CN1525194A - 传感器器件和电子表 - Google Patents
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Abstract
为了能够探测探测目标到达预定距离的位置,在衬底上设置传感器。每个传感器含有热电红外传感器单元和具有通孔的覆盖部件,该覆盖部件覆盖所述传感器单元。构造每个传感器单元使得只能通过通孔探测到探测目标,以便传感器具有相同的预定的方向性。设置传感器使得各个传感器的探测区域互相交叉。每个传感器探测由人体皮肤发射的具有某种频率的红外线并且输出探测信号。当探测目标到达传感器的探测区域的交叉点时,从两个传感器同时获得探测信号。
Description
技术领域
本发明涉及用于探测诸如人的探测目标的传感器器件和使用该传感器器件的电子表。
背景技术
到目前为止,关于使用电池作为电源而工作的电子表,已经使用了各种电子表,例如其中安装了具有大显示功率的显示单元的数字显示型电子手表,安装了具有大功耗的背光等的数字显示型电子手表,以及指针通过马达转动的模拟显示型电子手表。
在其中安装有大显示功率的显示单元的电子手表或者安装有大功率消耗的背光等的电子手表中,当持续地进行显示或者背光照明时,功率消耗是非常大的。因此,存在一个问题,即电池的寿命变得非常的短。另外,即使在模拟显示型的电子手表中,当显示指针被马达连续地转动时,功率消耗也是非常大的。因此,存在一个问题,即电池的寿命变得非常的短。
为了解决这些问题,已经开发了一种电子手表,构造该手表以便当需要时,通过用户手动操作外部操作部件来进行显示单元的显示、背光照明等。因此,因为只有当外部操作部件被用户手动操作时才进行显示、背光照明等,从而可以降低功率消耗,延长电池的寿命。
然而,在上面提到的电子表中手动操作外部操作部件是复杂的。因此已经开发了一种电子手表,该手表被构造为通过具有图10所示的结构的传感器器件间接检测用户是否在看手表,并且只有当探测到用户在看手表的时候才进行显示或者是背光照明。
在图10中,在电子手表中具有衬底1001和位于该衬底1001上并且探测从人体发射出的红外射线的热电红外传感器1002。另外,热电红外传感器1002位于能够探测到由使用该电子手表的用户发射出的红外光的位置。
当用户到达一个他或者/她在看电子表的位置时,即当传感器1002和用户的脸相对处于预定的距离内时,该传感器1002探测到从用户发射出的红外线,于是通过控制装置来进行显示器件或背光照明的驱动。这样可以自动的减少功率消耗,从而延长了电池的寿命。
现在例如,如在JP59-024228A(第一页和第二页以及图1)和JP60-151576A(第二页和第三页以及图3)中说明的,通过使用热电红外传感器1002的传统的传感器器件可以探测位于预定距离之内的探测目标。然而,它没有方向性,而是构造为探测传感器1002周围半球区域内存在的所有可探测目标。因此,存在一个问题,即使不必要的目标也会错误地探测到。作为解决上述问题的可能的方法,是使用凹面镜等具有方向性的结构。
然而,在这种方法中,存在一个问题,即仅能探测出探测目标是否在预定距离之内。
同样,在使用传感器器件使电子表在用户看表的时候显示时间等的情况下,也存在一个问题,检测到用户看还是没看表的准确性低。
本发明的一个目的在于提供一种传感器器件,该器件能够探测出探测目标是否到达预定距离的位置。
本发明的另一个目标在于提供一种传感器器件,该器件能够探测出探测目标的运动方向。
本发明的进一步的目标在于提供一种电子表,该电子表可以以高准确率探测出用户是否在看表并且当用户看表时显示时间等。
发明内容
根据本发明,提供了一种传感器器件,其特征在于,含有多个强方向性的传感器,该每个传感器具有预定的方向性,还在于配置该多个传感器的位置使其探测区域互相交叉。当探测目标到达多个强方向性传感器的探测区域互相交叉的位置时,每个传感器同时探测到该探测目标。
这里,可以构造该传感器器件使其包括用于根据一个探测信号确定探测目标到达预定位置的位置确定装置,该探测信号是从每个传感器接收的表示探测到探测目标的探测信号。
另外该传感器器件还包括方向性比所述多个强方向性传感器弱的弱方向性传感器,并且可以构造该传感器器件,使得所述位置确定装置在从弱方向性传感器接收到表示探测到所述探测目标的探测信号后,从每个强方向性传感器接收表示探测到所述探测目标的探测信号,从而确定该探测目标到达预定位置。
另外可以构造该传感器器件使其包括基于各个强方向性传感器探测到探测目标的顺序来确定探测目标的运动方向的运动方向确定装置。
