CN108776331B - 接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例所提供的接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备,通过选取具有第一天线的通讯线路的空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,从而得到驻波比,再根据所述驻波比确定接近距离,从而在不影响第一天线正常通讯的前提下,采用第二天线实现了接近检测,以避免使用了现有技术中的距离传感器,提高屏占比。

Description

接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,具体涉及一种接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备。
背景技术
在现有技术中,终端设备,例如手机,通常采用专用的距离传感器,通过发出光线、接收反射光线的方法实现接近检测功能的,此时,需要在终端设备的显示屏的一侧专门设立透光区域来放置距离传感器,因此,导致屏占比小。
发明内容
本申请实施例提供一种接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备,以避免使用距离传感器,提高屏占比。
本申请公开了一种接近检测方法,包括:
检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段;
若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路;
通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比;以及
根据所述驻波比确定接近距离。
一种接近检测装置,包括:
判断模块,用于检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段;
切换模块,用于若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将通讯线路切换为接近检测线路;
检测模块,用于通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比;以及
处理模块,用于根据所述驻波比确定接近距离。
一种介质,所述介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行本申请实施例所述的接近检测方法。
一种电子设备,其特征在于,包括:
第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线设置于所述电子设备内;
存储器,所述存储器用于存储指令和数据;以及
处理器,所述处理器用于执行本申请实施例所述的接近检测方法。
本申请实施例所提供的接近检测方法、装置、介质及应用所述方法的电子设备,通过选取具有第一天线的通讯线路的空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,从而得到驻波比,再根据所述驻波比确定接近距离,从而在不影响第一天线正常通讯的前提下,采用第二天线实现了接近检测,以避免使用了现有技术中的距离传感器,提高屏占比。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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为本申请实施例提供的电子设备的应用场景示意图。
图2为本申请实施例提供的电子设备的通讯状态的示意图。
图3为本申请实施例提供的接近检测方法的第一种流程示意图。
图4为本申请实施例提供的接近检测方法的第二种流程示意图。
图5为本申请实施例提供的接近检测装置的第一种结构示意图。
图6为本申请实施例提供的接近检测装置的第二种结构示意图。
图7为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图。
图9为本申请实施例提供的电子设备的第三种结构示意图。
具体实施例
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参照附图中的图式,其中相同的组件符号代表相同的组件,本申请的原理是以实施在一适当的运算环境中来举例说明。以下的说明是基于所示例的本申请的具体实施例,其不应被视为限制本申请未在此详述的其它具体实施例。
本申请原理以上述文字来说明,其并不代表为一种限制,本领域技术人员将可了解到以下所述的多种步骤及操作亦可实施在硬件当中。本申请的原理使用许多其它泛用性或特定目的运算、通信环境或组态来进行操作。
本申请提供的接近检测方法,主要应用于电子设备10,如:手环、智能手机、基于苹果系统或安卓系统的平板电脑、或基于Windows或Linux系统的笔记本电脑等智能移动电子设备10。
请参考图1和2,所述电子设备10在通讯时,所述电子设备10通过检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段,若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比,以及根据所述驻波比确定接近距离,从而自动检测与人体之间的距离,当电子设备10与人体的距离较大时,所述电子设备10的显示屏11为亮屏状态,当电子设备10与人体的距离较小时,所述电子设备10的显示屏11为熄屏状态,从而避免人体无意识的接触到显示屏11时造成的错误操作。
请参阅图3,本申请实施例提供的接近检测方法应用于电子设备10,具体流程可以如下:
步骤S101,检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段。
其中,所述第一天线501设置于所述电子设备10内,当具有第一天线501的通讯线路处于通讯过程中,所述通讯过程包括通讯时段和空闲时段,所述通讯时段和所述空闲时段交替进行。
步骤S102,若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路。
其中,所述第二天线502也设置于所述电子设备10内,利用通讯过程中的空闲时段,断开所述通讯线路中的第一天线501,将第二天线502接入通讯线路中,使通讯线路形成接近检测线路。
步骤S103,通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比。
其中,所述接近检测线路通过所述第二天线502发送接近检测信号,在发送完接近检测信号以后,再接收所述接近检测信号的反射信号,采用驻波检测元件通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比。
步骤S104,根据所述驻波比确定接近距离。
其中,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
