JP7165829B2 - ヒンジ、電子デバイスおよび電子デバイスの制御方法 - Google Patents

ヒンジ、電子デバイスおよび電子デバイスの制御方法 Download PDF

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Description

本発明は、通信技術の分野に関し、特に、ヒンジ、電子デバイス、および電子デバイスの制御方法に関する。
(関連出願の相互参照)
本出願は、2018年9月26日に中国で提出された中国特許出願番号第No.201811122738.X号の優先権を主張しており、そのすべての内容は引用によりここに含まれている。
電子デバイスの急速な発展に伴い、電子デバイスによって提供される機能は、益々多くなり、電子デバイスのスクリーンも益々大きくなっている。大型スクリーンの電子デバイスの持ち運びを容易にするために、一部の電子デバイスは、スクリーンを折り畳むことができる。現在の電子デバイスは、主にヒンジを介して2つのスクリーンを接続し、スクリーンの折畳操作を実現している。しかし、関連技術における電子デバイスは、スクリーンを折り畳む過程で折畳角度を測定することができず、折畳操作の折畳角度によって電子デバイスを制御・管理することができず、その結果、折畳操作によって電子デバイスを制御・管理することの応用範囲が比較的小さい。
関連技術では、折畳操作の折畳角度を測定することができないため、折畳操作によって電子デバイスを制御・管理することの応用範囲が比較的小さい、という問題があることが分かる。
本発明の実施例は、関連技術において、折畳角度を測定することができないため、折畳操作によって電子デバイスを制御・管理することの応用範囲が比較的小さい、という問題を解決するヒンジ、電子デバイス、および電子デバイスの制御方法を提供する。
上記の技術的問題を解決するために、本発明は以下のように実施される。ヒンジで連結されたN個のスリーブを含むヒンジを提供し、前記N個のスリーブのうち、任意の隣接する2つのスリーブが互いに結合することができ、前記Nは2以上の正の整数である。前記第1のスリーブの第1の側壁に第1の金属片が設けられ、前記第2のスリーブの第2の側壁に第2の金属片が設けられ、前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとは隣接する2つのスリーブである。前記第1のスリーブと第2のスリーブとが結合する場合、前記第1の側壁は前記第2の側壁に対向し、且つ、前記第1の金属片と前記第2の金属片とはオーバーラップする正射投影領域を有する。前記第1の金属片と前記第2のうちの少なくとも1つの金属片に電気信号が印加されており、且つ前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが相対移動する場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の電気信号が変化する。
第1の態様では、本発明の実施例は、ヒンジで連結されたN個のスリーブを含むヒンジを提供しており、前記N個のスリーブのうち、任意の隣接する2つのスリーブが互いに結合することができ、前記Nは2以上の正の整数であり、
前記第1のスリーブの第1の側壁に第1の金属片が設けられ、前記第2のスリーブの第2の側壁に第2の金属片が設けられ、前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとは隣接する2つのスリーブであり、
前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが結合する場合、前記第1の側壁は前記第2の側壁に対向し、且つ、前記第1の金属片と前記第2の金属片とはオーバーラップする正射投影領域を有して、
前記第1の金属片と前記第2のうちの少なくとも1つの金属片に電気信号が印加されており、且つ前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが相対移動する場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の電気信号が変化する。
第2の態様では、本発明の実施例は、第1の基板、第2の基板、および上記のヒンジを含む電子デバイスをさらに提供し、前記第1の基板と前記第2の基板とは、ヒンジで連結されている。
第3の態様では、本発明の実施例は、上記の電子デバイスに適用される電子デバイスの制御方法をさらに提供し、この方法は、
電気信号の変化を検出した場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の第1の電気信号を取得し、前記第1の電気信号に従って前記ヒンジの第1の折畳角度を決定し、前記第1の折畳角度に従って、前記電子デバイスを制御するステップを含む。
本発明の実施例において、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号に従ってヒンジの折畳角度を決定し、折畳角度に従って電子デバイスを制御し、これによって、電子デバイスを制御・管理するための折畳操作の応用範囲を拡大することができ、折畳操作がより豊富な応用管理機能を実現させる。
本発明の実施例における技術的なソリューションをさらに明確に説明するために、以降では、本発明の実施例の記載のために必要とされる添付の図面について簡単に説明する。明らかに、以降の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施例を示しているにすぎず、当業者なら、それでもなお、創造的な努力を伴わずにこれらの添付の図面からその他の図面を導き出し得る。
本発明の実施例による折畳スクリーンの構造図の1つである。 本発明の実施例による隣接する2つのスリーブ間の関係を示す第1の概略図である。 本発明の実施例による隣接する2つのスリーブ間の関係を示す第2の概略図である。 本発明の実施例による隣接する2つのスリーブ間の関係を示す第3の概略図である。 本発明の実施形態による電子デバイスの制御方法の流れ図である。 本発明の実施形態による電子デバイスの構造図である。