另外该传感器器件进一步包括方向性比所述多个强方向性传感器弱的弱方向性传感器,并且可以构造该传感器器件,使得在从所述弱方向性传感器接收到表示已探测到所述探测目标的探测信号之后,所述运动方向确定装置基于各个强方向性传感器探测到探测目标的顺序来确定探测目标的运动方向。
另外,可以构造该传感器器件使得每个传感器是探测人体发射的红外线的热电红外传感器。
另外根据本发明,提供了一种具有用于显示时间的显示装置和用于驱动该显示装置的驱动装置的电子表,其特征在于包括热电红外传感器器件,并且在于当该传感器器件的位置确定装置确定用户处于预定的位置或者当运动方向确定装置确定用户的运动方向处于预定的方向时,所述驱动装置驱动显示装置。当位置确定装置确定了用户处于预定的位置或者当运动方向确定装置确定了用户的运动方向处于预定的方向时,驱动装置驱动显示装置。
附图说明
在附图中说明了本发明的优选的形式。
图1是根据本发明的第一实施方案的电子表的外部正视图;
图2是根据本发明的第一实施方案的电子表的框图;
图3是表示根据本发明的第一实施方案的传感器器件细节的侧视图;
图4是根据本发明的第一实施方案的电子表的处理流程图;
图5是用于解释根据本发明的第一实施方案的电子手表工作的说明性视图;
图6是根据本发明的第二实施方案的电子表的外部结构图;
图7是根据本发明的第二实施方案的电子表的框图;
图8是表示根据本发明的第二实施方案的传感器器件细节的侧视图;
图9是根据本发明的第二实施方案的电子表的处理流程图;
图10是说明传统的传感器器件的侧视图。
具体实施方式
图1是根据本发明的第一实施方案的电子表的外部正视图,说明了使用电池作为电源工作的电子手表的实例。
在图1中,电子手表包含红外线屏蔽材料构成的外壳主体101、传感器部分102、作为受控制部分的显示部分105以及表带106和106,该传感器部分102通过窗口部分装在外壳主体101中,该窗口部分传输由至少人体发射的具有一种频率的红外线。该传感器部分102具有由热电红外传感器(第一传感器103和第二传感器104)构成的多个传感器。显示部分105是由具有背光的液晶显示器(LCD)构成,并且该显示器部分是数字式显示时间等的数字显示器件。
注意,该电子手表含有表传动机构和用于为显示器部分105的背光提供驱动电源的电池等,这些部分都设置在机壳主体101中。
图3是表示作为根据本发明的第一实施方案的传感器器件的传感器部分102的细节的侧视图,其中用相同的参考数字表示是与图1中相同的部分。
在图3中,传感器103和传感器104位于设置在外壳主体101中的衬底301上。该传感器103含有热电红外传感器单元302和具有通孔304的覆盖部件303,该覆盖部件303覆盖了传感器单元302。构造该传感器单元302使得只能通过通孔304探测到探测目标。因此传感器103具有预定范围的窄方向性(强方向性)。
同样,传感器104含有热电红外传感器单元305和具有通孔306的覆盖部件307,该覆盖部件307覆盖了传感器单元305。构造该传感器单元305使得只能通过通孔307探测到探测目标。因此为传感器104提供了预定范围的方向性。在本发明的第一实施方案中,每个传感器103和104都具有相同范围的强方向性,其中探测区域窄。
设置传感器103和104的位置使得每个传感器103和104的探测区域互相交叉。构造每个传感器103和104使得探测由人体皮肤发射的具有某种频率的红外线并且输出探测信号。因此当探测目标(例如,电子手表用户的脸部)到达传感器103和104的探测区域的交叉点时,从传感器103和104同时获得探测信号。
图2是根据本发明的第一实施方案的电子表的框图,说明了使用电池作为电源而工作的电子手表的一个实例。相同的参考数字表示如图1和3中的相同部分。
在图2中,电子手表包含:产生参考时钟信号的振荡电路201;根据该参考时钟信号产生系统时钟信号的系统时钟产生电路202;分频该参考时钟信号并且产生用于计时的计时参考信号的分频电路203;执行计时参考信号的计时操作并且控制整个电子手表的中央处理单元(CPU)204;由只读存储器(ROM)和随即访问存储器(RAM)构成的存储器205;传感器103和104;给传感器103和104提供驱动电源并且当来自传感器103和104的探测信号大于或者等于预定电平的时候,向CPU204输出表示传感器103和104探测到人体存在的探测信号的传感器驱动电路206;包含液晶显示器(LCD)的显示器部分208;以及根据来自CPU204的控制信号执行显示器部分208的显示控制的显示驱动电路207。
