CN108011191A - 天线、终端、控制天线的方法及装置 - Google Patents
天线、终端、控制天线的方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本公开是关于一种天线、终端、控制天线的方法及装置,该天线包括:控制开关,所述控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地;其中,在所述摄像头未处于工作状态的情况下,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地;在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第一预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。该技术方案可以保证天线使用第一预设频率通信时可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
Description
技术领域
本公开涉及天线领域,尤其涉及天线、终端、控制天线的方法及装置。
背景技术
用户越来越钟爱小型便携的终端,而受到终端尺寸和结构的限制,留给终端天线的空间也有限,而随着通信技术的发展,往往要在有限的空间内尽可能高效地设计天线,所以,如何利用现有的结构,做尽可能好的天线,成为越来越现实的需求。
发明内容
本公开实施例提供天线、终端、控制天线的方法及装置。所述技术方案如下:
根据本公开实施例的第一方面,提供一种天线,包括:
控制开关,所述控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地;
其中,在所述摄像头未处于工作状态的情况下,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地;在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第一预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
在一个实施例中,所述控制开关还连接接地弹片;
其中,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第二预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述接地弹片接地,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
在一个实施例中,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第三预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
在一个实施例中,所述接地弹片设置在距离所述金属壳预设范围内的区域。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种控制天线的方法,所述方法包括:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
在一个实施例中,所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种控制天线的装置,所述装置包括:
第一控制模块,用于在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制所述天线通过摄像头的金属壳接地;
获取模块,用于在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
第二控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第四控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种控制天线的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现上述方法中的步骤。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括上述的天线。
本实施例可以在天线中设置控制开关,该控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地,这样在摄像头未处于工作状态时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,这样该天线就以该金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量;在摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故控制开关被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,可以保证天线使用第一预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种天线的框图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种天线的框图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图。
图7是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图。
图8是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图。
图9是根据一示例性实施例示出的一种包括上述天线的终端的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
目前大多数具有摄像头的终端的摄像头外面都包有一个金属壳,当摄像头位于天线区域时,摄像头上的金属外壳会占用的很大的天线净空,因此,为了利用有限空间设置天线,可以把该摄像头的金属外壳作为天线的一个接地枝节加以利用。但是摄像头模组里面有数字电路,另外摄像头与CPU(Central Processing Unit,中央处理器)通信的连接线上也会有高速数字信号传输,因此摄像头本身是一个杂散信号的辐射源,当辐射信号正好位于天线的通信频带内时,摄像头上的杂散信号会对天线通信造成很大的干扰,如造成de-sense(sensitivity degeneration,灵敏度衰减)等现象。
为了解决上述问题,本公开提供的天线中设置有一控制开关,该控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地;这样在摄像头未处于工作状态时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,使得该天线以该金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量;在摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故控制开关可以被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,可以保证天线使用第一预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
图1是根据一示例性实施例示出的一种天线的框图,该天线可以用于终端等设备内,如图1所示,该天线1包括控制开关11,控制开关11连接摄像头的金属壳2,该金属壳2接地,示例的,如图1所示,该控制开关11包括第一端111和第二端112,该控制开关11的第二端112连接金属壳2。
这里,当摄像头未处于工作状态时,摄像头的金属壳接地不会对天线任何频段的通信质量产生干扰,此时,天线1可以设置控制开关11的第一端111连接第二端112,这样,控制开关被配置使得所述天线1通过所述金属壳2接地,使得金属壳2作为天线1的一接地分支,由于摄像头的金属壳2的金属面积较大,以该金属壳2作为天线1的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量,且利用终端中的现有结构作为天线的接地分支,可以减少天线占用空间。
