CN213814647U - 一种手持终端 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种手持终端,包括电容传感器、微控制器以及天线;微控制器、电容传感器以及天线依次电连接;其中,电容传感器用于检测天线的电容变化值,并将电容变化值发送至微控制器;微控制器用于接收电容变化值,并对电容变化值与预设电容变化值进行比较,进而根据比较结果,控制手持终端唤醒或休眠。本申请依赖天线在靠近人体时会产生电容变化的特性,通过在手持终端上设置电容传感器,依靠电容传感器检测天线的电容变化以控制手持终端唤醒或进入休眠状态,进而解决了操作人员在某些特定场景下不便使用按键唤醒手持终端的技术问题,使得操作人员可以在不需要按下唤醒按键的情况下轻松唤醒手持终端。
Description
技术领域
本实用新型涉及手持电子终端技术领域,尤其涉及一种手持终端。
背景技术
手持终端是指具有以下几种特性的便于携带的数据处理终端:有操作系统,如WINDOWS Mobile6.1/6.5WinCE5.0/6.0、LINUX、Android、ucos等;有内存,CPU,显卡等;有屏幕和键盘;具备数据传输处理能力;自身有电池,可以移动使用。
然而,手持终端在雨天或者一些特殊场景(例如只能单手操作手持终端的场景),操作人员不方便使用按键来唤醒手持终端,因此,亟需一种可以方便唤醒手持终端的技术。
实用新型内容
本申请实施例通过提供一种手持终端,解决了现有技术中操作人员只能通过按键唤醒手持终端,导致在某些特定场景下无法方便唤醒手持终端的技术问题,实现了操作人员无需通过案件便能快捷唤醒手持终端的技术效果。
本申请提供了一种手持终端,包括:
电容传感器、微控制器以及天线;
微控制器、电容传感器以及天线依次电连接;
其中,电容传感器用于检测天线的电容变化值,并将电容变化值发送至微控制器;
微控制器用于接收电容变化值,并对电容变化值与预设电容变化值进行比较,进而根据比较结果,控制手持终端唤醒或休眠。
进一步地,手持终端还包括发热器件和电磁器件,发热器件与电容传感器之间的距离、以及电磁器件与电容传感器之间的距离均超过第一预设距离。
进一步地,发热器件包括射频功率放大器和电源管理集成电路。
进一步地,电磁器件包括地磁传感器。
进一步地,第一预设距离大于等于10mm。
进一步地,电容传感器的型号是sx9310。
进一步地,手持终端还包括外壳,电容传感器、微控制器以及天线均设置在外壳的内部;其中,天线设置在外壳的内部的背部或侧部。
进一步地,外壳的外部设置有手握指示标识。
进一步地,手握指示标识与天线之间的距离为第二预设距离,第二预设距离为1mm-100mm。
进一步地,第二预设距离为5mm。
本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本申请依赖于天线在靠近人体时会产生电容变化的特性,通过在手持终端上设置电容传感器,依靠电容传感器检测天线的电容变化以控制手持终端唤醒或进入休眠状态,进而解决了操作人员在某些特定场景下不便使用按键唤醒手持终端的技术问题,使得操作人员可以在不需要按下唤醒按键的情况下轻松唤醒手持终端。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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为本申请提供的一种手持终端的结构示意图。
附图标记:
1-电路板,11-电路板本体,12-微控制器,13-射频功率放大器,14-电源管理集成电路,15-地磁传感器,16-天线,17-电容传感器,2-外壳。
具体实施方式
本申请实施例通过提供一种手持终端,解决了现有技术中操作人员只能通过按键唤醒手持终端,导致在某些特定场景下无法方便唤醒手持终端的技术问题。
本申请实施例的技术方案为解决上述技术问题,总体思路如下:
一种手持终端,包括电容传感器17、微控制器12以及天线16;微控制器12、电容传感器17以及天线16依次电连接;其中,电容传感器17用于检测天线16的电容变化值,并将电容变化值发送至微控制器12;微控制器12用于接收电容变化值,并对电容变化值与预设电容变化值进行比较,进而根据比较结果,控制手持终端唤醒或休眠。
本申请依赖于天线16在靠近人体时会产生电容变化的特性,通过在手持终端上设置电容传感器17,依靠电容传感器17检测天线16的电容变化以控制手持终端唤醒或进入休眠状态,进而解决了操作人员在某些特定场景下不便使用按键唤醒手持终端的技术问题,使得操作人员可以在不需要按下唤醒按键的情况下轻松唤醒手持终端。
为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