在存储器205中预先存储有将由CPU204执行的程序、在后面说明的处理待机(等待)时间等。
注意,显示器部分208包含将被控制的部分。存储器205包含存储装置。传感器驱动电路206包含用于从热电红外传感器103和104接收大于或者是等于参考信号的探测信号,并且输出表示该热电红外传感器103和104探测到人体存在的人体探测信号的探测装置。CPU204包含位置确定装置和运动方向确定装置。CPU204和显示驱动电路207包含控制装置。
图4是根据本发明的第一实施方案的电子手表的处理流程图。
另外,图5是用于解释根据本发明第一实施方案的电子手表的操作的说明性视图,该图说明了当用户501观看该电子手表上的时间时,电子手表的用户(人)501和传感器部分102之间的相对位置关系。在图1到4中相同的参考数字表示相同的部分。
注意,图5A示出了人501没有查看时间的状态(未查看状态),并且示出了机壳主体101相对于人501处于第一倾斜角(例如0度)的倾斜角的状态,并且示出了任一传感器103和104都不能探测人501的一种位置关系。图5B示出了人501正在转动手表的显示器部分105使其朝向人体,以便查看时间的状态,并且示出了机壳主体101相对于人501处于第二倾斜角(例如45度)的倾斜角的状态(查看过渡状态),并且示出了仅有传感器103能探测人501的一种位置关系。另外,图5C示出了人501转动手表的显示器部分105使其朝向人体,以便查看时间的状态,并且示出了机壳主体101相对于人501处于第三倾斜角(例如90度)的倾斜角的状态(可查看状态),并且示出了任一传感器103和104都能探测人501的一种位置关系。
在下文中,将参考图1到5详细地说明本发明实施方案的操作。在初始状态,假设用户501和手表处于图5A所示的未查看状态。
在该状态,分频电路203分频从振荡电路201输出的参考时钟信号并且输出作为用于计时的参考信号的计时参考信号。另外,系统时钟产生电路202根据参考时钟信号产生系统时钟信号。
CPU204根据系统时钟信号来工作,计数计时参考信号并且产生表示时间的时间数据。当需要时该时间数据存储在存储器205中。另外,CPU204向显示驱动电路207输出存储在存储器205中的时间数据。然而,因为传感器103和104在图5A所示的未查看状态(参见图4的步骤S401)都不探测到人体501,CPU204不会使显示驱动电路207动作,从而在显示部分208上没有显示时间等。
当用户501从该状态转动用户的胳膊以便电子手表的显示器部分105转动到用户侧,而成为图5B所示的查看过渡状态时,第一传感器103探测到用户501并且输出探测信号。CPU204通过传感器驱动电路206接收到来自传感器103的探测信号,从而确定传感器103探测到用户501(步骤S401),然后确定第二传感器104是否探测到用户501(步骤S402)。
在步骤S402,当CPU204确定第二传感器104已经探测到用户501时,则意味着传感器103和104都同时探测到人体,该状态不同于时间查看过渡状态。即,CPU204确定用户没有进行查看时间的动作,处理返回到步骤S401。
另一方面,在步骤S402,当CPU204确定了第二传感器104没有探测到用户501时,在等待预先设置在存储器205中的预定等待时间之后(步骤S403),该CPU再次确定第二传感器104是否探测到用户501(步骤S404)。将等待时间设置为用户在通常的使用状态从图5B所示的查看过渡状态移动到图5C所示的可查看状态的时间段(例如1msec到50msec)。
在步骤S404,当CPU204确定第二传感器104探测到用户501存在时,则它确定用户正在进行查看时间的动作,并且向显示驱动电路207输出存储在存储器205中的表示当前时间的时间数据以执行显示处理(步骤S406)。响应该时间数据,显示驱动电路207驱动显示器部分208。该显示器部分208显示当前的时间。
另一方面,在步骤S404,当CPU204确定第二传感器104没有探测到用户501存在时,则它确定第一传感器103是否仍然探测到用户501存在(步骤S405)。
在步骤S405,当CPU204确定第一传感器103正在连续地探测到用户501的存在时,则它确定该用户处于查看过渡状态,处理返回到步骤S404。当CPU204确定第一传感器103没有探测到用户501时,则它确定该用户没处于查看过渡状态并且没有查看时间,处理返回到步骤S401。
