CN114762035A - 电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种电子设备,具备:第一显示部,包含第一显示器;第二显示部,是包含配置于第一显示器的右侧的第二显示器的第二显示部,能够以沿前后方向延伸的旋转轴线为中心相对于第一显示部旋转,以使第一显示器与第二显示器所形成的角度变化;角度角速度获取部,获取第一显示器与第二显示器所形成的角度以及角度的角速度;以及控制部,在用户使第二显示部相对于第一显示部旋转时,基于角度角速度获取部获取的角度以及角速度,来决定是否使显示于第一显示器以及第二显示器的影像的水平方向与上下方向或者左右方向一致。

Description

电子设备
技术领域
本发明涉及可折叠的电子设备。
背景技术
作为与以往的电子设备相关的发明,例如,已知有专利文献1所记载的移动终端。如专利文献1所记载的那样,在具备可弯折的柔性显示单元的移动终端中,存在用户在柔性显示单元已被弯折的状态下难以操作触摸面板的情况。因此,在移动终端中,具备柔性显示单元、感测单元以及控制器。柔性显示单元具有可弯折的结构。感测单元检测柔性显示单元弯折的角度。控制器基于感测单元感测到的角度来变更柔性显示单元的一部分的透明度。像这样,在专利文献1所记载的移动终端中,基于柔性显示单元被弯折的角度来变更柔性显示单元的显示状态。
专利文献1:美国专利申请公开第2016/0179236号说明书
然而,在专利文献1所记载的移动终端中,柔性显示单元具有可弯折的结构。因此,存在许多移动终端的使用场景的种类。移动终端的用户希望在柔性显示单元显示具有适合使用场景的朝向(orientation)的影像。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种电子设备,在具备可折叠的第一显示器以及第二显示器的电子设备中,能够显示具有适合使用场景的朝向的影像的电子设备。
本发明的一个方式的电子设备具备:
第一显示部,包含第一显示器;
第二显示部,是包含配置于上述第一显示器的右侧的第二显示器的第二显示部,能够以沿前后方向延伸的旋转轴线为中心相对于上述第一显示部旋转,以使上述第一显示器与上述第二显示器所形成的角度变化;
角度角速度获取部,获取上述第一显示器与上述第二显示器所形成的上述角度以及上述角度的角速度;以及
控制部,在用户使上述第二显示部相对于上述第一显示部旋转时,基于上述角度角速度获取部获取的上述角度以及上述角速度,来决定是否使显示于上述第一显示器以及上述第二显示器的影像的水平方向与上下方向或者左右方向一致。
根据本发明的电子设备,在具备可折叠的第一显示器以及第二显示器的电子设备中,能够显示具有适合使用场景的朝向的影像。
附图说明
图1是电子设备10的立体图。
图2是电子设备10的框图。
图3是示出以往的电子设备1010从全闭状态向全开状态切换时显示的影像的图。
图4是示出电子设备10从全闭状态向全开状态切换时显示的影像的图。
图5是示出电子设备10从全闭状态向中间状态切换时显示的影像的图。
图6是表示全开动作以及中间动作下的角度θ以及角速度ω的关系的图表。
图7是表示由控制部18进行的处理的流程图。
图8是第一变形例的电子设备10a的框图。
图9是第二变形例的电子设备10b的框图。
具体实施方式
(实施方式)
[关于电子设备的结构]
以下,参照附图对本发明的一个实施方式的电子设备的结构进行说明。图1是电子设备10的立体图。图2是电子设备10的框图。
以下,将电子设备10的厚度方向定义为上下方向。在下方观察,将电子设备10的弯折线L延伸的方向定义为前后方向。在下方观察,将与电子设备10的弯折线L正交的方向定义为左右方向。上下方向、左右方向以及前后方向相互正交。另外,本说明书中的上下方向、左右方向以及前后方向也可以不与使用电子设备10时的上下方向、左右方向以及前后方向一致。
如图1所示,电子设备10是折叠式智能手机。如图1和图2所示,电子设备10具备第一显示部12、第二显示部14、触摸传感器16、控制部18以及角度角速度获取部20。
第一显示部12包含第一显示器12a以及第一显示部主体12b。第一显示器12a对用户显示影像。第一显示部主体12b包含壳体、电路基板、电池、CPU(Central ProcessingUnit:中央处理器)等。第一显示部主体12b的壳体保持第一显示器12a。另外,第一显示部主体12b的壳体内置有电路基板、电池、CPU。此外,由于第一显示部主体12b的结构是一般的结构,因此省略说明。
