望(沿着拉链线)连续分离物品10和电子设备12,在这样的情况下,可以施加大约每次一个贴附元件的解开物品10和电子设备12之间的啮合的释放力。例如,贴附元件可包括一对适当匹配的磁性元件,一个在物品10中而第二个在电子设备12中。
电子设备12可采用多种形式。例如,电子设备12可采用便携式电子设备的形式。在某些示例中,该便携式电子设备可包括外壳15。外壳15包围便携式电子设备的元件并为其提供支撑。外壳15还可为占用便携式电子设备的前面的主要部分的至少大和显著的显示器提供支撑。该显示器可被用于呈现视频内容。该视频内容可包括静止的图像、视觉、文本数据以及可包括用作图形用户界面或GUI的部分的图标的图形数据。
在某些情况下,显示器的至少一部分可以是触摸敏感的。触摸敏感的意味着在触摸事件期间,对象(例如手指、触针等)可被放置接触或接近于该显示器的上表面。触摸事件的细节(位置、压力、持续时间等)可被用于提供信息给该便携式电子设备用于处理。在某些实施例中,代替或除了被提供给便携式电子设备之外的信息,信息可由便携式电子设备通过使用例如触觉致动器以触觉方式提供。然而应当意识到,这个配置是示例的方式而不是限制的方式,由于电子设备可以宽泛地变化。在一个示例中,便携式电子设备是诸如例如由加利福尼亚库珀蒂诺的苹果公司制造的iPadTM。
物品10可宽泛地变化并可采用诸如例如电子设备12的附件或配备(accoutrement)。作为附件,物品10可被配置为盖、支架、底座(dock)、吊架、输入/输出设备等等。在特别有用的形式中,物品10可采用可包括诸如能被放置在便携式电子设备的显示器上方的翼片的构件的保护性盖的形式。与电子设备12类似,物品10还可包括能够包围物品10的元件并为其提供支撑的外壳17。
物品10和电子设备12中的任一个或两个可包括贴附特征。例如,物品10可包括贴附系统13而电子设备12可包括相应的贴附系统14。贴附系统13可与相应的贴附系统14协作来以可释放的方式贴附物品10和电子设备12。当彼此贴附时,物品10和电子设备12可作为单个的操作单元操作。在另一方面,在分离模式中,物品10和电子设备12可独立地起作用,并且如果期望,作为两个个体部分起作用。贴附系统13和14可被以该物品10和电子设备12以期望的和可重复的方式彼此贴附的这种方式配置。换句话说,贴附系统13和14可重复地将物品10和电子设备12对准在一起,以使得它们相对于彼此始终在预定的位置。
贴附特征可广泛地变化。贴附可由包括机械、电、静电、磁性、摩擦和/类似物的各种类型的耦接提供。在一个实施例中,贴附不能从物品和/或电子设备的外部看到。例如,该物品和设备不能包括不利地影响外观和触感或装饰外貌的外部可见的贴附特征(例如按扣、弹簧键等),而是不能从物品或设备的外部看到的并进而不影响物品或设备的外观和触感或装饰外貌的贴附特征。通过示例的方式,贴附特征可由不干扰物品或设备的外表面的吸附表面提供。在一个实施例中,贴附特征的至少一部分使用磁性吸引来提供部分或全部贴附力。
贴附系统可包括一个或多个贴附特征。如果多个特征被使用,则它们的固定方式可以是相同的或不同的。例如,在一个实现中,第一贴附特征使用第一贴附机构而第二贴附特征使用不同于第一贴附机构的第二贴附机构。例如,第一贴附机构使用摩擦耦接,而第二贴附机构可由磁力学。例如,第一和第二贴附机构可由磁体提供。尽管该贴附机构可以是类似的,但是应当意识到,依赖系统的需要,机构的配置可以是不同的。进一步地,任意数量和配置的贴附机构可被使用。
在一个图示的实施例中,贴附系统13和14每个包括至少第一组相应的贴附特征13a/14a和第二组相应的贴附特征13b/14b。贴附特征13a可与相应的贴附特征14a协作来以可释放的方式贴附物品10和电子设备。在一个特定实现中,这些由磁性吸引完成。进一步地,贴附特征13b可与相应的贴附特征14b协作来以可释放的方式进一步贴附物品10和电子设备。在一个特定实现中,这些由磁性吸引完成。举例来说,贴附特征13a/14a可被设置在第一位置而贴附特征13b/14b可被设置在第二位置。
在一个特定示例中,贴附特征14a可与贴附特征13a协作将电子设备12固定到物品10。在另一个示例中,贴附特征13b可使用贴附特征14b将物品10固定到电子设备12。应当注意到,这个示例的贴附系统13和14可被分离或它们可共同协作来产生该贴附。如果它们协作,则贴附特征14a和14b与一个或多个贴附特征13a和13b对应或匹配。在任何情况下,在任何这些示例中,贴附特征可以通过机械、静电、抽吸、磁性贴附和/或同等物完成。
贴附系统和贴附系统中的贴附特征的放置可以宽泛地变化。关于电子设备12,贴附系统14可被放置在前部、背部、顶部、底部和或侧面。贴附特征14a和14b可被放置在贴附系统14内的任意位置。因此,贴附特征14a和14b可被放置在相对于该外壳和/或该显示器的任何地方。在一个示例中,贴附特征14a和14b可提供沿着该外壳的一个或多个侧面(例如顶部、底部、左面、右面)的啮合。在另一个示例中,贴附特征14a和14b可提供在电子设备12背部的啮合。在又一个示例中,贴附特征14a和14b可提供在电子设备12前部(例如,这里放置显示器,如果存在的话)的啮合。在某些情况下,贴附特征的组合可被放置在电子设备12的不同区域,例如在侧部和前部。在一个实施例中,包括贴附特征14a和14b的贴附系统14不干扰电子设备12的表面。类似地,贴附系统13并且更具体地贴附特征13a和13b不干扰物品10的表面。
依照一个实施例,贴附特征可包括磁性元件。该磁性元件可以被配置为有助于将物品10相对于电子设备12放置为匹配布置。该磁性元件可进一步有助于将物品10和电子设备12固定为匹配啮合。应当注意到,可通过施加允许物品10和电子设备12分开返回成单独的物品的适当的释放力而反转物品10和电子设备12的啮合。然而,磁性元件可允许物品10和电子设备12随后在不需要任意种类的紧固件(机械的或别的方式)的情况下恢复匹配啮合。以这种方式,磁性元件提供物品10和电子设备12之间的可重复的且一致的啮合。
物品10和电子设备12可进一步分别包括元件16和18。元件16和18通常依赖于物品10和电子设备12的配置,并且例如可以是用于提供支撑的机械或结构元件,或它们可以是可提供特定组操作/功能的操作性/功能性的元件。元件可专用于它们各自的设备或它们可被配置用来与相应的物品或设备耦合(例如有线的或无线的)。结构元件的示例可包括框架、侧壁、紧固件、加固件、移动机构(铰链)等。操作性元件的示例可包括处理器、存储器、电池、天线、电路、传感器、显示器、输入等等。依赖于它们的期望的配置,元件可以是外部的(即暴露在表面)和/或内部的(例如嵌入在外壳中)。
图2A和2B是根据一个所描述的实施例的可通过磁性贴附系统被可释放地贴附到电子设备22的物品20的简化的透视图。物品20和电子设备22一般对应于关于图1讨论的那些。在一个实施例中,该磁性贴附系统可被具体化为磁性表面24(由虚线或阴影示出)和更具体地为在电子设备22的侧面处的磁性表面。磁性表面24可提供磁场,当彼此接近放置时,该磁场可与物品20中的相应的贴附特征协作。该磁场可建立净磁性吸引力,其可将物品20和电子设备22沿着如图2B中示出的啮合表面26拉到一起成为匹配啮合。
换句话说,由磁性表面24提供的该磁场可具有使得物品20和电子设备22之间的该净磁性吸引力基本上垂直于啮合表面26的特性。而且,该磁场可导致物品20和电子设备22之间的该净磁性吸引力沿着啮合表面26均匀地施加。为了释放物品20和电子设备22,释放力可被旋加到两个结合的物品上以便克服由磁性贴附系统提供的磁性吸引力。
还应当意识到,尽管仅一个侧壁被示出,但是在某些情况下,不同的侧壁和可能的侧壁的组合可被使用,这依赖于贴附界面的需要。应当注意到,磁性贴附的使用阻止了诸如紧固件的机械贴附的需要。而且,没有机械贴附并且整体磁性吸引力的均匀性可使得物品20和电子设备22的表面不被干扰,从而有助于创建统一的外貌,通过这一点,物品20和电子设备22可表现为单个的、统一的实体。外貌的均匀性可改进物品20和电子设备22两者的整体美学诉求。
在一个实施例中,磁性表面可通过在电子设备22和/或物品20的侧壁内嵌入采用磁性贴附特征形式的磁性可吸附元件创建。即,磁性可吸附元件可被放置进物品20和电子设备22内,例如放置进电子设备22的外壳内。在这个配置中,外壳可由诸如塑料的非磁性材料或诸如铝的非铁金属形成。以这种方式,磁力线可被配置为穿过该外壳的侧壁而工作。磁性贴附特征没有干扰物品20和电子设备22的外表面的物理面貌。物品20和电子设备22中的磁性可吸附元件可被布置为产生磁场,该磁场可彼此协作以产生将物品20和电子设备22贴附在一起成为匹配啮合的磁性吸引力。磁性吸引力被配置为产生垂直于电子设备22和物品20之间的啮合表面26的磁性吸引力。