如上说明的,根据本发明的第一实施方案的传感器器件,其特征在于含有多个强方向性的热电红外传感器103和104,每个传感器103和104都具有预定的方向性,并且在于设置该多个热电红外传感器103和104的位置以便它们的探测区域互相交叉。
因此,有可能探测到探测目标(用户501)是否到达预定距离的区域,在该区域热电红外传感器103的探测区域和热电红外传感器104的探测区域交叉。
另外,热电红外传感器104也可以在热电红外传感器103探测到探测目标(用户501)之后,探测探测目标(用户501)。即有可能探测探测目标(用户501)的运动方向,该运动方向是热电红外传感器103和104与探测目标(用户501)之间的相对位置关系的改变。这里步骤S401到步骤S405构成运动方向确定手段。
另外,当热电传感器103和热电传感器104同时探测到探测目标(用户501)时,有可能确定探测目标(用户501)到达预定位置。这里步骤S401到步骤S405构成位置确定手段。
因此,当探测到电子表和探测目标(用户501)之间的相对运动方向或者当探测到电子表和探测目标(用户501)之间的相对位置关系时,有可能正确地确定电子手表是否处于正常的使用状态。
这样,根据本发明的第一实施方案的电子表,可以以更高的精确度探测用户501是否在查看电子手表的显示器部分,并且当用户501在查看表的显示器部分时显示间等。
图6是根据本发明的第二实施方案的电子表的外部正视图,说明了使用电池作为电源而工作的电子手表的实例。相同的参考数字表示与图1到图5中相同的部分。
在图6中,电子手表包含屏蔽红外线材料构成的外壳主体101、传感器部分102、作为受控制部分的显示器部分105以及表带106和106,该传感器部分102通过窗口部分设置在外壳主体101中,该窗口部分传输由至少人体发射的具有某种频率的红外线。该传感器部分102具有由热电红外传感器(第一传感器103、第二传感器104和第三传感器601)构成的多个传感器。显示器部分105是由具有背光的液晶显示器(LCD)构成的,并且该显示器部分是数字式显示时间等的数字显示器件。
注意,关于电子手表,在机壳主体101中设置表传动机构和用于向显示器部分105的背光提供驱动电源的电池等。
图8是表示作为根据本发明的第二实施方案的传感器器件的传感器部分102的细节的侧视图,其中相同的参考数字表示与图1到图7中相同的部分。
在图8中,传感器103、传感器104和传感器601配置在置于外壳主体101中的衬底301上。该传感器103含有热电红外传感器单元302和具有通孔304的覆盖部件303,该覆盖部件303覆盖传感器单元302。构造该传感器单元302使得只能通过通孔304探测到探测目标。因此传感器103具有预定范围的窄方向性(强方向性)。
同样,传感器104含有热电红外传感器单元305和具有通孔306的覆盖部件307,该覆盖部件307覆盖传感器单元305。构造该传感器单元305使得只能通过通孔307探测到探测目标。因此为传感器104提供了预定范围的方向性。在本发明的第一实施方案中,每个传感器103和104都具有相同范围的强方向性,其中探测区域窄。
设置传感器103和10的位置使得每个传感器103和104的探测区域互相交叉。
另一方面,传感器601含有热电红外传感器单元801和具有通孔803的覆盖部件802,该覆盖部件803覆盖传感器单元801。构造该传感器单元801使得只能通过通孔803探测到探测目标。因此为传感器601提供了预定范围的方向性。在本发明的第二实施方案中,传感器601具有探测区域比传感器103和104都要宽的方向性,即其方向性比传感器103和104都要弱。
构造每个传感器103、104和601使得探测由人体皮肤发射的具有某种频率的红外线并且输出探测信号。因此当探测目标(例如,电子手表用户的脸部)接近传感器103、104和601的探测区域的交叉点时,从全部传感器103、104和601同时获得探测信号。
图7是根据本发明的第二实施方案的电子表的框图,示出使用电池作为电源而工作的电子手表的实例。相同的参考数字表示与图1到6和8中相同的部分。