而当摄像头处于工作状态时,摄像头本身就是一个杂散信号的辐射源,当辐射信号正好位于天线正在使用的频带内时,摄像头上的辐射信号会对天线的通信质量造成很大的干扰,在天线的研发阶段研发人员可以测量摄像头处于工作状态时,天线通过摄像头的金属壳接地后天线使用各频段进行通信时的通信质量,以及断开天线与该摄像头的金属壳的连接时天线使用各频段进行通信时的通信质量,找到第一预设频段。摄像头在工作时会对天线使用第一预设频段时的通信质量产生较大干扰,使该通信质量小于第一预设质量,导致天线在该第一预设频段不能正常通信,但是,在断开天线与该摄像头的金属壳的连接即天线没有该接地分支时,对天线使用第一预设频段时的通信质量产生的干扰较小,保证该通信质量大于第二预设质量,不影响天线在该第一预设频段的正常通信。这里,该第一预设质量和第二预设质量可以相等也可以不等,该第一预设质量可以是天线使用第一预设频段进行通信时能够保证正常通信需求的最低通信质量,该第二预设质量可以大于第一预设质量。
这里,在找到该第一预设频段后,可以将该第一预设频段记录到终端内。如此,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该金属壳作为接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故天线可以将控制开关11的所述第一端111和所述第二端112断开,所述控制开关11被配置使得天线1不通过金属壳2接地。如此,则可以保证天线使用第一预设频率可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
本实施例可以在天线中设置控制开关,该控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地,这样在摄像头未处于工作状态时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,这样该天线就以该金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量;在摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故控制开关被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,可以保证天线使用第一预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
作为一种可能的实施例,图2是根据一示例性实施例示出的一种天线的框图,如图2所示,控制开关11还连接接地弹片3,示例的,如图2所示,所述控制开关11还包括第三端113,所述第三端113连接接地弹片3;其中,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第二预设频段通信时,设置控制开关11的所述第一端111连接所述第三端113,这样控制开关11就被配置使得所述天线1通过所述接地弹片3接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第二预设质量的频段。
这里,在天线的研发阶段测量摄像头处于工作状态时,天线通过摄像头的金属壳接地后天线使用各频段进行通信时的通信质量,以及断开天线与该摄像头的金属壳的连接时天线使用各频段进行通信时的通信质量时,可能会找到第二预设频段。摄像头在工作时会对天线使用第二预设频段时的通信质量产生较大干扰,使该通信质量小于第三预设质量,导致天线在该第二预设频段不能正常通信,但是,在断开天线与该摄像头的金属壳的连接即天线没有该接地分支时,对天线使用第二预设频段时的通信质量产生的干扰也会较大,使该通信质量小于第四预设质量。这里,该第三预设质量和第四预设质量可以相等也可以不等,该第三预设质量和第四预设质量均可以是天线使用第二预设频段进行通信时能够保证正常通信需求的最低通信质量。
这里,在找到该第二预设频段后,可以将该第二预设频段记录下来。如此,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第二预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第二预设频段的通信产生较大干扰,而且天线没有该接地分支时也会对第二预设频段的通信产生较大干扰,故终端可以将控制开关的所述第一端和所述第二端断开,使控制开关的所述第一端连接所述第三端,控制开关被配置使得所述天线通过所述接地弹片接地,使天线以该接地弹片3作为替代金属壳的接地分支,此时虽然由于接地方式改变导致该第二预设频段的通信质量变差,但是仍然比没有该接地分支的通信质量好,当然也比通过摄像头的金属壳接地时,由于摄像头干扰而恶化后的通信质量好。
本实施例可以设置控制开关连接接地弹片,这样就可以在摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第二预设频段通信时,控制开关被配置使得所述天线通过所述接地弹片接地,以该接地弹片作为替代金属壳的一接地分支,由于天线通过摄像头的金属壳接地或者没有该接地分支均会对第二预设频段的通信产生较大干扰,故控制开关被配置使得所述天线通过所述接地弹片接地,以该接地弹片作为替代金属壳的一接地分支,可以保证天线使用第二预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
作为一种可能的实施例,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第三预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,示例的,如图1所示,可以力控制所述控制开关11的所述第一端111连接所述第二端112,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
这里,在天线的研发阶段也可以找到该第三预设频段,摄像头工作时产生的辐射信号正好不在该第三预设频带内时,故摄像头工作时,若天线连接该接地的金属壳,可以测量到天线使用第三预设频率进行通信时的通信质量大于第五预设质量,即摄像头工作不会对第三预设频段的通信产生较大干扰。
这里,在测量到第三预设频段后,可以将该第三预设频段记录下来。如此,终端在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第三预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地不会对第三预设频段的通信产生较大干扰,故,控制开关可以被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,使接地的金属壳作为天线的一接地分支。
本实施例可以在摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第三预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,由于天线通过摄像头的金属壳接地不会对第三预设频段的通信质量产生较大干扰,故控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地后,可以保证天线使用第三预设频率通信能够正常进行。
作为一种可能的实施例,上述的所述接地弹片3可以设置在距离所述金属壳预设范围内的区域。
这里,由于天线在设计时是按照将摄像头的金属壳作为一接地分支来设计的,接地点设置在摄像头的金属壳位置时,天线性能是最优的,故作为金属壳替代的接地弹片3应该位于设置在距离所述金属壳预设范围内的区域,即将接地弹片3设置在金属壳附近,可以最大程度地保证天线的性能。
本实施例可以将接地弹片设置在距离金属壳预设范围内的区域,可以最大程度地保证天线的性能。
图3是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图,如图3所示,该方法可以由终端等设备实现,包括步骤301-303。
在步骤301中,在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制所述天线通过摄像头的金属壳接地。
这里,摄像头的金属壳接地,天线连接摄像头的金属壳后即可控制所述天线通过摄像头的金属壳接地。当摄像头未处于工作状态时,天线通过摄像头的金属壳接地不会对天线任何频段的通信质量产生干扰,此时,终端可以控制天线连接摄像头的金属壳,这样,金属壳就可以作为天线的一接地分支,由于摄像头的金属壳的金属面积较大,以该金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量,且利用终端中的现有结构作为天线的接地分支,可以减少天线占用空间。示例的,参考图1,终端可以控制图1所示的控制开关11的第一端111连接第二端112,实现天线1连接摄像头的金属壳2。
在步骤302中,在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段。
这里,当摄像头处于工作状态时,摄像头本身就是一个杂散信号的辐射源,当辐射信号正好位于天线正在使用的频带内时,摄像头上的辐射信号会对天线的通信质量造成很大的干扰,此时,终端就需要获取天线当前使用的频段,以便确定处于工作状态的摄像头是否会对该频段的通信造成干扰。
