CN110881066A - 一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和装置,所述方法包括:监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。通过上述方法,实现了移动终端在进行线性加速度较大的位移时,能够自动将伸缩式摄像头组件缩回移动终端的壳体中,避免了伸缩式摄像头组件与其他物体发生直接碰撞,进而有效降低了伸缩式摄像头组件的损坏率。

Description

一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和装置
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,特别是涉及一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置。
背景技术
随着智能科技发展,诸如手机、智能穿戴设备等移动终端已经成为人们最重要的日常使用工具之一,用户除了可以通过移动终端进行通讯,还可以通过移动终端生成影相数据,例如,摄制影片、拍照等等。
在现有技术中,用于生成影相数据的镜头主要分为两类,其中一类是具有高分辨率的主摄像头,和,分辨率相对较低的副摄像头,一般来说,副摄像头位于移动终端的屏幕一侧,而由于全面屏手机的出现,导致副摄像头将无法配置于移动终端的屏幕一侧,这是因为全面屏移动终端的屏幕覆盖了移动终端的整个触控面板,如若继续将摄像头配置于移动终端的屏幕一侧,则副摄像头会被屏幕遮挡。
针对上述的问题,本领域技术人员选择将副摄像头嵌入移动终端的侧面壳体中,采用伸缩的方式供用户时常使用。
然而,在现有技术中,当副摄像头处于开启状态时,即,副摄像头伸出壳体外部时,如若用户操作不慎导致移动终端滑落,副摄像头在下落的过程中很可能会因为与其他物体发生碰撞,从而造成副摄像头的损坏,进而造成副摄像头的损坏率升高。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和相应的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法,其特征在于,所述方法应用于移动终端,所述移动终端具有伸缩式摄像头组件,所述方法包括:
监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
当所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
优选地,所述移动终端具有重力传感器,和,中央处理器,所述获取所述移动终端的重力数据的步骤包括:
采用所述重力传感器连续生成所述移动终端的重力数据;
将所述重力数据即时发送至所述中央处理器。
优选地,所述移动终端具有步进电机,所述通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件的步骤包括:
当中央处理器接收到所述重力数据之后,采用所述重力数据计算出所述移动终端的线性加速度值;
判断所述线性加速度值是否大于预设阈值;
若是,则调用所述步进电机关闭所述伸缩式摄像头组件。
优选地,伸缩式摄像头组件包括摄像头,重力传感器配置于所述摄像头的下方。
优选地,其特征在于,所述重力传感器为G-sensor加速度传感器,或,陀螺仪。
为了解决上述问题,本发明实施例还公开了一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置,其特征在于,所述装置应用于移动终端,所述移动终端具有伸缩式摄像头组件,所述装置包括:
工作状态监测模块,用于监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
重力数据获取模块,用于在所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
关闭伸缩式摄像头组件模块,用于通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
优选地,所述移动终端具有重力传感器,和,中央处理器,所述重力数据获取模块包括:
重力数据生成子模块,用于采用所述重力传感器连续生成所述移动终端的重力数据;
重力数据发送子模块,用于将所述重力数据即时发送至所述中央处理器。
优选地,所述移动终端具有步进电机,所述关闭伸缩式摄像头组件模块包括:
线性加速度值计算子模块,用于在中央处理器接收到所述重力数据之后,采用所述重力数据计算出所述移动终端的线性加速度值;
线性加速度值判断子模块,用于判断所述线性加速度值是否大于预设阈值;若是,则调用伸缩式摄像头组件关闭子模块;
伸缩式摄像头组件关闭子模块,用于调用所述步进电机关闭所述伸缩式摄像头组件。
优选地,所述伸缩式摄像头组件包括摄像头,重力传感器配置于所述摄像头的下方。
优选地,所述重力传感器为G-sensor加速度传感器,或,陀螺仪。
本发明实施例包括以下优点:
在实际应用中运用本发明实施例,可以通过实时监测伸缩式摄像头组件的工作状态,并在监测伸缩式摄像头组件处于移动终端壳体外的开启状态时,获取移动终端的重力数据,并通过重力数据关闭伸缩式摄像头组件,从而实现了移动终端在进行线性加速度较大的位移时,能够自动将伸缩式摄像头组件缩回移动终端的壳体中,避免了伸缩式摄像头组件与其他物体发生直接碰撞,进而有效降低了伸缩式摄像头组件的损坏率
附图说明
图1是本发明的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法实施例的步骤流程图;
图2是本发明的一种伸缩式摄像头组件的侧视结构示意图;