在图7中,电子手表包含:产生参考时钟信号的振荡电路201;根据该参考时钟信号产生系统时钟信号的系统时钟产生电路202;分频该参考时钟信号并且产生用于计时的计时参考信号的分频电路203;执行计时参考信号的计时操作并且控制整个电子手表的中央处理单元(CPU)204;由只读存储器(ROM)和随即访问存储器(RAM)构成的存储器205;传感器103、104和601;给传感器103、104和601提供驱动电源并且当来自传感器103、104和601的探测信号大于或者等于预定电平的时候,向CPU204输出表示传感器103、104和601探测到人体存在的探测信号的传感器驱动电路206;包含液晶显示器(LCD)的显示器部分208;以及根据来自CPU204的控制信号执行显示器部分208的显示控制的显示器驱动电路207。
在存储器205中预先存储有将由CPU204执行的程序、在后面说明的处理待机(等待)时间等。
注意,显示器部分208包含将被控制的部分。存储器205包含存储装置。传感器驱动电路602包含用于接收来自热电红外传感器103、104和601的大于或者是等于参考信号的探测信号,并且输出表示该热电红外传感器103、104和601探测到人体存在的人体探测信号的探测装置。CPU204包含位置确定装置和运动方向确定装置。CPU204和显示器驱动电路207包含控制装置。
图9是根据本发明的第二实施方案的电子表的处理流程图。
在下文中,将参考图6到9详细地说明本发明该实施方案的操作情况。注意,第二实施方案中的电子表和用户之间的位置关系和图5中的相同,除了传感器103、104和601之间的位置关系外。因此,将参考图5来说明其操作情况。
在初始状态,假设用户501和手表处于图5A所示的未查看状态。
在该状态,分频电路203分频从振荡电路201输出的参考时钟信号并且输出作为用于计时的参考信号的计时参考信号。另外,系统时钟产生电路202根据该参考时钟信号产生系统时钟信号。
CPU204根据系统时钟信号来工作,计数该计时参考信号并且产生表示时间的时间数据。在任意时间该时间数据存储在存储器205中。另外,CPU204向显示器驱动电路207输出存储在存储器205中的时间数据。然而,因为任一传感器103、104和601在未查看状态都不探测到人体501(参见图9的步骤S901),CPU204不使显示器驱动电路207动作,从而在显示器部分208上没有显示时间等。
当电子手表从该状态开始靠近用户501的脸部以查看时间时,首先具有弱方向性的第三传感器601探测到用户501并且输出探测信号。
CPU204通过传感器驱动电路602接收到来自第三传感器601的该探测信号,确定传感器601探测到了用户501(步骤S901),然后确定第一传感器103是否探测到用户501(步骤S902)。
在步骤S902,当CPU204确定第一传感器103已经探测到用户501时,则意味着传感器601和103都同时探测到人体,并且该状态不同于时间查看过渡状态。即,CPU204确定用户没有进行查看时间的动作,处理返回到步骤S901。
在步骤S902,当CPU204确定第一传感器103没有探测到用户501时,则它确定第二传感器104是否探测到用户501(步骤S903)。
在步骤S903,当CPU204确定第二传感器104已经探测到用户501时,则意味着传感器601和104都同时探测到人体,该状态不同于时间查看过渡状态。即,CPU204确定用户没有进行查看时间的动作,处理返回到步骤S901。
在步骤S903,当CPU204确定第二传感器104没有探测到用户501时,在等待预先设置在存储器205中的第一预定等待时间之后(步骤S904),该CPU再次确定第一传感器103是否探测到用户501(步骤S905)。将第一等待时间设置为用户在通常的使用状态中的查看过渡状态的时间段(例如1msec到50msec)。
在步骤S905,当CPU204确定第一传感器103探测到用户501时,在等待预先设置在存储器205(步骤S907)中的第二预定等待时间之后,该CPU再次确定第二传感器104是否探测到用户501(步骤S908)。第二等待时间是通常用户501查看时间所需要的时间段,并且设置为从查看过渡状态到查看完成状态的时间段(例如1msec到50msec)。
另一方面,在步骤S905,当CPU204确定第一传感器103没有探测到用户501存在时,则它确定第三传感器601是否仍然探测到用户501存在(步骤S906)。
在步骤S906,当CPU204确定了第三传感器601仍在探测到用户501时,则它确定该用户处于查看过渡状态,处理返回到步骤S905。当CPU204确定第一传感器103没有探测到用户501时,则它确定该用户没处于查看过渡状态并且没有查看时间,处理返回到步骤S901。