以下、本発明の実施例における添付の図面に関して、本発明の実施例における技術的なソリューションを明確かつ完全に説明するが、明らかに、記載されている実施例は、本発明の実施例の一部であり、すべての実施例ではない。当業者が創造的な努力を伴わずに本発明の実施例に基づいて導き出したその他の実施例は、すべて本発明の保護範囲に含まれる。
本発明の実施例では、ヒンジは、ヒンジで連結されたN個のスリーブを含む。前記N個のスリーブのうち、任意の隣接する2つのスリーブが互いに結合することができ、前記Nは2以上の正の整数である。前記第1のスリーブの第1の側壁に第1の金属片が設けられ、前記第2のスリーブの第2の側壁に第2の金属片が設けられ、前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとは隣接する2つのスリーブである。 前記第1のスリーブと第2のスリーブとが結合する場合は、前記第1の側壁が前記第2の側壁に対向し、前記第1の金属片が前記第2の金属片に対向し、且つ、前記第1の金属片と前記第2の金属片とはオーバーラップする正射投影領域を有する。前記第1の金属片と前記第2のうちの少なくとも1つの金属片に電気信号が印加されており、且つ前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが相対移動する場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の電気信号が変化する。
具体的には、本発明の実施例による折畳スクリーンの構造図である図1を参照されたい。図1に示すように、折畳スクリーン100は、第1のスクリーン101と、第2のスクリーン102と、およびヒンジ103とを含む。前記第1のスクリーン101および前記第2のスクリーン102は、ヒンジ103を介して結合される。ヒンジ103の伸長によって、第1のスクリーン101と第2のスクリーン102とを折畳状態にすることができ、ヒンジ103の圧縮によって第1のスクリーン101と第2のスクリーン102を展開状態にすることができる。図1に示すように、ヒンジ103を展開すると、第1のスクリーン101と第2のスクリーン102を折畳状態にする。
図1に示すヒンジ103は、N個のスリーブを含む。N個のスリーブは、第1のスリーブ1031と第2のスリーブ1032とを含む。第1のスリーブ1031と第2のスリーブ1032は、互いに結合された2つの隣接するスリーブである。第1のスリーブ1031には第1の金属片を設けることができ、第2のスリーブ1032には第2の金属片を設けることができる。
図1に示すように、ヒンジ103のN個のスリーブは、第3のスリーブ1033と第4のスリーブ1034とをさらに含む。第3のスリーブ1033と第4のスリーブ1034は、互いに結合された2つの隣接するスリーブである。第3のスリーブ1033には第3の金属片を設けることができ、第4のスリーブ1034には第4の金属片を設けることができる。第4のスリーブ1034と第1のスリーブ1031との間にギャップ1035があり得る。
本発明による隣接する2つのスリーブ間の結合関係の概略図である図2を参照されたい。図2に示すように、第1のスリーブ201と第2のスリーブ202とは隣接している。前記第1のスリーブ201が前記第2のスリーブ202に結合されるか、または前記第2のスリーブ202が前記第1のスリーブ201に結合されることができる。前記第1のスリーブ201は、側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHからなるスリーブである。前記第2のスリーブ202は、側壁ACB、側壁CIGB、側壁FIGからなるスリーブである。
図2に示す実施例では、第1のスリーブ201の第1の側壁は、側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHのいずれか1つであり得る。第1の側壁は、側壁AEDである場合、前記第2のスリーブ202は側壁ACBである。第1の側壁が側壁EJHDである場合、前記第2のスリーブ202は側壁CIGBである。第1の側壁は側壁FJHである場合、前記第2のスリーブ202は側壁FIGである。
側壁EJHDに第1の金属片を、側壁CIGBに第2の金属片を設けることができる。前記第1の金属片は、前記第2の金属片に対向し、且つ前記第1の金属片と前記第2の金属片とはオーバーラップする正射投影領域を有する。
前記第1の金属片と前記第2のうちの少なくとも1つの金属片に電気信号を印加することができ、第1のスリーブ201と第2のスリーブ202とが相対移動する場合、第1の金属片と第2の金属片とのオーバーラップする正射投影領域が変化し、その結果、第1の金属片と第2の金属片の間の電気信号が変化する。第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号を検出することにより、第1のスリーブと第2のスリーブとの間の相対移動の角度を決定し、隣接するスリーブ間の相対移動の角度によってN個のスリーブを含むヒンジに対応する折畳角度を決定することができる。前記第1のスクリーンと前記第2のスクリーンをヒンジで連結する場合、第1のスクリーンと第2のスクリーンを備える電子デバイスは、ヒンジの折畳角度によって制御されることができる。例えば、電子デバイスは、ヒンジを介して以下の制御のうちの少なくとも1つを実施することができる。前記電子デバイスの音量を制御する。前記電子デバイスの画面輝度を制御する。電子デバイスの表示画面を切り替える。前記電子デバイスの作動するアプリケーションインターフェイスを制御する。
任意選択で、前記第1のスリーブは前記第2のスリーブに結合され、前記第1の側壁は前記第1のスリーブの外側壁であり、前記第2の側壁は前記第2のスリーブの内側壁である。前記第1の金属片の第1の側部に第1の接点が設けられ、前記第2の金属片の第1の側部に第2の接点が設けられる。前記第1の接点は前記第2の金属片に沿って、前記第2の接点は前記第1の金属片に沿って移動することができる。
