TWI614664B - 電子裝置及其處理手勢的方法 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:因應於對所述電子裝置的撓性顯示器進行的懸停手勢的輸入,分別在第一區域及第二區域中感測所述懸停手勢,其中所述撓性顯示器因應於所述電子裝置的折疊而基於折疊線被劃分成所述第一區域及所述第二區域;以及基於所述第一區域及所述第二區域分別所感測的所述位置,確定與所述懸停手勢對應的懸停點。因此,可以增大的準確度檢測懸停手勢。
Description
本發明是有關於一種電子裝置及其處理手勢的方法。更具體而言,本發明是有關於一種用以在撓性顯示器(flexible display)處處理懸停手勢(hovering gesture)的電子裝置及其處理所述手勢的方法。
顯示器技術中的進步已使撓性顯示器、透明顯示器等得到發展。撓性顯示器是可彎曲的顯示設備。
隨著在相關的液晶顯示器(liquid crystal display,LCD)及有機發光二極體(organic light emitting diode,OLED)中覆蓋液晶的玻璃基板被塑料膜取代,撓性顯示器被賦予容許折疊(folding)及展開(unfolding)的撓性。撓性顯示器具有例如可彎曲性(bendability)或可折疊性(foldability)等優點及被形成為多種形式的能力。
舉例而言,撓性顯示器可應用於:可攜式電話,其使得所述可攜式電話的顯示器能夠折疊及捲曲(roll);例如微型個人電腦(personal computer,PC)等資訊技術(information technology,IT)產品;以及可代替例如報紙、教科書、書籍及漫畫書等出版物的電子書。另外,由於撓性顯示器使用撓性塑料基板,因此其用途可延伸至例如服裝及醫療診斷裝置等領域。
隨著撓性顯示器的商品化(commercialization),利用撓性顯示器的彎曲或折疊性質,在可折疊或可捲曲(rollable)電子裝置中開發出了各種介面。
呈現以上資訊僅作為背景資訊以幫助理解本發明。至於以上中的任一者是否可用作與本發明有關的先前技術,並未作出任何判斷,且未作出斷言。
本發明的各態樣欲解決至少上述提到的問題及/或缺點,且欲提供至少以下所闡述的優點。因此,本發明的一個態樣欲提供一種包括撓性顯示器的電子裝置,以及在撓性顯示器上、且更具體而言在所述撓性顯示器的在其中折疊所述撓性顯示器的折疊區域上處理懸停手勢的方法。根據本發明的一個態樣,提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:因應於對所述電子裝置的撓性顯示器進行的懸停手勢的輸入,分別在第一區域及第二區域中感測所述懸停手勢,其中所述撓性顯示器因應於所述電子裝置的折疊而基於折疊線被劃分成所述第一區域及所述第二區域;以及基於所述第一區域及所述第二區域分別所感測的位置,確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:因應於在包括處於折疊狀態中的所述電子裝置的折疊線的折疊區域上進行的懸停手勢的輸入,在所述折疊區域中感測至少一個懸停位置;以及糾正所感測的所述懸停位置,以在所述折疊區域中確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:因應於在包括處於折疊狀態中的所述電子裝置的折疊線的折疊區域上進行的懸停手勢的輸入,在所述折疊區域中感測至少一個懸停位置;及調整所感測的所述懸停位置,以在所述折疊區域中確定與所述懸停手勢對應的懸停點;以及在所確定的所述懸停點上顯示使用者介面(user interface,UI)。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:在所述電子裝置處於折疊狀態的同時,在包括折疊線的折疊區域上感測多個懸停位置;調整所述多個懸停位置,以確定多個懸停點;以及基於所確定的所述多個懸停點來確定所述懸停手勢在所述折疊區域上的移動方向。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置處理手勢的方法。所述方法包括:在所述電子裝置處於折疊狀態的同時,使用輸入單元在包括折疊線的折疊區域上感測懸停手勢;以及基於所述輸入單元的運動特性來確定所述懸停手勢的移動方向。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置。所述電子裝置包括:撓性顯示器,能夠基於折疊線而被劃分成第一區域及第二區域;以及處理器,用以因應於在所述撓性顯示器處於折疊狀態時進行的懸停手勢的輸入,而基於在所述第一區域中所感測的第一位置及在所述第二區域中所感測的第二位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置。所述電子裝置包括:撓性顯示器,能夠以折疊線為基準彎曲;以及處理器,用以因應於在包括所述折疊線的折疊區域上進行的懸停手勢的輸入,而調整在所述折疊區域中所感測的至少一個懸停位置,以在所述折疊區域中確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置。所述電子裝置包括:撓性顯示器,能夠以折疊線為基準彎曲;以及處理器,用以因應於在包括所述折疊線的折疊區域上進行的懸停手勢的輸入, 而控制所述撓性顯示器,以在與所述懸停手勢對應的懸停點上顯示使用者介面,其中與所述懸停手勢對應的所述懸停點是藉由調整在所述折疊區域中所感測的至少一個懸停位置來確定。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置。所述電子裝置包括:撓性顯示器,能夠以折疊線為基準彎曲;以及處理器,用以因應於在包括所述折疊線的折疊區域上進行的懸停手勢的移動,而調整在所述折疊區域中所感測的多個懸停位置,以確定多個懸停點,以及基於所述多個懸停點確定所述懸停手勢的移動方向。
根據本發明的另一態樣,提供一種電子裝置。所述電子裝置包括:撓性顯示器,能夠以折疊線為基準彎曲;輸入單元;以及處理器,用以因應於在包括所述折疊線的折疊區域上使用所述輸入單元進行的懸停手勢的移動,而基於所述輸入單元的運動特性來確定所述懸停手勢的移動方向。
根據本發明的各種實施例,與所述撓性顯示器上的所述懸停手勢對應的準確懸停點可得以確定。
根據本發明的實施例,根據在其中彎曲所述撓性顯示器的所述折疊區域上進行的所述懸停手勢,可確定與所述折疊區域中的所述懸停手勢對應的懸停點。如此一來,所述電子裝置能夠準確地反映執行所述懸停手勢的使用者的意圖。由於因應於與所述懸停手勢對應的準確懸停點可執行例如選擇、實作、移動所述撓性顯示器上的對象等功能,因此所述電子裝置的使用者的滿意度可得到提高。
結合附圖閱讀以下揭露本發明的各種實施例的詳細說明,本發明的其他態樣、優點、及主要特徵對熟習此項技術者而言將變得顯而易見。
提供參照附圖的以下說明,以幫助全面理解由申請專利範圍及其等效範圍所界定的本發明的各種實施例。以下說明包括各種具體細節以幫助達成此理解,但該些具體細節被視為僅為示例性的。因此,在不背離本發明的範圍及精神的前提下,此項技術中具有通常知識者將得知可對本文中所闡述的各種實施例作出各種改變及潤飾。另外,為清晰及簡明起見,可省略對眾所習知的功能及構造的說明。
在以下說明及申請專利範圍中使用的用語及詞語並非僅限於書目含義,而是僅被發明者用於達成對本發明清晰且一致的理解。因此,對熟習此項技術者而言應顯而易見,提供對本發明各種實施例的以下說明僅用於說明,且並非用於對由隨附申請專利範圍及其等效範圍所界定的本發明進行限制。
應理解除非上下文清楚地另外指明,否則單數形式「一」及「所述」亦包括複數指示物。因此,舉例而言,提及「組件表面」包括提及此種表面中的一或多者。
在通篇說明書中,例如「具有」、「可具有」、「包括」或「可包括」等表達指代對應特性(例如編號、功能、組件等要素)的存在,且並不排除附加特性的存在。
「A或B」、「A或/及B中的至少一者」或者「A或/及B中的至少一或多者」等表達可囊括以所述表達列出的項的每一種可能組合。舉例而言,「A或B」、「A及B中的至少一者」或者「A或B中的至少一者」可指代包括以下的每一種情形:(1)包括至少一個A;(2)包括至少一個B;或(3)包括至少一個A及至少一個B中的所有者。
如本文中所使用的表達「1」、「2」、「第一」或「第二」可修飾多種元件,而不論其次序及/或重要性如何,且僅用於區分各個元件。因此,並不限制與其對應的元件。
當將某一元件(例如第一元件)及另一元件(例如第二元件)闡述為「能夠操作地或能夠通訊地耦合/耦合至」彼此或「連接至」彼此時,此應被理解為意指所述某一元件與所述另一元件直接耦合或藉由又一元件(例如第三元件)耦合的含義。另一方面,當某一元件(例如第一元件)及另一元件(例如第二元件)被陳述為彼此「直接耦合」或「直接連接」時,此可被理解為意指所述某一元件與所述另一元件之間不介入有又一元件(例如第三元件)的含義。
如本文中所使用的表達「用以」可視場合而定與例如所使用的「適合於」、「具有…能力」、「被設計成」、「適應於」、「被製成」或「能夠」進行交換。用語「用以」未必指代在硬體方面「專門設計成」的實例。相反地,在任何情況下,表達「用以」可指代裝置「可能夠」與另一裝置或組件一起執行的含義。舉例而言,在片語「用以執行A、B及C的處理器」中,所述「處理器」可指代被提供用以執行對應操作的專用處理器(例如嵌式處理器)、或者能夠藉由實作儲存於記憶體裝置上的一或多個軟體程式而執行對應操作的通用處理器(例如中央處理單元(central processing unit,CPU)或應用處理器)。
如本文中所使用的「使用者輸入(user input)」可包括彎曲輸入、語音輸入、按鈕輸入、及多模式輸入(multimodal input)中的至少一者,但並非僅限於此。此外,「使用者輸入」可包括作為接觸觸摸的觸摸手勢輸入、及作為非接觸觸摸的懸停手勢。使用者可以懸停手勢的方式選擇、執行或移動在撓性顯示器上的對象。所述懸停手勢可藉由多種輸入工具(例如,使用者的手指、尖筆(stylus pen)、數位筆(digitizer pen))來執行。
在通篇說明書中,其應用可為被設計成執行特定服務的一系列電腦程式的群組。
本文中所使用的術語(包括技術術語及科學術語)可具有與本文中所述技術領域中的熟習此項技術者所通常理解的含義相同的含義。在本文中所使用的術語中,在常用字典中定義的用語可基於相關技術的上下文而被解釋為相同或相似的含義,且除非本文中另外指明,否則不應將其解釋為具有理想化或過於正式的含義。視場合而定,即使是本文中定義的用語亦不可被解釋為排除本說明的各種實施例。
圖1A至圖1E是用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置的視圖。
參照圖1A至圖1E,電子裝置100可採用可被彎曲及折疊的撓性顯示器130。舉例而言,電子裝置100可應用可利用外力改變形式的各種形式的撓性顯示器130,例如,可以某一角度或曲度折疊或鋪開的可折疊顯示器、可以某一曲度彎曲或鋪開的可彎曲顯示器以及可卷成圓柱形的可捲曲顯示器。撓性顯示器130可基於折疊線20而歸類為第一區域11及第二區域12。在折疊時,可在撓性顯示器130上確定包括折疊線20的折疊區域13。折疊區域13可包括第一區域11及第二區域12中的每一者的一部分。折疊區域13指代所述折疊線的周圍區域。
折疊區域13可根據電子裝置100的折疊狀態被確定為鄰近所述折疊線具有不同的大小及形狀。舉例而言,折疊區域13的大小可根據電子裝置100向內折疊或向外折疊處的折疊角度來確定。在此種情形中,隨著電子裝置100向內折疊的折疊角度(θ1)增大,折疊區域13的大小可增大。隨著電子裝置100向外折疊的折疊角度增大,折疊區域13的大小可增大。
折疊線20可指代在其上彎曲或折疊的撓性顯示器130的線。折疊線20可為與可區分第一區域與第二區域的界線對應的線。當撓性顯示器130彎曲時,撓性顯示器130中的至少一部分可具有形變,在所述情形中,連接最大形變的各點的線可被視為折疊線。