图3是本发明的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置实施例的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参照图1,示出了本发明的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤101,监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
需要说明的是,本发明实施例可以应用于移动设备的操作系统中,例如,手机、平板电脑、智能可穿戴设备(如智能手表)等等,这些移动设备大多支持WindowsPhone、Android(安卓)、IOS、Windows等操作系统,且该移动终端可以具有可嵌入移动终端壳体内的伸缩式摄像头组件,用户可以通过伸缩式摄像头组件生成影相数据,例如,摄制影片、拍照等。
在实际应用中,本发明实施例的移动终端可以包括移动终端的壳体、伸缩式摄像头组件、CPU(中央处理器,Central Processing Unit),以及,步进电机等装置。
伸缩式摄像头组件可以包括摄像头、重力传感器、安装摄像头的支架,和,FPC板(柔性电路板,Flexible Printed Circuit Board),其中,摄像头,重力传感器,和,FPC板可以固定于支架上,FPC板可以用于将CPU和重力传感器电性连接,以及,将CPU和摄像头电性连接。
移动终端的壳体的边框上可以开设有通孔,步进电机可以固定于移动终端的壳体上,并可以与移动终端的CPU电性连接,步进电机可以用于带动安装摄像头的支架移动,使伸缩式摄像头组件通过通孔伸出或缩回壳体。
伸缩式摄像头组件可以具有开启和关闭等多种工作状态,当伸缩式摄像头组件的工作状态为开启时,该伸缩式摄像头组件可以伸出移动终端的壳体外,当伸缩式摄像头组件的工作状态为关闭时,该伸缩式摄像头组件可以缩回移动终端的壳体内。
在具体实现中,本发明实施例的移动终端可以通过操作系统监测伸缩式摄像头组件的工作状态。
例如,在Android系统下,Activity(Android系统四大组件之一)是所有程序的根本,所有程序的流程都运行在Activity之中,其中就包括了应用程序界面API(ApplicationProgram Interface),当摄影程序API运行时,系统便可通过Activity中的摄影程序API信息监测伸缩式摄像头组件的工作状态。
步骤102,当所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
在实际应用中,本发明实施例可以在系统监测到伸缩式摄像头组件伸出移动终端的壳体外部时,获取移动终端的重力数据。
在具体实现中,本发明实施例可以但不限于采用陀螺仪或G-sensor(Gravity-sensor,重力传感器)作为重力传感器。
在本发明实施例中,还可以通过如下方式获取移动终端的重力数据:
采用重力传感器连续生成移动终端的重力数据,将重力数据即时发送至中央处理器。
在本发明实施例中,陀螺仪或G-sensor等重力传感器可以连续生成针对移动终端的重力数据,并将生成的重力数据即时发送至CPU,由于CPU不停的接收着由重力传感器连续生成的重力数据,所以一旦移动终端发生位移,CPU可以立刻通过获取到的重力数据监测移动终端的运动状况。
例如,移动终端在发生晃动、跌落、上升、下降等各种移动变化时,重力传感器能够感知到加速力的变化,而加速力的变化能被重力传感器转化为电信号,然后将电信号发送给CPU,CPU在对电信号进行计算分析后,即可判断出移动终端当前的运动状况。
步骤103,通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
在本发明实施例中,还可以通过如下方式通过重力数据关闭伸缩式摄像头组件:
采用重力数据计算出移动终端的线性加速度值,判断线性加速度值是否大于预设阈值,若是,则调用所述步进电机关闭伸缩式摄像头组件。
在具体实现中,本发明实施例可以在CPU接收到重力数据之后,采用重力数据计算出移动终端的线性加速度值,然后判断线性加速度值是否大于预设阈值,当线性加速度值大于预设阈值时,CPU可以判定移动终端正在进行线性加速度较大的位移,这时,CPU可以对步进电机发送指令,命令步进电机逆转带动支架下降,从而使得伸缩式摄像头组件缩回移动终端的壳体中,关闭伸缩式摄像头组件。
例如,用户在使用伸缩式摄像头组件拍照的过程中,伸缩式摄像头组件伸出移动终端的壳体外,由于用户在拍照过程中,为了保证画面质量,一般情况下会尽量减少针对移动终端的晃动,所以此时采用重力数据计算出来的线性加速度值会趋近于零,而如果此时移动终端从用户的手掌滑落,或,用户手握移动终端快速摆动,则采用重力数据计算出来的线性加速度值会变大,而本申请可以针对移动终端的线性加速度值预设一个阈值(例如,预设阈值为0.5G),当移动终端的线性加速度值大于预设阈值时,CPU可以判定移动终端正在进行加速度较大的位移,移动终端正在进行线性加速度较大的位移时,伸缩式摄像头组件极易与其他物体发生碰撞,从而造成伸缩式摄像头组件的损坏,因此,在移动终端的线性加速度值大于预设阈值时,CPU可以对步进电机发送指令,命令步进电机逆转带动支架下降,从而使得伸缩式摄像头组件得以缩回移动终端的壳体中,关闭伸缩式摄像头组件。
在本发明的一个优选实施例中,伸缩式摄像头组件可以包括摄像头,重力传感器可以配置于摄像头的下方。
如图2所示,图2示出了本发明实施例的一种伸缩式摄像头组件的侧视结构示意图,FPC板203可以贴附于支架204上,重力传感器202,和,摄像头201可以安装于FPC板203上,重力传感器202可以配置于摄像头201的下方,并贴合于摄像头201。
在实际应用中,本发明实施例的通过将重力传感器配置于摄像头的下方,可以更好的感知伸缩式摄像头组件的运动状态,从而提升CPU调用步进电机缩回伸缩式摄像头组件的灵敏度。