本発明の実施例による隣接する2つのスリーブ間の関係を示す第2の概略図である図3を参照されたい。図3に示すように、隣接する2つのスリーブは、第1のスリーブ301と第2のスリーブ303であり、前記第1のスリーブ301は、前記第2のスリーブ303に結合されている。
前記第1のスリーブ301は、側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHからなるスリーブであり、前記第2のスリーブ303は、側壁ACB、側壁CIGB、および側壁FIGからなるスリーブである。前記第1の側壁は、前記第1のスリーブ301に含まれる側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHのいずれかの側壁の外側壁である。第1の側壁が側壁AEDの外側壁である場合、前記第2のスリーブ303は側壁ACBの内側壁である。第1側壁が側壁EJHDの外側壁である場合、前記第2のスリーブ303は側壁CIGBの内側壁である。第1の側壁が側壁FJHの外側壁である場合、前記第2のスリーブ303は、側壁の内側壁FIGである。
図3に示すように、第1のスリーブ301の側壁EJHDの外側壁に第1の金属片302が設けられ、前記第2のスリーブ303の側壁CIGBの内側壁に第2の金属片304が設けられ、前記第1の金属片302は、前記第2の金属片304に対向している。前記第1の金属片302の第1の側部に第1の接点が設けられ、前記第2の金属片304の第1の側部に第2の接点が設けられる。前記第1の接点は前記第2の金属片304に沿って、前記第2の接点は前記第1の金属片302に沿って移動することができる。前記第1の金属片302と前記第2の金属片304とは、オーバーラップする正射投影領域を有する。第1の金属片302と第2の金属片304との間の相対移動により、正射投影領域のサイズを調整することができる。前記正射投影領域が大きくなったり小さくなったりすると、第1の金属片302と第2の金属片304間の抵抗値が変化し、その結果、前記第1の金属片と前記第2の金属片との間の電気信号が変化する。なお、前記第1の金属片302と前記第2の金属片304との中に生じたオーバーラップする正射投影領域の金属部分は、第1の接点と第2の接点を介して第1の金属片302と前記第2の金属片304の間で並列に接続されている金属部分である。
任意選択で、前記第1の金属片の第2の側部は負荷を介して第1の電源に電気的に接続され、前記第2の金属片の第2の側部は接地され、前記第1の金属片の第2の側部はまた、第1の電気信号検出器に電気的に接続される。
再度、図3を参照されたい。図3に示すように、前記第1の金属片302の第2の側部は、負荷307を介して第1の電源306に電気的に接続され、前記第2の金属片304の第2の側部は接地され、前記第1の金属片302の第2の側部はまた、第1の電気信号検出器305に電気的に接続される。なお、第1の金属片302の第2の側部が第1の電気信号検出器305の収集端に接続され、第1の電気信号検出器305の出力端がプロセッサに接続されることができ、第1の電気信号検出器305の出力端を介し、収集された電気信号をプロセッサに送信して、プロセッサによるさらなる処理を実施する。第1の電気信号検出器305は、アナログデジタル変換器であり得、第1の電気信号検出器305によって収集された電気信号は、電圧信号および/または電流信号を含み得ることを理解することができる。
図3において、第1の金属片302の長さをL、幅をd、厚さをa、スリーブの半径をr、第1のスリーブ301と第2のスリーブ303の間の展開角度をθで表す。ヒンジにN個のスリーブが含まれている場合、θの値の範囲を0 ≦ θ ≦ 180/(N - 1)、第1の電源の電圧値をU、負荷をR、第1の電気信号検出器305によって収集された電圧値をV、第1の金属片および第2の金属片の抵抗率をρで表すと、UおよびVは以下の式(1)、すなわち[数式1]が成立する。
Figure 0007165829000001
なお、第1のスリーブ301と第2のスリーブ303との間の展開角度がθである場合、θrは、第1の金属片302の正射投影領域と第2の金属片304の正射投影領域とのオーバーラップ領域以外の非オーバーラップ領域に対応する第1の金属部分の長さを表すだけではなく、第2の金属片304の正射投影領域と第1の金属片302の正射投影領域とのオーバーラップ領域以外の非オーバーラップ領域に対応する第2の金属部分の長さも表す。
[数式2]は前記第1の金属部分および前記第2の金属部分の抵抗値の和を表す。
Figure 0007165829000002
[数式3]は、第1のスリーブ301と第2のスリーブ303との間のオーバーラップ角度を表す。
Figure 0007165829000003
[数式4]は、第1の金属片302の正射投影領域と第2の金属片304の正射投影領域とのオーバーラップ領域に対応する第3の金属部分の長さを表す。
Figure 0007165829000004
[数式5]は、第2の金属片304の正射投影領域と第1の金属片302の正射投影領域とのオーバーラップ領域に対応する第4の金属部分の長さを表す。
Figure 0007165829000005
[数式6]は、第3の金属部分と第4の金属部分との間の並列接続の抵抗値を表す。
Figure 0007165829000006
式(1)によって、次の式(2)、すなわち[数式7]を導き出すことができる。ここで、(N-1)θはヒンジの折畳角度を表す。
Figure 0007165829000007
ヒンジの折畳角度は、第1の電気信号検出器305によって収集された、第1の金属片302および第2の金属片304を流れる電流値から計算されてもよく、第1の電気信号検出器305によって収集された、第1の金属片302および第2の金属片304の抵抗値から計算されてもよいことを理解することができる。具体的な計算手順は、収集された電圧値から折畳角度を計算する上記の導出手順と同様である。詳細がここで再び記述されることはない。
このように、第1の金属片と第2の金属片との間の移動によって、ヒンジの折畳角度を決定し、折畳角度の精度を高めることができる。
任意選択で、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間にギャップがある。