例如,当接近检测信号小于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-2.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于2.5时,所述接近距离为0厘米。
再例如,当接近检测信号大于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-3.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于3.5时,所述接近距离为0厘米。
需要说明的时,所述驻波比和所述接近距离之间的对应关系并不局限于以上几种,可以通过实际天线功率、元件性能灵活调整。
请参阅图4,所述步骤S101、S102、S103和S104如前所述,此处不再赘述。
在通过S101检测出所述通讯线路处于通讯时段之后,继续执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,若通讯线路在通讯过程中处于通讯时段,在不影响通讯线路正常通讯的前提下,继续检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段,以对所述通讯线路在通讯过程中的通讯时段和空闲时段进行监控,当通讯时段时,维持通讯线路的通讯状态,但空闲时段时,进行接近检测。
在通过S101检测出所述通讯线路处于空闲时段之后,在进行步骤S102之前,还包括步骤S105,判断所述空闲时段的时长是否大于预设时长。
其中,所述预设时长为执行当通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤、执行通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比的步骤和执行根据所述驻波比确定接近距离的步骤的时长之和。
当所述空闲时段的时长大于预设时长,则执行步骤S102。
当所述空闲时段的时长小于预设时长,则执行步骤S101。
其中,所述空闲时段的时长大于预设时长代表执行所述步骤S102-S104所需的时间比所述空闲时段的时间短,从而保证了能够进行一次完整的接近检测过程,同时,进行接近检测的过程不占用通讯时段,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
在所述步骤S104之后,还包括步骤S106,采用第一天线501代替第二天线502,以恢复所述通讯线路。
其中,在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤完成以后,也即完成了一次完整的接近检测过程,此时,将第一天线501代替第二天线502,也即将接近检测电路恢复为通讯线路,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
在所述步骤S106之后,还包括步骤S107,判断具有第一天线501的通讯线路的通讯过程是否结束;
如果是,则结束接近检测;以及
如果否,则重新执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,当具有第一天线501的通讯线路的通讯过程后,也即用户结束了采用电子设备10的通话过程,将电子设备10从靠近用户耳朵的位置移动到远离用户耳朵的位置,此时,再不需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程结束后,结束接近检测。当通讯线路的通讯过程尚未结束,也即用户还在采用电子设备10进行通话,电子设备10仍然处于靠近用户耳朵的位置,此时,仍然需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程尚未结束时,重新执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤,也即继续对电子设备10进行接近检测。
本申请实施例所提供的接近检测方法,通过选取具有第一天线501的通讯线路的空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,从而得到驻波比,再根据所述驻波比确定接近距离,从而在不影响第一天线501正常通讯的前提下,采用第二天线502实现了接近检测,以避免使用了现有技术中的距离传感器,提高屏占比。
请参阅图5,所述接近检测装置300包括判断模块301、切换模块302、检测模块303和处理模块304。
所述判断模块301用于检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段。
其中,所述第一天线501设置于所述电子设备10内,当具有第一天线501的通讯线路处于通讯过程中,所述通讯过程包括通讯时段和空闲时段,所述通讯时段和所述空闲时段交替进行。
所述切换模块302用于若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路。
其中,所述第二天线502也设置于所述电子设备10内,利用通讯过程中的空闲时段,断开所述通讯线路中的第一天线501,将第二天线502接入通讯线路中,使通讯线路形成接近检测线路。
所述检测模块303用于通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比。
其中,所述接近检测线路通过所述第二天线502发送接近检测信号,在发送完接近检测信号以后,再接收所述接近检测信号的反射信号,采用驻波检测元件通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比。
所述处理模块304用于根据所述驻波比确定接近距离。
其中,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
例如,当接近检测信号小于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-2.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于2.5时,所述接近距离为0厘米。
再例如,当接近检测信号大于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-3.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于3.5时,所述接近距离为0厘米。
需要说明的时,所述驻波比和所述接近距离之间的对应关系并不局限于以上几种,可以通过实际天线功率、元件性能灵活调整。
请参阅图6,所述接近检测装置300还可以包括重启模块305。所述重启模块305用于检测出所述通讯线路在通讯过程中处于通讯时段时,控制判断模块301重新启动执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,若通讯线路在通讯过程中处于通讯时段,在不影响通讯线路正常通讯的前提下,继续检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段,以对所述通讯线路在通讯过程中的通讯时段和空闲时段进行监控,当通讯时段时,维持通讯线路的通讯状态,但空闲时段时,进行接近检测。