舉例而言,折疊線20可為設置於電子裝置100中的鉸接構件(hinging means)彎曲或折疊的軸線。當電子裝置100對稱地折疊時,折疊線20可為位於撓性顯示器130的中心處的線。
電子裝置100可不設置有所述鉸接構件。在此種情形中,折疊線20可為在其上藉由來自使用者的外力以各種角度及方向(例如垂直、水平或對角線方向等)彎曲或折疊撓性顯示器130的任意線。
如通篇說明書中所使用的「折疊狀態」可指代其中電子裝置100以折疊線20為基準向內彎曲或向外彎曲的狀態。所述「折疊狀態」可包括「向內折疊狀態」及「向外折疊狀態」中的任一者。作為區別於「折疊狀態」的用語,本文中可能使用「展開狀態(un-folding state)」,所述「展開狀態」指代電子裝置100隨著電子裝置100的折疊角度(θ1)為180°或接近180°而鋪開的狀態,如圖1A中所示。
參照圖1A至圖1E,電子裝置100可例如自如圖1A中的展開狀態轉換成如圖1B中的向內折疊狀態。
如通篇說明書中所使用的「向內折疊狀態」可指代其中電子裝置100以折疊線20為基準向內彎曲的狀態。在此種情形中,電子裝置100的折疊角度(θ1)可介於0°至180°。在此種情形中,折疊角度(θ1)為0°的狀態可指示其中電子裝置100基於折疊線20完全地向內折疊,進而使得第一區域11與第二區域12彼此平行或幾乎平行且其腹面(ventral surface)彼此面對的狀態。此狀態可被稱作電子裝置100的「完全向內折疊狀態」。
參照圖1A至圖1E,電子裝置100可例如自如圖1A中的展開狀態轉換成如圖1C中的向外折疊狀態。
如通篇說明書中所使用的「向外折疊狀態」可指代其中電子裝置100以折疊線20為基準向外彎曲的狀態。在此種情形中,電子裝置100的折疊角度(θ1)可介於180°至360°。在此種情形中,折疊角度(θ1)為360°的狀態可指示其中電子裝置100基於折疊線20完全地向外折疊,進而使得第一區域11與第二區域12彼此平行或幾乎平行且其背面(rear surface)彼此面對的狀態。此狀態可被稱作電子裝置100的「完全向外折疊狀態」。
如圖1D中所示,電子裝置100可包括多條折疊線20、21。在此種情形中,電子裝置100可包括向內折疊狀態及向外折疊狀態二者。此外,撓性顯示器130可基於多條折疊線20、21包括第一區域11、第二區域12及第三區域15。撓性顯示器130可包括多個折疊區域13、14,所述多個折疊區域13、14各自含有所述多條折疊線20、21。
圖1A至圖1D說明其中覆蓋撓性顯示器130的周圍區域的邊框區域(bezel area)設置有鉸接構件的狀態。在此種情形中,可根據所述鉸接構件的數目及位置來固定折疊線的數目及位置。此外,折疊區域可被確定為鄰近所述折疊線的平坦區域,且所述折疊區域的大小可根據折疊程度發生變化。
電子裝置100的邊框自身可由撓性材料形成,或所述電子裝置可在不包括所述邊框的結構中進行實作。圖1E說明上述實施例。當電子裝置100不設置有鉸接構件時,撓性顯示器130可藉由來自使用者的外力以各種角度及方向彎曲或折疊。在此種情形中,基於在其中藉由來自使用者的外力彎曲或折疊所述撓性顯示器的線,撓性顯示器130可包括多條折疊線20、21、22。基於多條折疊線20、21、22,撓性顯示器130可包括第一區域11、第二區域12、第三區域16及第四區域17。此外,撓性顯示器130可包括多個折疊區域13、14、17,所述多個折疊區域13、14、17各自含有多條折疊線20、21、22。
可依據使用者的意圖在各種位置處形成多條折疊線。折疊區域可用於大體上指示所述折疊線的鄰近區域中出現形變的所有區域。
在以下闡述的各種實施例中,儘管所有的所述各種實施例均適用於其中電子裝置100包括如圖1D或圖1E中所示的多條折疊線的實例,但於此假定電子裝置100包括一條折疊線20。
圖2是電子裝置的側視圖,其被提供用以根據本發明實施例來闡釋根據懸停手勢的感測程度。
參照圖2,電子裝置100可向內彎曲且變為折疊狀態。在所述折疊狀態中,電子裝置100可感測由使用者使用輸入構件30在撓性顯示器130的折疊區域13上作出的懸停手勢。在此種情形中,即使當使用者在其期望選擇的懸停點40處執行所述懸停手勢時,亦可能無法自懸停點40量測峰值點的感測值(例如電容值或磁場值)。當在折疊狀態中執行懸停手勢時,可自如圖2中所示的撓性顯示器130的若干區域感測所述懸停手勢。為闡釋方便起見,第一區域11的感測到懸停手勢的點被稱作第一位置41,且第二區域12的感測到懸停手勢的點被稱作第二位置42。舉例而言,根據懸停手勢的峰值點51的感測值可在第一區域11的第一位置41處量測,且根據懸停手勢的峰值點52的感測值可在第二區域12的第二位置42處量測。
當自輸入構件30至第一位置41及至第二位置42的距離短於自輸入構件30至懸停點40的距離時,根據使用者的意圖,在第一位置41處感測的懸停手勢可與在第二位置42處感測的懸停手勢不同。在此種情形中,可在第一位置41及第二位置42二者處感測懸停手勢。此外,可橫跨第一位置41及第二位置42感測懸停手勢。
電子裝置100可基於第一位置41及第二位置42來在撓性顯示器130上確定與懸停手勢對應的懸停點。以下針對圖3A至圖5闡述確定懸停點的具體方法。
圖3A至圖3C是根據本發明實施例說明在折疊狀態中根據懸停手勢在X軸及Y軸上的感測程度的視圖。
參照圖3A至圖3C,可以90°對撓性顯示器130進行折疊以具有為5R的修圓度(rounding)(曲度)。在此種情形中,圖3C所示的曲線圖310、320代表根據使用者的懸停手勢在觸控面板上量測的感測值(例如電容值)。
撓性顯示器130的觸控面板被設置成以感測懸停手勢,且可包括多個水平電極及多個垂直電極。多個水平電極與多個垂直電極交叉的點將被稱作電極接合點(electrode junction)。
圖3A說明撓性顯示器130的水平電極,且圖3B說明撓性顯示器130的垂直電極。
參照圖3A,構成撓性顯示器130的水平電極可量測根據懸停手勢自撓性顯示器130的水平方向產生的電容值。舉例而言,可假定所述水平電極之間的節距為約4毫米(mm),且所述水平電極的寬度為1毫米。
參照圖3B,構成撓性顯示器130的垂直電極可量測根據懸停手勢自撓性顯示器130的垂直方向產生的電容值。舉例而言,可假定所述垂直電極之間的節距為約4毫米,且所述垂直電極的寬度為約2毫米。
圖3C說明代表藉由所述水平電極及所述垂直電極量測的電容值的坐標。X軸上的編號可分別代表圖3A所示的水平電極及圖3B所示的垂直電極。舉例而言,X軸上的‘4’可代表水平電極4。此外,X軸上的‘12’可代表垂直電極12。Y軸上的編號分別代表可藉由所述水平電極及所述垂直電極量測的電容值。所述電容值的單位可為皮法拉(pF)(picofarad)。
參照圖3C,根據自輸入構件30至撓性顯示器130的距離,曲線圖可被歸類為四個序列331、332、333、334。序列331指示輸入構件30接觸撓性顯示器130。序列332、333、334指示自輸入構件30至撓性顯示器130的距離分別為3毫米、5毫米及10毫米。
參照圖3C,曲線圖311、312、313、314代表根據上述四個序列藉由所述水平電極量測的電容值。曲線圖321、322、323、324代表根據上述四個序列藉由所述垂直電極量測的電容值。
曲線圖311可代表可在其中輸入構件30接觸撓性顯示器130的位置40處測得且表示為峰值點的電容值。如此一來,電子裝置100可將位置40確定為使用者期望藉由懸停手勢來選擇的懸停點。
參照曲線圖312,輸入構件30與撓性顯示器130可彼此移置開某一距離。電容值可在除使用者期望藉由懸停手勢來選擇的位置以外的位置41、42處測得且表示為峰值點。在此種情形中,電子裝置100可基於自兩個位置41、42所量測的值來在撓性顯示器130上確定與使用者的懸停手勢對應的正確的懸停點。
圖4是根據本發明實施例的電子裝置100的方塊圖。
參照圖4,電子裝置100可為智慧型電話,但並非僅限於此。舉例而言,圖4所示的電子裝置100可包括以下中的至少一者:平板個人電腦、行動電話、視訊電話、電子書閱讀器(e-book reader)、隨身型易網機電腦(netbook computer)、工作站、個人數位助理(personal digital assistant,PDA)、可攜式多媒體播放機(portable multimedia player,PMP)、運動圖像專家組階段1或階段2(MPEG-1或MPEG-2)音訊層3(Moving Picture Experts Group phase 1 or phase 2 audio layer 3,MP3)播放機、行動醫療裝置、照相機或可穿戴裝置。所述可穿戴裝置可包括配件型(例如手錶、戒指、手鐲、腳鐲、項鍊、眼鏡或頭戴式裝置(head mounted device,HMD))、織物或布整合型(例如電子服裝)、身體附著型(例如皮膚墊(skin pad)或文身)或者生物植入型(例如可植入電路)中的至少一者。
在另一實施例中,電子裝置100可為家用電器(home appliance)。所述家用電器可包括以下中的至少一者:電視(television,TV)、數位視訊光碟(digital video disc,DVD)播放機、音響(audio)、冰箱、空調機、清潔機(cleaning machine)、洗衣機、空氣清潔器(air cleaner)、機上盒(set-top box)、家庭自動化控制面板、安全控制面板、電視盒(例如三星(Samsung)HomeSyncTM
、蘋果(Apple)TVTM
或穀歌(Google)TVTM
)、遊戲機(例如XboxTM
或PlayStationTM
)、電子辭典、電子鑰匙、攝錄影機或電子相框。
在另一實施例中,電子裝置100可包括以下中的至少一者:各種醫療裝置(例如各種可攜式醫療診斷裝置(例如血糖診斷裝置、心跳診斷裝置、血壓診斷裝置或體溫診斷裝置)、磁共振血管造影(magnetic resonance angiography,MRA)、磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)、電腦斷層掃描攝影(computed tomography,CT)、攝影裝置及超音波裝置)、導航裝置、全球導航衛星系統(global navigation satellite system,GNSS)、事件資料記錄器(event data recorder,EDR)、飛行資料記錄器(flight data recorder,FDR)、車用娛樂資訊裝置(car infotainment device)、船舶電子裝置(例如船舶導航裝置、回轉羅盤(gyro compass)等)、航空電子設備(avionics)、保全裝置(security device)、汽車頭戴式單元(car head unit)、工業或家用機器人、金融組織的自動櫃員機(automatic teller machine,ATM)、商店的銷售點(point of sales,POS)或物聯網裝置(例如燈泡、各種感測器、電錶或氣量錶、噴水裝置、火災警報裝置、恆溫器(thermostat)、路燈(streetlamp)、烤麵包機(toaster)、鍛煉器械(exercise machine)、熱水箱(hot water tank)、加熱器、鍋爐(boiler)等)。
在另一實施例中,電子裝置100可包括傢具或建築物/結構的一部分、電子板、電子簽名接收裝置、投影儀或各種量測裝置(例如水、電、氣或電磁波量測裝置)中的至少一者。
電子裝置100可為以上所陳述的多種裝置中的一或多者的組合,且隨著技術的進步可包括新的電子裝置。電子裝置100可包括藉由在折疊線20上使用鉸鏈(hinge)及撓性材料而實作的折疊結構。
參照圖4,電子裝置100可包括狀態感測器110、處理器120及撓性顯示器130中的至少一者。