本発明の実施例による隣接する2つのスリーブ間の関係を示す第3の概略図である図4を参照されたい。図4に示すように、隣接する2つのスリーブは、第1のスリーブ401と第2のスリーブ403である。前記第1のスリーブ401が前記第2のスリーブ403に結合されてもよく、前記第2のスリーブ403が前記第1のスリーブ401に結合されてもよい。
前記第1のスリーブ401は、側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHからなるスリーブであり、前記第2のスリーブ403は、側壁ACB、側壁CIGB、および側壁FIGからなるスリーブである。前記第1の側壁は、前記第1のスリーブ401に含まれる側壁AED、側壁EJHD、および側壁FJHのいずれかの側壁である。第1の側壁が側壁AEDである場合、前記第2のスリーブ403は側壁ACBである。第1の側壁が側壁EJHDである場合、前記第2のスリーブ403は側壁CIGBである。第1の側壁が側壁FJHである場合、前記第2のスリーブ403は側壁FIGである。
図4に示すように、第1のスリーブ401の側壁EJHDに第1の金属片402が設けられ、第2のスリーブ403の側壁CIGBに第2の金属片404が設けられ、前記第1の金属片402は第2の金属片404に対向し、且つ第1の金属片402と第2の金属片404との間にギャップがある。
任意選択で、前記第1の金属片と前記第2の金属片との間のギャップに誘電体が充填で満たされている。
再度、図4を参照されたい。第1の金属片402と第2の金属片404との間のギャップに誘電体が充填で満たされている。前記第1の金属片402、前記第2の金属片404、および誘電体は、コンデンサー素子と等価であり得る。誘電体は、抵抗率が10Ω/cmを超える物質であることを理解することができる。誘電体には、気体、液体、固体などの幅広い物質が含まれ、真空も含まれる。
任意選択で、第1の目標金属片は第2の電源に電気的に接続され、第2の目標金属片は第2の電気信号検出器に電気的に接続される。前記第1の目標金属片は前記第1の金属片および前記第2の金属片のうちのいずれかの金属片である。前記第2の目標金属片は、前記第1の金属片および前記第2の金属片のうちの、前記第1の目標金属片以外の金属片である。
再度、図4を参照されたい。図4に示すように、前記第1の金属片402は、負荷407を介して第2の電源406に電気的に接続され、前記第2の金属片404は第2の電気信号検出器405に電気的に接続される。なお、第1の金属片402は、第2の電源406に直接電気的に接続されることができ、負荷407に接続する役割は、部品が過電圧によって損傷されないことを保証するための電圧低減機能を付与することであること。第2の電気信号検出器405の収集端は第2の金属片404に接続され、第2の電気信号検出器405の出力端はプロセッサに接続されことができ、第2の電気信号検出器405の出力端を介して収集された電気信号をプロセッサに送信して、プロセッサによるさらなる処理を実施する。第2の電気信号検出器405はアナログ-デジタル変換器であり得、第1の電気信号検出器305によって収集された電気信号は電圧信号を含み得ることを理解することができる。
図4において、第1の金属片402の長さをL、幅をd、誘電体の厚さをa、スリーブの半径をr、第1のスリーブ401と第2のスリーブ403の間の展開角度をθで表す。ヒンジにN個のスリーブが含まれている場合、ヒンジが展開状態から完全に折畳状態までに必要とされる角度は180°であるので、θの値の範囲は0 ≦ θ ≦ 180/(N - 1)であり、第2の電源の電圧値をU、第2の電源が第1の金属片に電源Uを提供することで印加された電力量をQ、電源負荷をR、第2の電気信号検出器405によって収集された電圧値をV、第1の金属片および第2の金属片の誘電体をε、クローン定数をκで表すと、UおよびVは以下の式(3)、すなわち[数式8]が成立する。
Figure 0007165829000008
なお、[数式9]は第1のスリーブ401と第2のスリーブ403との間のオーバーラップ角度を表す。
Figure 0007165829000009
[数式10]は第1の金属片402の正射投影領域と第2の金属片404の正射投影領域とのオーバーラップ領域に対応する第3の金属部分の長さを表す。
Figure 0007165829000010
[数式11]は第2の金属片304の正射投影領域と第1の金属片302の正射投影領域とのオーバーラップ領域に対応する第4の金属部分の長さを表す。
Figure 0007165829000011
第1の金属片402と第2の金属片404に等価する部品の静電容量値は[数式12]である。
Figure 0007165829000012
電気量、静電容量および電圧の関係から、電気量Qと第2の電気信号検出器405によって収集された電圧値Vとの間に式(3)に示す関係が成立することが導き出される。
式(3)によって、次の式(4)、すなわち[数式13]を導き出すことができる。ここで、(N―1)θはヒンジの折畳角度を表す。
Figure 0007165829000013
これにより、第1の金属片と第2の金属片との間に接触することがなく、第1の金属片と第2の金属片との間の相対移動に起因した第1の金属片および第2の金属片の摩耗がなく、第1の金属片と第2の金属片の寿命を向上させる。
なお、図1に示す第3のスリーブ1033および第4のスリーブ1034にとっても、上記と同様または類似の方法で第3の金属片と第4の金属片との間の電気信号を検出し、第3スリーブと第4スリーブとの間の相対移動角度を決定することができ、隣接するスリーブ間の相対移動角度によってN個のスリーブを含むヒンジに対応する折畳角度を決定する。
折畳角度の精度を向上させるために、図1に示す実施例における第1の金属片および第2の金属片を取り付ける方法に従って、M対の隣接する内外スリーブにそれぞれM対の金属片を対向して配置し、M対の金属片の間の電気信号を取得することができる。上記の実施例に記載の方法によると、M対の金属片の間の電気信号に従ってM個の折畳角度を決定することができ、M個の折畳角度の平均折畳角度をヒンジの折畳角度とする。