所述接近检测装置300还可以包括时间判断模块306。所述时间判断模块306用于检测出所述通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,判断所述空闲时段的时长是否大于预设时长。
其中,所述预设时长为执行当通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路的步骤、执行通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比的步骤和执行根据所述驻波比确定接近距离的步骤的时长之和。
当所述空闲时段的时长大于预设时长时,所述切换模块302执行采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路的步骤。
当所述空闲时段的时长小于预设时长时,所述重启模块305还可以用于当所述空闲时段的时长小于预设时长时,控制判断模块301重新启动执行检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,所述空闲时段的时长大于预设时长代表执行所述接近检测过程所需的时间比所述空闲时段的时间短,从而保证了能够进行一次完整的接近检测过程,同时,进行接近检测的过程不占用通讯时段,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
所述切换模块302还可以用于在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤之后,采用第一天线501代替第二天线502,以恢复所述通讯线路。
其中,在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤完成以后,也即完成了一次完整的接近检测过程,此时,将第一天线501代替第二天线502,也即将接近检测电路恢复为通讯线路,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
所述接近检测装置300还可以包括判断结束模块307和结束模块308。
所述判断结束模块307用于在采用第一天线501代替第二天线502,以恢复所述通讯线路之后,判断具有第一天线501的通讯线路的通讯过程是否结束。所述结束模块308,用于当第一天线501的通讯线路的通讯过程结束时,结束所述接近检测。
其中,当具有第一天线501的通讯线路的通讯过程后,也即用户结束了采用电子设备10的通话过程,将电子设备10从靠近用户耳朵的位置移动到远离用户耳朵的位置,此时,再不需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程结束后,结束接近检测。
当通讯线路的通讯过程尚未结束,也即用户还在采用电子设备10进行通话,电子设备10仍然处于靠近用户耳朵的位置,此时,仍然需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程尚未结束时,所述重启模块305还可以用于重新执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤,也即继续对电子设备10进行接近检测。
所述处理模块304可以包括判定模块3041和对应模块3042。
所述判定模块3041用于判断所述驻波比是在1-1.5之间,还是大于1.5。所述对应模块3042用于当所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;当所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
本申请实施例所提供的接近检测装置300,通过选取具有第一天线501的通讯线路的空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,从而得到驻波比,再根据所述驻波比确定接近距离,从而在不影响第一天线501正常通讯的前提下,采用第二天线502实现了接近检测,以避免使用了现有技术中的距离传感器,提高屏占比。
本发明实施例还提供一种介质,该介质中存储有多条指令,该指令适于由处理器加载以执行上述任一实施例所述的接近检测方法。
请参阅图7,所述电子设备10包括第一天线501、第二天线502、切换单元521、驻波检测单元522和接近控制单元523。
所述驻波检测单元522连接于所述切换单元521的一端和所述接近控制单元523之间。所述切换单元521的另一端连接所述第一天线501或者所述第二天线502。
当所述电子设备10处于通讯过程中的通讯时段时,所述切换单元521的另一端连接所述第一天线501,以形成通讯电路;当所述电子设备10处于通讯过程中的空闲时段时,所述切换单元521的另一端连接所述第二天线502,以形成接近检测电路。
请参阅图8,所述电子设备10还包括处理器503和存储器504。
处理器503是电子设备10的控制中心,利用各种接口和线路连接整个电子设备10的各个部分,通过运行或加载存储在存储器504内的应用程序,以及调用存储在存储器504内的数据,执行电子设备10的各种功能和处理数据,从而对电子设备10进行整体监控。
在本实施例中,电子设备10中的处理器503会按照如下的步骤,将一个或一个以上的应用程序的进程对应的指令加载到存储器504中,并由处理器503来运行存储在存储器504中的应用程序,从而实现各种功能:
检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段;
若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路;
通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比;以及
根据所述驻波比确定接近距离。
其中,所述第一天线501设置于所述电子设备10内,当具有第一天线501的通讯线路处于通讯过程中,所述通讯过程包括通讯时段和空闲时段,所述通讯时段和所述空闲时段交替进行。
所述第二天线502也设置于所述电子设备10内,利用通讯过程中的空闲时段,断开所述通讯线路中的第一天线501,将第二天线502接入通讯线路中,使通讯线路形成接近检测线路。
所述接近检测线路通过所述第二天线502发送接近检测信号,在发送完接近检测信号以后,再接收所述接近检测信号的反射信号,采用驻波检测元件通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比。
在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
例如,当接近检测信号小于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-2.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于2.5时,所述接近距离为0厘米。