物品20和电子设备22中的相应磁性元件之间的该磁性吸引力还可沿着啮合表面26均匀地施加。沿着啮合表面26的整体磁性吸引力的均匀性可以是物品20和电子设备22中的相应磁性元件之间的间距的均匀性的结果。该均匀性还可以是物品20和电子设备22中的相应磁性元件之间的磁通量密度的一致性的结果。通过物品20和电子设备22的表面每个形成彼此良好适配的井(well),可促进净磁性贴附的均匀性。例如,一个表面可以是平的或具有凹陷的几何形状,而另一个表面可具有匹配的符合的突出几何形状。以这种方式,通过紧紧地适配在一起,物品20和电子设备22中的相应磁体元件中的每个之间的间距可以下降到最小。通过减少或消除在啮合表面26上的接缝的出现,表面形状的一致性还可增强物品20和电子设备22的总体外观和触感。这个无缝品质在当物品20和电子设备22彼此贴附时可提供单个实体的错觉。
为了增强总体外观和触感,该磁性元件之间的间距的一致性可使得物品20和电子设备22之间的均匀地沿着啮合表面26的贴附力。以这种方式,该啮合力可被跨过啮合表面26均匀地分布,以防止可能在其它方面影响物品20和电子设备22之间的啮合的总体完整性的弯曲、污点等。
图3A和3B是经由磁性贴附系统34和相应的磁性贴附系统36而可被可释放地贴附到电子设备32的物品30的简化的透视图。应当注意到,这个特定的实施例类似于图2A、2B中的所描述的实施例,除了该磁性表面先前放置在侧壁而现在放置在电子设备32的正面并且可选地在物品30的相对面上。例如,在电子设备包括显示器的情况下,磁性贴附系统34的该磁性元件可被嵌入在显示器表面的后面。
图3B示出了物品30和电子设备32彼此磁性贴附以形成协作系统38。作为系统38的一部分,电子设备32和物品30可彼此协作来提供由物品30或电子设备32单独所不能提供的特征。例如,物品30可采用能提供保护特征的盖。在一个实施例中,保护性盖可被用于在电子设备32被运输或存储时支撑和保护电子设备32(例如盖住显示器表面)。归因于磁性贴附系统34和36之间的该磁性贴附的可释放属性,当电子设备32被使用并当期望时随后再贴附时,物品30可容易地分离。
该磁性元件的放置可使得电子设备32中的仅仅某些磁性敏感元件受到由嵌入的磁性元件产生的磁场的影响。例如,使用由放置在物品30中的磁性元件产生的磁场,霍尔效应传感器可被用于检测物品30是否磁性贴附到并且盖住电子设备32的显示器的全部或部分。另一方面,电子设备32中的依赖于外部磁场(即,诸如由地球提供)的诸如罗盘的磁性敏感元件,必须不能受到由该嵌入的磁性元件产生的磁场线的过度的影响。因此,该磁性元件可被限制于电子设备32中远离诸如罗盘的磁性敏感元件放置的那些位置。
图4A和4C是可经由磁性系统44而被可释放地贴附到电子设备42的物品40的简化的透视图。这个实施例类似于图2A、2B以及3A、3B中示出的,因为磁性系统44可包括多个磁性可吸附元件并且因为物品40和电子设备42一般对应于先前图中提到的那些。例如,一组磁性可吸附磁性元件44a可被相对于物品40和电子设备42的侧面放置,而第二组磁性可吸附磁性元件44b可被相对于物品40和电子设备42的正面放置。正如图4B中所示,协作系统46可通过以下形成,即放置物品40和电子设备42彼此接近以使得除了放置在电子设备42和物品40的正面外的磁性元件44b外,物品40和电子设备42的侧面上的磁性元件44a彼此磁性吸引。在侧面和正面处产生的整体磁性吸引可以足以保持物品40和电子设备42处于匹配啮合以形成协作系统46。
在一个实施例中,如图4C中示出,协作系统46呈现为打开配置,其中,物品40用作电子设备42的可被打开和关闭的的盖。即,物品40可用作电子设备42的保护性盖。在这个实施例中,物品40可包括沿着电子设备42的侧面贴附的绑带48和贴附到电子设备42的前面并更具体地顶面52的翼片50。顶面52可对应于显示器。在一个实现中,翼片50可相对于绑带48移动。该移动可广泛地变化。在一个实施例中,翼片50可相对于绑带48枢转。该枢转可广泛地变化。在一个示例中,该枢转可由铰链机构激活。在另一个示例中,该枢转可由折叠激活。而且,该翼片可以是刚性的、半刚性的或柔性的。以这种方式,物品40可形成其中翼片50远离电子设备42放置的打开配置(显示器52可被看到)和其中翼片50邻近电子设备42放置的关闭配置(显示器52被盖住,如由图4B的关闭实施例表现的)。在一个实施例中,绑带48仅放置在一侧而翼片50仅放置在顶面52处。这样做时,使得电子设备42的其它表面暴露。结果,该物品贴附到该电子设备时,电子设备的美观很显眼。而且,其可使得更好的访问I/O和连通性相关功能(例如按钮、连接器等)。
尽管磁性元件的目的是相似的,即将物品贴附到电子设备,但是应当意识到,这些机构可广泛地变化。在某些情况下,该磁场可被不同地配置。举例来说,侧面安装的磁性表面可提供第一磁力,而面向前面的磁性表面可提供不同于第一磁力的第二磁力。这可部分地归因于不同的保持要求和不同的表面面积(即可用空间),以及其对电子设备的内部元件的影响。在一个示例中,侧面安装的磁性表面提供用于将物品固定到电子设备的更大的保持力,即其为主要固定力,而面向前面的磁性表面是次要固定力。
在一个示例中,翼片50包括为半刚性并相对于彼此弯曲的多个部分,从而使得该翼片可移动并且为柔性的。在一个示例中,翼片50可被折叠成一个或多个不同的配置,并且在某些情况下可以使用类似于上文所描述的磁性系统而被保持在这些配置中。这些和其它的实施例将在下面更详细地描述。而且,应当注意到,所描述的实施例不是限制于盖,并且可使用其它配置,其包括例如用作悬挂装置的附件设备、用于电子设备的改进观看显示器的支撑机构和用于或在显示器的触摸敏感部分的输入触摸事件的支撑机构等等。
该电子设备和物品可采用许多形式。对于这个讨论的剩余部分,电子设备按照手持便携式计算设备描述。从而,图5示出了根据所描述的实施例的电子设备100的顶部透视图。电子设备100可处理数据更具体地是诸如音频、视觉、图像等的媒体数据。举例来说,电子设备100一般可对应于可作为以下操作的设备:智能手机、音乐播放器、游戏播放器、视觉播放器、个人数字助理(PDA)、平板电脑等等。电子设备100还可以是手持的。关于被手持,电子设备可被一只手持握,而被另一只手操作(即不需要诸如桌面的参照表面)。因此,电子设备100可被一只手持握,而由另一只手提供可操作的输入命令。可操作的输入命令可包括操作音量开关、保持开关或通过提供输入给诸如触摸敏感显示器设备或触控板的触摸敏感表面。
电子设备100可包括外壳102。在某些实施例中,外壳102可采用单片外壳的形式,其由可被锻造、模制或其它方式形成为期望形状的诸如塑料或非磁性金属的任意数量的材料形成。在电子设备100具有金属外壳并且包含基于射频(RF)的功能的情况中,外壳102的一部分可包括诸如陶瓷或塑料的无线电透明材料。外壳102可被配置为包围多个内部元件。例如,外壳102可包围并支撑各种结构和电子元件(包括集成电路芯片)以为电子设备100提供计算操作。该集成电路可采用芯片、芯片组或任意可被表面安装到印刷电路板或PCB或其它支撑结构的模块的形式。例如,主逻辑板(MLB)可具有安装在其上面的至少包括微处理器、半导体存储器(诸如闪存)和各种支持电路等的集成电路。外壳102可包括用于放置内部元件和如果需要可具有被其尺寸被确定成容纳用于呈现视频内容的显示器组件的开口104,该显示器组件被保护层106覆盖和保护。在某些情况下,该显示器组件可以是触摸敏感的,从而允许可被用于提供控制信号给电子设备100的触觉输入。在某些情况下,显示器组件可以是覆盖电子设备的前面上的大部分不可动区域的大的显著的显示区域。
电子设备100可包括可被用于将电子设备100磁性贴附到至少一个其它的适当配置的对象的磁性贴附系统。磁性贴附系统可包括分布在其中并且在某些情况下连接到外壳102的数个磁性贴附特征。例如,磁性贴附系统可包括放置在电子设备100的不同侧面上的第一磁性贴附特征108和第二磁性贴附特征110。更具体地,第一磁性贴附特征108可接近于外壳102的侧壁102a放置。第二磁性贴附特征110可被放置在开口104中接近于外壳102的侧壁102b靠近侧壁102c和102d。通过将磁性贴附特征110放置在相对的侧壁处,由贴附特征110磁性固定的盖的倾斜量(或横向运动)可实质性地减少。在电子设备100包括具有实质性地填充开口104的盖玻璃106的显示器的这些实施例中,第二贴附特征110(也称为固定贴附特征110)可被放置在盖玻璃106之下。应当注意到,在不失一般性的情况下,第一磁性贴附特征108今后将被称为设备贴附特征108。