在实际应用中运用本发明实施例,可以通过实时监测伸缩式摄像头组件的工作状态,并在监测伸缩式摄像头组件处于移动终端壳体外的开启状态时,获取移动终端的重力数据,并通过重力数据关闭伸缩式摄像头组件,从而实现了移动终端在进行线性加速度较大的位移时,能够自动将伸缩式摄像头组件缩回移动终端的壳体中,避免了伸缩式摄像头组件与其他物体发生直接碰撞,进而有效降低了伸缩式摄像头组件的损坏率。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图3,示出了本发明的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置实施例的结构框图,具体可以包括如下模块:
工作状态监测模块301,用于监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
重力数据获取模块302,用于在所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
关闭伸缩式摄像头组件模块303,用于通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
在本发明的一个优选实施例中,所述重力数据获取模块302还可以包括如下子模块:
重力数据生成子模块,用于采用所述重力传感器连续生成所述移动终端的重力数据;
重力数据发送子模块,用于将所述重力数据即时发送至所述中央处理器。
在本发明的一个优选实施例中,所述关闭伸缩式摄像头组件模块303还可以包括如下子模块:
线性加速度值计算子模块,用于在中央处理器接收到所述重力数据之后,采用所述重力数据计算出所述移动终端的线性加速度值;
线性加速度值判断子模块,用于判断所述线性加速度值是否大于预设阈值;若是,则调用伸缩式摄像头组件关闭子模块;
伸缩式摄像头组件关闭子模块,用于调用所述步进电机关闭所述伸缩式摄像头组件。
在本发明的一个优选实施例中,所述伸缩式摄像头组件包括摄像头,重力传感器配置于所述摄像头的下方。
在本发明的一个优选实施例中,所述重力传感器为G-sensor加速度传感器,或,陀螺仪。
在实际应用中运用本发明实施例,可以通过实时监测伸缩式摄像头组件的工作状态,并在监测伸缩式摄像头组件处于移动终端壳体外的开启状态时,获取移动终端的重力数据,并通过重力数据关闭伸缩式摄像头组件,从而实现了移动终端在进行线性加速度较大的位移时,能够自动将伸缩式摄像头组件缩回移动终端的壳体中,避免了伸缩式摄像头组件与其他物体发生直接碰撞,进而有效降低了伸缩式摄像头组件的损坏率。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法和一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式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发明的限制。

Claims (10)

1.一种针对伸缩式摄像头组件的关闭方法,其特征在于,所述方法应用于移动终端,所述移动终端具有伸缩式摄像头组件,所述方法包括:
监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
当所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述移动终端具有重力传感器,和,中央处理器,所述获取所述移动终端的重力数据的步骤包括:
采用所述重力传感器连续生成所述移动终端的重力数据;
将所述重力数据即时发送至所述中央处理器。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述移动终端具有步进电机,所述通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件的步骤包括:
当中央处理器接收到所述重力数据之后,采用所述重力数据计算出所述移动终端的线性加速度值;
判断所述线性加速度值是否大于预设阈值;
若是,则调用所述步进电机关闭所述伸缩式摄像头组件。
4.根据权利要求1或2或3所述的方法,其特征在于,伸缩式摄像头组件包括摄像头,重力传感器配置于所述摄像头的下方。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述重力传感器为G-sensor加速度传感器,或,陀螺仪。
6.一种针对伸缩式摄像头组件的关闭装置,其特征在于,所述装置应用于移动终端,所述移动终端具有伸缩式摄像头组件,所述装置包括:
工作状态监测模块,用于监测所述伸缩式摄像头组件的工作状态;
重力数据获取模块,用于在所述工作状态为开启状态时,获取所述移动终端的重力数据;
关闭伸缩式摄像头组件模块,用于通过所述重力数据关闭所述伸缩式摄像头组件。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述移动终端具有重力传感器,和,中央处理器,所述重力数据获取模块包括:
重力数据生成子模块,用于采用所述重力传感器连续生成所述移动终端的重力数据;
重力数据发送子模块,用于将所述重力数据即时发送至所述中央处理器。
8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述移动终端具有步进电机,所述关闭伸缩式摄像头组件模块包括:
线性加速度值计算子模块,用于在中央处理器接收到所述重力数据之后,采用所述重力数据计算出所述移动终端的线性加速度值;
线性加速度值判断子模块,用于判断所述线性加速度值是否大于预设阈值;若是,则调用伸缩式摄像头组件关闭子模块;
伸缩式摄像头组件关闭子模块,用于调用所述步进电机关闭所述伸缩式摄像头组件。
9.根据权利要求6或8所述的装置,其特征在于,所述伸缩式摄像头组件包括摄像头,重力传感器配置于所述摄像头的下方。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述重力传感器为G-sensor加速度传感器,或,陀螺仪。
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