再例如,当接近检测信号大于1GHz时,在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比处于为1.5-3.5之间时,所述接近距离为0-1厘米;在所述驻波比为大于3.5时,所述接近距离为0厘米。
需要说明的时,所述驻波比和所述接近距离之间的对应关系并不局限于以上几种,可以通过实际天线功率、元件性能灵活调整。
在检测出所述通讯线路处于通讯时段之后,继续执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,若通讯线路在通讯过程中处于通讯时段,在不影响通讯线路正常通讯的前提下,继续检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段,以对所述通讯线路在通讯过程中的通讯时段和空闲时段进行监控,当通讯时段时,维持通讯线路的通讯状态,但空闲时段时,进行接近检测。
在检测出所述通讯线路处于空闲状态之后,在进行采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路之前,还包括判断所述空闲时段的时长是否大于预设时长。
其中,所述预设时长为执行当通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤、执行通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比的步骤和执行根据所述驻波比确定接近距离的步骤的时长之和。
当所述空闲时段的时长大于预设时长,采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路的步骤。
当所述空闲时段的时长小于预设时长,重新启动执行检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
其中,所述空闲时段的时长大于预设时长代表执行所述接近检测过程所需的时间比所述空闲时段的时间短,从而保证了能够进行一次完整的接近检测过程,同时,进行接近检测的过程不占用通讯时段,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤之后,采用第一天线501代替第二天线502,以恢复所述通讯线路。
其中,在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤完成以后,也即完成了一次完整的接近检测过程,此时,将第一天线501代替第二天线502,也即将接近检测电路恢复为通讯线路,从而保证了通讯线路原本的通讯过程不受影响。
在采用第一天线501代替第二天线502,以恢复所述通讯线路之后,判断具有第一天线501的通讯线路的通讯过程是否结束。
当第一天线501的通讯线路的通讯过程结束时,结束所述接近检测。
其中,当具有第一天线501的通讯线路的通讯过程后,也即用户结束了采用电子设备10的通话过程,将电子设备10从靠近用户耳朵的位置移动到远离用户耳朵的位置,此时,再不需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程结束后,结束接近检测。
当通讯线路的通讯过程尚未结束,也即用户还在采用电子设备10进行通话,电子设备10仍然处于靠近用户耳朵的位置,此时,仍然需要对电子设备10进行接近检测,因此,当通讯线路的通讯过程尚未结束时,所述重启模块305还可以用于重新执行所述检测具有第一天线501的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤,也即继续对电子设备10进行接近检测。
存储器504可用于存储应用程序和数据。存储器504存储的程序中包含有可在处理器中执行的指令。所述程序可以组成各种功能模块。处理器503通过运行存储在存储器504的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理。
在一些实施例中,如图9所示,所述电子设备10还包括:听筒505、射频电路506、控制电路507、输入单元508、音频电路509以及电源510。其中,处理器503分别与第一天线501、第二天线502、存储器504、显示屏11、听筒505、射频电路506、控制电路507、输入单元508、音频电路509以及电源510电性连接。
射频电路506用于收发射频信号,以通过无线通信网络与服务器或其他电子设备10进行通信。
显示屏11还可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图像、文本、图标、视频和其任意组合来构成。
当通过所述接近检测方法得出所述接近距离为小于1厘米时,所述处理器控制所述显示屏熄屏;当通过所述接近检测方法得出所述接近距离为大于1厘米时,所述处理器控制所述显示屏亮屏。
所述听筒505用于在通讯过程中输出声音,所述第二天线502与所述听筒505之间的距离小于所述第一天线501与所述听筒505之间的距离。当用户采用听筒505听声音时,用户的耳朵距离听筒505最近,通过所述第二天线502与所述听筒505之间的距离小于所述第一天线501与所述听筒505之间的距离,从而更准确的判断用户耳朵与听筒505之间的距离,从而判断用户是否采用听筒505进行听声音,进而对电子设备10的显示屏11进行亮屏或者熄屏的控制。
控制电路507与显示屏11电性连接,用于控制显示屏11显示信息。
输入单元508可用于接收输入的数字、字符信息或用户特征信息(例如指纹),以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。
音频电路509可通过扬声器、传声器提供用户与终端之间的音频接口。
电源510用于给电子设备10的各个部件供电。在一些实施例中,电源510可以通过电源管理系统与处理器503逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
本申请实施例所提供的电子设备10,通过选取具有第一天线501的通讯线路的空闲时段,采用第二天线502代替第一天线501,以将通讯线路切换为接近检测线路,通过所述第二天线502发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,从而得到驻波比,再根据所述驻波比确定接近距离,从而在不影响第一天线501正常通讯的前提下,采用第二天线502实现了接近检测,以避免使用了现有技术中的距离传感器,提高屏占比。
本发明实施例提供的接近检测方法、装置、介质及应用接近检测方法的电子设备属于同一构思,其具体实现过程详见说明书全文,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本申请实施例提供的电子设备的接近方法及电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施例进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施例及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (16)