狀態感測器110可感測電子裝置100的折疊狀態。舉例而言,狀態感測器110可感測電子裝置100是處於展開狀態還是折疊狀態。狀態感測器110可感測電子裝置100是處於向內折疊狀態還是向外折疊狀態。狀態感測器110可感測折疊角度作為電子裝置100的折疊狀態。
狀態感測器110可利用各種感測器來感測折疊狀態。舉例而言,狀態感測器110可包括安置於撓性顯示器130上或位於電子裝置100的邊框側處的多個彎曲感測器。所述彎曲感測器指代可彎曲的感測器且具有所述彎曲感測器根據彎曲程度而改變電阻值的性質。可以例如纖維光學彎曲感測器、壓力感測器、應變計(strain gauge)等各種形式實作所述彎曲感測器。狀態感測器110可藉由對所述彎曲感測器施加電壓來感測電阻值中的變化,且因此感測電子裝置100是否是折疊的。藉由電阻值中的較大的變化,可確定出現較大的折疊。另外,當電子裝置100包括鉸接構件時,狀態感測器110可利用設置於所述鉸接構件中的接觸感測器、光接收感測器、霍爾感測器(hall sensor)或磁性感測器等感測折疊狀態。
當電子裝置100的折疊狀態是藉由狀態感測器110確定時,狀態感測器110可將所確定的結果提供至處理器120。在此種情形中,處理器120可根據狀態感測器110的輸出來辨識電子裝置100的折疊狀態,而不必單獨地確定電子裝置100的折疊狀態。作為另外一種選擇,當狀態感測器110將與所述折疊狀態有關的資訊或所述狀態感測器的感測資訊提供至處理器120時,處理器120可確定電子裝置100的折疊狀態。
撓性顯示器130可包括顯示用於示出資訊的螢幕的顯示面板。此外,撓性顯示器130可包括觸控面板及筆辨識面板(pen recognition panel)中的至少一者。
撓性顯示器130可不對稱地或對稱地彎曲或折疊。
撓性顯示器130可顯示由在電子裝置100內驅動的作業系統(operating system,OS)處理的或欲由所述作業系統處理的資訊。舉例而言,撓性顯示器130可顯示用於實作由所述作業系統處理的應用的螢幕、鎖定螢幕(lock screen)、背景螢幕、應用列表螢幕等。
撓性顯示器130可包括根據觸摸手勢檢測觸摸的持續時間以及觸摸位置、觸摸壓力、觸摸速度及觸摸面積作為接觸觸摸的功能。此外,撓性顯示器130可包括根據懸停手勢檢測懸停的持續時間以及懸停位置及懸停面積作為非接觸式觸摸的功能。
處理器120可控制電子裝置100的總體運作。舉例而言,處理器120可執行實作並控制所述作業系統的操作、處理各種資料的操作、控制電子裝置100的每一元件的操作等。處理器120可驅動多個不同的作業系統。一般而言,作業系統製造商可根據在其中驅動作業系統的目標裝置的螢幕大小來提供各種作業系統(例如智慧型電話作業系統、平板作業系統、電腦作業系統等)。因此,處理器120可基於電子裝置100的折疊線的位置或折疊狀態來對第一區域及第二區域提供不同的作業系統。
處理器120可根據使用者在撓性顯示器130上進行的懸停手勢,基於在所述撓性顯示器中感測到的第一懸停位置及第二懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
處理器120可藉由根據使用者在包括折疊線20的折疊區域13上進行的懸停手勢,糾正折疊區域13上的至少一個所感測的位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點,且控制撓性顯示器130在所述懸停點處顯示使用者介面(UI)。
當使用者懸停手勢在包括折疊線20的折疊區域13上移動時,處理器120可藉由根據所述移動糾正在所述折疊區域上所感測的多個懸停位置來確定多個懸停點。此外,處理器120可基於所確定的多個懸停點來確定所述懸停手勢的移動方向。
當利用輸入構件進行的使用者懸停手勢在包括折疊線20的折疊區域13上移動時,處理器120可基於所述輸入構件的運動特性來確定所述懸停手勢的移動方向。
在圖4中,狀態感測器110被示出且闡述為與處理器120及撓性顯示器130分離的元件。然而,在實際的實作中,狀態感測器110可被實作成使狀態感測器110作為在處理器120處執行的功能。舉例而言,處理器120可自位於撓性顯示器130內的感測器直接接收感測結果,並感測折疊狀態。
圖5是根據本發明實施例的電子裝置100處理手勢的方法的流程圖。
參照圖5,在操作S501中,電子裝置100可藉由來自使用者的外力向內折疊。
在操作S502中,在電子裝置100折疊時,電子裝置100可感測電子裝置100的向內折疊狀態。在此種情形中,當電子裝置100基於多個軸線折疊時,電子裝置100可分別感測多個向內折疊狀態。當電子裝置100藉由來自使用者的外力在任意方向上折疊時,電子裝置100可根據所述任意方向在多條折疊線上分別感測多個向內折疊狀態。
當感測到向內折疊狀態時,在操作S503中,電子裝置100可藉由基於向內折疊狀態糾正懸停位置來確定其中必需確定懸停點的向內折疊區域。當感測到多個向內折疊狀態時,電子裝置100可基於多條折疊線確定多個向內折疊區域。
如本文中所使用的向內折疊區域可指示處於向內折疊狀態的電子裝置100的折疊區域。
在操作S504中,處於向內折疊狀態的電子裝置100可感測使用者在撓性顯示器130上進行的懸停手勢。
在操作S505中,電子裝置100可判斷是否在向內折疊區域中感測到所述懸停手勢。
當在操作S505-Y中在所述向內折疊區域內感測到所述懸停手勢時,在操作S506中,電子裝置100可藉由糾正根據所述懸停手勢感測到的懸停位置來確定懸停點。當在操作S505-N中在所述向內折疊區域外感測到所述懸停手勢時,在操作S507中,電子裝置100可將根據所述懸停手勢感測到的懸停位置確定為懸停點。
圖6A至圖6D是闡釋根據本發明實施例的在處於向內折疊狀態的電子裝置處確定懸停點的方法的視圖。
參照圖6A至圖6D,當狀態感測器110感測電子裝置100的向內折疊狀態時,處理器120可確定電子裝置100的向內折疊區域。所述向內折疊區域可被確定為位於距基於折疊線的兩側區域某一距離內。根據折疊狀態(即折疊角度),向內折疊區域的大小可以不同的方式確定。當在撓性顯示器130上感測到懸停手勢時,處理器120可根據所述懸停手勢判斷是否存在其中感測值(例如電容值)具有峰值點的多個懸停位置。此外,處理器120可判斷多個懸停位置是否位於向內折疊區域內。
作為確定的結果,當多個懸停位置被確定為位於向內折疊區域內時,處理器120可利用與多個懸停位置相關聯的值來確定懸停點。
舉例而言,如圖6A中所示,可根據懸停手勢量測峰值點601及峰值點602。在此種情形中,處理器120可利用峰值點601及602處的感測值Ca、Cb、自折疊線至在其中量測到峰值點的懸停位置的距離值Pa、Pb以及根據電子裝置100的折疊角度的變量k,來確定與懸停手勢對應的懸停點Ph1。此可被表達為下列的方程式1。 Ph1 = f(Ca,Cb,Pa,Pb,k) …方程式1
其中f()指示被實作用以利用輸入變量Ca、Cb、Pa、Pb、及k計算懸停點的函數。舉例而言,當使用者線性地執行懸停手勢時,峰值點可自圖6B改變至圖6C,且接著改變至圖6D。在此種情形中,如在圖6C所示的情形中,當分別在第一區域及第二區域上量測的峰值點的電容值彼此相同或幾乎相同時,處理器120可將折疊線的位置確定為懸停點。
當懸停手勢不斷地移動時,處理器120可進一步執行過濾,進而使得懸停點不斷地改變。因此,處理器120可進一步執行過濾,進而使得懸停點沿圖6B、圖6C及圖6D中峰值點在其中發生改變的懸停位置不斷地改變,且因此懸停位置之間的間隙是線性的。
參照圖6A,根據峰值點601、602處的電容值Ca及電容值Cb確定Ph的方法可劃分如下。
1)Ca與Cb彼此相同或幾乎相同
在以上情形中,當Pa與Pb彼此相同或幾乎相同時,懸停點可為「Ph1=0」的位置。在此種情形中,「Ph1=0」的位置可位於折疊線20上。
在以上情形中,當Pa大於Pb時,處理器120可將懸停點確定為在其中量測到Pa的折疊區域內的第一區域的特定位置。所述懸停點可為以Pa-Pb : Pa的比率在自折疊線至第一區域的方向上移動的位置。
在上述情形中,當Pa較Pb大得多時,處理器120可判斷懸停手勢是否為藉由多個尖筆作出的懸停手勢。當確定所述懸停手勢為利用多個筆作出的懸停手勢時,處理器120可分別地確定經選擇的第一位置及第二位置,並執行所對應的特定函數。相比之下,當確定所述懸停手勢不是利用多個筆作出的懸停手勢時,處理器120可產生錯誤事件。
2)Cb大於Ca
在以上情形中,當Pa與Pb彼此相同或幾乎相同時,處理器120可將懸停點確定為在其中量測到Pa的折疊區域內的第一區域的特定位置。所述懸停點可為以Ca-Cb:Ca的比率在自折疊線至第一區域的方向上移動的位置。在此種情形中,Ca及Cb可作為對數標度值(log scale value)進行計算。
在以上情形中,當Pa大於Pb時,處理器120可將懸停點確定為在其中量測到Pa的折疊區域內的第一區域的特定位置。所述懸停點可為以Pa-Pb:Pa的比率或Ca-Cb:Ca的比率在自折疊線至第一區域的方向上移動的位置。自Pa及Pb計算的比率以及自Ca及Cb計算的比率可作為幾乎相同的比率應用於計算懸停點。Ca及Cb可作為對數標度值進行計算。
在以上情形中,當Pa較Pb大得多時,處理器120可判斷所述懸停手勢是否為利用多個筆作出的懸停手勢。當確定所述懸停手勢為利用多個筆作出的懸停手勢時,處理器120可確定可分別地選擇第一懸停位置及第二懸停位置,且根據此種確定處理各種資料。相比之下,當確定所述懸停手勢不是利用多個筆作出的懸停手勢時,處理器120可產生錯誤事件。
圖7A及圖7B是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。
參照圖7A及圖7B,以下將不再對圖7A所示的坐標系上的坐標值及曲線圖予以贅述,乃因所述坐標值及曲線圖與圖3C所示者相同。
當在撓性顯示器130上感測到懸停手勢時,處理器120可藉由水平電極及垂直電極量測電容值。
圖7B示出列出藉由水平電極量測的電容值的表。
所述表的列701列出當輸入構件30接觸撓性顯示器130時藉由水平電極量測的電容值。在此種情形中,峰值點可為可在折疊線20上量測的0.125皮法拉(701-1)。因此,懸停點可定位於折疊線20上。
所述表的列702列出當自輸入構件至撓性顯示器130的距離為3毫米時藉由水平電極量測的電容值。在此種情形中,峰值點Ca與峰值點Cb可彼此幾乎相同且可分別為0.027142皮法拉(702-1)及0.02027679皮法拉(702-2)。Pa及Pb至在其中量測到Ca及Cb的水平電極的距離可分別自折疊線移置開8毫米。列702可對應於其中Ca與Cb彼此幾乎相同且Pa與Pb彼此幾乎相同的情形。因此,懸停點可定位於折疊線20上。
所述表的列703列出當自輸入構件至撓性顯示器130的距離為5毫米時藉由水平電極量測的電容值。在此種情形中,峰值點Ca與峰值點Cb可彼此幾乎相同且可分別為0.021191皮法拉(703-1)及0.021841皮法拉(703-2)。Pa及Pb至在其中量測到Ca及Cb的水平電極的距離可分別自折疊線移置開8毫米。列703可對應於其中Ca與Cb彼此幾乎相同且Pa與Pb彼此幾乎相同的情形。因此,懸停點可定位於折疊線20上。
所述表的列704列出當自輸入構件至撓性顯示器130的距離為10毫米時藉由水平電極量測的電容值。在此種情形中,峰值點Ca與峰值點Cb可彼此幾乎相同且可分別為0.013406皮法拉(704-1)及0.014022皮法拉(704-2)。Pa及Pb至在其中量測到Ca及Cb的水平電極的距離可分別自折疊線移置開12毫米。因此,列704可對應於其中Ca與Cb彼此幾乎相同且Pa與Pb彼此幾乎相同的情形。因此,懸停點可定位於折疊線20上。
圖8是闡釋根據本發明實施例的電子裝置100確定懸停點的方法的視圖。
參照圖8,當在撓性顯示器上感測到懸停手勢時,處理器120可藉由考量執行所述懸停手勢的輸入構件30與撓性顯示器130之間的角度來確定懸停點。