首先说明,本文中出现的术语“和/或”,仅仅是一种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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请提供了如图1所示的一种手持终端,手持终端包括电路板1和外壳2,电路板1设置在外壳2内部;外壳2的尺寸可以是:长为130mm-180mm;宽为40mm-90mm;高为1mm-50mm。具有上述尺寸的外壳2方便操作人员手持。
在电路板1上设置有电容传感器17、微控制器12以及天线16;微控制器12、电容传感器17以及天线16依次电连接;其中,电容传感器17用于检测天线16的电容变化值,并将电容变化值发送至微控制器12;微控制器12用于接收电容变化值,并对电容变化值与预设电容变化值进行比较,进而根据比较结果,控制手持终端唤醒或休眠。电容传感器17的型号可以根据具体情况进行选择,本申请中优选的型号是sx9310。
本申请依赖于天线16在靠近人体时会产生电容变化的特性,通过在手持终端上设置电容传感器17,依靠电容传感器17检测天线16的电容变化以控制手持终端唤醒或进入休眠状态,进而解决了操作人员在某些特定场景下不便使用按键唤醒手持终端的技术问题,使得操作人员可以在不需要按下唤醒按键的情况下轻松唤醒手持终端。
手持终端还包括发热器件和电磁器件,发热器件与电容传感器17之间的距离、以及电磁器件与电容传感器17之间的距离均超过第一预设距离。发热器件包括射频功率放大器13和电源管理集成电路14。电磁器件包括地磁传感器15。
由于电容传感器17容易受到发热器件以及电磁器件的影响,而射频功率放大器13以及电源管理集成电路14是发热器件,地磁传感器15是电磁器件,因此,电容传感器17需要远离射频功率放大器13、电源管理集成电路14以及地磁传感器15。因此,射频功率放大器13与电容传感器17之间的第一距离超过第一预设距离,电源管理集成电路14与电容传感器17之间的第二距离超过第一预设距离,地磁传感器15与电容传感器17之间的第三距离超过第一预设距离。第一距离是指射频功率放大器13与电容传感器17之间的最短直线距离;第二距离是指电源管理集成电路14与电容传感器17之间的最短直线距离;第三距离是指地磁传感器15与电容传感器17之间的最短直线距离。其中,第一预设距离大于等于10mm,当发热部件和电磁部件与电容传感器17之间的距离超过10mm,便可以忽略发热部件和电磁部件对电容传感器17产生的影响。第一预设距离可以是大于等于10mm的任意值,第一预设距离可以根据手持终端的尺寸以及电路板设计要求进行设置。
此外,本申请依赖于天线16在靠近人体时会产生电容变化的特性,通过在手持终端上设置电容传感器17,依靠电容传感器17检测天线16的电容变化以控制手持终端唤醒或进入休眠状态。而天线16与人体之间的距离在10cm内都会导致天线16的电容产生变化,为了避免误触发,本申请在微控制器12中设定了预设电容变化值,只有当天线16的电容变化值达到预设电容变化值时,才能触发手持终端唤醒。
电容变化值的大小与人体和天线16之间的距离的远近是成反比的,因此,确定预设电容变化值则是确定人体和天线16之间的距离。为了避免手持终端误触发,则需要在手持终端上确定至少一个固定位置,人体在该固定位置时,可以使得人体对天线16造成的天线16变化值能够超过预设电容变化值,进而使得手持终端被唤醒。
本申请在外壳2的外部设置有手握指示标识。手握指示标识所在位置即为上述所说的固定位置。手持终端只有在人手中时才有被唤醒的需求,为了避免手持终端在操作人员的衣服兜里被误触发,因此,固定位置还应该是只有被手握住才能接触的位置。将手握指示标识的位置确定之后,便能确定天线16的位置,天线16可以设置在外壳2的内部的背部或侧部。
通常情况下,手握指示标识与天线16之间的距离为第二预设距离,第二预设距离为1mm-100mm。即固定位置与天线16之间的距离可以是1mm-100mm。本申请优选5mm,天线16与手握指示标识之间的距离为5mm,那么天线16的预设电容变化值也就与5mm对应,5mm的距离较小,那么对应的预设电容变化值则会相对较大,这样便能使得能够达到预设电容变化值的固定位置数量有限,便能有效避免手持终端误触发的情况发生。
具体地,如图1所示,电路板1包括电路板本体11、微控制器12、射频功率放大器13、电源管理集成电路14、地磁传感器15以及天线16;射频功率放大器13、电源管理集成电路14、地磁传感器15以及电容传感器17分别与微控制器12电连接;天线16与电容传感器17电连接;射频功率放大器13、地磁传感器15以及电容传感器17分别与电源管理集成电路14电连接。微控制器12、射频功率放大器13、电源管理集成电路14、地磁传感器15以及天线16分别设置在电路板本体11上。
