CN113630485A - 全面屏显示方法、全面屏显示装置及终端 - Google Patents

全面屏显示方法、全面屏显示装置及终端 Download PDF

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CN113630485A CN202010381999.4A CN202010381999A CN113630485A CN 113630485 A CN113630485 A CN 113630485A CN 202010381999 A CN202010381999 A CN 202010381999A CN 113630485 A CN113630485 A CN 113630485A
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Abstract

本公开是关于一种全面屏显示方法,包括:当前面摄像启动时,摄像头模组发出同步信号;显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于所述同步信号,对显示屏的与所述摄像头模组的前通孔相对应的可控区域的显示进行控制。当启动前面摄像时,显示屏上全屏显示内容,看不到用于摄像头模组的圆孔或者黑斑。

Description

全面屏显示方法、全面屏显示装置及终端
技术领域
本公开涉及电子产品的显示技术领域,尤其涉及全面屏显示方法、全面屏显示装置及 终端。
背景技术
鉴于智能手机的功能日趋强大,在有限的屏幕上实现超大视野的设计能带给用户更佳 的视觉体验,所以智能手机的屏占比越来越高,智能手机的全面屏设计是未来主流。由于 智能手机顶部设有前置摄像头等结构件,这些结构件严重限制了全面屏的设计。所以实现 全面屏下对前置摄像头的隐藏式设计的方案十分重要。
目前通过采用隐藏前置摄像头的方案,虽可以实现全面屏显示的目的,但当打开前置 摄像头时,屏幕上仍可看见前置摄像头小孔,影响手机外观及用户体验。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本发明公开实施方式中提供一种全面屏显示方法、全 面屏显示装置及终端。
根据本公开实施方式的第一方面,提供一种全面屏显示方法,包括:当前面拍摄启动 时,摄像头模组发出同步信号;显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于 所述同步信号,对显示屏的与所述摄像头模组相对应的可控区域的显示进行控制。
一种实施方式中,所述摄像头模组发出的所述同步信号中包括采样周期;所述显示模 组接收所述采样周期后,根据所述采样周期对所述显示屏的与所述摄像头模组相对应的所 述可控区域的刷新率依据预设刷新率进行调整。
一种实施方式中,所述同步信号中包括采样周期以及所述摄像头模组的采样率;基于 所述摄像头模组的所述采样率确定所述显示屏的所述可控区域的第一刷新率,并根据所述 采样周期对所述显示屏的所述可控区域的刷新率依据所述第一刷新率进行控制。
一种实施方式中,当所述摄像头模组采样时,所述摄像头模组发出第一同步信号,所 述显示模组对所述可控区域进行不显示控制;当所述摄像头模组不采样时,所述摄像头模 组发出第二同步信号,所述显示模组对所述可控区域进行显示控制。
一种实施方式中,所述第一同步信号是边沿信号或第一电平信号;所述第二同步信号 是边沿信号或第二电平信号;相对于所述第二电平信号的电平,所述第一电平信号的电平 高。
根据本公开实施方式的第二方面,提供一种全面屏显示装置,包括摄像模组,用于当 前面拍摄启动时,发出同步信号;显示模组,所述显示模组具有控制单元,所述显示模组接收来自摄像头模组的同步信号,基于所述同步信号,所述控制单元对显示屏的所述摄像头模组相对应的可控区域的显示进行控制。
进一步的,所述全面屏显示装置包括: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处理本公开实施方式中任一项所述的全面屏显示方法。
根据本公开实施方式的第三方面,提供一种终端,包括摄像头模组,包括前通孔和传 感器;以及显示模组,包括OLED显示屏和处理芯片,所述前通孔设置在所述OLED显示屏的下面;当所述前面拍摄启动时,所述摄像头模组发出同步信号;所述显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于所述同步信号,对所述OLED显示屏的与所述前通 孔相对应的可控区域的显示进行控制。