尽管没有明确地示出,应当理解,磁性贴附系统的各种磁性贴附特征可被放置在外壳102的任意合适的位置。例如,磁性贴附特征可被放置在外壳102的内部底表面或沿着外壳102的侧面102c和102d放置。
正如图6中所示,设备贴附特征108和固定贴附特征110可每个包括一个或多个磁性元件。在一个示例中,设备贴附特征108可包括可彼此磁性相互作用以提供磁场112(仅示出其一部分)的多个磁性元件。换句话说,磁场112的特性(形状、磁场强度等)可以基于由每个磁性元件产生的磁场的相互作用。以这种方式,磁场112的特性可通过布置每个磁性元件的特性(即物理布局、相对尺寸和组成的磁性的极性)而简单地变化。例如,磁性元件中的每个可具有变化的尺寸并且可沿着轴线放置。以这种方式,多个磁性元件中的每个的磁性特性可共同起作用以建立磁场112的整体特性。
在某些情况下,在设备贴附特征108和其它设备之间的磁性贴附中使用的磁场112的一部分可使用磁性分路器(未示出)而进行增强。该磁性分路器可由诸如钢或铁的磁活性材料形成并且被放置在使得本来将被引导远离贴附区域的磁场线至少部分被重定向为该贴附区域的位置。磁场线的重定向可具有增加该贴附区域中的平均磁通量密度的效果。
设备贴附特征108可操作在活跃状态和不活跃状态下。在不活跃状态下,磁通量密度B112可等于或超过外壳102的外表面内部的磁通量密度阈值Bthreshold但不等于或超过外壳102的外表面外部的磁通量密度阈值。换句话说,外壳102的外表面处的磁场112的磁通量密度B112小于磁通量密度阈值Bthreshold。磁通量密度阈值Bthreshold表示磁通量值低于其时磁性敏感设备(例如信用卡上的磁条)可保持不受实质上影响的磁通量值。另外,电子设备100的外侧的区域中的磁性活跃材料(例如钢)的存在将不能由其自身触发设备贴附特征108从不活跃状态转换到活跃状态。
磁场112的特性可至少包括磁场强度、磁性的极性等等。磁场112的特性可基于来自于包括于磁性贴附特征108中的每个磁性元件的磁场的组合。该组合的磁场可形成在聚集磁场112中。例如,磁性元件可被以使得各自的磁场的组合产生具有期望的磁场特性(诸如磁场强度)的磁场112的方式布置。例如,磁性元件的一个布置的组合可导致具有关于特定轴线(诸如几何中心线)最大部分对称的特性(诸如极性和强度)的磁场。
在另一方面,该磁性元件可被以使得该磁性元件的磁场的组合产生具有关于中心线反对称的至少一个特性的磁场112的方式布置。例如,在中心线的一侧上的磁性元件可被放置为磁北极向上指向,而在中心线的另一侧上的相应的磁性元件可被布置为磁南极向上指向。因此,磁场112的磁性特性可由认为合适的任意方式调节以提供期望的匹配啮合。例如,磁场112的该磁性特性可通过以使得磁场112可与另一个磁场(例如,来自另一个磁性贴附系统)协作地相互作用的方式布置磁性元件而被修改。该两个磁场之间的协作的相互作用可导致该两个对象以明确定义的、精确的且可重复的方式彼此磁性贴附。
磁场112的特性可以是稳定的。稳定意味着磁场的特性在延长的时间段内可实质上保持不变。因此,磁场112的稳定版本可使用具有在延长的时间段之上的实质上恒定(或接近恒定)的或至少在一个元件中的任何变化由在另一个元件中的相应变化抵消的特性的磁性元件创建。磁性元件可以按照关于其它磁性元件固定的或至少实质上固定的配置来物理布置。例如,每个该磁性元件可具有固定的尺寸并且极性以特别的顺序相对于彼此布置从而提供期望特性(形状、强度、极性等)的磁场112。因此,依赖于该磁性元件的特性和属性,磁场112的形状可在延长的时间段之上(诸如电子设备100的预期操作寿命)保持实质上不变化。
然而,在某些实施例中,磁场112的特性可通过修改至少一个磁性元件的磁性或其它物理特性而变化。当至少一个磁性元件具有可被修改的磁性特性(例如,极性或磁场强度)时,获得的磁场也可以被修改。因此,在某些实施例中,至少一个磁性元件可被特征为具有动态磁性特性。动态意味着至少一个磁性特性,诸如极性可以被修改。以这种方式,得到的磁场的磁场特性也可以变化。得到的磁场继而可改变磁场112的磁性特性,其继而可改变磁性贴附系统如何导致对象彼此磁性贴附(对准、定向、定中心等等)。电磁铁是其磁性特性可如期望的被修改的这样的磁性元件的一个示例。其它的示例包括充满磁性掺杂物的可锻的非磁性衬底(诸如磁铁矿)。以这种方式,该可锻的衬底可被形成为能够影响由磁性掺杂物材料产生的磁场属性的物理形状。
现在转向磁性贴附系统的其它方面,固定贴附特征110可包括一个或多个磁性元件116。当多个磁性元件被使用时,多个磁性元件116的布置可以广泛地变化并可与其它设备上的协作部件磁性地相互作用。在一个实施例中,与固定特征110相关联的多个磁性元件116有助于固定其它设备通过设备贴附特征108以其他方式贴附到电子设备100的至少一部分。
多个磁性元件116中的至少一些可具有固定的尺寸和极性(沿着简单的条形磁铁的线)而多个磁性元件116其它一些可具有可变化的磁性特性(例如电磁铁),而还有其它一些可被定形为提供特定的磁性特性。例如,多个磁性元件116中的至少一个可被定位和定形(如果需要)为与包含在其它设备中的磁性响应电路相互作用。因此,磁性响应电路可响应于固定特征110的特定磁性元件的存在(或不存在)。磁性响应电路的示例是上文所描述的霍尔效应传感器118。
应当注意到,由磁性元件116产生的磁场没有延伸到电子设备110的磁性敏感电路(例如霍尔效应传感器118)被不利地影响的范围。这是特别重要的,这是因为,由于磁场的至少一部分必须在z方向延伸以便与其它设备的磁性活跃部分相互作用,所以磁场通常不包含在外壳102内。因此,{x,y}方向的磁场必须在广度上被限制,以回避诸如霍尔效应传感器118和罗盘120的磁性敏感电路。在一个实施例中,磁场在{x,y}方向的定形可使用在下文中详细讨论的称为定形磁体来完成。而且,磁体116的部分或全部可被定形(例如为梯形)为使得每个磁体16之间的等场强磁场线以限定在{x,y}方向的广度以避免过度影响诸如罗盘120的敏感磁路。
在一个特定实现中,设备贴附特征108的磁性元件可被分组在不同的磁性区域。以这种方式,来自于磁性区域的磁场可重叠以形成磁场112。磁性区域可包括可被布置成由磁性元件126和128表示的组的各种磁性元件。通过将磁性元件分组成独立的磁性区域,可以实质上增强磁性贴附系统提供具有期望性质的磁场的能力。磁性元件126和128可彼此相互作用来形成磁场112。在一个实施例中,该相互作用可采用磁性元件126和128的每个的磁性特性的组合的形式。在某些情况下,磁性元件126和128的布置可彼此相关以便提供具有期望特性的磁场112。例如,磁性元件126和128可以相对于彼此这样的方式布置,以这种方式,磁场112关于磁性贴附特征108的水平中心线反对称(或对称)。在另一个实施例中,磁场112可关于贴附特征108的垂直中心线反对称(或对称)。在又另一个实施例中,磁场112可以是水平且垂直反对称(或对称)的。
图7A示出了接近于具有磁性贴附特征202的对象200的电子设备100。对象200的磁性贴附特征202可包括每个产生个体的磁场的磁性元件,个体磁场可与其它的磁场相互作用以按照聚集的方式形成得到的磁场。得到的磁场可具有磁性特性(诸如磁场强度和形状),磁性特性可与电子设备100的磁场112相互作用以在没有机械紧固件和也不要求外部辅助的情况下以明确限定的、精确的和可重复的方式将电子设备100和对象200贴附在一起。对象200可采用包括附件设备、外围设备、电子设备或等同物的许多形式。在一个实施例中,对象200可采用沿着电子设备100的线的电子设备的形式。相应地,电子设备100和电子设备200使用设备贴附特征108和磁性贴附特征202彼此磁性贴附来形成协作的电子系统。该协作的电子系统可以是其中电子设备100中的电子元件和电子设备200中相应的电子元件中彼此协作以执行由分离的电子设备中的任一个所不能执行的功能的系统。在一个实施例中,信息可以在电子设备100和200之间传递。