第二显示部14配置于第一显示部12的右侧。另外,第二显示部14连接于第一显示部12。第二显示部14包含第二显示器14a以及第二显示部主体14b。第二显示器14a对用户显示影像。第二显示器14a配置于第一显示器12a的右侧。第二显示部主体14b包含壳体、电路基板、电池、CPU等。第二显示部主体14b的壳体保持第二显示器14a。另外,第二显示部主体14b的壳体内置有电路基板、电池、CPU。此外,由于第二显示部主体14b的结构是一般的结构,因此省略说明。
第一显示器12a以及第二显示器14a是具有挠性的一块显示器。例如,利用有机EL显示器来实现第一显示器12a以及第二显示器14a。第二显示部14能够以沿前后方向延伸的旋转轴线为中心相对于第一显示部12旋转,以使第一显示器12a与第二显示器14a所形成的角度θ变化。具体而言,弯折线L沿前后方向延伸。第一显示器12a配置于弯折线L的左侧。第二显示器14a配置于弯折线L的右侧。因此,第二显示部14能够相对于第一显示部12以弯折线L为中心旋转。由此,电子设备10能够呈全开状态以及全闭状态。全开状态是第一显示器12a以及第二显示器14a形成一个平面的状态。全闭状态是第一显示器12a与第二显示器14a对置的状态。在全闭状态下,角度θ为0°。在全开状态下,角度θ为180°。
触摸传感器16设置于第一显示器12a和/或第二显示器14a。在本实施方式中,触摸传感器16设置于第一显示器12a和第二显示器14a。触摸传感器16覆盖第一显示器12a的整个面以及第二显示器14a的整个面。触摸传感器16是检测用户的手指触摸触摸传感器16的位置的输入元件。触摸传感器16例如是静电电容式的触摸传感器。但是,触摸传感器16也可以是电阻膜式的触摸传感器。此外,由于触摸传感器16具有一般的结构,因此省略触摸传感器16的详细的说明。
角度角速度获取部20获取第一显示器12a与第二显示器14a所形成的角度θ以及角度θ的角速度ω。角度角速度获取部20包含:检测角度θ的角度检测部22、以及基于角度θ来运算角速度ω的角速度运算部24。例如,通过旋转编码器、变形传感器、压电薄膜传感器等传感器以及电子设备10的CPU的组合来实现角度检测部22。对于角度检测部22的CPU而言,CPU基于传感器输出的电信号来计算角度θ。如图1所示,角度检测部22的传感器横跨第一显示器12a的下表面以及第二显示器14a的下表面地设置。例如,通过电子设备10的CPU来实现角速度运算部24。角速度运算部24的CPU通过以时间对角度θ进行微分来获取角速度ω。
在用户使第二显示部14相对于第一显示部12旋转时,控制部18基于角度角速度获取部20获取的角度θ以及角速度ω,来决定显示于第一显示器12a以及第二显示器14a的影像的朝向。即,在用户使第二显示部14相对于第一显示部12旋转时,控制部18基于由角度角速度获取部20获取的角度θ以及角速度ω,来决定是否使显示于第一显示器12a以及第二显示器14a的影像的水平方向与上下方向或者左右方向一致。在本实施方式中,当角度θ在规定范围内,并且角速度ω大于0且为正的规定值以下时,控制部18使影像的水平方向与前后方向一致。另外,当角度θ不在规定范围内、或者角速度ω不是大于0且为正的规定值以下时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。例如,通过电子设备10的CPU来实现控制部18。
[关于电子设备的动作]
以下,参照附图对电子设备10的动作进行说明。图3是示出以往的电子设备1010从全闭状态向全开状态切换时显示的影像的图。图4是示出电子设备10从全闭状态向全开状态切换时显示的影像的图。图5是示出电子设备10从全闭状态向中间状态切换时显示的影像的图。所谓的中间状态是在电子设备10中角度θ为规定范围的状态。即,所谓的中间状态是在电子设备10中满足θ1≤θ≤θ2的状态。此外,θ1例如为100°。θ2例如为140°。以下,将电子设备10从全闭状态向中间状态切换的动作定义为中间动作。将电子设备10从全闭状态向全开状态切换的动作定义为全开动作。
在电子设备1010中,在用户使第二显示部1014相对于第一显示部1012旋转时,控制部基于将角度获取部1020获取的角度θ,来决定是否使显示于第一显示器1012a以及第二显示器1014a的影像的水平方向与前后方向或者左右方向一致。具体而言,如图3所示,在0<θ<θ1下,控制部使影像的水平方向与左右方向一致。在θ1≤θ≤θ2(即,中间状态)时,控制部使影像的水平方向与与前后方向一致。在θ2<θ时,控制部使影像的水平方向与左右方向一致。