在步骤303中,在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地。
其中,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段,该第一预设频段的获取方法可以参考上述天线实施例中的描述,在此不再赘述。
这里,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故终端可以控制所述天线断开与所述摄像头的金属壳之间的连接,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,如此,则可以保证天线使用第一预设频率可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。示例的,参考图1,终端可以控制图1所示的控制开关的第一端111和第二端112断开,实现天线1断开与摄像头的金属壳2之间的连接,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地。
本实施例可以在摄像头未处于工作状态时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,以该接地的金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量;在摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第一预设频段通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第一预设频段的通信产生较大干扰,但是天线没有该接地分支时却不用影响第一预设频段的正常通信,故控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,可以保证天线使用第一预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
图4是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图,如图4所示,该方法可以由终端等设备实现,所述方法还包括以下步骤304。
在步骤304中,在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地。
其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段,该第二预设频段的获取方法可以参考上述天线实施例中的描述,在此不再赘述。
这里,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第二预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地会对第二预设频段的通信产生较大干扰,而且天线没有该接地分支时也会对第二预设频段的通信产生较大干扰,故终端可以控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,这样天线以该接地弹片作为替代金属壳的接地分支,此时虽然由于接地方式改变导致该第二预设频段的通信质量变差,但是仍然比没有该接地分支的通信质量好,当然也比通过摄像头的金属壳接地时,由于摄像头干扰而恶化后的通信质量好。示例的,参考图1,终端可以控制图1所示的控制开关的第一端111和第三端113连接,实现天线断开与摄像头的金属壳之间的连接并连接接地弹片。
本实施例可以在摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,由于天线通过摄像头的金属壳接地或者没有该接地分支均会对第二预设频段的通信产生较大干扰,故控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地后,以该接地弹片作为替代金属壳的一接地分支,可以保证天线使用第二预设频率通信可以不受摄像头工作的干扰且能够正常通信。
图5是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的方法的流程图,如图5所示,该方法可以由终端等设备实现,所述方法还包括以下步骤305。
在步骤305中,在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地。
其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段,该第三预设频段的获取方法可以参考上述天线实施例中的描述,在此不再赘述。
这里,终端在所述摄像头处于工作状态的情况下,在天线使用第三预设频段进行通信时,由于天线通过摄像头的金属壳接地不会对第三预设频段的通信产生较大干扰,故,可以控制所述天线连接所述摄像头的金属壳,如此控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,使接地的金属壳作为天线的一接地分支。
本实施例可以在摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,由于天线通过摄像头的金属壳接地不会对第三预设频段的通信质量产生较大干扰,故控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,可以保证天线使用第三预设频率通信能够正常进行,且由于摄像头的金属壳的金属面积较大,以该金属壳作为天线的一接地分支,可以改善天线效率,进而改善通信质量,且利用终端中的现有结构作为天线的接地分支,可以减少天线占用空间。
关于上述实施例中的方法,其中各个步骤的具体实现已经在有关该天线的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
下述为本公开装置实施例,可以用于执行本公开方法实施例。
图6是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图,该装置可以通过软件、硬件或者两者的结合实现成为电子设备的部分或者全部。如图6所示,该控制天线的装置包括:第一控制模块601、获取模块602和第二控制模块603;其中:
第一控制模块601,用于在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制所述天线通过摄像头的金属壳接地;
获取模块602,用于在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
第二控制模块603,用于在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
作为一种可能的实施例,图7是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图,如图7所示,上述公开的控制天线的装置还可以被配置成包括第三控制模块604,其中:
第三控制模块604,用于在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
作为一种可能的实施例,图8是根据一示例性实施例示出的一种控制天线的装置的框图,如图8所示,上述公开的控制天线的装置还可以被配置成包括第四控制模块605,其中:
第四控制模块605,用于在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图9是根据一示例性实施例示出的一种包括上述天线的终端的框图,该终端900可以是移动电话,游戏控制台,电脑、平板设备,个人数字助理等。
终端900可以包括以下一个或多个组件:处理组件901,存储器902,电源组件903,多媒体组件904,音频组件905,输入/输出(I/O)接口906,传感器组件907,以及通信组件908。
处理组件901通常控制终端900的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件901可以包括一个或多个处理器920来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件901可以包括一个或多个模块,便于处理组件901和其他组件之间的交互。例如,处理组件901可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件904和处理组件901之间的交互。