更具体地,磁性贴附特征202可至少包括磁性元件204和206,其中的每个可产生彼此协作以提供磁场208(仅示出其一部分)的磁场。磁场208的特性可以基于多个磁性元件204和206中的每一个的相互作用。以这种方式,磁场208可以具有基于多个磁性元件204和206中的每个的物理布局、相对尺寸和成分磁性极性的特性。例如,磁性元件204和206可被沿着中心线放置并且具有重叠以提供具有期望特性的磁场208的磁性特性。
除磁性贴附特征202之外,附件设备200可进一步包括可被用于与固定贴附特征110相互作用的磁性贴附特征216。磁性贴附特征216可包括各种磁性活跃部件。磁性部件中的某些可采用布置为与固定贴附特征110中的相应的磁性元件协作地相互作用的磁性元件的形式。其它的磁性元件可以是在本质上更无源的,因为它们提供用于完成与固定贴附特征110中的磁性活跃元件的磁性回路的机构。磁性无源元件的示例是诸如铁或刚的铁磁体材料,其可与磁性元件活跃地相互作用,从而提供相关联的磁场。以这种方式,铁磁体材料可与磁场相互作用,以完成贴附特征216中的无源元件和固定贴附特征110中的有源元件之间的磁性回路。
如图7B中所示,在啮合表面218处的设备100和设备200之间的总磁性吸引力FNET可按照用于所有活跃地耦接的磁性元件的所有的净磁性吸引力Fneti的总和而获得。换句话说,总体净磁性吸引力FNET满足以下等式:
FNET=∑n 1Fneti
其中Fneti是n个元件中的每个的净磁性吸引力。在一个实施例中,净磁性吸引力Fneti基本上垂直于啮合表面218的由磁场112和磁场208横贯的部分。
为了保证总体磁性贴附力FNET均匀地沿着设备100和设备200之间的啮合表面,贴附特征108和202中的每个相应的磁性元件之间的间距被良好地控制。该间距可通过例如遵照设备的形状来定形磁性元件而被良好地控制。例如,如果设备100具有齿条(弯曲的)形状的外壳,设备100中的磁性元件可遵照该弯曲形状定形。另外,磁性元件可以按照相应的磁性元件的磁矢量彼此对准的方式形成。以这种方式,该净磁性吸引力的大小和方向可被如期望的控制。
对准该磁矢量的一个结果是每个磁性元件之间的该净磁力的方向可被良好地控制。而且,通过降低相应的磁性元件之间的间距到最小,每个磁性元件之间的该净吸引磁力Fneti可被最大化。另外,维持各种磁性元件之间的间距基本上均匀,相应地沿着啮合表面218提供均匀的磁性贴附力可。而且,通过适当地调整相应的磁矢量,Fnet可被正常地施加到啮合表面。
除了最小化相应的磁性元件之间的间距,相应的磁性元件之间的磁通量密度可以通过使用磁性分路器而增加。由诸如铁或钢的磁性活跃材料形成的磁性分路器可被放置在具有在期望方向上引导磁通量线的效果的磁性元件上或其附近。以这种方式,例如,本来以远离相应的磁性元件方向传播的磁通量线可被部分地重定向为朝向期望方向,诸如朝着该设备之间的磁性贴附区域,,由此增加总体磁通量密度。因此,增加磁性元件之间的可用磁通量密度可导致净磁性吸引力的实质增加。
对于这个讨论的剩余部分,讨论附件设备200的各种实施例。
在一个实施例中,附件设备200可包括可用于保护电子设备100的某些方面的多个保护元件。例如,附件设备200可以采用保护性盖的形式。该保护性盖可包括枢轴地连接到铰链组件的翼片。该铰链组件可继而通过附件贴附特征202耦合到电子设备100。以这种方式,该翼片部分可被用作保护性盖来保护诸如显示器的电子设备的方面。该翼片可由诸如塑料、织物、皮革等各种材料形成。翼片可以按照使得翼片的每个片段可以被升起以暴露显示器的相应部分的方式来分段。该翼片还可包括可与电子设备100中的相应的功能性元件协作的功能性元件。以这种方式,操作该翼片可导致电子设备100的操作的改变。
该翼片可包括可被用于基于例如霍尔效应激活电子设备100中的磁性敏感电路的磁性材料。该磁性敏感电路可通过产生信号来响应,该信号继而可被用于改变电子设备100的操作状态。因为该盖可在没有紧固件的情况下容易地直接贴附到该平板设备的外壳,所以该盖可基本上遵照电子设备100的形状。以这种方式,该盖将不损害或不以其他方式模糊电子设备100的外观和触感。
附件设备200可采用可用于增强电子设备100的功能的支撑的形式。例如,附件设备200可被配置为用作显示器的支架,在其上电子设备100的显示器可被在诸如60°-85°的舒适的视角观看。换句话说,当放置在诸如桌子或台的水平表面上时,附件设备200可以按照在该显示器处呈现的视频内容可被在约近似60°-85°的观看角度来观看的方式支撑电子设备100。附件设备200还可以采用可用于增强键盘模式下的电子设备100的功能的形式。在键盘模式中,附件设备200可被用于呈现在人机友好的角度的触控板表面。以这种方式,输入触摸事件(例如虚拟键盘)可以以不会使用户的手腕、手、胳膊等负担过重的角度施加。
这个讨论接下来将描述可使用该磁性贴附系统的设备的特定实施例。更具体地,图8A和8B示出了按照平板设备800呈现的电子设备100和示出为盖组件900的附件设备200的每个的透视顶视图。这些元件一般对应于先前提到的那些。更具体地,图8A和8B示出了平板设备800和盖组件900的两个透视图。例如,图8A示出了由包括在平板设备800中的设备贴附特征108提供的磁性表面801。在这个配置中,磁性表面801不能呈现足够的强度来不利影响接近于平板设备800的敏感磁性元件。因此,在这个不活跃模式中,与磁性表面801相关联的磁场112没有超过Bthreshold。另一个方面,图8B是图8A中呈现的视图旋转180°以提供贴附特征904及其与盖组件900的位置关系的第二视图。
正如图8A中所示,平板设备800可包括可包围并支撑设备贴附特征108的外壳802。为了不干扰由设备贴附特征108产生的磁场,外壳802的至少最接近设备贴附特征108的部分可由任意数量的诸如塑料的非磁性材料或诸如铝的非磁性金属形成。外壳802还可以在内部包围并支撑各种结构和电子元件(包括集成电路芯片和其它电路)以提供用于平板设备800的计算操作。外壳802可包括用于放置内部元件并可定尺寸为容纳显示器组件或适于例如通过显示器为用户提供至少视频内容的系统的开口804。在某些情况下,显示器组件可以包括触摸敏感能力,从而提供绐用户通过使用触摸输入来将触觉输入提供至平板设备800的能力。显示器组件可由包括最顶层的多层形成,该最顶层采用由聚碳酸酯或其它合适的塑料或高度地抛光的玻璃形成的透明盖玻璃806的形式。
尽管没有示出,但是盖玻璃806下面的显示器组件可被用于使用诸如LCD、LED、OLED、电子或电墨等任意合适的显示技术来显示图像。显示器组件可使用各种机构放置并固定在腔中。在一个实施例中,显示器组件被扣进该腔中。其可被与该外壳的邻近部分齐平放置。以这种方式,显示器可呈现可包括视频、静止图像以及诸如图形用户界面(GUI)的图标的可视内容,图形用户界面(GUI)可提供信息给用户(例如,文本、对象、图形)以及接收用户提供的输入。在某些情况下,显示的图标可由用户移动到显示器上的更方便的位置。在某些实施例中,显示器面罩可被施加,或合并进盖玻璃806或在盖玻璃806下面。显示器面罩可被用于强调用于显示器的用于呈现可视内容的未罩住的部分,并且可被用于使设备贴附特征108和固定贴附特征110不太明显。盖900可包括翼片902和(未示出的)柔性铰链904,其可与磁性贴附特征108磁性相互作用以形成适合于磁性贴附盖900和平板设备800的磁性贴附力。尽管未示出,在某些实施例中,盖900可被关于平板设备800折叠360°。以这种方式,盖900可与外壳802的背面808接触。图8B示出了以更清晰地显示柔性铰链组件904的方式旋转的平板设备800和盖900。
在图9A和9B中示出盖组件900贴附到平板设备800。图9A示出了以完全关闭配置贴附到平板设备800的盖组件900,其中翼片902完全覆盖盖玻璃806和显示器组件的相应部分。在另一方面,图9B示出了以打开配置贴附到平板设备800的盖组件900,其中盖玻璃806是完全可视的。在一个实施例中,翼片902可具有与平板设备800的诸如盖玻璃806的顶部部分一致的尺寸和形状。翼片902可被枢轴地连接到柔性铰链组件904。柔性铰链组件904可包括以磁体阵列布置以与由磁性贴附特征108提供的磁场112磁性相互作用的形式的磁性贴附特征202。柔性铰链组件904和贴附特征108之间的磁性贴附力可维持盖组件900和平板设备800关于翼片902和盖玻璃806在合适的方位和布置。合适的方位意味着盖组件900可仅合适地贴附到平板设备800,而翼片806和盖玻璃806以匹配啮合对准。盖玻璃806和翼片902之间的匹配布置使得当翼片902被布置与盖玻璃806接触时翼片902基本上覆盖全部的盖玻璃806。