例えば、第3の金属片と第4の金属片の電気信号によって決定された折畳角度と、第1の金属片と第2の金属片の電気信号によって決定された折畳角度との平均折畳角度、をヒンジの折畳角度とする。このように、平均折畳角度を計算することにより、ヒンジ折畳角度の精度を向上させることができる。
本発明の実施例では、ヒンジの折畳角度は、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号によって決定することができ、折畳角度の精度が比較的高い。
本発明の実施例では、上記のヒンジで連結されている第1の基板と第2の基板とを含む電子デバイスをさらに提供する。
任意選択で、前記第1の基板に第1のスクリーンが設けられ、前記第2の基板に第2のスクリーンが設けられる。
本実施例では、電子デバイスは、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号を検出することによって、第1のスリーブと第2のスリーブとの間の相対移動角度を決定することができ、隣接するスリーブの間の相対移動角度に従って、N個のスリーブを含むヒンジに対応する折畳角度を決定する。第1スクリーンと第2スクリーンをヒンジで接続する場合、ヒンジの折畳角度に従って前記電子デバイス制御することができる。
例えば、電子デバイスは、ヒンジを介して以下の制御のうちの少なくとも1つを実施することができる。前記電子デバイスの音量を制御する。前記電子デバイスの画面輝度を制御する。電子デバイスの表示画面を切り替える。前記電子デバイスの作動するアプリケーションインターフェイスを制御する。
本発明の実施例において、電子デバイスは、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号に従ってヒンジの折畳角度を決定し、得られた折畳角度の精確が比較的高く、折畳角度で電子デバイスを制御することができ、電子デバイスを制御・管理するための折畳操作の応用範囲を拡大することができ、折畳操作がより豊富な応用管理機能を実現させる。
本発明の実施例による電子デバイスの制御方法の流れ図である図5を参照する。図5に示す電子デバイスの制御方法は、上記の電子デバイスに適用することができる。図5に示すように、電子デバイスの制御方法は、以下のステップを含む。
ステップ501は、電気信号の変化が検出された場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の第1の電気信号を取得するステップである。
本実施例では、ヒンジの圧縮過程で第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号が変化するので、圧縮の程度によって、折畳角度が異なり、対応する電気信号も異なる。したがって、電気信号の変化を検出した場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片との間の第1の電気信号を取得することができる。
ステップ502は、前記第1の電気信号に従って前記ヒンジの第1の折畳角度を決定するステップである。
本実施例では、ヒンジおよび電子デバイスの前述の詳細な説明を参照して、第1の折畳角度を決定することができる。詳細がここで再び記述されることはない。
ステップ503は、前記第1の折畳角度に従って電子デバイスを制御するステップである。
本実施例では、前記電子デバイスへの制御は、以下の制御のうちの少なくとも1つを含む。
前記電子デバイスの音量を制御する。前記電子デバイスの画面輝度を制御する。電子デバイスの表示画面を切り替える。前記電子デバイスの作動するアプリケーションインターフェイスを制御する。
例えば、折畳角度が大きいほど、対応する音量が大きくなり、折畳角度が小さいほど、対応する音量が小さくなる。折畳角度が大きいほど、対応する画面輝度が高くなり、折畳角度が小さいほど、対応する画面輝度が低くなる。折畳角度がプリセット値よりも大きい場合、第1のスクリーンに切り替え、折畳角度がプリセット値よりも小さい場合、第2のスクリーンに切り替える。折畳角度が第1のスクリーンにある場合、実行中のアプリケーションインターフェイスを全画面で表示し、折畳角度が第2のプリセット区間にある場合、実行中のアプリケーションインターフェイスを終了する。
本発明の実施例において、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号に従ってヒンジの折畳角度を決定し、得られた折畳角度の精確が比較的高く、折畳角度で電子デバイスを制御することができ、電子デバイスを制御・管理するための折畳操作の応用範囲を拡大することができ、折畳操作がより豊富な応用管理機能を実現させる。
図6は、本発明の様々な実施例を実施する電子デバイスのハードウェア構造の概略図である。この電子デバイス600は、無線周波数ユニット601、ネットワークモジュール602、音声出力ユニット603、入力ユニット604、センサー605、および表示ユニット606、ユーザ入力ユニット607、インターフェースユニット608、メモリ609、プロセッサ610、および電源611などの部品を含むが、これらに限定されない。電子デバイス600は、第1の基板および第2の基板をさらに含む。前記第1の基板および前記第2の基板は、上記ヒンジで連結され、前記第1の基板には第1のスクリーンが設けられ、第2の基板には第2のスクリーンが設けられている。当業者なら、図6に示す電子デバイスの構造が電子デバイスの限定を構成するものではなく、電子デバイスが図に示すものより多いまたは少ない部品か、または何らかの部品を組み合わせるか、または異なる部品配置を含み得ることを理解することができる。本発明の実施例では、電子デバイスは、携帯電話、タブレット、ノートパソコン、パームトップパソコン、車載端末、ウェアラブルデバイス、および歩数計を含むが、これらに限定されない。
プロセッサ610は、電気信号の変化を検出した場合は、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の第1の電気信号を取得し、前記第1の電気信号に従って前記ヒンジの第1の折畳角度を決定し、前記第1の折畳角度に従って、前記電子デバイスを制御する。