舉例而言,當輸入構件30與撓性顯示器130的第一區域11之間的角度(θ2)為垂直或幾乎垂直(例如自80°至100°)時,處理器120可藉由對第一區域中在其中量測到峰值點Ca的水平電極的位置801施加重量來確定懸停點。當在第一區域中量測的峰值點Ca與在第二區域中量測的峰值點Cb彼此相同時,處理器120亦可確定使用者執行懸停手勢以選擇第一區域11,且因此將第一區域11中在其中量測到峰值點Ca的水平電極的位置801確定為懸停點。此可被表達為下列的方程式2。 Ph2 = f(Pa,Ca,k) …方程式2
處理器120可利用根據懸停手勢在撓性顯示器130處感測的感測值,以確定輸入構件30與撓性顯示器130之間的角度。舉例而言,根據所述懸停手勢,輸入構件30可與撓性顯示器130的第二區域12平行或幾乎平行。在此種情形中,相較於在第一區域11中量測到的峰值點,在第二區域12中量測到的峰值點可更多。因此,處理器120可利用在第一區域11中量測的峰值點與在第二區域12中量測的峰值點的比率、以及在峰值點處的感測程度,來估計輸入構件的位置及傾斜角度。
確定與所述懸停手勢對應的懸停點的方法可劃分如下。
1)根據方程式2的Ph2懸停點分別不同於根據方程式1的Ph1懸停點,且所述點定位於第一區域11及第二區域12中的一者上。
在此種情形中,處理器120可將源於Ph1的懸停點與源於Ph2的懸停點的中間位置確定為最終懸停點。
2)根據方程式2的Ph2懸停點分別不同於根據方程式1的Ph1懸停點,且Ph2懸停點或Ph1懸停點定位於第一區域11中,且另一者定位於第二區域12中。
在此種情形中,當用於進行懸停手勢的輸入構件30與第二區域12之間的角度介於-10°至+10°之間時,處理器120可將源於Ph1的懸停點確定為最終懸停點。相比之下,當用於進行懸停手勢的輸入構件30與第二區域12之間的角度處於-10°至+10°範圍之外時,處理器120可將源於Ph2的懸停點確定為最終懸停點。
3)藉由方程式2得到的Ph2懸停點或藉由方程式1得到的Ph1懸停點定位於折疊線上,且另一者定位於第一區域11中。
在此種情形中,當用於進行懸停手勢的輸入構件30與第二區域12之間的角度介於-10°至+10°之間時,處理器120可將源於Ph1(方程式1)的懸停點確定為最終懸停點。相比之下,當用於進行懸停手勢的輸入構件30與第二區域12之間的角度處於-10°至+10°範圍之外時,處理器120可將源於Ph2(方程式2)的懸停點確定為最終懸停點。
圖9A及圖9B是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。
參照圖9A,當在操作901中感測到折疊狀態時,處理器120可基於所述折疊狀態確定折疊區域13,且在操作902中放大自定位於折疊區域13中的至少一個水平電極量測到的電容值。舉例而言,處理器120可調整藉由受在折疊區域13中進行的懸停手勢影響的至少一個水平電極量測到的值的放大增益值(amp gain value),且因此防止電容倒轉(capacitance inverse)現象出現於至少一個水平電極中。在此種情形中,至少一個水平電極作為所述放大增益值調整的目標,且所述放大增益值的大小可根據電子裝置100的折疊角度發生變化。
參照圖9B,曲線圖910代表在調整所述放大增益值之前,根據在折疊區域13上進行的懸停手勢藉由水平電極量測到的值的曲線圖。此外,曲線圖920代表在調整所述放大增益值之後,根據在折疊區域13上進行的懸停手勢藉由水平電極量測到的值的曲線圖。
就曲線圖910而言,在其中量測到峰值點901-1及峰值點901-2的電容值的懸停位置可與使用者期望利用懸停手勢選擇的位置不同。相比之下,就曲線圖920而言,在其中量測到峰值點902-1的電容值的懸停位置可與使用者期望利用懸停手勢選擇的位置相同。
圖10A及圖10B是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。
參照圖10A及圖10B,水平電極可量測根據懸停手勢產生的電容值。所述水平電極距折疊線20越近,則所述電極受到在折疊區域13上進行的懸停手勢的影響越大。因此,當電子裝置100變為折疊狀態時,所述水平電極中與折疊線20鄰近的某些水平電極可被切換成斷開狀態(off state),從而防止自與懸停點不相關的水平電極產生電容值的峰值點。
舉例而言,如圖10A中所示,處理器120可在每隔一列中維持某些水平電極的斷開狀態,以使根據懸停手勢的水平電極的影響最小化。如此一來,水平電極2、水平電極4及水平電極6可保持在接通狀態(on state),而水平電極1、水平電極3、水平電極5及水平電極7可保持在斷開狀態。
圖10B說明當自撓性顯示器130的一側觀察時,圖10A中選擇性地變成斷開狀態的水平電極。水平電極2、水平電極4及水平電極6可保持在接通狀態,而水平電極3及水平電極5可保持在斷開狀態。
圖11是闡釋根據本發明實施例的電子裝置100確定懸停點的方法的視圖。
參照圖11,當使用者執行懸停手勢時,所述懸停手勢的移動方向可為經驗上一致的。此外,懸停手勢隨機快速地跳躍(hop)至另一位置,且所述懸停手勢的移動速度可為經驗上一致的或定位於某一範圍內。因此,處理器120可利用上述懸停手勢的特性及其中執行懸停手勢的歷史,根據新的懸停手勢來確定懸停點。
電子裝置100可利用被確定為時間點t處的懸停點112的位置以及被確定為時間點t-1處的懸停點111的位置,來確定時間點t+1處的懸停點113。舉例而言,當假定懸停手勢執行方向1101或使用者的懸停手勢移動速度一致時,電子裝置100可藉由考量線懸停手勢沿預先確定的懸停點111、112的移動方向1101的線的移動速度來確定時間點t+1處的懸停點113。
圖12A至圖12D是闡釋根據本發明實施例的電子裝置根據折疊角度來確定懸停點的方法的視圖。
參照圖12A至圖12D,電子裝置100可藉由考量電子裝置100的折疊角度(θ3)來確定懸停點。
舉例而言,如圖12A中所示,當電子裝置的折疊角度(θ3)小於45°時,電子裝置100可跳過(skip)對懸停點的計算。電子裝置100可進行控制,進而使得不執行根據懸停手勢的選擇。
如圖12B中所示,當電子裝置100的折疊角度(θ3)等於或大於45°且小於90°時,電子裝置100可利用在前一時間點中被確定為懸停點的位置來確定準確的懸停點。舉例而言,電子裝置100可確定與在當前時間點處被確定為懸停點的位置和在前一時間點處被確定為懸停點的位置的平均點對應的位置。
如圖12C中所示,當電子裝置100的折疊角度(θ3)為90°時,電子裝置100可將根據參照圖6A至圖6D闡述的方程式1計算出的懸停點確定為最終懸停點。
以相同的方式,如圖12D中所示,當所述電子裝置的折疊角度(θ3)超過90°但不大於180°時,電子裝置100可藉由自根據方程式1計算出的懸停點及根據方程式2計算出的懸停點選擇一者來確定最終懸停點。
另外,根據一實施例的電子裝置100可基於電子裝置100的折疊線的曲度來確定懸停點。舉例而言,電子裝置100可藉由將其中Pa及Pb因彎曲的電子裝置100之頗高的曲度而定位於所述曲度上的情況與其中Pa及Pb因頗低的曲度而定位於所述曲度外的情況區分開,以計算懸停點。
此外,電子裝置100可在記憶體中預先儲存用於根據懸停手勢糾正懸停位置的表。在此種情形中,所述表可儲存摺疊角度、懸停手勢的高度、懸停手勢的位置、根據懸停手勢的輸入構件的傾斜角度的各種類型的所感測的波形,並儲存根據每一所感測的波形儲存關於懸停位置的糾正值。在此種情形中,電子裝置100可利用所述表來確定根據懸停手勢的準確的懸停點。
圖13A及圖13B是電子裝置100的側視圖,其被提供用以闡釋根據本發明實施例的向外折疊狀態。
參照圖13A,電子裝置100可向外彎曲並變為向外折疊狀態。在向外折疊狀態中,電子裝置100可感測由使用者在撓性顯示器130的折疊區域13上作出的懸停手勢。參照圖13A,曲線圖1301是根據在折疊區域13上進行的懸停手勢在撓性顯示器130的觸控面板上量測的感測值(例如電容值或電磁值)的表示形式。在此種情形中,當峰值點1301-1的感測值是藉由定位於折疊線20上的水平電極量測時,在其中定位所述水平電極的懸停位置可被確定為懸停點。
如圖13B中所示,電子裝置100可感測在撓性顯示器130上進行的懸停手勢的移動。在此種情形中,電子裝置100可確定與懸停手勢對應的懸停點更靠近折疊線20定位,而非在懸停手勢實質上移動至的位置處定位。
通常,隨著折疊角度(θ4)增大,用於進行懸停手勢的輸入構件與鄰近折疊線20的水平電極之間的距離可增大,且因此,藉由鄰近所述折疊線的水平電極量測的感測值可減小。如此一來,當懸停手勢在折疊區域13上移動時,懸停點可不立即跟隨至意欲被懸停手勢選擇的位置。
因此,當懸停手勢在折疊區域13上移動時,電子裝置100藉由糾正其中為準確確定懸停點而量測峰值點1301-2的感測值的懸停位置,來確定與懸停手勢對應的懸停點。
圖14是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置處理使用者手勢的方法的流程圖。
參照圖14,在操作S1401中,可由使用者或藉由外力折疊電子裝置100。
在操作S1402中,電子裝置100可感測電子裝置100的折疊狀態。在此種情形中,當電子裝置100基於多個軸線折疊時,電子裝置100可分別感測多個折疊狀態。當電子裝置100由使用者在任意方向上折疊時,電子裝置100可根據所述任意方向在多條折疊線上分別感測多個向內折疊狀態。
在操作S1403中,電子裝置100可判斷電子裝置100是處於向內折疊狀態還是向外折疊狀態。當感測到多個折疊狀態時,電子裝置100可分別判斷多個折疊狀態是向內折疊狀態還是向外折疊狀態。
當在S1403中電子裝置100處於向內折疊狀態時,在操作S1404中,電子裝置100可藉由基於所述向內折疊狀態糾正懸停位置來確定其中必需確定懸停點的向內折疊區域。
在操作S1405中,處於向內折疊狀態的電子裝置100可感測使用者在撓性顯示器130上進行的懸停手勢。
在操作S1406中,電子裝置100可判斷是否在所述向內折疊區域中感測到懸停手勢。
當在操作S1406中在所述向內折疊區域內感測到懸停手勢時,在操作S1407中,電子裝置100可藉由糾正根據懸停手勢感測到的懸停位置來確定懸停點。當在操作S1406中在所述向內折疊區域外感測到懸停手勢時,在操作S1408中,電子裝置100可將根據懸停手勢感測到的懸停位置確定為懸停點。
當操作S1403中的確定結果指示電子裝置100在操作S1403中處於向外折疊狀態時,在操作S1414中,電子裝置100可藉由基於所述向外折疊狀態糾正懸停位置來確定其中必需確定懸停點的向外折疊區域。
所述向外折疊區域可為處於向外折疊狀態的電子裝置100的折疊區域。
在操作S1415中,處於向外折疊狀態的電子裝置100可感測使用者在撓性顯示器130上進行的懸停手勢。
在操作S1416中,電子裝置100可判斷是否在向外折疊區域中感測到懸停手勢。
當在操作S1416-Y中在向外折疊區域內感測到懸停手勢時,在操作S1417中,電子裝置100可藉由糾正根據懸停手勢感測到的懸停位置來確定懸停點。當在操作S1416-N中在向外折疊區域外感測到懸停手勢時,在操作S1418中,電子裝置100可將根據懸停手勢感測到的懸停位置確定為懸停點。
圖15A至圖15E是闡釋根據本發明實施例的在處於向外折疊狀態的電子裝置處確定懸停點的方法的視圖。
參照圖15A至圖15E,當狀態感測器110感測電子裝置100的向外折疊狀態時,處理器120可確定電子裝置100的向外折疊區域。
當在撓性顯示器130上感測到懸停手勢時,處理器120可確定根據運動中的懸停手勢量測到的感測值(例如電容值),且利用具有峰值點的懸停位置來確定懸停點。
舉例而言,如圖15A中所示,峰值點可根據懸停手勢的移動來量測。在此種情形中,處理器120可利用以下來確定與懸停手勢對應的懸停點Ph3:峰值點1501的感測值Ca、自折疊線至在其中量測到峰值點的懸停位置的距離值Pa、自折疊線至所感測的波形的前點(front point)的距離值P1、自折疊線至所感測的波形的後點(back point)的距離值P2及根據電子裝置100的折疊角度的變量k。此可被表達為下列的方程式3。 Ph3 = f(Ca,Pa,P1,P2,k) …方程式3