在θ1≤θ≤θ2(即,中间状态)时,用户朝向右方观察第一显示器1012a以及第二显示器1014a的情况较多。因此,控制部使影像的水平方向与前后方向一致。另一方面,在θ=180°(即,全开状态)时,用户朝向前方观察第一显示器1012a以及第二显示器1014a的情况较多。因此,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。
但是,在图3所示的全开动作中,影像的朝向不必要地变化。具体而言,在图3所示的全开动作中,在θ1≤θ≤θ2中,控制部无需使影像的水平方向与前后方向一致。
因此,在电子设备10中,在图4所示的全开动作中,在θ1≤θ≤θ2中,控制部18不使影像的水平方向与前后方向一致,而使影像的水平方向与左右方向一致。具体而言,在0<θ<θ1时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。在θ1≤θ≤θ2(即,中间状态)时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。在θ2<θ时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。
另一方面,在电子设备10中,在图5所示的中间动作中,在θ1≤θ≤θ2中,控制部18使影像的水平方向与前后方向一致。具体而言,在0<θ<θ1时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。在θ1≤θ≤θ2(即,中间状态)时,控制部18使影像的水平方向与前后方向一致。
为了实现上述那样的控制,控制部18如以下说明的那样利用角度θ以及角速度ω。图6是表示全开动作以及中间动作下的角度θ以及角速度ω的关系的图表。横轴表示角度,纵轴表示角速度。在图6中,实线表示全开动作下的角度θ与角速度ω的关系。在图6中,点划线表示中间动作下的角度θ与角速度ω的关系。
在全开动作中,在θ1≤θ≤θ2时,ω>ωth成立。另一方面,在中间动作中,在θ1≤θ≤θ2时,ω≤ωth成立。像这样,若基于角度θ以及角速度ω,则控制部18能够识别全开动作与中间动作。ωth例如为300°/sec。
因此,当θ1≤θ≤θ2且0<ω≤ωth时,控制部18使影像的水平方向与前后方向一致。另外,当不为θ1≤θ≤θ2或者不为0<ω≤ωth时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。
接下来,参照附图对由控制部18进行的动作例进行说明。图7是表示由控制部18进行的处理的流程图。图7的流程图通过控制部18执行在未图示的存储部中存储的程序来进行。
控制部18判定是否为θ≈0°(步骤S1)。在步骤S1中,控制部18判定电子设备10是否是全闭状态。当θ≈0°时,控制部18判定为电子设备10是全闭状态。因此,本处理进入步骤S2。当不为θ≈0°时,控制部18判定为电子设备10不是全闭状态。因此,本处理结束。
当为θ≈0°时,控制部18判定是否为θ1≤θ≤θ2(步骤S2)。当为θ1≤θ≤θ2时,本处理进入步骤S3。当不为θ1≤θ≤θ2时,本处理进入步骤S6。
当为θ1≤θ≤θ2时,控制部18判定是否为0<ω≤ωth(步骤S3)。在步骤S2和步骤S3中,控制部18判定正在进行全开动作或者中间动作中的哪个动作。当为0<ω≤ωth时,本处理进入步骤S4。当不为0<ω≤ωth时,本处理进入步骤S6。
当为0<ω≤ωth时,控制部18判定为正在进行中间动作。如图5所示,控制部18决定为使影像的水平方向与前后方向一致(步骤S4)。进一步地,如图5所示,控制部18使影像向右方移动(步骤S5)。即,当角度θ在规定范围内,并且角速度ω大于0且为正的规定值以下时,控制部18使影像的水平方向与前后方向一致,并且使影像向右方移动。由此,影像被显示于将第一显示器12a以及第二显示器14a合并而成的显示器的中央。之后,本处理结束。
在上述步骤S6中,控制部18判定为正在进行全开动作。如图4所示,控制部18决定为使影像的水平方向与左右方向一致(步骤S6)。进一步,如图4所示,控制部18使影像向右方移动(步骤S7)。即,当角度θ不在规定范围内、或者角速度ω并不是大于0且为正的规定值以下时,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致,并且使影像向右方移动。由此,影像被显示于将第一显示器12a以及第二显示器14a合并而成的显示器的中央。之后,本处理结束。
[效果]