1.一种接近检测方法,应用于移动终端,其特征在于,包括:
检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段;
若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路;
通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比;以及
根据所述驻波比确定接近距离;
其中,所述若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤包括:若所述通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,判断所述空闲时段的时长是否大于预设时长,所述预设时长为执行当所述通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤、执行通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比的步骤和执行根据所述驻波比确定接近距离的步骤的时长之和;如果是,则执行采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤;如果否,则执行检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
2.如权利要求1所述的接近检测方法,其特征在于:检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤之后,还包括:
若通讯线路在通讯过程中处于通讯时段,继续执行所述检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
3.如权利要求1所述的接近检测方法,其特征在于:在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤之后,还包括:
采用第一天线代替第二天线,以恢复所述通讯线路。
4.如权利要求3所述的接近检测方法,其特征在于:在采用第一天线代替第二天线,以恢复所述通讯线路的步骤之后,还包括:
判断具有第一天线的通讯线路的通讯过程是否结束;
如果是,则结束接近检测;以及
如果否,则重新执行所述检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
5.如权利要求1-4任一项所述的接近检测方法,其特征在于:在根据所述驻波比确定接近距离的步骤中,包括:
在所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;在所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
6.一种接近检测装置,其特征在于,包括:
判断模块,用于检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段;
切换模块,用于若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将通讯线路切换为接近检测线路;
检测模块,用于通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比;以及
处理模块,用于根据所述驻波比确定接近距离;
时间判断模块,所述时间判断模块用于若通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,判断所述空闲时段的时长是否大于预设时长,所述预设时长为执行当所述通讯线路在通讯过程中处于空闲时段,采用第二天线代替第一天线,以将所述通讯线路切换为接近检测线路的步骤、执行通过所述第二天线发送接近检测信号、接收所述接近检测信号的反射信号,通过所述接近检测信号和反射信号得到驻波比的步骤和执行根据所述驻波比确定接近距离的步骤的时长之和,当所述空闲时段的时长大于预设时长时,所述切换模块执行采用第二天线代替第一天线,以将通讯线路切换为接近检测线路的步骤。
7.如权利要求6所述的接近检测装置,其特征在于:所述接近检测装置还包括重启模块,所述重启模块用于若通讯线路在通讯过程中处于通讯时段时,控制判断模块重新启动执行所述检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
8.如权利要求7所述的接近检测装置,其特征在于:所述接近检测装置还包括重启模块,所述重启模块用于当所述空闲时段的时长小于预设时长时,控制判断模块重新启动执行检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
9.如权利要求6所述的接近检测装置,其特征在于:所述切换模块还用于在所述根据所述驻波比确定接近距离的步骤之后,采用第一天线代替第二天线,以恢复所述通讯线路。
10.如权利要求9所述的接近检测装置,其特征在于:所述接近检测装置还包括:
判断结束模块,用于在采用第一天线代替第二天线,以恢复所述通讯线路之后,判断具有第一天线的通讯线路的通讯过程是否结束;以及
结束模块,用于当第一天线的通讯线路的通讯过程结束时,结束所述接近检测。
11.如权利要求10所述的接近检测装置,其特征在于:所述接近检测装置还包括重启模块,所述重启模块用于在采用第一天线代替第二天线,以恢复所述通讯线路之后,当第一天线的通讯线路的通讯过程未结束时,控制判断模块重新启动执行所述检测具有第一天线的通讯线路在通讯过程中所处的时段,所述时段包括通讯时段和空闲时段的步骤。
12.如权利要求6-11任一项所述的接近检测装置,其特征在于:所述处理模块包括:
判定模块,用于判断所述驻波比是在1-1.5之间,还是大于1.5;
对应模块,用于当所述驻波比处于为1-1.5之间时,所述接近距离为大于1厘米;当所述驻波比大于1.5时,所述接近距离为小于1厘米。
13.一种介质,其特征在于:所述介质中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载以执行如权利要求1-5中任一项所述的接近检测方法。
14.一种电子设备,其特征在于,包括:
第一天线和第二天线,所述第一天线和第二天线设置于所述电子设备内;
存储器,所述存储器用于存储指令和数据;以及
处理器,所述处理器用于执行如权利要求1-5任一项所述的接近检测方法。
15.如权利要求14所述的电子设备,其特征在于:所述电子设备还包括显示屏,当通过所述接近检测方法得出所述接近距离为小于1厘米时,所述处理器控制所述显示屏熄屏;当通过所述接近检测方法得出所述接近距离为大于1厘米时,所述处理器控制所述显示屏亮屏。
16.如权利要求14所述的电子设备,其特征在于:所述电子设备还包括听筒,所述第二天线与所述听筒之间的距离小于所述第一天线与所述听筒之间的距离。
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