根據方程式3,如圖15B中所示,處理器120可將根據懸停手勢量測的所感測的波形修改為漸緩的(gradual)。處理器120可藉由放大藉由鄰近折疊線的水平電極量測的感測值,來修改所感測的波形。處理器120可基於經修改的感測波形的峰值點1502來確定與懸停手勢對應的懸停點Ph3。
因此,因應於使用者的懸停手勢的移動,與懸停手勢對應的懸停點可漸緩地移動。
當使用者線性地執行懸停手勢、且電子裝置100處於向外折疊狀態時,峰值點可自圖15C改變至圖15D,且接著改變至圖15E。在此種情形中,處理器120可進一步執行過濾,進而使得懸停點不斷地改變。舉例而言,處理器120可將在圖15C及圖15E處量測的所感測的波形修改為漸緩的形式。處理器120可利用在圖15D處量測的峰值點及自圖15C及圖15D處的漸緩改變的所感測的波形獲得的峰值點來進一步執行過濾,進而使得懸停點不斷地改變且懸停位置之間的間隙變為線性的。
圖16是根據本發明實施例的電子裝置的方塊圖。
參照圖16,電子裝置1000可包括處理器1010、顯示器1020、記憶體1030、感測器1035、通訊器1040、視訊處理器1060、音訊處理器1065、輸入單元1050、麥克風1070、攝影器1075、揚聲器1080及運動感測器1085中的至少一者。
輸入單元1050可根據使用者在撓性顯示器130上進行的懸停手勢來感測第一懸停位置及第二懸停位置。處理器1010可基於在撓性顯示器130上感測到的第一位置及第二位置來確定與懸停手勢對應的懸停點。處理器1010可糾正根據使用者在撓性顯示器130的折疊區域上進行的懸停手勢感測到的懸停位置,且確定與在折疊區域上進行的懸停手勢對應的懸停點。
處理器1010可包括隨機存取記憶體(random access memory,RAM)1011、唯讀記憶體(read only memory,ROM)1012、中央處理單元(CPU)1013、圖形處理單元(graphics processing unit,GPU)1014及匯流排1015中的至少一者。隨機存取記憶體1011、唯讀記憶體1012、中央處理單元1013及圖形處理單元1014可藉由匯流排1015彼此連接。
中央處理單元1013可存取記憶體1030並利用儲存於記憶體1030中的作業系統來執行啟動(booting)。中央處理單元1013可利用儲存於記憶體1030中的各種程式、內容、資料等執行各種操作。
唯讀記憶體1012可儲存用於系統啟動等的命令集(command set)。舉例而言,當輸入接通命令且電源被供應至電子裝置100時,中央處理單元1013可根據儲存於唯讀記憶體1012中的命令,將儲存於記憶體1030中的作業系統複製至隨機存取記憶體1011,並藉由執行作業系統來啟動系統。當完成啟動時,中央處理單元1013可將儲存於記憶體1030中的各種程式複製至隨機存取記憶體1011,並藉由實作複製至隨機存取記憶體1011的程式來執行各種操作。當完成電子裝置100的啟動時,圖形處理單元1014可在顯示器1020上顯示使用者介面螢幕。可將在圖形處理單元1014處產生的螢幕提供至顯示器1020並在顯示器1020的相應區域上進行顯示。
顯示器1020可包括控制器(圖中未示出)以控制顯示面板1021。顯示面板1021可實作於例如液晶顯示器(LCD)、有機發光二極體(OLED)顯示器、主動矩陣有機發光二極體(active matrix-OLED,AM-OLED)、電漿顯示面板(plasma display panel,PDP)等各種形式的顯示器中。顯示面板1021可被實作成撓性的、透明的或可穿戴的。
顯示器1020可與觸控面板1052及筆辨識面板1053中的至少一者結合,且因此被提供作為可感測接觸觸摸或非接觸式觸摸的撓性顯示器130。
舉例而言,撓性顯示器130可包括顯示面板1021的與呈堆疊結構的觸控面板1052及筆辨識面板1053中的至少一者耦合的積體模組。
撓性顯示器130可感測作為接觸觸摸及非接觸式觸摸的懸停手勢。撓性顯示器130可感測藉由輸入單元1050以及使用者的手指作出的接觸觸摸及非接觸式觸摸。
記憶體1030可包括內部記憶體(圖中未示出)及外部記憶體(圖中未示出)中的至少一者。
所述內部記憶體可包括揮發性記憶體(例如動態隨機存取記憶體(dynamic RAM,DRAM)、靜態隨機存取記憶體(static RAM,SRAM)、同步動態隨機存取記憶體(synchronous dynamic RAM,SDRAM)等)、非揮發性記憶體(例如一次可程式化唯讀記憶體(one time programmable ROM,OTPROM)、可程式化唯讀記憶體(programmable ROM,PROM)、可抹除可程式化唯讀記憶體(erasable and programmable ROM,EPROM)、電可抹除可程式化唯讀記憶體(electrically erasable and programmable ROM,EEPROM)、遮罩唯讀記憶體、快閃唯讀記憶體等)、硬碟驅動器(hard disk drive,HDD)、或固態驅動器(solid state drive,SSD)中的至少一者。
處理器1010可加載及處理自所述非揮發性記憶體中的至少一者或其他元件接收的命令或資料。處理器1010可儲存自所述非揮發性記憶體中的其他元件接收或產生的資料。
外部記憶體可包括緊密快閃(compact flash,CF)、保全數位(secure digital,SD)、微型保全數位、迷你保全數位、極端數位(extreme digital,xD)及記憶條(memory stick)中的至少一者。
記憶體1030可儲存用於電子裝置1000的操作的各種程式及資料。舉例而言,記憶體1030可暫時地或半永久地儲存欲在鎖定螢幕上顯示的內容的至少一部分。記憶體1030可儲存確定與使用者的懸停手勢對應的懸停點所必需的資訊或表。
感測器1035可感測電子裝置100的折疊狀態。舉例而言,感測器1035可利用設置於折疊結構處的霍爾感測器或磁性感測器來感測折疊狀態或展開狀態。
感測器1035可量測電子裝置100的彎曲角度或折疊角度(或鋪開角度)。感測器1035可檢測充當電子裝置100彎曲或折疊的基準的折疊線的位置。感測器1035可包括狀態感測器,所述狀態感測器所處的點使得所述狀態感測器藉由電子裝置100的彎曲或折疊而彼此接近,且因此可感測其折疊狀態。所述狀態感測器可包括近場感測器(near field sensor)、照度感測器(illumination sensor)、磁性感測器、霍爾感測器、觸控感測器、彎曲感測器及紅外線感測器中的至少一者或以上的組合。
根據本發明的另一實施例,感測器1035的某些功能可在處理器1010處執行。舉例而言,感測器1035可將各種所量測的感測值提供至處理器1010,且處理器1010可檢測折疊線的位置,或利用所提供的感測值來感測電子裝置100的折疊狀態。
感測器1035可利用設置於電子裝置100的折疊結構處的霍爾感測器或磁性感測器來感測電子裝置100的外殼的折疊狀態。當電子裝置100設置有鉸接結構時,可自所述鉸接結構量測折疊角度。感測器1035可包括狀態感測器,所述狀態感測器所處的點使得所述狀態感測器藉由電子裝置100的外殼的彎曲或折疊而彼此接近,且因此可感測其彎曲狀態或折疊狀態。所述狀態感測器可包括近場感測器、照度感測器、磁性感測器、霍爾感測器、觸控感測器、彎曲感測器及紅外線感測器中的至少一者、或以上的組合。感測器1035可感測充當用於所述外殼的彎曲或折疊的基準的折疊線的位置。
通訊器1040可根據各種通訊方式與各種類型的外部裝置進行通訊。通訊器1040可包括無線保真(WiFi)晶片1041、藍芽晶片1042、無線通訊晶片1043及近場通訊(near field communication,NFC)晶片1044中的至少一者。處理器1010可利用通訊器1040向各種外部裝置傳輸呼叫及訊息且自所述各種外部裝置接收呼叫及訊息。
無線保真晶片1041及藍芽晶片1042可根據無線保真及藍芽方案分別執行通訊。當使用無線保真晶片1041或藍芽晶片1042時,例如服務設定辨識符(service set identifier,SSID)、對話鍵(session key)等各種連接資訊可首先得到傳輸及接收,進而使得可利用所述無線保真晶片1041或藍芽晶片1042作出通訊連接以傳輸及接收各種資料。無線通訊晶片1043指代根據例如電氣與電子工程師協會(institute of electrical and electronics engineers,IEEE)、紫峰(Zigbee)、第3代(3rd generation,3G)、第3代合作夥伴計劃(3rd generation partnership project,3GPP)及長期演進(long term evolution,LTE)等各種通訊標準來執行通訊的晶片。近場通訊晶片1044指代使用例如135千赫茲(kHz)、13.56百萬赫茲(MHz)、433百萬赫茲、860~960百萬赫茲、2.45十億赫茲(GHz)等各種射頻(radio frequency,RF)-辨識(ID)頻率帶寬(bandwidth)中的13.56百萬赫茲帶寬以近場通訊晶片方案運作的晶片。
視訊處理器1060可處理藉由通訊器1040接收的內容或儲存於記憶體1030中的內容中所包含的視訊資料。視訊處理器1060可執行關於所述視訊資料的各種影像處理,例如解碼、比例縮放(scaling)、雜訊過濾(noise-filtering)、幀速率轉換(frame rate converting)、解析度轉換(resolution conversion)等。
音訊處理器1065可處理藉由通訊器1040接收的內容或儲存於記憶體1030中的內容中所包含的音訊資料。音訊處理器1065可執行關於所述音訊資料的各種處理,例如解碼、放大、雜訊過濾等。
當實作關於多媒體內容的回放程式(play-back program)時,處理器1010可驅動視訊處理器1060及音訊處理器1065來回放對應內容。揚聲器1080可輸出在音訊處理器1065處產生的音訊資料。
輸入單元1050可自使用者接收各種命令。輸入單元1050可包括鍵1051、觸控面板1052及筆辨識面板1053中的至少一者。
觸控面板1052可感測使用者手勢,並輸出與所感測的手勢對應的事件值。觸控面板1052可接收包括懸停手勢、輕擊手勢(tap gesture)、觸摸及保持手勢(touch and hold gesture)、雙擊手勢(double tap gesture)、拖動手勢(drag gesture)、平移手勢(panning gesture)及輕彈手勢(flick gesture)中的至少一者的使用者手勢。在其中觸控螢幕(圖中未示出)將觸控面板1052與顯示面板1021結合的情形中,觸控螢幕可藉由例如電容式感測器、電阻式感測器、壓電式感測器(piezoelectric sensor)等各種類型的觸控感測器來達成。
所述電容型使用塗佈於觸控螢幕的表面上的介電材料,且使用者身體的部分在觸控螢幕的表面上觸摸時感測由使用者身體的部分激發的微電(micro electricity),並計算觸摸坐標。所述電阻型包括嵌置於所述觸控螢幕內的兩個電極板(electrode plate),且在使用者在螢幕上觸摸且位於觸摸點處的上部板與下部板彼此接觸時感測電流流動,並計算觸摸坐標。在觸控螢幕上產生的觸摸事件(touch event)可主要藉由人類手指產生,儘管所述觸摸事件亦可藉由可造成電容變化的導電材料產生。
鍵1051可包括例如形成於電子裝置100的外部主體的例如前面、側面及背面等各種區域上的例如機械按鈕及機械輪(wheel)等各種形式的鍵。
筆辨識面板1053可根據使用者觸摸筆(例如尖筆、數位筆)的操縱(maneuver)來感測筆逼近輸入(pen approaching input)或筆觸摸輸入(pen touch input),且輸出所感測的筆逼近事件或筆觸摸事件。可實作筆辨識面板1053以根據觸控筆的輸入方式包含主動方式或被動方式。所述主動方式涉及在所述觸控筆內嵌置電池(battery)或線圈(coil),其中在因應於所述逼近或觸摸而造成電磁場的幅值(magnitude)變化時,筆辨識面板1053可根據所述變化來感測所述觸控或所述逼近。所述被動方式涉及利用觸控筆自身的導電性質而不單獨地設置內部元件來感測觸控筆的逼近或觸摸輸入。