根据以上那样构成的电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够显示具有适合使用场景的朝向的影像。更详细而言,在用户使第二显示部14相对于第一显示部12旋转时,控制部18基于由角度角速度获取部20获取的角度θ以及角速度ω,来决定是否使显示于第一显示器12a以及第二显示器14a的影像的水平方向与上下方向或者左右方向一致。由此,控制部18能够识别中间动作与全开动作。因此,控制部18能够使具有适合中间动作的朝向的影像显示于第一显示器12a以及第二显示器14a,并且使具有适合全开动作的朝向的影像显示于第一显示器12a以及第二显示器14a。综上所述,根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够显示具有适合使用场景的朝向的影像。
根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够更正确地显示具有适合使用场景的朝向的影像。更详细而言,在全开动作中,当θ1≤θ≤θ2时,ω>ωth成立。另一方面,在中间动作中,当θ1≤θ≤θ2时,ω≤ωth成立。像这样,控制部18能够基于θ1≤θ≤θ2下的角速度ω,来识别全开动作与中间动作。
因此,当角度θ在规定范围内,并且角速度ω大于0且为正的规定值以下时(即,当θ1≤θ≤θ2且0<ω≤ωth时),控制部18使影像的水平方向与前后方向一致。另外,当角度θ不在规定范围内、或者角速度ω并不是大于0且为正的规定值以下的情况(即,当不为θ1≤θ≤θ2、或者不为0<ω≤ωth时),控制部18使影像的水平方向与左右方向一致。由此,控制部18能够更正确地识别全开动作与中间动作。其结果是,根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够更正确地显示具有适合使用场景的朝向的影像。
根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够更正确地显示具有适合使用场景的朝向的影像。更详细而言,当角度θ在规定范围内,并且角速度ω大于0且为正的规定值以下时(即,当θ1≤θ≤θ2且0<ω≤ωth时),控制部18使影像的水平方向与前后方向一致,并且使影像向右方移动。由此,影像被显示于将第一显示器12a以及第二显示器14a合并而成的显示器的中央。其结果是,根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够更正确地显示具有适合使用场景的朝向的影像。另外,当角度θ不在规定范围内、或者角速度ω并不是大于0且为正的规定值以下的情况(即,在不为θ1≤θ≤θ2、或者不为0<ω≤ωth时)下,控制部18使影像的水平方向与左右方向一致,并且使影像向右方移动。由此,影像被显示于将第一显示器12a以及第二显示器14a合并而成的显示器的中央。其结果是,根据电子设备10,在具备可折叠的第一显示器12a以及第二显示器14a的电子设备10中,能够更正确地显示具有适合使用场景的朝向的影像。
(第一变形例)
以下,参照附图对第一变形例的电子设备10a进行说明。图8是第一变形例的电子设备10a的框图。
电子设备10a在代替角速度运算部24而具备角速度检测部24a这点上与电子设备10不同。因此,角度角速度获取部20包含检测角度θ的角度检测部22以及检测角速度ω的角速度检测部24a。例如,通过用于检测角速度ω的传感器以及CPU的组合来实现角速度检测部24a。此外,电子设备10a的其他结构由于与电子设备10相同,因此省略说明。用于检测角速度ω的传感器例如是加速度传感器、压电传感器。
(第二变形例)
以下,参照附图对第二变形例的电子设备10b进行说明。图9是第二变形例的电子设备10b的框图。
电子设备10b在代替角度检测部22而具备角度运算部22a这点上与电子设备10不同。角度角速度获取部20包含检测角速度ω的角速度检测部24a以及基于角速度ω来运算角度θ的角度运算部22a。角度运算部22a通过以时间对角速度ω进行积分来运算角度θ。例如,由CPU来实现角度运算部22a。此外,由于电子设备10b的其他结构与电子设备10相同,因此省略说明。
根据电子设备10b,能够实现电子设备10b的小型化。更详细而言,角度角速度获取部20包含检测角速度ω的角速度检测部24a以及基于角速度ω来运算角度θ的角度运算部22a。由此,电子设备10也可以不具备相当于角度运算部22a的传感器。其结果是,可实现电子设备10b的小型化。
(其他实施方式)
本发明的电子设备并不限于上述电子设备10、10a、10b,能够在其主旨的范围进行变更。此外,也可以组合电子设备10、10a、10b的结构。