电路板本体11是指PCB板本体,用于承载微控制器12、射频功率放大器13、电源管理集成电路14、地磁传感器15、天线16、电容传感器17等部件以及各种附属功能电路。
微控制器12可以是通用高性能微处理器、嵌入式微处理器或者数字信号处理器等微型处理器,根据手持终端的用途和要求对微型处理器进行选型。例如,通用处理器追求高性能,用于运行通用软件,适用于复杂的操作系统。嵌入式微处理器强调处理特定应用问题的高性能,主要用于运行面向特定领域的专用程序,适用于轻量级操作系统,主要用于蜂窝电话、CD播放机等消费类家电。
射频功率放大器13(radio frequency power amplifier,RFPA)用于对输出功率、激励电瓶、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题做综合考虑。
电源管理集成电路14(Power Management Integrated Circuits,PMIC)用于对电子设备系统中的电能进行变换、分配、检测及其他电能进行管理,主要负责识别CPU(central processing unit,中央处理器,即微控制器12)供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用的电源管理芯片有LMG3410R050、UCC12050、BQ25790、HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
地磁传感器15用于检测地磁场,可用于检测车辆的存在和车型识别等。
天线16用于接收或发送信息,天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。
天线16在靠近人体时会产生电容变化,电容传感器17用于检测天线16的电容变化值,并将其发送至微控制器12;电源管理集成电路14用于为电容传感器17供电。微控制器12用于接收电容传感器17检测的电容变化值,并根据电容变化值唤醒手持终端,或者微控制器12根据电容变化值控制手持终端进入休眠状态。
本申请通过在手持终端的电路板1上设置电容传感器17,通过电容传感器17检测到的天线16因靠近人体产生的电容变化值,进而依赖于微控制器12对手持终端进行唤醒操作,可以使得操作人员在需要唤醒手持装置时,直接手握手持装置接触手握指示标识所处的位置,便能使得天线16产生相应的电容变化值,进而触发控制器唤醒手持终端,极大地提高了使用手持终端的便利性。
尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作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实用新型范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种手持终端,其特征在于,包括:
微控制器、电容传感器以及天线;
所述微控制器、所述电容传感器以及所述天线依次电连接;
其中,所述电容传感器用于检测所述天线的电容变化值,并将所述电容变化值发送至所述微控制器;
所述微控制器用于接收所述电容变化值,并对所述电容变化值与预设电容变化值进行比较,进而根据所述比较结果,控制所述手持终端唤醒或休眠。
2.如权利要求1所述的终端,其特征在于,所述手持终端还包括发热器件和电磁器件,所述发热器件与所述电容传感器之间的距离、以及所述电磁器件与所述电容传感器之间的距离均超过第一预设距离。
3.如权利要求2所述的终端,其特征在于,所述发热器件包括射频功率放大器和电源管理集成电路。
4.如权利要求2所述的终端,其特征在于,所述电磁器件包括地磁传感器。
5.如权利要求2所述的终端,其特征在于,所述第一预设距离大于等于10mm。
6.如权利要求1所述的终端,其特征在于,所述电容传感器的型号是sx9310。
7.如权利要求1所述的终端,其特征在于,所述手持终端还包括外壳,所述电容传感器、所述微控制器以及所述天线均设置在所述外壳的内部;其中,所述天线设置在所述外壳的内部的背部或侧部。
8.如权利要求7所述的终端,其特征在于,所述外壳的外部设置有手握指示标识。
9.如权利要求8所述的终端,其特征在于,所述手握指示标识与所述天线之间的距离为第二预设距离,所述第二预设距离为1mm-100mm。
10.如权利要求9所述的终端,其特征在于,所述第二预设距离为5mm。
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