任意選択で、前記プロセッサ610が前記電子デバイスへの制御は、以下の制御のうちの少なくとも1つを含む。前記電子デバイスの音量を制御する。前記電子デバイスの画面輝度を制御する。電子デバイスの表示画面を切り替える。前記電子デバイスの作動するアプリケーションインターフェイスを制御する。
電子デバイス600は、上記の実施例の電子デバイスによって実施される各ステップを実現することができる。詳細がここで再び記述されることはない。
本発明の実施例の電子デバイス600において、ヒンジの第1の金属片と第2の金属片との間の電気信号に従ってヒンジの折畳角度を決定し、得られた折畳角度の精確が比較的高く、折畳角度で電子デバイスを制御することができ、電子デバイスを制御・管理するための折畳操作の応用範囲を拡大することができ、折畳操作がより豊富な応用管理機能を実現させる。
本発明の実施例では、無線周波数ユニット601は、情報の送受信または通話過程での信号の送受信をするために使用され得ることを理解されたい。具体的には、基地局からのダウンリンクデータを受信後、プロセッサ610によって処理され、また、アップリンクデータを基地局に送信する。一般に、無線周波数ユニット601は、アンテナ、1つ以上の増幅器、トランシーバ、カプラ、低ノイズ増幅器、ダイプレクサなどを含むが、これらに限定されない。さらに、無線周波数ユニット601はまた、無線通信システムを介してネットワークおよび他のデバイスと通信することもできる。
電子デバイスは、ネットワークモジュール602を介して無線ブロードバンドインターネットアクセスをユーザに提供しており、例えば、ユーザが電子メールを送受信したり、ウェブページを閲覧したり、ストリーミングメディアにアクセスしたりするのを支援するなど。
音声出力ユニット603は、無線周波数ユニット601またはネットワークモジュール602によって受信された、またはメモリ609に格納された音声データを音声信号に変換し、それを音声として出力することができる。音声出力ユニット603は、電子デバイス600によって実行される特定の機能(例えば、ペーシング信号の受信音、メッセージ受信音など)に関連する音声出力をさらに提供することができる。音声出力ユニット603は、スピーカー、ブザー、受話器などを含む。
入力ユニット604は、音声または動画信号を受信するために使用される。入力ユニット604は、ビデオキャプチャモードまたは画像キャプチャモードで画像キャプチャ装置(カメラなど)によって取得された静止画像またはビデオ画像データを処理するグラフィックプロセッシングユニット(Graphics Processing Unit, GPU)6041およびマイクロフォン6042を含み得る。処理された画像フレームは、表示ユニット606に表示することができる。グラフィックプロセッシングユニット6041によって処理された画像フレームは、メモリ609(または他の記憶媒体)に格納され得るか、または無線周波数ユニット601やネットワークモジュール602を介して送信され得る。マイクロフォン6042は、音を受信することができ、そのような音を音声データに処理することもできる。処理された音声データは、電話通話モードの場合に、無線周波数ユニット601を介して移動通信基地局に送信できるフォーマットに変換して出力することができる。
電子デバイス600は、光センサー、運動センサー、および他のセンサーなどの少なくとも1つのセンサー605をさらに含む。具体的には、光センサーは、周囲光の明るさに応じて表示パネル6061の輝度を調整することができる環境光センサーと、電子デバイス600が耳に移動したときに表示パネル6061および/またはバックライトを閉じることができる近接センサーとを含む。加速度計センサーは、運動センサーの一種として、さまざまな方向(通常は3軸)の加速度の大きさを検出することができ、静止時の重力の大きさ及び方向を検出でき、電子デバイス姿勢の識別(水平および垂直画面切り替え、関連ゲーム、磁力計の姿勢キャリブレーションなど)、振動による関連機能(歩数計、叩きなど)の識別をするために使用することができる。センサー605は、指紋センサー、圧力センサー、虹彩センサー、分子センサー、ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温度計、赤外線センサー等をさらに含み得る。詳細がここで再び記述されることはない。
表示ユニット606は、ユーザが入力した情報またはユーザに提供した情報を表示するように構成されている。表示ユニット606は、表示パネル6061を含み得る。表示パネル6061は、液晶ディスプレイ(Liquid Crystal Display,LCD)、有機発光ダイオード(Organic Light-Emitting Diode,OLED)などの形式で配置され得る。
ユーザ入力ユニット607は、入力された数字または文字情報を受信し、電子デバイスのユーザ設定および機能制御に関連するキー信号入力を生成するように構成されている。具体的には、ユーザ入力ユニット607は、タッチパネル6071および他の入力装置6072を含む。タッチパネル6071は、タッチスクリーンとも呼ばれ、その上またはその近くでの(例えば、ユーザが指やスタイラスペンなどの任意の適切な物体または付属品を使用してタッチパネル6071上またはタッチパネル6071の近くでの操作)ユーザのタッチ操作を収集することができる。タッチパネル6071は、タッチ検出装置およびタッチコントローラの二つの部分を含み得る。タッチ検出装置は、ユーザのタッチ位置を検出し、タッチ操作による信号を検出し、その信号をタッチコントローラに送信する。タッチコントローラは、タッチ検出装置からタッチ情報を受信し、それを触点座標に変換し、プロセッサ610に送信し、プロセッサ610からのコマンドを受信して実行する。さらに、タッチパネル6071は、抵抗式、電気容量式、赤外線、および表面音波などの様々なタイプを使用して実現することができる。タッチパネル6071に加えて、ユーザ入力ユニット607は他の入力装置6072をさらに含み得る。具体的には、他の入力装置6072は、物理キーボード、機能キー(音量制御キー、スイッチキーなど)、トラックボール、マウス、およびジョイスティックを含み得るが、これらに限定されない。詳細がここで再び記述されることはない。