此外,在电子设备10、10a、10b中,角度检测部22或者角速度检测部24a的传感器也可以使用触摸传感器16所具备的压电传感器。压电传感器包含PLLA、PVDF等有机材料的薄膜作为压电体。由此,在电子设备10、10a、10b中,不需要追加新的传感器。其结果是,可实现电子设备10、10a、10b的轻薄化。
此外,第一显示器12a以及第二显示器14a也可以不是具有挠性的一块显示器。例如,第一显示器12a与第二显示器14a也可以是相互独立的两个显示器。
此外,在电子设备10、10a、10b中,图7的步骤S5、S7的处理不是必需的。
此外,在电子设备10、10a、10b中,控制部18判定正在进行中间动作或者全开动作中的哪个动作的处理不限于步骤S2、S3所示的处理。控制部18基于由角度角速度获取部20获取的角度θ以及角速度ω来判定正在进行中间动作或者全开动作中的哪个动作即可。
此外,在电子设备10、10a、10b中,触摸传感器16不是必需的。另外,触摸传感器16也可以仅设置于第一显示器12a或第二显示器14a中的任意一方。
此外,在电子设备10、10a、10b中,通过第一显示器12a与第二显示器14a是一块具有挠性的显示器,第二显示部14能够相对于第一显示部12旋转。即,通过弯折第一显示器12a以及第二显示器14a,第二显示部14能够相对于第一显示部12旋转。然而,也可以通过利用铰接连结第一显示部12和第二显示部14,第二显示部14能够相对于第一显示部12旋转。
附图标记说明
10、10a、10b…电子设备;12…第一显示部;12a…第一显示器;12b…第一显示部主体;14…第二显示部;14a…第二显示器;14b…第二显示部主体;16…触摸传感器;18…控制部;20…角度角速度获取部;22…角度检测部;22a…角度运算部;24…角速度运算部;24a…角速度检测部;L…弯折线;θ…角度;ω…角速度。

Claims (9)

1.一种电子设备,具备:
第一显示部,包含第一显示器;
第二显示部,是包含配置于上述第一显示器的右侧的第二显示器的第二显示部,能够以沿前后方向延伸的旋转轴线为中心相对于上述第一显示部旋转,以使上述第一显示器与上述第二显示器所形成的角度变化;
角度角速度获取部,获取上述第一显示器与上述第二显示器所形成的上述角度以及上述角度的角速度;以及
控制部,在用户使上述第二显示部相对于上述第一显示部旋转时,基于上述角度角速度获取部获取的上述角度以及上述角速度,来决定是否使显示于上述第一显示器以及上述第二显示器的影像的水平方向与上下方向或者左右方向一致。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其中,
上述角度角速度获取部包含角度检测部和角速度检测部,其中,上述角度检测部检测上述角度,上述角速度检测部检测上述角速度。
3.根据权利要求1所述的电子设备,其中,
上述角度角速度获取部包含角度检测部和角速度运算部,其中,上述角度检测部检测上述角度,上述角速度运算部基于上述角度来运算上述角速度。
4.根据权利要求1所述的电子设备,其中,
上述角度角速度获取部包含角速度检测部和角度运算部,其中,上述角速度检测部检测上述角速度,上述角度运算部基于上述角速度来运算上述角度。
5.根据权利要求1~4中任一项所述的电子设备,其中,
当上述角度在规定范围内,并且上述角速度大于0且为正的规定值以下时,上述控制部使上述影像的水平方向与前后方向一致。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其中,
当上述角度在规定范围内,并且上述角速度大于0且为正的规定值以下时,上述控制部使上述影像的水平方向与前后方向一致,并且使上述影像向右方移动。
7.根据权利要求1~6中任一项所述的电子设备,其中,
当上述角度不在规定范围内、或者上述角速度不是大于0且为正的规定值以下时,上述控制部使上述影像的水平方向与左右方向一致。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其中,
当上述角度不在规定范围内、或者上述角速度不是大于0且为正的规定值以下时,上述控制部使上述影像的水平方向与左右方向一致,并且使上述影像向右方移动。
9.根据权利要求1~8中任一项所述的电子设备,其中,
上述第一显示器以及上述第二显示器是具有挠性的一块显示器。
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