为了从关闭配置转换到打开配置,释放力Frelease可被施加到翼片902。释放力Frelease可克服翼片902中的贴附特征216和平板设备800中的贴附特征110之间的磁性吸引力。因此,盖组件900可被固定到平板设备800,直到释放力Frelease被施加到翼片902。以这种方式,翼片902可被用于保护性盖玻璃806。例如,盖组件900可被磁性贴附到平板设备900。翼片902可进而被放置在盖玻璃806上并通过磁性贴附特征110和216之间的磁性相互作用而被固定到盖玻璃806。翼片902可通过直接给翼片902施加释放力Frelease而从盖玻璃806分离。释放力Frelease可克服磁性贴附特征110和216之间的磁性吸引。因此,翼片902可进而不受阻碍的从盖玻璃806移开。为了维持翼片902和磁性贴附特征110之间的良好的磁性贴附,翼片902可包括多个磁性元件。翼片902中的磁性元件中的某些可与磁性贴附特征110中的相应的磁性元件相互作用。磁性元件之间产生的净磁性吸引力可强大到足以阻止在正常手持期间翼片902从盖玻璃806不注意的释放。然而,净磁性吸引力可被释放力Frelease克服。应当注意到,使用平板设备800的任一侧上的至少两个磁性贴附特征110,盖900的横向移动(也被称为倾斜)可被基本上消除。
在某些实施例中,翼片902在外表可以是单一的,其意味着翼片902可表现为单个单元,以使得如果由柔性材料组成则翼片902可轻微地弯曲。然而,在其它情况下,翼片902可包括由关联的折叠区域结合到邻近片段的多个片段,折叠区域允许片段彼此和相对于平板设备800独立地折叠。相应地,图10A示出了以盖组件1000形式的盖组件900的特定实施例的顶视图。盖组件1000可包括主体1002。主体1002可具有与盖玻璃806一致的尺寸和形状。主体1002可由可折叠的或可挠曲的单片材料形成。主体1002还可被划分成由折叠区域彼此隔开的片段。以这种方式,片段可在折叠区域处相对于彼此折叠。
在一个实施例中,主体1002可由彼此贴附以形成层叠结构的材料层形成。每层可采用可具有与主体1002一致的尺寸和形状的单片材料的形式。每层还可以具有仅仅对应于主体1002的一部分的尺寸和形状。例如,片段的大约相同尺寸和形状的刚性或半刚性材料层可以被贴附至该片段或以其他方式与该片段相关联。在另一个示例中,具有与主体1002一致的尺寸和形状的刚性或半刚性材料层可被用于提供作为整体具有弹性基体的分段式盖组件1000。应当注意到,层的每个可由具有期望特性的材料形成。例如,与诸如玻璃的精密表面接触的分段式盖组件1000的层可由将玷污或以其他方式损伤精密表面的软性材料形成。在另一个实施例中,诸如微纤维的材料可被使用,其可被动地清洁该精密表面。在另一个方面,暴露于外部环境的层可由诸如塑料或皮革的更粗糙和耐用的材料形成。
在特定实施例中,主体1002可被划分为可广泛地变化的多个片段。在图10A中示出的实施例中,分段式主体1002可被划分为三个片段,片段1004、1006和1008的每个通过较薄的、可折叠的部分1010与邻近的片段耦合。片段1004-1008中的每个可包括一个或多个放置其中的嵌体。举例来说,片段可包括其中嵌体被放置的袋区域或可选地该嵌体可被嵌入进片段(例如嵌体模制)。如果袋被使用,袋区域可具有容纳对应嵌体的尺寸和形状。嵌体可具有各种形状但是最通常的是遵照分段式主体1002的整体外观的定形(例如矩形)。嵌体可被用于为分段式主体1002提供结构支撑。即,嵌体可提供刚性给盖组件。在某些情况下,该嵌体可被称为加固件。这样,盖组件1000在除了沿着较薄的并且没有包括嵌体(例如允许折叠)的可折叠的区域外是相对的硬的,从而使得分段式盖组件1000更坚固和更易于手持。在一个实施例中,片段1004、1006和1008可具有使得片段1004-1008可被用于形成三角支撑结构的彼此的尺寸关系。该三角支撑结构可被用于增强平板设备800的用户体验。
例如,如果分段式主体1002被构造成具有三个独立的可折叠片段(片段1004、1006和1008),三角结构可通过耦合片段1004和片段1008(使用如下文所描述的的磁体或简单的摩擦耦合)形成。应当注意到,三角结构的特性可根据片段1004、1006和1008的相对尺寸变化。换句话说,当片段1004、1006和1008在宽度上大约相等时,则该三角结构可采用等边三角形的形式,而当两个片段宽度大约相等时,则该三角结构可采用等腰三角形的形式。以这种方式,三角结构可被为了特定目的而定形。例如,在一个配置中,三角结构可被用于以电影模式或键盘模式支撑平板设备800。
在一个实施例中,分段式主体1002可包括多个片段,其中的某些可被用于形成该三角结构。例如,片段1004可包括沿着分段式主体1002的第一边缘1014线性地布置的第一边缘贴附磁体1012,而片段1008可包括沿着与第一边缘1014相对的第二边缘1018线性地布置的第二边缘贴附磁体1016。在这个实施例中,第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1016一对一对应,其中每个第一边缘贴附磁体1012可与第二边缘贴附磁体1016中的相应的一个相关联。而且,为了创建第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1016之间的最大化的磁性吸引力,每个磁体对可展示相反的磁性极性。例如,当第一边缘贴附磁体1012以第一极性图案(交替)M1{P1,P2,P1,P2,P1,P2,P1,P2}布置时,则第二边缘贴附磁体1016以与先前互补的图案M2{P2,P1,P2,P1,P2,P1,P2,P1}布置。以这种方式,可以在该两个磁性阵列之间实现最大的磁性贴附力,而最小化在磁性阵列的末端处的磁性边缘影响。在一个实施例中,第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1016可具有由钕(N35SH)等级磁体形成的大约(LxWxH)为10mm x5mm x8mm的尺寸规格。应当注意到,边缘贴附磁体的数量可以从至少两个到多于16个。
应当注意到,在某些情况下,期望约束由第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1014提供的磁场,以便避免或至少控制在诸如罗盘120(其分段式主体1002处于完全关闭配置时,其位置相对于第一边缘贴附磁体1012而被指示)的敏感磁路上的影响。为了控制由第一边缘贴附磁体1012产生的磁场的不利影响,场定形磁体1022可被放置在可减小由罗盘120经受的磁场偏移的位置。而且,正如嵌体1024中所示出的,第一边缘贴附磁体1012(同样地第二边缘贴附磁体1016)可以按照可以显著减小成分磁体之间的漏磁通量Φleakage的方式被定形。在嵌体1024示出的实施例中,磁体1026形式上为梯形以限制磁通量Φleakage的量。以这种方式,由第一边缘贴附磁体1012在罗盘120处引起的磁性偏移可被维持在可接受的范围。例如,罗盘120处来自边缘贴附磁体1012的磁性偏移可以是参考位置处的大约10°或更小。
形成至少一个三角支撑结构的一个方法可以是简单地摩擦耦合片段1004和片段1008。摩擦耦合意味着在片段1004和1008被置于直接接触时,在片段1004和1008之间创建的表面摩擦足以维持该三角结构,甚至用于在电影模式或者键盘模式中支撑平板设备800时。可替换地,该三角结构可通过将第一边缘贴附磁体1012置于接近于第二边缘贴附磁体1016因此形成磁路而形成。应当注意到,在某些实施例中,不要求第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1016彼此覆盖,而仅仅要求彼此以距离“d”(示出在图11中)分开而处于接近来创建磁路。因此,通过创建配置为维持三角结构的完整性的磁路,三角结构可以用于增强平板设备800的功能的多重目的。
分段式盖1000还可包括保持磁体1028和1030,其可被用于在完全关闭配置下维持分段式盖1000相对于显示器806在固定位置。换句话说,保持磁体1028和1030可减小或甚至消除盖1000从“一侧到一侧”(有时称为“倾斜”)的移动。在一个实施例中,保持磁体1030相对于保持磁体1028是尺寸过大的。以这种方式,保持磁体1030的第一部分1030a(即保持磁体1030的不起边缘贴附磁体功能的那部分)可与保持磁体1028协作以减小盖1000的倾斜,而保持磁体1030的边缘贴附部分1030b可起第一边缘贴附磁体1012的一部分的作用。