一种实施方式中,围绕所述前通孔,在所述OLED显示屏的下面设置有用于防止漏光 的隔离件。
一种实施方式中,所述摄像头模组还包括壳体、设置在所述壳体内的透镜、直角棱镜、 以及控制所述直角棱镜进行旋转的动力装置;所述前通孔设置在所述壳体;在所述壳体进 一步设置有后通孔;所述前通孔和所述后通孔开设位置正对所述直角棱镜。
一种实施方式中,所述传感器、所述透镜、以及所述直角棱镜的中心位置位于同一水 平面上。
一种实施方式中,所述动力装置是马达或者步进电机。
一种实施方式中,所述直角棱镜能够以平行于所述OLED显示屏的水平轴或者垂直于 所述OLED显示屏的垂直轴为中心进行旋转、或者球形旋转。
一种实施方式中,所述传感器、所述透镜、以及所述直角棱镜的光轴平面与所述显示 屏的显示面垂直。
一种实施方式中,所述隔离件为遮光板、反光片、光学膜片中的任意一种。
一种实施方式中,所述摄像头模组还包括霍尔传感器,定位和补偿所述直角棱镜的旋 转位置和角度。
一种实施方式中,所述摄像头模组的所述前通孔设置在所述显示屏上的电路稀疏排布 区域或者像素点间隔分布区域。
本公开的实施方式提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本公开实施方式中,当前面拍摄启动时,摄像头模组发出同步信号。显示模组接收所 述同步信号,基于所述同步信号,对显示屏的与所述通孔相对应的可控区域的显示进行控 制。所述可控区域的显示频率高,基于人眼的视觉暂留特性,当前面拍摄启动时,在所述OLED显示屏上可以呈现全屏显示,在显示屏的正面不显示孔形或者黑斑。
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方 式,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方式示出的摄像头模组与显示模组的组装关系的示意图。
图2是根据一示例性实施方式示出的摄像头模组的分解结构示意图。
图3是根据一示例性实施方式示出的一种全面屏显示方法的框图。
图4是根据一示例性实施方式示出的全面屏无孔显示方法的示意图。
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。
在以下说明中,以手机为例,对终端进行了说明。但本公开不限于此,作为终端的例 子,可以为平板电脑、个人数字助理、智能手机、可穿戴设备等。
图1是根据一示例性实施方式示出的摄像头模组与显示模组的组装关系的示意图。
如图1所示,在本公开实施方式中,OLED显示屏22是全面显示屏,该OLED显示 屏22包括显示区域221以及可控区域222。可控区域222的下面安装有摄像头模组1,即, 与摄像头模组1的前通孔11相对应的OLED显示屏22上的区域为可控区域222。
图2是根据一示例性实施方式示出的摄像头模组的分解结构示意图。
如图2所示,摄像头模组1包括壳体12、设置在壳体12内的传感器15、设置在传感器15的前方的透镜13、设置在透镜13的前方的直角棱镜14、以及动力装置16,动力装 置16向直角棱镜14提供动力,使直角棱镜14进行旋转。
在壳体12上设置前通孔11和后通孔17,前通孔11和后通孔17开设的位置正对直角棱镜14。
进一步的,传感器15、透镜13、以及直角棱镜14的中心位置位于同一水平面上,即传感器15、透镜13、以及直角棱镜14的中心线与OLED显示屏22的显示面相平行。动 力装置16与直角棱镜14电性连接。传感器15、透镜13、以及直角棱镜14的光轴平面与 OLED显示屏22的显示面垂直。
如图2所示,前通孔11的位置正对OLED显示屏22的可控区域222,可以从OLED22 的可控区域222接收光线。
本公开实施方式中,当光线透过前通孔11射入摄像头模组1中时,直角棱镜14的第一反光面141接收光线,经过直角棱镜14反射,由第三反光面143接收并反射,通过透 镜13传至传感器15,传感器15将传导过来的光信号转换为电信号,进一步将电信号转 换为数字信号传输给显示模组2,进行相应画面显示。
如上所述,当光线从前通孔11进入摄像头模组1时,实现了前置摄像头的功能。即,通过可控区域222、直角棱镜14、透镜13以及传感器15构成了一个完整的前置摄像头。 当启动前置摄像头进行拍摄时,光线透过前通孔11,经过直角棱镜14、透镜13传至传感 器15。进一步的,由传感器15将转换得到的数字信号传输给显示模组2。