舉例而言,所述主動方式可包括電磁輻射(EMR)方式。在此種情形中,筆辨識面板1053可包括具有網格結構的電磁感應線圈(electromagnetic induction coil)感測器(圖中未示出)及電磁訊號處理器(圖中未示出),所述電磁訊號處理器對所述電磁感應線圈感測器的相應環形線圈(loop coil)以連貫的次序提供具有預定頻率的交流(alternating current,AC)訊號。當在筆辨識面板1053的環形線圈附近存在具有嵌置於筆中的共振電路(resonance circuit)的筆時,自對應環形線圈傳輸的磁場基於相互電磁感應(mutual electromagnetic induction)在所述筆內的所述共振電路處產生電流。基於此電流,自所述筆內的所述共振電路的所述線圈產生感應場(induction field),且筆辨識面板1053在訊號接收狀態中自所述環形線圈檢測所述感應場。因此,所述筆的逼近位置或觸摸位置可得到感測。舉例而言,筆辨識面板1053可設置於顯示面板1021的下部部分上,同時具有可覆蓋顯示面板1021的顯示區域的預定區域。
麥克風1070可接收使用者語音或其他聲音的輸入並將所述輸入轉換成音訊資料。處理器1010可將經由麥克風1070輸入的使用者語音用於呼叫操作,或將所述使用者語音轉換成音訊資料並儲存於記憶體1030中。
照相機1075可根據使用者的控制來拍攝靜止影像或視訊。照相機1075可被實作為例如前置照相機(front camera)及後置照相機(rear camera)等多個照相機。
當設置照相機1075及麥克風1070時,處理器1010可根據經由麥克風1070輸入的使用者語音或藉由照相機1075辨識的使用者運動來執行控制操作。舉例而言,電子裝置100可在運動控制模式或語音控制模式中運作。當在所述運動控制模式中運作時,處理器1010可藉由激活照相機1075來對使用者拍照、追蹤使用者運動中的變化,且因此執行控制操作。當在所述語音控制模式中運作時,處理器1010可分析經由麥克風1070輸入的使用者語音,且根據經分析的所述使用者語音來執行控制操作。
運動感測器1085可感測電子裝置100的主體的移動。電子裝置100可在各種方向上旋轉或傾斜。運動感測器1085可利用例如地磁感測器(geomagnetic sensor)、陀螺儀感測器(gyro sensor)、加速感測器等各種感測器中的至少一者來感測例如旋轉方向、角度、傾斜度(inclination)等運動特性。
儘管未在圖16中示出,電子裝置1000可包括:通用串列匯流排(universal serial bus,USB)埠,其可連接至通用串列匯流排連接器;各種外部輸入埠,其可連接至例如頭戴式耳機(headset)、滑鼠及局部區域網路(local area network,LAN)等各種外部組件;數位多媒體廣播(digital multimedia broadcasting,DMB)晶片,接收及處理數位多媒體廣播訊號;其他各種感測器;以及類似組件。
上述電子裝置100的構成元件可以不同方式命名。此外,根據一實施例的電子裝置100可藉由包括上述構成元件中的至少一者來進行配置,且可省略構成元件中的某些構成元件或可添加其他附加構成元件。
圖16所示的處理器1010可對應於圖4所示的處理器120,且圖16所示的感測器1035可對應於圖4所示的狀態感測器110。圖16所示的顯示器1020可與圖16所示的觸控面板1052及筆辨識面板1053中的至少一者結合,其中圖16所示的顯示器1020可對應於圖4所示的顯示器130。
圖17是根據本發明實施例的電子裝置處理使用者手勢的方法的流程圖。
參照圖17,在操作S1701中,電子裝置100可根據使用者在撓性顯示器上進行的懸停手勢,在第一區域中感測第一位置且在第二區域中感測第二位置。
在操作S1702中,電子裝置100可基於所感測的第一位置及第二位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
圖18是根據本發明實施例的電子裝置處理使用者手勢的方法的流程圖。
參照圖18,在操作S1801中,電子裝置100可感測電子裝置100的折疊狀態。所述折疊狀態可為其中電子裝置100向內彎曲的向內彎曲狀態,或其中電子裝置100向外彎曲的向外彎曲狀態。
在操作S1802中,電子裝置100可根據電子裝置100的折疊狀態來確定撓性顯示器的折疊區域。所述折疊區域可隨著電子裝置100的折疊角度的增大而增大。舉例而言,所述折疊區域可與所述折疊角度的增大成比例地以線性形式或非線性形式增大。隨著所述折疊角度增大,所述折疊區域可基於閾值(threshold value)分階段增大。
在操作S1803中,電子裝置100可判斷是否感測到使用者的懸停手勢。
當在操作S1803中感測到使用者的懸停手勢時,在操作S1804中,電子裝置100可判斷使用者的懸停手勢是在折疊區域內執行還是在折疊區域外執行。
當在操作S1804中確定所述懸停手勢是在折疊區域內執行時,在操作S1805中,電子裝置100可根據所述懸停手勢在第一區域中感測第一懸停位置且在第二區域中感測第二懸停位置。在操作S1806中,電子裝置100可基於第一懸停位置及第二懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
當在操作S1804中確定所述懸停手勢是在折疊區域外執行時,在操作S1815中,電子裝置100可根據所述懸停手勢在第一區域或第二區域中感測第三懸停位置。在操作S1816中,電子裝置100可將所感測的第三懸停位置確定為懸停點。
圖19A至圖20B是根據本發明實施例的電子裝置的在折疊區域上顯示使用者介面的螢幕的視圖。
參照圖19A及圖19B,電子裝置100可處於其中裝置100向內彎曲的向內彎曲狀態。在此狀態中,處理器120可根據使用者在撓性顯示器130的折疊區域13上進行的懸停手勢來感測折疊區域13上的至少一個懸停位置。處理器120可基於至少一個所感測的懸停位置,藉由上述方法來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
舉例而言,處理器120可自基於折疊線20而被劃分成第一區域11及第二區域12的撓性顯示器130,根據使用者的懸停手勢在第一區域11中感測第一位置及在第二區域12中感測第二位置。處理器120可基於所感測的第一位置及第二位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。
處理器120可根據使用者的懸停手勢來感測折疊區域上的至少一個位置。處理器120可藉由糾正所感測的所述位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點。在此種情形中,處理器120可控制撓性顯示器130在自折疊區域13確定的懸停點上顯示使用者介面。
舉例而言,如圖19A中所示,處理器120可控制撓性顯示器130以新的方式顯示代表由使用者指定的位置的指示符1901(例如,光標(cursor)、指針(pointer)及插入標記(insertion marker)),或自其他位置移動所述指示符並顯示所述指示符。如圖19B中所示,處理器120可控制撓性顯示器130以新的方式顯示與使用者交互的項1902(例如圖標(icon)、內容等),或自其他位置移動所述項且進行顯示。在此種情形中,撓性顯示器130可顯示項1902,進而使得項1902的中心區域定位於懸停點上,或進而使得項1902的一側或一個邊緣(例如所述項的左上位置)定位於所述懸停點上。當顯示項1902時,使用者可輸入觸摸手勢來選擇所述項。處理器120可感測所述觸摸手勢以在折疊區域13上選擇項1902。當感測到使用者的觸摸手勢時,處理器120可執行與所選擇的項1902對應的功能。
參照圖20A及圖20B,電子裝置100可處於其中所述裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。在此狀態中,當在撓性顯示器130的折疊區域13上輸入使用者的懸停手勢時,處理器120可在折疊區域13上感測至少一個懸停位置。接下來,處理器120可基於至少一個所感測的懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的懸停點,並控制撓性顯示器130在所確定的懸停點上顯示使用者介面。
舉例而言,如圖20A中所示,處理器120可控制撓性顯示器130以新的方式顯示代表由使用者指定的位置的指示符2001,或自其他位置移動所述指示符並進行顯示。如圖20B中所示,處理器120可控制所述撓性顯示器以新的方式顯示與使用者交互的項2002,或自其他位置移動所述項並顯示所述項。在此種情形中,撓性顯示器130可顯示所述項,進而使得項2002的中心區域可定位於懸停點上,或進而使得項2002的一側或一個邊緣(例如所述項的左上位置)定位於所述懸停點上。當顯示項2002時,處理器120可感測使用者的觸摸手勢以在折疊區域13上選擇項2002。因應於使用者的觸摸手勢,處理器120可執行與所選擇的項2002對應的功能。
圖21A及圖21B是根據本發明實施例的電子裝置的在折疊區域上顯示繪畫或手寫的螢幕的視圖。
參照圖21A,電子裝置100可處於其中所述裝置向內彎曲的向內彎曲狀態。在此狀態中,處理器120可根據在撓性顯示器130的折疊區域13上繪畫或書寫的使用者的懸停手勢的移動來感測折疊區域13上的多個懸停位置。處理器120可基於所感測的多個懸停位置,藉由上述方法來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。處理器120可根據所確定的所述懸停點來控制撓性顯示器130在折疊區域13上顯示繪畫結果或手寫結果2101。當所確定的所述懸停點為離散的(discrete)時,處理器120可控制撓性顯示器130連接所確定的所述懸停點且顯示連續的繪畫結果或手寫結果。
參照圖21B,電子裝置100可處於其中所述裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。在此狀態中,處理器120可根據在撓性顯示器130的折疊區域13上繪畫或書寫的使用者的懸停手勢來感測折疊區域13上的多個懸停位置,且基於所感測的多個懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。處理器120可根據所確定的所述懸停點來控制撓性顯示器130在折疊區域13上顯示繪畫結果或手寫結果2102。
圖22A至圖23C是根據本發明實施例的電子裝置的在折疊區域上選擇項的螢幕的視圖。
參照圖22A至圖22C,電子裝置100可處於其中所述裝置向內彎曲的向內彎曲狀態。在此狀態中,參照圖22A,處理器120可控制撓性顯示器130顯示多個項2201(例如圖標、內容等)。多個項2201中的至少一部分2202可定位於折疊區域13中。當在折疊區域13上輸入懸停手勢時,處理器120可根據所述懸停手勢在折疊區域13中確定與所述懸停手勢對應的懸停點。處理器120可控制撓性顯示器130突出地顯示定位於所述懸停點上的項2203。
如圖22B中所示,當使用者執行觸摸以選擇所突出的項2203時,處理器120可感測所述使用者觸摸手勢來選擇所突出的項2203。
如圖22C中所示,因應於所述使用者觸摸手勢,處理器120可顯示與所選擇項2203對應的應用實作螢幕2204。