存储器902被配置为存储各种类型的数据以支持在终端900的操作。这些数据的示例包括用于在终端900上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器902可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电源组件903为终端900的各种组件提供电力。电源组件903可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端900生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件904包括在所述终端900和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件904包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端900处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件905被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件905包括一个麦克风(MIC),当终端900处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器902或经由通信组件908发送。在一些实施例中,音频组件905还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O的接口906为处理组件901和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件907包括一个或多个传感器,用于为终端900提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件907可以检测到终端900的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为终端900的显示器和小键盘,传感器组件907还可以检测终端900或终端900一个组件的位置改变,用户与终端900接触的存在或不存在,终端900方位或加速/减速和终端900的温度变化。传感器组件907可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件907还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件907还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件908被配置为便于终端900和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端900可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件908经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件908还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,终端900可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器902,上述指令可由终端900的处理器920执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
本实施例提供了一种计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端900的处理器执行时实现以下步骤:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
所述存储介质中的指令被处理器执行时还可以实现以下步骤:
所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
所述存储介质中的指令被处理器执行时还可以实现以下步骤:
所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
本实施例还提供了一种控制天线的装置,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
所述处理器还可以被配置为:
所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
所述处理器还可以被配置为:
在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (13)
1.一种天线,其特征在于,包括:
控制开关,所述控制开关连接摄像头的金属壳,所述金属壳接地;
其中,在所述摄像头未处于工作状态的情况下,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地;在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第一预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线不通过所述金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
2.根据权利要求1所述的天线,其特征在于,所述控制开关还连接接地弹片;
其中,在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第二预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述接地弹片接地,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
3.根据权利要求1或2所述的天线,其特征在于,
在所述摄像头处于工作状态的情况下,在所述天线使用第三预设频段通信时,所述控制开关被配置使得所述天线通过所述金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
4.根据权利要求2所述的天线,其特征在于,所述接地弹片设置在距离所述金属壳预设范围内的区域。
5.一种控制天线的方法,其特征在于,所述方法包括:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
8.一种控制天线的装置,其特征在于,所述装置包括:
第一控制模块,用于在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制所述天线通过摄像头的金属壳接地;
获取模块,用于在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
第二控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第三控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第二预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地而通过所述接地弹片接地,其中,所述第二预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第三预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量小于所述第四预设质量的频段。
10.根据权利要求8或9所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第四控制模块,用于在所述天线当前使用的频段属于第三预设频段通信时,控制所述天线通过所述摄像头的金属壳接地,其中,所述第三预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量大于第五预设质量的频段。
11.一种控制天线的装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在所述摄像头未处于工作状态的情况下,控制天线通过摄像头的金属壳接地;
在所述摄像头处于工作状态的情况下,获取天线当前使用的频段;
在所述天线当前使用的频段属于第一预设频段通信时,控制所述天线不通过所述摄像头的金属壳接地,所述第一预设频段包括在所述摄像头工作状态下,所述天线通过所述金属壳接地时通信质量小于第一预设质量且所述天线未通过所述金属壳接地时通信质量大于第二预设质量的频段。
12.一种计算机可读存储介质,存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求5至7任一项所述方法中的步骤。
13.一种终端,其特征在于,包括权利要求1至4任一项所述的天线。
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