当前置摄像头开启后,在前置摄像头进行采样时,显示模组2可以对可控区域222的刷新率进行控制,进而在显示模组2上进行正常显示的同时,实现前置摄像头的拍摄功能。
当光线透过后通孔17射入摄像头模组1中时,动力装置16驱动直角棱镜14进行旋转,如顺时针旋转90°,射入的光线被直角棱镜14的第二反光面142接收,直角折射给 第三反光面143,由第三反光面143折射给透镜13,进而传至传感器15。传感器15将传 导过来的光信号转换为电信号,进一步将电信号转换为数字信号传输给显示模组2,进行 相应画面显示。
由此,当光线透过后通孔17射入摄像头模组1中时,实现了后置摄像头的功能。即,通过可控区域222、直角棱镜14、透镜13以及传感器15构成了一个完整的后置摄像头。
如上所述,摄像头模组1中只有一个传感器15和透镜13,通过旋转直角棱镜14来实现前置摄像头的功能和后置摄像头的功能。既相比于传统的前置摄像头中设置独立的传感器和透镜且在后置摄像头中设置独立的传感器和透镜的构成相比,本公开可以共用一个传感器15和透镜13即可实现前置摄像头和后置摄像头的功能。
如上所述,本公开实施方式中,摄像头模组1的堆叠空间更小,能够实现极小尺寸的 摄像头模组。与此同时,能够省略部件个数,制造成本降低。
进一步理解的是,本公开实施方式中,直角棱镜14的第一反光面141和第二反光面142只是示意性的表示,实现反射的作用是一致的,没有实际区别。可以理解的是,直角 棱镜14的旋转角度不唯一,只要实现直角折射目的即可。
进一步的,直角棱镜14的旋转,可以以平行于OLED显示屏22的水平轴(X轴) 为中心进行旋转、或者以垂直于OLED显示屏22的垂直轴(Y轴)为中心进行旋转、或 者进行球形旋转。所述球形旋转即为任意角度旋转。在直角棱镜14进行旋转,切换前面 拍摄和后面拍摄的时候,传感器无需掉电。
进一步的,动力装置16可以是马达或者步进电机。动力装置16可接收启动前面拍摄 工作或者后面拍摄工作的命令,进而对直角棱镜14进行相应旋转,使第一反光面141或第二反光面142正对前通孔11或后通孔17,保证透过前通孔11或后通孔17的光线与第 一反光面141或第二反光面142垂直。
本公开实施方式中,摄像头模组1还包括霍尔传感器(图中未示意),在动力装置16对直角棱镜14进行相应旋转时,可定位和补偿直角棱镜14的旋转位置和旋转角度, 保证直角棱镜14对光线的直角折射。
进一步的,本公开实施方式中,透镜13可包括多个透镜,如131、132、133、134, 透镜的个数只是示例出4个,但不仅局限于此。多个透镜的中心位置位于同一水平面,透 镜间的间距可以调整,通过控制透镜间的距离达到变焦目的。透镜的材料可以是树脂塑料 或玻璃等,优选玻璃。
本公开实施方式中,在与摄像头模组1的前通孔11正对的可控区域222上,所排列的电路进行稀疏排布,相对加大像素点之间的间隔。这样,通过可控区域222的光线密度 增加,使传感器15捕捉更大的光线,进一步增强OLED显示屏22上显示的画面质量。
在上述实施例中,未对后通孔17进行任何设置,但本公开不限于此,可以在后通孔17中设置透光性元件,来密封摄像头模组。但本公开也不限于此,可以在后通孔17中安 装摄像头,来形成后置摄像头。但本公开也不限于此,也可以在后通孔17中安装显示面 板,作为第二副显示屏使用。当然,本公开也不限于此,可以将手机背面全部设置为显示 屏,实现前面全显示屏和后面全显示屏。
下面来详细描述本公开全面屏无孔显示方法。
当用户启动摄像头模组1时,摄像头模组1将数据信息S1传送给手机的处理器,处理器将相应信号S2传递给显示模组进行显示。另外,当用户启动摄像头模组时,摄像头 模组1将同步信号S3发送给显示器模组2。该同步信号S3可以是摄像头启动信号或摄像 信号。在本公开中,同步信号可以是电信号或者数字信号,只要是能够将摄像头模组启动 的信息传递至显示模组即可。
显示模组2收到摄像头模组1所发出的同步信号S3,对可控区域222的显示或不显示进行控制。例如可以进行如下方式的控制。
例如,启动摄像头模组1时,则摄像头模组1向显示模组2发送该摄像头启动信号,显示模组2收到该摄像头启动信号后,对可控区域222的显示进行控制,例如按照预设的 预设刷新率调整可控区域222的刷新率,以便以人眼无法观察的程度使可控区域222进行 显示或者不显示。其中,摄像头模组1可以通过预设采样率进行采样,预设刷新率可以与 摄像头模组1的预设采样率匹配,由此可以实现摄像头模组1的采样与可控区域222的刷 新交替进行。