根據本發明的另一實施例,參照圖23A至圖23C,電子裝置100可處於其中所述裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。在此狀態中,參照圖23A,處理器120可控制撓性顯示器130顯示多個項2301。多個項2301中的至少一部分2302可定位於折疊區域13中。在此種情形中,處理器120可根據折疊區域13上的懸停手勢來確定與折疊區域13中的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可控制撓性顯示器130以突出定位於所述懸停點上的項2303。
參照圖23B,處理器120可感測使用者觸摸手勢以選擇所突出的項2303。如圖23C中所示,因應於所述使用者觸摸手勢,處理器120可顯示與所選擇的項2303對應的應用實作螢幕2304。
圖24A至圖25B是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置辨識懸停點的移動的方法的視圖。
參照圖24A,電子裝置100可處於其中所述裝置向內彎曲的向內彎曲狀態。在此情況下,處理器120可感測利用輸入構件30在撓性顯示器130的折疊區域13上移動的使用者的懸停手勢。在此種情形中,處理器120可根據所述懸停手勢的移動來確定折疊區域13中的多個懸停點。處理器120可基於所感測的多個懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。
處理器120可基於隨時間推移確定的懸停點的軌跡(trajectory)來確定懸停手勢的移動方向(v1)。
處理器120可基於輸入構件30的運動特性來確定懸停手勢的移動方向(v1)。舉例而言,輸入構件30的例如傾斜度、加速度或移動方向等運動特性可藉由裝備於輸入構件30中的感測器量測的值來感測。處理器120可基於多個懸停點及根據使用者懸停手勢的移動的運動特性中的至少一者來確定懸停手勢的移動方向(v1)。
處理器120可選擇地利用輸入構件30的運動特性以確定懸停手勢的移動方向(v1)。舉例而言,處理器120可通常基於多個懸停點的軌跡來確定懸停手勢的移動方向(v1)。然而,當根據在基於折疊線20的第一區域11及第二區域12中分別感測到的懸停手勢藉由電極量測的值彼此相同或幾乎相同時(例如當所量測的值處於某一範圍內時),處理器120可利用輸入構件30的運動特性來確定懸停手勢的移動方向。
舉例而言,參照圖24B,當在時間點t+1處根據懸停手勢
在第一區域11及第二區域12中量測的值(m1、m2)彼此相同或幾乎相同時,處理器120可基於輸入構件30的運動特性將根據所述懸停手勢的所量測的值中的一個所量測的值(m1),確定為與經移動的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可基於在時間點t處確定的懸停點及在時間點t+1處確定的另一懸停點來確定懸停手勢的移動方向(v1)。
參照圖25A,電子裝置100可處於其中裝置100向內彎曲的向內彎曲狀態。在此情況下,處理器120可利用輸入構件30來感測在撓性顯示器130的折疊區域13上移動的使用者的懸停手勢。在此種情形中,處理器120可根據所述懸停手勢的移動來確定折疊區域13中的多個懸停點。處理器120可基於所感測的多個懸停位置來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。
處理器120可基於隨時間推移確定的懸停點的軌跡來確定懸停手勢的移動方向(v2)。
處理器120可基於輸入構件30的運動特性來確定懸停手勢的移動方向。
參照圖25B,當在時間點t+1處根據懸停手勢在第一區域11及第二區域12中量測的值(m3、m4)彼此相同或幾乎相同時,處理器120可基於輸入構件30的運動特性將根據所述懸停手勢的所量測的值中的一個所量測的值(m3),確定為與經移動的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可基於在時間點t處確定的懸停點及在時間點t+1處確定的另一懸停點來確定懸停手勢的移動方向(v2)。
圖26A至圖27B是根據本發明實施例的電子裝置的因應於懸停手勢的移動而顯示使用者介面的螢幕的視圖。
參照圖26A及圖26B,電子裝置100可處於其中裝置100向內彎曲的向內彎曲狀態。在此情況下,處理器120可利用輸入構件30來感測在撓性顯示器130的折疊區域13上移動的使用者的懸停手勢。在此種情形中,處理器120可根據所述懸停手勢的移動來確定折疊區域13中的多個懸停點。處理器120可基於所感測的多個懸停位置,藉由上述方法來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。
處理器120可藉由參照圖24A至圖25B的上述方法、基於多個懸停點及運動特性中的至少一者來確定懸停手勢的移動方向。
處理器120可基於所確定的懸停手勢的移動方向來在與經移動的懸停手勢對應的位置上顯示使用者介面或圖形。
舉例而言,如圖26A中所示,當懸停手勢朝某一方向(v3)移動時,處理器120可確定與時間點t處的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可等待至時間點t+1且確定自時間點t至時間點t+1的懸停手勢的移動方向。舉例而言,懸停手勢的移動方向可為自在時間點t處確定的懸停點至在時間點t+1處確定的懸停點的向量方向(vector direction)。處理器120可基於所述懸停手勢的所述移動方向來顯示指示時間點t+1處的懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。在此種情形中,自執行懸停手勢直至顯示使用者介面或圖形可產生時間延遲(t+1)-(t)。然而,使用者介面或圖形可在其中執行懸停手勢的使用者的意圖得到正確反映的位置上顯示。
參照圖26B,當懸停手勢朝某一方向(v4)移動時,處理器120可確定與時間點t處的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可基於所述懸停點的歷史來確定所述懸停手勢的移動方向。舉例而言,所述懸停手勢的所述移動方向可為自在時間點t-1處確定的懸停點至在時間點t處確定的懸停點的向量方向。處理器120可基於懸停手勢的移動方向來顯示指示時間點t處的懸停手勢的移動軌跡的使用者介面。在此種情形中,由於使用在其中預先執行懸停手勢的懸停點的歷史而不使用附加等待時間,因此自執行所述懸停手勢直至顯示使用者介面或圖形的時間延遲可得到最小化。
參照圖26A及圖26B的上述方法可進行結合。舉例而言,當懸停手勢朝某一方向移動時,處理器120可利用圖26A中的方法在與經移動的懸停手勢對應的位置上顯示使用者介面或圖形,直至經移動的懸停點的歷史累積了某段時間(例如0.5秒(sec)至2秒)或更長的時間。當懸停點的歷史累積了某段時間或更長的時間時,處理器120可利用圖26B中的方法在與經移動的懸停手勢對應的位置上顯示使用者介面或圖形。
當懸停手勢朝某一方向移動時,處理器120可基於執行所述懸停手勢的輸入構件30的運動特性來確定所述懸停手勢的移動方向。舉例而言,處理器120可獲得與輸入構件30的傾斜度方向相關的所量測的值,並基於所獲得的所述值來確定所述懸停手勢的移動方向。處理器120可基於所述懸停手勢的所述移動方向來顯示指示根據所述懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。
懸停手勢可自基於折疊線20位於折疊區域13外的第一區域11或第二區域12移動至折疊區域13。在此種情形中,處理器120可基於在位於折疊區域13外的第一區域11或第二區域12中確定的懸停手勢的移動方向來顯示指示根據折疊區域13上的懸停手勢的移動的移動軌跡的使用者介面或圖形。舉例而言,基於在位於折疊區域13外的第一區域11中確定的懸停手勢的移動方向,處理器120可在欲定位於移動方向的延伸線上的折疊區域13上顯示指示懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。
參照圖27A及圖27B,電子裝置100可處於其中所述裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。在此種情形中,處理器120可利用輸入構件30來感測在撓性顯示器130的折疊區域13上移動的使用者的懸停手勢。處理器120可根據所述懸停手勢的移動來確定折疊區域13中的多個懸停點。處理器120可基於所感測的多個懸停位置,藉由上述方法來確定與所述懸停手勢對應的多個懸停點。
處理器120可基於多個懸停點及運動特性中的至少一者來確定懸停手勢的移動方向,並基於所確定的所述移動方向在與運動中的懸停手勢對應的位置上顯示使用者介面或圖形。
舉例而言,如圖27A中所示,當懸停手勢朝某一方向(v5)移動時,處理器120可確定與時間點t處的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可等待至時間點t+1且確定懸停手勢自時間點t至時間點t+1的移動方向。處理器120可基於所述懸停手勢的所述移動方向來顯示指示時間點t處的懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。
參照圖27B,當懸停手勢朝某一方向(v6)移動時,處理器120可確定與時間點t處的懸停手勢對應的懸停點。處理器120可基於所述懸停點的歷史來確定所述懸停手勢的移動方向。舉例而言,所述懸停手勢的所述移動方向可為自在時間點t-1處確定的懸停點至在時間點t處確定的懸停點的向量方向。處理器120可基於懸停手勢的移動方向來顯示指示時間點t處的懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。
參照圖27A及圖27B的上述方法可進行結合。舉例而言,直至經移動的懸停點的歷史累積超過某段時間,使用者介面或圖形可利用圖27A中的方法顯示於與經移動的懸停手勢對應的位置上。當懸停點的歷史累積了某段時間或更長的時間時,處理器120可利用圖27B中的方法在與經移動的懸停手勢對應的位置上顯示使用者介面或圖形。
圖28是被提供用以闡釋根據本發明另一實施例的電子裝置100處理使用者手勢的方法的流程圖。
在操作S2801中,電子裝置100可根據在包括折疊線20的折疊區域13上進行的使用者懸停手勢來判斷是否在折疊區域13上感測至少一個懸停位置。
在操作S2802中,當感測到所述懸停位置時,電子裝置100可藉由糾正所感測的所述懸停位置來確定與懸停手勢對應的懸停點。
在操作S2803中,電子裝置100可在所確定的懸停點上顯示使用者介面或圖形。
圖29是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置處理使用者手勢的方法的流程圖。
在操作S2901中,電子裝置100可根據在包括折疊線20的折疊區域13上進行的使用者懸停手勢來判斷是否在折疊區域13上感測多個懸停位置。
在操作S2902中,電子裝置100可藉由糾正多個懸停位置來確定多個懸停點。
在操作S2903中,電子裝置100可基於所確定的多個懸停點來確定懸停手勢的移動方向。在此種情形中,電子裝置100可根據所述懸停手勢的所述移動方向來顯示指示所述懸停手勢的移動軌跡的使用者介面或圖形。
圖30是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置處理使用者手勢的方法的流程圖。
在操作S3001中,電子裝置100可感測使用者利用輸入構件在折疊區域13上進行的懸停手勢。
在操作S3002中,當感測到輸入構件的運動特性時,電子裝置100可基於所述輸入構件的所述運動特性來確定懸停手勢的移動方向。
本文中所闡述的各種實施例及所有的功能操作可在數位電子電路內實作、或在包括本文中所達成的結構或該些結構的等效結構、或者該些結構中的一或多者的組合的電腦軟體、韌體(firmware)或硬體內實作。