在步骤S908,当CPU204确定第二传感器104探测到用户501存在时,则它确定用户正在进行查看时间的动作,并且向显示器驱动电路207输出存储在存储器205中的表示当前时间的时间数据以执行显示处理(步骤S911)。响应该时间数据,显示器驱动电路207驱动显示器部分208。该显示器部分208显示当前的时间。
另一方面,在步骤S908,当CPU204确定第二传感器104没有探测到用户501存在时,则它确定第一传感器103是否仍然探测到用户501存在(步骤S909)。
在步骤S909,当CPU204确定第一传感器103仍然探测到用户501时,则它确定该用户处于查看过渡状态并且接着确定第三传感器601是否仍然探测到用户501(步骤S901)。当在步骤S901判定第三传感器仍然探测到用户501时,则它确定该用户处于查看过渡状态,处理返回到步骤S908。当判定第三传感器601没有探测到用户501时,则CPU确定该用户没有处于查看过渡状态,处理返回到步骤S901。
另外,在步骤S909,当CPU204确定第一传感器103没有探测到用户501时,则确定用户没有处于查看过渡状态并且用户没有进行查看时间的动作,处理返回到步骤S901。
注意,步骤S901到步骤S910构成运动方向确定手段和位置确定手段。
如上面说明的,根据本发明的第二实施方案的传感器器件,该传感器器件特别包括方向性比其他传感器103和104方向性弱的传感器,并且在从传感器601接收到表示已探测到探测目标(用户501)的探测信号之后,才从具有强方向性的传感器103和104接收表示已探测到探测目标(用户501)的探测信号,从而确定探测目标(用户501)到达了预定位置。这样,除了与第一实施方案相同的效果之外,还获得了以较高的精确度探测用户501是否在查看电子手表的显示器部分的效果。这样,在使用传感器器件来控制电子表的显示器部分的情况下,当用户501观看表的显示器部分时可以显示时间等。
注意,在每个实施方案中说明了这样一种实例,即当热电红外传感器探测到人体时将被控制的部分是由液晶显示器构成的显示器部分105。该被控制的部分可以是显示器器件的背光或者是用于模拟电子表中的时间指针等的驱动马达。
根据本发明的传感器器件,有可能探测到处于预定距离位置的探测物体。
根据本发明的传感器器件,还有可能探测到探测物体的运动方向。
另外,根据本发明的电子表,可以以更高的精确度探测用户是否在看表,并且当用户在看表时显示时间等。这样,就更加可靠地降低了功率消耗。
Claims (9)
1.一种传感器器件,包括:
多个强方向性的传感器,每个传感器具有预定的方向性;
其中设置该多个传感器的位置,使它们的探测区域互相交叉。
2.根据权利要求1的传感器器件,进一步包括:
根据表示已探测到探测目标的探测信号确定探测目标到达预定位置的位置确定电路,该探测信号是从每个传感器接收的。
3.根据权利要求2的传感器器件,进一步包括:
其方向性比所述多个强方向性传感器弱的弱方向性传感器;
其中所述位置确定电路在接收到来自所述弱方向性传感器的表示已探测到探测目标的探测信号之后,接收来自每个强方向性传感器的表示已探测到探测目标的探测信号,从而确定探测目标到达所述预定位置。
4.根据权利要求1的传感器器件,进一步包括:
根据各个强方向性传感器探测探到测目标的顺序确定探测目标的运动方向的运动方向确定电路。
5.根据权利要求4的传感器器件,进一步包括:
其方向性比所述多个强方向性传感器弱的弱方向性传感器;
其中所述运动方向确定电路在从所述弱方向性传感器接收到表示已探测到探测目标的探测信号之后,根据各个强方向性传感器探测到探测目标的顺序来确定所述探测目标的运动方向。
6.根据权利要求2的传感器器件,其中每个传感器是探测人体发射的红外线的热电红外传感器。
7.根据权利要求4的传感器器件,其中每个传感器是探测人体发射的红外线的热电红外传感器。
8.具有用于显示时间的显示器和用于驱动该显示器的驱动电路的一种电子表,包括:
如在权利要求6中描述的传感器器件,
其中当所述传感器器件的位置确定电路确定用户处于预定的位置,或者是当所述运动方向确定电路确定用户的运动方向为预定的方向时,所述驱动电路驱动显示器。
9.具有用于显示时间的显示器和用于驱动该显示器的驱动电路的一种电子表,其特征在于包括如权利要求7中说明的传感器器件,
其中当所述传感器器件的位置确定电路确定用户处于预定的位置,或者是当所述运动方向确定电路确定用户的运动方向为预定的方向时,所述驱动电路驱动显示电路。
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