又例如,在摄像头模组1进行拍摄时,摄像头模组1向显示模组2发送该摄像信号,显示模组2收到该摄像信号后,对可控区域222的显示进行控制,例如在一些情况下,摄 像头模组1启动后的采样率和拍摄时的采样率可以不同,在进行拍摄时,可以发出摄像信 号,显示模组2可以按照与拍摄时采样率相匹配的另一预设刷新率调整可控区域222的刷 新率,以便以人眼无法观察的程度使可控区域222进行显示或者不显示。
在一实施例中,同步信号可以包括摄像头模组1的采样周期;显示模组2接收采样周 期后,根据采样周期对OLED显示屏22的与摄像头模组1相对应的可控区域222的刷新 率依据预设刷新率进行调整。本实施例中,可以在同步信号中包括采样周期,采样周期表 示了摄像头进行采样和不进行采样的时间,或采样率变化的周期,显示模组2根据接收到 的采样周期对OLED显示屏22的可控区域222的刷新率依据预设刷新率进行调整。
在另一实施例中,同步信号中可以包括摄像头模组1的采样周期以及摄像头模组1的采样率相关信息;基于摄像头模组1的采样率相关信息确定OLED显示屏22的可控区 域222的第一刷新率,并根据采样周期对OLED显示屏22的可控区域222的刷新率依据 第一刷新率进行控制。本实施例中,可以通过同步信号发送采样周期,同时还可以通过同 步信号发送相应的采样率相关信息,根据采样率即可确定与其相匹配的第一刷新率,显示 模组2可以根据采样周期以及确定的第一刷新率控制可控区域222的刷新率,从而实现采 样和刷新交替进行,在不影响摄像头采样的同时,也在OLED显示屏22的可控区域222 进行显示。
例如,当显示模组2的显示频率为60Hz、摄像头模组1的采样率30Hz时,接受同 步信号3后,显示模组2可以将刷新率调整为30Hz,此时可控区域222进行一半时间显 示。又例如,当同步信号3包括采样率相关信息时,显示模组2根据接收到的采样率调整 可控区域222的刷新率,既,调整可控区域222的显示时间。
在本公开实施方式中,同步信号3也可设定为相对高电平或低电平或同为边沿信号。 比如,当同步信号3是低电平,此时可控区域222进行显示;相对的,当同步信号3是高电平,此时可控区域222不进行显示。
进一步的,当显示模组2收到摄像头模组1启动拍摄的信号时,显示模组2开始对可控区域222的显示进行控制。例如,摄像头模组1开始启动后,在摄像头模组1进行采样 时,显示模组2控制可控区域222不进行显示,由此光线可以通过可控区域222进入到摄 像头模组1。此时,可控区域222仍然显示相关的内容,因此在保障OLED显示屏22的 全面屏显示内容的同时,可以实现前面拍摄。作为显示模组2控制可控区域222不进行显 示的方法,例如可以是以肉眼观察不到的方式,对摄像头模组1所在区域的可控区域222 的刷新率进行调整。
由于OLED显示屏22的显示频率高,基于人眼的视觉暂留特性,对可控区域222的控制显示,人眼看不出来变化,OLED显示屏222上显示完整内容,不会有孔形或黑斑显 示。
所述同步信号S3中可以包括所述摄像头模组1的采样率相关信息,基于所述OLED显示屏22的刷新率相关信息与所述摄像头模组1的所述采样率相关信息,对所述OLED 显示屏22的可控区域222的显示时间和不显示时限进行控制。
例如,当OLED显示屏的刷新率为60Hz、摄像头模组1的采样率为30Hz,当摄像头 模组1的前面拍摄启动时,即前面摄像头被打开时,可控区域222有一半时间进行显示, 即刷新率为30Hz,当可控区域222显示时,摄像头模组不进行采样;当可控区域222有 另一半时间不进行显示,此时,摄像头模组1进行采样。
进一步的,本公开实施方式中,在OLED显示屏22下面设置有用于防止漏光的隔离件21,隔离件21围绕前通孔11分布。当显示模组2对可控区域222进行显示或不显示 切换时,隔离件21起到隔离光线作用。防止光线进一步对显示区域或不显示区域的干扰。
可以理解的是,隔离件21的作用只是起到隔离光线作用,隔离件21可以是遮光板、反光片、光学膜片等,不局限于此,只要是可以起到隔离光线的作用部件即可。
本公开实施方式中,摄像头模组1包括前通孔11和传感器,传感器将从OLED显示屏22的可控区域222传导过来的光信号转换为电信号,进一步转换为数字信号。传感器 的像素感光得到原始数据,经过信号处理器处理还原为三基色。通过显示模组2上的处理 芯片对数字图像信号进行优化处理,最后把处理后的信号传到OLED显示屏22上,进行 显示相应画面。