在某些情况下,盖1000还可包括用于触发平板设备900中的磁性传感器的磁体。例如,片段1004可包括第一传感器磁体1032,而片段1006可包括第二传感器磁体1034。应当注意到,在某些实施例中,第一传感器磁体1032可被定尺寸为过大以阻止假的打开条件,在该假的打开条件下,即使主体1002维持在完全关闭配置中平板设备800也激活显示器组件。当主体1002横向移动(即倾斜)到使得放置在平板设备800中的传感器可不再能够检测到由第一传感器磁体1032产生的磁场时这样的程度时,该假的打开条件可被触发以引起平板设备1032中的处理器改变操作状态到活动显示模式。因此,过大尺寸的第一传感器磁体1032和使用保持磁体1028和1030以减少倾斜的组合,假的打开条件的发生率可大大地降低。
在这个布置中,第一传感器磁体1032可由设置在平板800内的磁性敏感电路(诸如霍尔效应传感器或HFX)检测。更具体地,该HFX可检测由传感器磁体1032和1034提供的穿过保护层806的磁场。以这种方式,平板设备800中的处理器可使用磁性检测信息以确定盖1000和平板800之间的空间位置关系。更具体地,检测信息可提供片段1004被折叠远离平板1000的指示(当未检测到传感器磁体1032而检测到传感器磁体1034时)。以这种方式,处理器可根据盖1000和平板800之间的空间位置关系变换平板设备800的操作。例如,当处理器确定仅片段1004被折叠离开以显露该显示器组件的相应部分时,则该处理器可改变平板800的操作以提供仅通过显示器组件的显露部分的视觉内容,在下文称为窥视模式。在某些实施例中,当未检测到传感器磁体1032和1034但是处理器可以确定盖1000磁性贴附到平板800时(换句话说,片段1004和1006被折叠远离平板设备800以显露显示器组件的相应部分,但是片段1008维持在原地),平板设备800可操作在下文被称为扩展窥视模式下。以这种方式,平板设备800可仅在显示器组件的可视的那部分(对应于折叠远离的片段1004和1006)中呈现视觉内容。
盖1000可使用可包括柔性铰链1038和磁性组件1040的柔性铰链组件1036而磁性地贴附到平板设备800。柔性铰链组件1036在某种意义上可以被集成,即,柔性铰链组件1036被形成为分段式盖1000的部分。在某些实施例中,柔性铰链组件1036可由用于形成分段式盖1000的顶部的相同材料(纤维、皮革等)形成。以这种方式,当观看分段式盖1000时,视觉效应可以是连续的视觉效应。进一步增强连续性的感觉是柔性铰链1036围绕缠绕的本质。围绕缠绕意味着形成主体1002(例如,并且具体地是由纤维形成的顶部)的材料可连续地越过边缘1018(有时称为尾部)以形成可围绕磁性组件1040缠绕的柔性铰链1038。以这种方式,可获得主体1002和柔性铰链组件1036之间的连续性的感觉。
柔性铰链组件1036可包括耦合到配置为磁性贴附到平板设备800中的磁性贴附特征108的磁性组件1040的柔性铰链1038。在一个实施例中,磁性组件1040可包括配置为形成与磁性贴附特征108中的相应磁体的磁性贴附的多个磁体。例如,图10B示出了用于磁性贴附盖1000和平板设备800的可能的磁体阵列的表示。在一个实施例中,磁性组件1040可包括以如下的交替图案M3布置的磁性阵列1042:
M3:{[P1,P2,P1],[P1,P2],[P2,P1],[P1,P2],[P2,P1,[P1,P2],[P2,P1,P2]}
(这里括号[]指示物理分组的磁体)。
在另一个方面,设置在平板设备800中的磁性贴附特征108可包括以与交替图案M3互补的方式布置的相应的磁性阵列1044。互补意味着磁性极性被反转,使得具有P1极性的磁体将与具有P2极性的磁体配对等等。以这种方式,可实现两个磁体之间的最大量的磁体吸附力,而在磁性阵列的任意一端处具有最小的磁性边缘影响。
然而,在由磁性阵列1046表示的又一个实施例中,特定的磁体可由铁磁体块代替,以便节省用于磁性贴附的多个磁体。例如,在一个实施例中,通过用铁磁体块(B)代替某些磁体,减少数量的磁体可被使用在磁性贴附特征108中,并且可以如下极性图案M4布置:
M4:{[P1,B,P1],[P1,P2],[P2,P1],[P1,P2],[P2,P1,[P1,P2],[P2,B,P2]}
其中B表示由诸如1010钢的铁磁体材料形成的铁磁体块。应当注意到,在磁体贴附特征108或磁性组件1040的任一者中的磁体的布置可广泛地变化。任何限制可被主要地归因于磁性阵列的位置关系和磁性贴附的期望特性。
图11示出了具有根据所描述的实施例的贴附布置中柔性铰链组件1036的横截面视图1100,在该贴附布置中,平板设备800和盖1000处于折叠配置中。更具体地,磁路1102可通过使第一边缘贴附磁体1012和第二边缘贴附磁体1016彼此在距离“d”内而形成。磁路1102可提供足够的磁力,以维持盖1000在折叠配置(诸如电影模式或键盘模式)。在某些实施例中,磁路1102可被边缘1012和边缘1018的摩擦耦合代替。以这种方式,摩擦耦合可提供用于维持盖1000在折叠配置中的适当的支撑。
柔性铰链1038可被形成为主体1002的延伸部,以便提供更加合乎美学外观的连续性。而且,柔性铰链1038的柔性本质提供了盖主体1002相对于平板设备800的平滑的枢转运动。在一个实施例中,保护层1048可被提供为柔性铰链组件1036的一部分,以阻止任何金属在外壳802和磁性贴附特征1040中的磁体1050之间的任何金属与金属接触。
图11还示出了根据磁路1102的边缘贴附磁体1012和1016之间的代表性的磁性相互作用。磁路1102可与磁性吸引力Fattraction相关联。磁性吸引力1104可与和磁场线1106相关联的磁通量密度一致。例如,与区A(这里磁体1012和1016相互最接近)中的磁路1102相关联的磁通量密度可大于区B中的磁通量密度,B区中磁体1012和1016进一步分离。以这种方式,片段1008和1004之间的磁性吸引力可以是在区A中最强。而且,磁体1012和磁体1050和108之间的磁性相互作用可以使得净排斥力Fr可被施加到片段1004以增加片段1004和1008之间的净吸附力。换句话说,片段1004和1008之间的总体贴附力可以是磁性吸引力Fattraction和磁性排斥力Frepulsion的聚集。
图12A-12D示出了分段式盖组件1000/平板设备800沿着图10A中示出的线AA的代表性横截面视图。更具体地,图12A示出了盖组件1000在完全关闭配置1200中,其中盖组件1000的内部表面1204与平板设备800的盖玻璃806完全接触。在完全关闭配置1200中,霍尔效应传感器118-1可检测由传感器磁体1032提供的磁场。同时霍尔效应传感器118-2可检测由传感器磁体1034提供的磁场。以这种方式,处理器可使用由霍尔效应传感器118-1/118-2提供的检测信息来确定盖1000的折叠配置以及盖1000和平板设备800之间的相关联的空间位置关系。例如,使用来自霍尔效应传感器118-1/118-2的检测信息,处理器确定盖1000处在完全关闭配置中,其中盖1000的内部表面1024与盖玻璃806完全接触。以这种方式,一旦处理器确定盖1000和平板设备800之间的空间位置关系,处理器可使得平板设备800以依据确定的空间位置关系的方式操作。例如,当处理器确定盖1000处于完全关闭配置1200中时,相关联的空间位置关系为内部表面1204与盖玻璃806完全接触,由此使得显示器和其上的呈现的任何视觉内容均都不可视。因此,处理器可引导平板设备800禁用或至少阻止由不可视的显示器呈现视觉。这可被称为睡眠模式。
图12B部分地示出打开配置1202,其中,片段1004以使显示器的部分806-1可视的方式被折叠远离盖玻璃806。在部分打开配置1202中,霍尔效应传感器118-1不能检测到由传感器磁体1032提供的磁场,因为来自磁体1032的任意磁场在霍尔效应传感器118-1处不大于最小检测阈值。在这种情况下,处理器可使用来自霍尔效应传感器118-1和霍尔效应传感器118-2的检测信息,从而推断仅仅片段1004被折叠远离盖玻璃806,从而显露盖玻璃806的部分806-1。以这种方式,仅显示器的对应于部分806-1的的那部分可视。在这种情形下,处理器可使得平板设备800以根据部分打开配置的方式操作。在一个实施例中,平板设备800可以如下方式操作,根据该方式,尽管显示器保持完全激活,但是视觉内容仅仅呈现在显示器的对应于部分806-1的可视部分处。在一个替代实施例中,显示器的除可视部分外的所有部分可以是去激活的。以这种方式,可以节省电力。在又一个替代实施例中,诸如图形用户界面或GUI的视觉内容可以按照适应减小的视频显示面积的方式改变。例如,被分配来显示GUI的视频资源的数量可被修改以考虑减少的显示面积。视频资源可包括像素的数量、像素深度等。