さらに、タッチパネル6071は、表示パネル6061を覆うことができ、タッチパネル6071がその上またはその近くでのタッチ操作を検出すると、プロセッサ610に送信し、タッチイベントのタイプを決定し、その後、プロセッサ610がタッチイベントのタイプに応じて、表示パネル6061上に対応する視覚的出力を提供する。図6では、タッチパネル6071および表示パネル6061は、電子デバイスの入出力機能を実現するための2つの独立した部品として使用されるが、いくつかの実施例では、タッチパネル6071と表示パネル6061を集成することで端末の入出力機能を実現することができ、具体的にはここで限定しない。
インターフェースユニット608は、外部装置と電子デバイス600とを接続するインターフェースである。例えば、外部装置は、有線または無線のヘッドフォンポート、外部電源(またはバッテリ充電器)ポート、有線または無線のデータポート、メモリカードポート、識別モジュールを有する装置に接続するためのポート、音声入力/出力(I/O)ポート、ビデオI/Oポート、ヘッドフォンポート等を含み得る。インターフェースユニット608は、外部装置からの入力(例えば、データ情報、電力など)を受信し、受信した入力を電子デバイス600における1つ以上の素子に伝送するために使用されることができ、または電子デバイス600と外部装置との間でデータを伝送するために使用されることができる。
メモリ609は、ソフトウェアプログラムおよび様々なデータを格納するために使用され得る。メモリ609は、主にプログラム記憶領域およびデータ記憶領域を含むことができ、プログラム記憶領域は、操作システム、少なくとも1つの機能に必要なアプリケーションプログラム(音声再生機能、画像再生機能など)などを収納でき、データ記憶領域は、携帯電話の使用による作成されたデータ(音声データ、電話帳など)を収納できる。また、メモリ609は、高速ランダムアクセスメモリを含み得、少なくとも1つのディスクメモリ、フラッシュメモリ、他の揮発性ソリッドステートメモリなどの非揮発性メモリをさらに含み得る。
プロセッサ610は、電子デバイスの制御センターであり、様々なインターフェースおよび回線で電子デバイス全体の各部を接続し、メモリ609に格納されたソフトウェアプログラムおよび/またはモジュールを運行または実行すること、及びメモリ609に格納されたデータを呼び出すことによって、電子デバイスの各種機能とデータの処理を実行し、電子デバイス全体を監視する。プロセッサ610は、1つ以上の処理ユニットを含み得る。任意選択で、プロセッサ610は、アプリケーションプロセッサおよびモデムプロセッサを集成することができ、アプリケーションプロセッサは、主に操作システム、ユーザインターフェース、およびアプリケーションプログラムなどを処理し、モデムプロセッサは、主に無線通信を処理する。上記のモデムプロセッサは、プロセッサ610に集成されなくてもよいと理解され得る。
電子デバイス600はまた、様々な構成要素に電力を供給するための電源611(バッテリーなど)を含み得る。任意選択で、電源611は、電力管理システムを介して充電、放電、および電力消費を管理するために、電力管理システムを介してプロセッサ610に論理的に接続され得る。管理およびその他の機能。
さらに、電子デバイス600は、示されていないいくつかの機能モジュールを含む。詳細がここで再び記述されることはない。任意選択で、本発明の実施例は、プロセッサ610、メモリ609、メモリ609に格納され、且つ前記プロセッサ610上で実行されるコンピュータプログラムを含む電子デバイスをさらに提供し、このコンピュータプログラムがプロセッサ610によって実行されるときに、上述電子デバイスの制御方法の実施例の各ステップを実現し、且つ同じ技術的効果を達成できる。詳細はここで再び記述されることはない。
本発明の実施例は、コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、このコンピュータプログラムがプロセッサによって実行されるときに、上述電子デバイスの制御方法の実施例の各ステップを実現し、且つ同じ技術的効果を達成できる。詳細がここで再び記述されることはない。前記コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、読み出し専用メモリ(Read-Only Memory,ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory,RAM)、磁気ディスクまたは光ディスクなどである。
また、本明細書において、「含む」、「有する」という用語、およびその他の任意の変形は、非排他的な包含をカバーすることを意図しており、例えば、一連の要素を含むプロセス、方法、物品、または装置は、それらの要素を含むだけではなく、明示的にリストアップされてはいない他の要素、またはそのようなプロセス、方法、物品もしくは装置に固有のその他の要素を含み得る、ということに留意すべきである。これ以上の制限がない場合、「~を含む」という文で限定された要素は、その要素を含むプロセス、方法、物品、または装置の内に他の同一の要素が存在することを排除するものではない。
上記の実施形態の説明を通じて、当業者は、上記の実施形態の方法が、ソフトウェアおよび必要な汎用ハードウェアプラットフォームによって実現され得ることを明確に理解することができる。もちろん、ハードウェアによっても実施できるが、多くの場合、前者の方が優れている。この理解に基づいて、本発明の技術的なソリューションの本質または先行技術に寄与する部分は、ソフトウェア製品の形で体現することができ、このコンピュータソフトウェア製品が一つの記憶媒体(ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク)に収納されて、1台の端末(携帯電話、コンピュータ、サーバ、エアコン、またはネットワークデバイスなどであり得る)に本発明の各実施例の記載方法を実行させるためのいくつかの命令を含む。