通过本公开实施方式,在实现全面屏无孔显示的前提下,实现摄像头的完美隐藏,同 时通过摄像头模组1中直角棱镜14的旋转,可分别对透过前后通孔的光线实现捕捉,通过共用传感器,实现前后置摄像的切换共用。
图3是根据一示例性实施方式示出的一种全面屏显示方法的框图。
如图3所示,本公开实施方式中提供的一种全面屏无孔显示方法,包括:步骤S11、步骤S12和步骤S13。
在步骤S11中,当前置摄像头启动时,摄像头模组发出同步信号。
在步骤S12中,显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号。
在步骤S13中,基于所述同步信号,所述显示模组对显示屏的与所述前置摄像头相对应的可控区域进行显示或不显示控制。即,对可控区域的显示进行控制。
当所述摄像头模组1经过前通孔11进行采样时,执行步骤S111,所述摄像头模组1发出第一同步信号。当所述摄像头模组1不进行采样时,执行步骤S112,所述摄像头模 组1发出第二同步信号。
显示模组2基于同步信号,对OLED显示屏22的与所述前通孔11对应的可控区域222进行显示或不显示控制。在步骤S13中,当接收第一同步信号时,所述显示模组2对 所述可控区域222进行不显示控制。当接收第二同步信号时,所述显示模组2对所述可控 区域222进行显示控制。
比如,当打开摄像头功能时,可控区域222则可进行相应的一定比例时间显示,一定 比例时间不显示。
例如,设定显示模组2的刷新率为60Hz、摄像头模组1的采样率为30Hz。当启动摄像头功能,摄像头模组1发送的同步信号传递到显示模组2,显示模组2开始对可控区域 222的显示进行控制,即根据显示模组2的刷新率与摄像头模组1的采样率的比例,对可 控区域222的显示时间比例进行控制。在摄像头模组1开启的期间,可控区域222有一半 时间进行显示,另一半时间不进行显示,如将显示模组2的刷新率调整为30Hz,在可控 区域222进行显示时,摄像头模组1不进行采样时;在可控区域222不进行显示时,摄像 头模组1进行采样。
进一步的,所述第一同步信号可以是边沿信号或第一电平信号;所述的第二同步信号 可以是边沿信号或第二电平信号。其中,相对于所述第二电平信号的电平,所述第一电平 信号的电平高。
这样,由于显示屏的显示频率高以及人眼的视觉暂留特性,人眼几何看不出来可控区 域发生的变化。打开前置摄像头时,显示屏全屏显示内容,看不到任何孔形设计或者黑斑。 其中优选显示屏为90Hz或120Hz,这样的显示效果更好。
本公开实施方式中的第二方面提供了一种全面屏显示装置,包括显示模组,所述显示 模组具有控制单元,所述显示模组接收来自摄像头模组的同步信号,基于所述同步信号, 所述控制单元对显示屏的与所述摄像头模组相对应的可控区域的显示进行控制。
本公开实施方式中的第三方面提供了一种终端,包括:摄像头模组,包括前通孔和传 感器;以及显示模组,包括OLED显示屏和处理芯片。所述前通孔设置在所述OLED显 示屏的下面。当所述前面拍摄启动时,所述摄像头模组发出同步信号。所述显示模组接收 所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于所述同步信号,对所述OLED显示屏的与所 述前通孔相对应的可控区域的显示进行控制。
进一步可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以 表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关 联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形 式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本 公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第 一信息。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不 应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部 所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,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 (17)

1.一种全面屏显示方法,其特征在于,包括:
当前面拍摄启动时,摄像头模组发出同步信号;