应当注意到,在无论霍尔效应传感器118-1或118-2都末检测到传感器磁体1032或1034的情况下,则盖1000可处在两种可能状态中的一种。第一状态是完全地打开配置,其中基本上全部的盖玻璃806被显露以使得显示器组件基本上可呈现视频内容。然而,第二状态(也被称为扩展窥视模式)可与片段1004和1006被折叠远离盖玻璃806而片段1008保持在原地相关联。可通过确定盖1000是否磁性贴附到平板设备800来区别完全打开配置与扩展窥视模式。这一确定可通过使用诸如罗盘120的磁性敏感电路来完成。如果罗盘120经受了与处于活跃模式中存在磁性贴附特征108一致的磁性偏移,则处理器可推断盖1000磁性贴附到平板设备800,并且这样可根据扩展窥视模式(诸如在显示器组件的可视部分呈现视觉内容)而改变平板设备800的操作。
图12C和12D示出了盖1000以内部表面1204与处在第一反向折叠配置1206的平板设备800的背面808接触的方式折叠的实施例。在平板设备800包括照相机或其他这样的成像设备的那些情况下,反向折叠配置1206可以是有用的。以这种方式,用户可使用反向折叠配置1206保持平板设备800,从而使得能够使用显示器组件作为可被用于组合图像或视频的取景器。应当注意到,诸如霍尔效应传感器118-1和霍尔效应传感器118-2的磁性检测电路可以通过如下方式被配置在反向折叠配置1206,按照该方式,仅一个磁性检测电路可检测盖1000中的相应磁体。例如,在反向折叠配置1206中,霍尔效应传感器118-1可检测磁体1032,而霍尔效应传感器118-2不能检测磁体1034。可检测性中的这个变化可由例如变化磁体的磁性特性或提供减小源自背面806的在霍尔效应传感器118-2附近的磁场的磁性屏蔽来完成。
相应地,当霍尔效应传感器118-1检测到磁体1032和霍尔效应传感器118-2末检测到磁体1034时,则平板设备800可根据第一反向折叠配置1206操作。例如,在反向折叠配置1206中,平板设备800可操作以便于使用显示器组件作为取景器的方式操作。在图12D示出的可选的实施例中,其中盖1000处在也被称为背面照相折叠配置1208的第二反向折叠配置中,霍尔效应传感器118-1和霍尔效应传感器118-2都不能检测磁体1032或1034。在这种布置中,贴附检测设备(诸如罗盘120)可被用于检测盖1000是否磁性地贴附到平板设备800。以这种方式,当确定平板设备800处在第二反向折叠配置1208贴附到盖1000和盖1000时,则平板设备800可相应地操作。表1概述了某些由HFX传感器118-1与118-2提供的检测信号与在盖1000的折叠配置方面的盖1000和平板设备800之间的相应的空间位置关系之间的关系。
表1
折叠配置 | HFX118-1检测 | HFX118-2检测 |
完全关闭 | 检测 | 检测 |
窥视模式 | 不检测 | 检测 |
第一反向折叠 | 检测 | 不检测 |
反向照相折叠 | 不检测 | 不检测 |
除了为平板设备800提供保护,分段式盖组件1000可被操作以形成有用的支撑结构。相应地,图13到15示出了根据期望的实施例的盖组件1000的有用布置。
图13A-13B示出了被配置为在键盘状态下支撑平板设备的分段式盖的侧视图。正如图13A和13B中所示出的,分段式盖组件1000可被折叠成第一三角结构1300,在一个实施例中通过使片段1004和1008彼此接近而形成磁路1102(应当注意到,片段之间的摩擦耦合也可足以形成三角结构1300)。三角结构1300可以被形成并且可以以多种方式来使用来加强平板设备800。例如,三角结构1300可被以用于以如下方式支撑平板设备800,按照该方式,放置在盖玻璃806之下的触摸敏感表面相对于支撑表面按照符合人体工程学的有利的角度而定位。以这种方式,使用该触摸敏感表面可以是用户友好的体验。这对于在延长的时间周期之上使用触摸敏感表面的那些情况尤其相关。例如,虚拟键盘可被呈现在触摸敏感表面处。虚拟键盘可被用于输入数据到平板设备800。通过使用三角结构1300以人体工程学友好的角度来支撑平板设备800,可减少甚至消除重复动作的有害影响。在所描述的实施例中,呈现角度θ可以在5°-15°的范围内。图13B示出了可选的实施例,其中,盖1000被折叠成第二三角结构1302,其中片段1004是可视的,这与其中片段1004被平板设备800遮挡而片段1008可视的第一三角结构1300形成对照。
图14A和14B示出了分段式盖组件1000的另一个折叠配置,其中三角支撑结构1400可被用于在观看状态下支撑的平板设备800。观看状态意味着三角结构1400可以如下方式支撑平板设备800,按照该方式,显示器组件可呈现视觉内容(视觉、静止、动画等)。例如,在第一显示器配置中,三角支撑结构可支撑平板设备800,使得显示器组件可以约65°到约85°的呈现角度呈现视觉内容。在这个“支架”状态,视觉内容可被容易观看地呈现。图14B示出了盖1000采用三角支撑结构1402形式的另一个布置,其中平板设备800可被按照使得显示器组件呈现视觉内容的方式来支撑。图14C示出了根据所描述的实施例被支撑在观看状态的平板设备800的前视图。
图15A-15B示出了盖组件1000和平板设备800的配置1500,图示了被称为平板设备800窥视操作模式。更具体地,当片段1004被从玻璃盖806提升时,平板设备800中的传感器可检测片段1004并且仅仅是片段已从玻璃层806提升。一旦检测到,平板设备800可仅激活显示器的暴露部分1502。例如,平板设备800可使用霍尔效应传感器来检测已从玻璃盖806提升的片段1004。附加传感器,这样的附加霍尔效应传感器或诸如光学传感器(例如,环境光传感器)的其它类型的传感器可进而检测是仅仅片段1004被提升还是附加的片段被提升。
正如图15B所示,当平板设备800确定仅片段1004已被提升时,则平板设备800可将操作状态改变到“窥视”状态,其中仅显示器的暴露部分1502活跃地呈现图标1504形式的视觉内容。因此,以诸如一天中的时间、便笺等的视觉内容形式的信息可被呈现为仅在显示器的可视的部分上观看。一旦传感器检测到片段1004已被放置回到玻璃盖806上,平板800可返回诸如睡眠状态的先前操作状态。另外,在另一个实施例中,在显示了布置为响应于触摸的图标时,则对应于显示器的可视部分的触摸敏感层的部分也可被激活。
另外,当附加的片段被从盖玻璃806提升以进一步暴露盖玻璃806的附加部分时,显示器的附加部分可以对应于所提升的部分而被激活。以这种方式,在“扩展”窥视模式中,附加的视觉信息可被呈现在激活的显示器的部分中。以这种方式,当片段被从盖玻璃806提升时,显示器的附加片段可被激活,从而根据可折叠片段的数量提供扩展窥视模式。可选地,通过简单地在翼片远离显示器移动时给显示器上电而在显示器被翼片覆盖时节电(睡眠),平板设备900可响应于来自霍尔效应传感器的信号。
图16示出了分段式盖1000的分解图1600。底层1602可与诸如显示器的盖玻璃的受保护表面直接接触。底层1602可以由能够被动清理受保护表面的材料形成。该材料可以是例如微纤维材料。底层1602可被贴附到由诸如塑料的弹性材料形成的加固层1604。加固层1604继而可粘着地贴附到嵌体1606以形成叠层结构。嵌体1606可由诸如塑料的弹性材料形成。应当注意到,尽管未示出,但是嵌体1606中的某些可容纳诸如保持磁体1028、传感器磁体1032和1034等嵌入元件。边缘支撑环1608可被用于提供横向稳定性给盖1000。磁性组件1040可通过使用粘合剂层1610贴附到柔性铰链部分1038。磁性组件1040可包括由横跨件1608支撑的磁体1050。横跨件1612可由诸如304SUS的强弹性材料形成。应当注意到,在某些实施例中,1612的金属部分可被喷砂以便通过使用粘合剂层1616促进横跨件1612和保护层1602之间的键合。在特定的实施例中,横跨件1612可使用压敏粘合剂剂或PSA贴附到保护层1602。附加的叠层结构可由弹性材料1616和顶层1618形成。在某些实施例中,可提供具有针织结构的的材料的中间层,该针织结构可以有助于顶层1618到弹性材料1616的贴附。顶层1618可由诸如塑料、皮革等的许多材料的形成,从而与平板设备800的总体外观和触感一致。为了提供附加的结构支撑,边缘加固环1608可被用于加固盖1000的边缘。边缘加固环1608可由塑料或其它刚性或半刚性材料形成。应当注意到,为了保持盖1000的美学外观,美化修饰物1620可被用于覆盖磁性组件1040的部分。