以上は、添付の図面に関して本発明の実施例についての説明であって、本発明を制限するためのものではなく、上記の詳細な実施形態は、例示的にすぎず、限定的ではなく、当業者は、本発明の啓発の下で、本発明の主旨および請求項の保護範囲から逸脱することなく、多くの形態を作成することができ、いずれも本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
100 折畳スクリーン
101 第1のスクリーン
102 第2のスクリーン
103 ヒンジ
201 第1のスリーブ
202 第2のスリーブ
301 第1のスリーブ
302 第1の金属片
303 第2のスリーブ
304 第2の金属片
305 第1の電気信号検出器
306 第1の電源
307 負荷
401 第1のスリーブ
402 第1の金属片
403 第2のスリーブ
404 第2の金属片
405 第2の電気信号検出器
406 第2の電源
407 負荷
600 電子デバイス
601 無線周波数ユニット
602 ネットワークモジュール
603 音声出力ユニット
604 入力ユニット
605 センサー
606 表示ユニット
607 ユーザ入力ユニット
608 インターフェースユニット
609 メモリ
610 プロセッサ
611 電源
1031 第1のスリーブ
1032 第2のスリーブ
1033 第3のスリーブ
1034 第4のスリーブ
1035 ギャップ
6041 グラフィックプロセッシングユニット
6042 マイクロフォン
6061 表示パネル
6071 タッチパネル
6072 入力装置

Claims (12)

  1. ヒンジで連結されたN個のスリーブを含むヒンジであって、
    前記N個のスリーブのうち、任意の隣接する2つのスリーブが互いに結合することができ、前記Nが2以上の正の整数であり、
    第1のスリーブの第1の側壁に第1の金属片が設けられ、第2のスリーブの第2の側壁に第2の金属片が設けられ、前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとは隣接する2つのスリーブであり、
    前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが結合する場合、前記第1の側壁は前記第2の側壁に対向し、且つ、前記第1の金属片と前記第2の金属片とはオーバーラップする正射投影領域を有して、
    前記第1の金属片と前記第2のうちの少なくとも1つの金属片に電気信号が印加されており、且つ前記第1のスリーブと前記第2のスリーブとが相対移動する場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片の間の電気信号が変化することを特徴とする、ヒンジで連結されたN個のスリーブを含み、
    前記第1の金属片の第1の側部には第1の接点が設けられ、前記第2の金属片の第1の側部には第2の接点が設けられ、前記第1の接点が前記第2の金属片に接触し、前記第2の金属片に沿って移動することができ、前記第2の接点が前記第1の金属片に接触し、前記第1の金属片に沿って移動することができる、ヒンジ。
  2. 前記第1のスリーブが第2のスリーブに結合され、前記第1の側壁が前記第1のスリーブの外側壁であり、前記第2のスリーブの側壁は前記第2のスリーブの内側壁であ、請求項1に記載のヒンジ。
  3. 前記第1の金属片の第2の側部が負荷を介して第1の電源に電気的に接続され、前記第2の金属片の第2の側部が接地され、また前記第1の金属片の第2の側部が第1の電気信号検出器と電気的に接続されている、請求項2に記載のヒンジ。
  4. 前記第1の金属片と第2の金属片との間にギャップがある、請求項1に記載のヒンジ。
  5. 前記第1の金属片と第2の金属片との間のギャップに誘電体が充填で満たされている、請求項4に記載のヒンジ。
  6. 第1の目標金属片が第2の電源に電気的に接続され、第2の目標金属片が第2の電気信号検出器に電気的に接続され、前記第1の目標金属片が前記第1の金属片および前記第2の金属片のうちのいずれかの金属片であり、前記第2の目標金属片が前記第1の金属片および前記第2の金属片のうちの前記第1の目標金属片以外の金属片である、請求項4に記載のヒンジ。
  7. 第1の基板、第2の基板、および請求項1から6のいずれか一項に記載のヒンジを含み、前記第1の基板と前記第2の基板がヒンジで連結されている、電子デバイス。
  8. 前記第1の基板には第1のスクリーンが設けられ、第2の基板には第2のスクリーンが設けられている、請求項7に記載の電子デバイス。
  9. 電気信号の変化を検出した場合、前記第1の金属片と前記第2の金属片との間の第1の電気信号を取得するステップであって、
    前記第1の電気信号によって、前記ヒンジの第1の折畳角度を決定し、前記第1の折畳角度によって、前記電子デバイスを制御する、ステップを含む、請求項7または8に記載の電子デバイスに適用される電子デバイス制御方法。
  10. 前記電子デバイスを制御することには、前記電子デバイスの音量を制御することと、前記電子デバイスの画面輝度を制御することと、電子デバイスの表示画面を切り替えることと、前記電子デバイスの作動するアプリケーションインターフェイスを制御することのうちの少なくとも1つを含む、請求項9に記載の方法。
  11. プロセッサ、メモリ、および、メモリに格納され、且つ前記プロセッサ上で実行されるコンピュータプログラムを含む電子デバイスであって、該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されるときに、請求項9又は10に記載の電子デバイスの制御方法を実現する、電子デバイス。
  12. コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、該コンピュータプログラムがプロセッサによって実行されるときに、請求項9又は10に記載の電子デバイスの制御方法を実現する、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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