非瞬時性電腦可讀取記錄媒體可為儲存能夠由電腦存取者的任意可用媒體,且所述非瞬時性電腦可讀取記錄媒體囊括揮發性及非揮發性媒體、可移除媒體及非可移除媒體。此外,所述非瞬時性電腦可讀取記錄媒體可囊括電腦記錄媒體及通訊媒體。所述電腦記錄媒體囊括藉由用於儲存例如電腦可讀取命令、資料結構、程式模組或其他資料等資訊的任意方法或技術而達成的揮發性及非揮發性媒體、可移除媒體及非可移除媒體。所述通訊媒體包括電腦可讀取命令、資料結構、程式模組或經修改的資料訊號的其他資料。
以上各種實施例及優點不應被視為限制各種實施例。本教示內容可容易地應用於其他類型的裝置。此外,對本發明各種實施例的說明旨在為說明性的,且不旨在限制申請專利範圍的範圍。
儘管已參照本發明的各種實施例示出並闡述了本發明,但熟習此項技術者將理解,在不背離由隨附申請專利範圍及其等效範圍界定的本發明的精神及範圍的條件下,可對其作出形式及細節上的各種改變。
1、2、3、4、5、6、7‧‧‧水平電極
11‧‧‧第一區域
12‧‧‧第二區域/垂直電極
13、14‧‧‧折疊區域
15、16‧‧‧第三區域
17‧‧‧第四區域/折疊區域
20、21、22‧‧‧折疊線
30‧‧‧輸入構件
40‧‧‧懸停點/位置
41‧‧‧第一位置/位置
42‧‧‧第二位置/位置
51、52、601、602、701-1、702-1、702-2、703-1、703-2、704-1、704-2、901-1、901-2、902-1、1301-1‧‧‧峰值點
100‧‧‧電子裝置/裝置
110‧‧‧狀態感測器
111、112、113‧‧‧懸停點
120、1010‧‧‧處理器
130‧‧‧撓性顯示器/顯示器
310、311、312、313、314、320、321、322、323、324、910、920、1301‧‧‧曲線圖
331、332、333、334‧‧‧序列
701、702、703、704‧‧‧列
801‧‧‧位置
901、902、S501、S502、S503、S504、S505、S506、S507、S1401、S1402、S1403、S1404、S1405、S1406、S1407、S1408、S1414、S1415、S1416、S1417、S1418、S1701、S1702、S1801、S1802、S1803、S1804、S1805、S1806、S1815、S1816、S2801、S2802、S2803、S2901、S2902、S2903、S3001、S3002‧‧‧操作
1000‧‧‧電子裝置
1011‧‧‧隨機存取記憶體
1012‧‧‧唯讀記憶體
1013‧‧‧中央處理單元
1014‧‧‧圖形處理單元
1015‧‧‧匯流排
1020‧‧‧顯示器
1021‧‧‧顯示面板
1030‧‧‧記憶體
1035‧‧‧感測器
1040‧‧‧通訊器
1041‧‧‧無線保真晶片
1042‧‧‧藍芽晶片
1043‧‧‧無線通訊晶片
1044‧‧‧近場通訊晶片
1050‧‧‧輸入單元
1051‧‧‧鍵
1052‧‧‧觸控面板
1053‧‧‧筆辨識面板
1060‧‧‧視訊處理器
1065‧‧‧音訊處理器
1070‧‧‧麥克風
1075‧‧‧攝影器/照相機
1080‧‧‧揚聲器
1085‧‧‧運動感測器
1101‧‧‧懸停手勢執行方向/移動方向
1901、2001‧‧‧指示符
1902、2002、2203、2303‧‧‧項
2101、2102‧‧‧繪畫結果或手寫結果
2201、2301‧‧‧多個項
2202、2302‧‧‧多個項中的至少一部分
2204、2304‧‧‧應用實作螢幕
Ca、Cb‧‧‧感測值/輸入變量/電容值/峰值點
k‧‧‧變量/輸入變量
m1、m2、m3、m4‧‧‧值
P1、P2‧‧‧距離值
Pa、Pb‧‧‧距離值/輸入變量
Ph1‧‧‧懸停點
t、t-1、t+1‧‧‧時間點
v1、v2‧‧‧移動方向
v3、v4、v5、v6‧‧‧方向
X、Y‧‧‧軸
θ1、θ3、θ4‧‧‧折疊角度
θ2‧‧‧角度
11‧‧‧第一區域
12‧‧‧第二區域/垂直電極
13、14‧‧‧折疊區域
15、16‧‧‧第三區域
17‧‧‧第四區域/折疊區域
20、21、22‧‧‧折疊線
30‧‧‧輸入構件
40‧‧‧懸停點/位置
41‧‧‧第一位置/位置
42‧‧‧第二位置/位置
51、52、601、602、701-1、702-1、702-2、703-1、703-2、704-1、704-2、901-1、901-2、902-1、1301-1‧‧‧峰值點
100‧‧‧電子裝置/裝置
110‧‧‧狀態感測器
111、112、113‧‧‧懸停點
120、1010‧‧‧處理器
130‧‧‧撓性顯示器/顯示器
310、311、312、313、314、320、321、322、323、324、910、920、1301‧‧‧曲線圖
331、332、333、334‧‧‧序列
701、702、703、704‧‧‧列
801‧‧‧位置
901、902、S501、S502、S503、S504、S505、S506、S507、S1401、S1402、S1403、S1404、S1405、S1406、S1407、S1408、S1414、S1415、S1416、S1417、S1418、S1701、S1702、S1801、S1802、S1803、S1804、S1805、S1806、S1815、S1816、S2801、S2802、S2803、S2901、S2902、S2903、S3001、S3002‧‧‧操作
1000‧‧‧電子裝置
1011‧‧‧隨機存取記憶體
1012‧‧‧唯讀記憶體
1013‧‧‧中央處理單元
1014‧‧‧圖形處理單元
1015‧‧‧匯流排
1020‧‧‧顯示器
1021‧‧‧顯示面板
1030‧‧‧記憶體
1035‧‧‧感測器
1040‧‧‧通訊器
1041‧‧‧無線保真晶片
1042‧‧‧藍芽晶片
1043‧‧‧無線通訊晶片
1044‧‧‧近場通訊晶片
1050‧‧‧輸入單元
1051‧‧‧鍵
1052‧‧‧觸控面板
1053‧‧‧筆辨識面板
1060‧‧‧視訊處理器
1065‧‧‧音訊處理器
1070‧‧‧麥克風
1075‧‧‧攝影器/照相機
1080‧‧‧揚聲器
1085‧‧‧運動感測器
1101‧‧‧懸停手勢執行方向/移動方向
1901、2001‧‧‧指示符
1902、2002、2203、2303‧‧‧項
2101、2102‧‧‧繪畫結果或手寫結果
2201、2301‧‧‧多個項
2202、2302‧‧‧多個項中的至少一部分
2204、2304‧‧‧應用實作螢幕
Ca、Cb‧‧‧感測值/輸入變量/電容值/峰值點
k‧‧‧變量/輸入變量
m1、m2、m3、m4‧‧‧值
P1、P2‧‧‧距離值
Pa、Pb‧‧‧距離值/輸入變量
Ph1‧‧‧懸停點
t、t-1、t+1‧‧‧時間點
v1、v2‧‧‧移動方向
v3、v4、v5、v6‧‧‧方向
X、Y‧‧‧軸
θ1、θ3、θ4‧‧‧折疊角度
θ2‧‧‧角度
結合附圖閱讀以下說明,本發明的某些實施例的以上及其他態樣、特徵及優點將更加顯而易見,在附圖中: 圖1A至圖1E是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置的視圖。 圖2是電子裝置的側視圖,其被提供用以根據本發明實施例來闡釋根據懸停手勢的感測程度。 圖3A至圖3C是根據本發明實施例說明根據懸停手勢在X軸及Y軸上的感測程度的視圖。 圖4是根據本發明實施例的電子裝置的方塊圖。 圖5是根據本發明實施例的電子裝置處理手勢的方法的流程圖。 圖6A至圖6D是闡釋根據本發明實施例的在處於向內折疊狀態的電子裝置處確定懸停點的方法的視圖。 圖7A及圖7B是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。 圖8是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。 圖9A及圖9B是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。 圖10A及圖10B是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。 圖11是闡釋根據本發明實施例的電子裝置確定懸停點的方法的視圖。 圖12A至圖12D是闡釋根據本發明實施例的電子裝置根據折疊角度來確定懸停點的方法的視圖。 圖13A及圖13B是電子裝置的側視圖,其用以闡釋根據本發明實施例的向外折疊狀態。 圖14是根據本發明另一實施例的電子裝置處理手勢的方法的流程圖。 圖15A至圖15E是闡釋根據本發明實施例的在處於向外折疊狀態的電子裝置處確定懸停點的方法的視圖。 圖16是根據本發明實施例的電子裝置的方塊圖。 圖17及圖18是根據本發明實施例的電子裝置處理手勢的方法的流程圖。 圖19A至圖20B是根據實施例的電子裝置的在折疊區域上顯示使用者介面(UI)的螢幕的視圖。 圖21A及圖21B是根據本發明實施例的電子裝置的在折疊區域上顯示繪畫或手寫(handwriting)的螢幕的視圖。 圖22A至圖23C是根據本發明實施例的電子裝置選擇在折疊區域上所顯示的項的螢幕的視圖。 圖24A至圖25B是被提供用以闡釋根據本發明實施例的電子裝置辨識懸停點的移動的方法的視圖。 圖26A至圖27B是根據本發明實施例的電子裝置的因應於懸停手勢的移動而顯示使用者介面的螢幕的視圖。 圖28至圖30是根據本發明實施例的電子裝置處理手勢的方法的流程圖。 在所有圖式中,應注意使用相同的參考編號來繪示相同或相似的元件、特徵及結構。
S501、S502、S503、S504、S505、S506、S507‧‧‧操作
Claims (12)
- 一種電子裝置處理手勢的方法,所述方法包括:因應於對所述電子裝置的撓性顯示器進行的懸停手勢的輸入,分別在第一區域及第二區域中感測所述懸停手勢,其中所述撓性顯示器因應於所述電子裝置的折疊而基於包括折疊線的折疊區域被劃分成所述第一區域及所述第二區域;以及基於位於所述折疊區域的兩側之所述第一區域及所述第二區域分別所感測的位置,辨識與所述懸停手勢對應的懸停點。
- 如申請專利範圍第1項所述的電子裝置處理手勢的方法,其中所述懸停手勢是在包括所述撓性顯示器的所述折疊線的所述折疊區域上執行。
- 如申請專利範圍第2項所述的電子裝置處理手勢的方法,更包括:感測所述電子裝置的折疊狀態,其中所述折疊區域是根據所述電子裝置的所感測的所述折疊狀態來確定。
- 如申請專利範圍第3項所述的電子裝置處理手勢的方法,其中所述電子裝置的所述折疊狀態是以下中的一者:所述電子裝置向內彎曲的向內彎曲狀態以及所述電子裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。
- 如申請專利範圍第2項所述的電子裝置處理手勢的方法,其中所述折疊區域的大小隨著所述電子裝置的折疊角度增大而一起增大。
- 如申請專利範圍第1項所述的電子裝置處理手勢的方法,其中所述第一區域中所感測的所述位置對應於所述第一區域中的各電極中對於所述懸停手勢而量測到的感測值具有峰值點的電極的位置。
- 一種電子裝置,包括:撓性顯示器,能夠基於包括折疊線的折疊區域而被劃分成第一區域及第二區域;以及處理器,用以因應於在所述撓性顯示器處於折疊狀態時進行的懸停手勢的輸入,而基於位於所述折疊區域的兩側之在所述第一區域中所感測的第一位置及在所述第二區域中所感測的第二位置來辨識與所述懸停手勢對應的懸停點。
- 如申請專利範圍第7項所述的電子裝置,其中所述懸停手勢是在包括所述撓性顯示器的所述折疊線的所述折疊區域上執行。
- 如申請專利範圍第8項所述的電子裝置,更包括:狀態感測器,用以感測所述電子裝置的折疊狀態,其中所述處理器根據所感測的所述折疊狀態來確定所述折疊區域。
- 如申請專利範圍第9項所述的電子裝置,其中所述電子裝置的所述折疊狀態是以下中的一者:所述電子裝置向內彎曲的向內彎曲狀態以及所述電子裝置向外彎曲的向外彎曲狀態。
- 如申請專利範圍第8項所述的電子裝置,其中所述折疊區域的大小隨著所述電子裝置的折疊角度增大而一起增大。
- 如申請專利範圍第7項所述的電子裝置,其中所述第一位置對應於所述第一區域中的各電極中根據所述懸停手勢而量測到的感測值具有峰值點的電極的位置。
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