图17是由电子设备使用的功能模块的布置1700的方框图。该电子设备可例如是平板设备900。该布置1700包括电子设备1702,其能够输出媒体给便携式媒体设备的用户并且相对于数据存储器1704存储和取回数据。该布置1700还包括图形用户界面(GUI)管理器1706。GUI管理器1706操作以控制提供给显示器设备并在其上显示的信息。布置1700还包括便于在便携式媒体设备和附件设备之间通信的通信模块1708。此外,该布置1700包括附件管理器1710,其操作来鉴别和获取来自可被耦合到该便携式媒体设备的附件设备的数据。
图18是适合于与所描述的实施例一走使用的电子设备1750的方框图。电子设备1750图示了代表性计算设备的电路。电子设备1750包括关于用于控制该电子设备1750的总体操作的微处理器或控制器的处理器1752。电子设备1750在文件系统1754和高速缓存1756中存储关于媒体条目的媒体数据。文件系统1754通常是一个存储磁盘或多个磁盘。文件系统1754通常为电子设备1750提供高容量的存储能力。然而,因为文件系统1754的访问时间是相对慢的,电子设备1750可还包括高速缓存1756。高速缓存1756例如是由半导体存储器提供的随机存取存储器(RAM)。高速缓存1756的相对访问时间显著短于文件系统1754。然而,高速缓存1756不具有文件系统1754的大的存储容量。进一步的,文件系统1754在被激活时消耗比高速缓存1756更多的电力。在电子设备1750是由电池1774供电的便携式媒体设备时,电力消耗经常是关注点。电子设备1750可还包括RAM 1770和只读存储器(ROM)1772。ROM1772可存储程序、工具或以非易失性的方式执行的进程。RAM 1770提供易失性的数据存储,诸如为高速缓存1756。
电子设备1750还包括用户输入设备1758,其允许电子设备1750的用户与电子设备1750交互作用。例如,用户输入设备1758可采用各种形式,诸如按钮、小键盘、转盘、触摸屏、音频输入接口、视频/图像捕获输入接口、传感器数据形式的输入等。更进一步的,电子设备1750包括可通过处理器1752控制从而向用户提供显示信息的显示器1760(屏幕显示器)。数据总线1766可便于在至少文件系统1754、高速缓存1756、处理器1752和CODEC 1763之间的传输数据。
在一个实施例中,电子设备1750用于在文件系统1754中存储多个媒体条目(例如歌曲、播客等)。当用户希望电子设备播放特定的媒体条目时,可用媒体条目的列表被显示在显示器1760上。进而,使用用户输入设备1758,用户可选择可用媒体条目中的一个。处理器1752在接收到对特定媒体条目的选择时,向编码器/解码器(CODEC)1763供应该特定媒体条目的媒体数据(例如音频文件)。该CODEC 1763进而产生用于扬声器1764的模拟输出信号。扬声器1764可以是电子设备1750内部的或电子设备1750外部的扬声器。例如,连接到电子设备1750的头戴式耳机或耳塞将被认为是外部扬声器。
电子设备1750还包括耦合到数据链路1762的网络/总线接口1761。数据链路1762允许电子设备1750耦合到主机计算机或附件设备。数据链路1762可被提供在有线连接或无线连接上。在无线连接的情况下,网络/总线接口1761可包括无线收发器。媒体条目(媒体资产)可关于一个或多个不同类型的媒体内容。在一个实施例中,媒体条目是音轨(例如歌曲、有声读物和播客)。在另一个实施例中,该媒体条目是图像(例如照片)。然而,在另一个实施例中,媒体条目可以是音频、图形或视觉内容的组合。传感器1776可采用用于检测任意数量的激励源的电路的形式。例如,传感器1776可包括响应于外部磁场的霍尔效应传感器、音频传感器、诸如光度计的光传感器等等。
磁性贴附特征可被用于磁性贴附至少两个对象。对象可采用许多形式并且执行许多功能。当彼此磁贴贴附时,对象彼此通信和相互作用以形成协作系统。该协作系统可执行操作并且提供由分离的对象个体地不能提供的功能。例如,至少第一对象和第二对象可彼此磁性贴附,以使得第一对象可被配置为提供支撑机构给第二对象。该支撑机构可以是本质上机械性的。例如,第一对象可采用支架的形式,其可被用于在诸如桌子的工作表面上支撑第二对象。在另一个示例中,第一对象可采用悬挂装置的形式。这样,第一对象可被用于悬挂第二对象,其进而可被用作用于呈现诸如视觉、像图片的静止图像、艺术作品等的视觉内容的显示器。该支撑机构还可用作便于抓住或保持第二对象的把手。这样的布置在第二对象可呈现诸如图像(静止的或视觉的)、文本(如电子书)的视觉内容或其具有图像采集能力的情况下特别有用,在第二图像具有图像采集能力时,第二对象可被用作诸如静止的或视觉的照相机而第一对象可被配置为用作诸如三脚架或把手的支撑。
所描述的实施例的各种方面、实施例、实现或特征可以单独或任意组合地使用。所描述的实施例的各个方面可由软件、硬件或硬件和软件的组合执行。该所描述的实施例还可具体化为在永久计算可读介质上的计算机可读代码。该计算机可读介质可解释为可存储可随后由计算机系统读取的数据的任意数据存储设备。计算机可读介质的示例包括只读存储器、随机存取存储器、CD-ROM、DVD、磁带和光学数据存储设备。该计算机读取介质还可被分布在网络耦合的计算机系统之上,以便计算机可读代码以分布式方式被存储和执行。
前述的说明书,为了解释的目的,使用了特定的术语以提供所描述的实施例的透彻的理解。然而,本领域技术人员应将明了,不要求特定的细节以便实践所描述的实施例。进而,本文描述的特定的实施例的前述说明为了图示和说明的目的而呈现。它们不旨在穷尽的或限制实施例为公开的精确形式。本领域技术人员将明了,在上述教导下许多修改和变型是可能的。
所描述的实施例的优点有许多。不同的方面、实施例或实现可产生一个或多个接下来的优点。现有实施例的许多特征和优点由撰写的说明书显现,并且进而意图用所附权利要求书覆盖发明的所有这样的特征和优点。进一步的,因为许多的修改和变化对于本领域技术人员明显,实施例不应被限制于如图示和所描述的精确的结构和操作。因此,可被采用的合适的修改或等效物落在发明的范围内。
Claims (8)
1.一种盖,所述盖适合于可释放的磁性贴附到平板设备,所述平板设备具有外壳、由所述外壳承载的显示器以及由所述外壳承载的覆盖所述显示器的保护性层,所述盖包括:
具有根据所述保护性层的尺寸和形状的翼片,所述翼片包括:
第一片段,包括沿着所述翼片的第一边缘定位的第一边缘贴附磁体;以及
第二片段,包括沿着可折叠翼片的第二边缘定位的第二边缘贴附磁体,其中在折叠配置中,所述第一边缘贴附磁体和所述第二边缘贴附磁体在所述第一片段不接触所述第二片段的情况下彼此磁性耦合,其中所述第一片段与所述平板设备的后表面接触,并且使得形成在对应的第一边缘贴附磁体和第二边缘贴附磁体之间的磁路将所述翼片维持在所述折叠配置中。
2.如权利要求1所述的盖,其中所述外壳包括完全前面开口。
3.如权利要求2所述的盖,其中所述显示器基本上填充所述完全前面开口。
4.如权利要求1所述的盖,其中在第二折叠配置中,所述第一片段相对于所述第二片段折叠,使得所述第一片段与所述翼片的内部表面接触。
5.如权利要求1所述的盖,其中所述平板设备还包括检测所述第一边缘贴附磁体的第一霍尔效应传感器和检测所述第二边缘贴附磁体的第二霍尔效应传感器。
6.如权利要求5所述的盖,其中所述平板设备还包括磁性屏蔽,所述磁性屏蔽减小发源自所述第一边缘贴附磁体或者所述第二边缘贴附磁体中的任一者的磁场,使得霍尔效应传感器中的仅一个霍尔效应传感器检测到来自所述第一边缘贴附磁体或者所述第二边缘贴附磁体的发源磁场。
7.如权利要求5所述的盖,其中所述显示器是响应于所述第一霍尔效应传感器或者所述第二霍尔效应传感器中的一个或多个霍尔效应传感器检测到磁场而被配置的。
8.如权利要求1所述的盖,其中所述显示器作为取景器进行操作。
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