显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于所述同步信号,对显示屏的与所述摄像头模组相对应的可控区域的显示进行控制。
2.根据权利要求1所述的全面屏显示方法,其特征在于,
所述同步信号包括采样周期;
所述显示模组接收所述采样周期后,根据所述采样周期对所述显示屏的与所述摄像头模组相对应的所述可控区域的刷新率依据预设刷新率进行调整。
3.根据权利要求1所述的全面屏显示方法,其特征在于,
所述同步信号中包括采样周期以及所述摄像头模组的采样率;
基于所述摄像头模组的所述采样率确定所述显示屏的所述可控区域的第一刷新率,并根据所述采样周期对所述显示屏的所述可控区域的刷新率依据所述第一刷新率进行控制。
4.根据权利要求1所述的全面屏显示方法,其特征在于,
当所述摄像头模组采样时,所述摄像头模组发出第一同步信号,所述显示模组对所述可控区域进行不显示控制;
当所述摄像头模组不采样时,所述摄像头模组发出第二同步信号,所述显示模组对所述可控区域进行显示控制。
5.根据权利要求4所述的全面屏显示方法,其特征在于,
所述第一同步信号是边沿信号或第一电平信号;
所述第二同步信号是边沿信号或第二电平信号;
相对于所述第二电平信号的电平,所述第一电平信号的电平高。
6.一种全面屏显示装置,其特征在于,包括:
摄像模组,用于当前面拍摄启动时,发出同步信号;
显示模组,所述显示模组具有控制单元,所述显示模组接收来自摄像头模组的同步信号,基于所述同步信号,所述控制单元对显示屏的与所述摄像头模组相对应的可控区域的显示进行控制。
7.一种全面屏显示装置,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:处理权利要求1至5中任意一项所述的全面屏显示方法。
8.一种终端,其特征在于,包括:
摄像头模组,包括前通孔和传感器;以及
显示模组,包括OLED显示屏和处理芯片,
所述前通孔设置在所述OLED显示屏的下面;
当前面拍摄启动时,所述摄像头模组发出同步信号;
所述显示模组接收所述摄像头模组发出的所述同步信号,基于所述同步信号,对所述OLED显示屏的与所述前通孔相对应的可控区域的显示进行控制。
9.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,
围绕所述前通孔,在所述OLED显示屏的下面设置有用于防止漏光的隔离件。
10.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,
所述摄像头模组还包括壳体、设置在所述壳体内的透镜、直角棱镜、以及控制所述直角棱镜进行旋转的动力装置;
所述前通孔设置在所述壳体上;
在所述壳体进一步设置有后通孔;
所述前通孔和所述后通孔开设位置正对所述直角棱镜。
11.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,
所述传感器、所述透镜、以及所述直角棱镜的中心位置位于同一水平面上。
12.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,
所述动力装置是马达或者步进电机。
13.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,
所述直角棱镜能够以平行于所述OLED显示屏的水平轴或者垂直于所述OLED显示屏的垂直轴为中心进行旋转、或者球形旋转。
14.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,
所述传感器、所述透镜、以及所述直角棱镜的光轴平面与所述OLED显示屏的显示面垂直。
15.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,
所述隔离件为遮光板、反光片、光学膜片中的任意一种。
16.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,
所述摄像头模组还包括霍尔传感器,定位和补偿所述直角棱镜的旋转位置和角度。
17.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,
所述摄像头模组的所述前通孔设置在所述OLED显示屏上的电路稀疏排布区域或者像素点间隔分布区域的下面。
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