TWI756758B - 穿戴式電子裝置及其操作方法 - Google Patents

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Abstract

本案提供一種電子裝置,特別是,一種穿戴式電子裝置,像是一種智慧手錶。電子裝置包含一或多個閃耀(ecstatic)的元件、發光顯示器及控制器。發光顯示器包含複數畫素,控制器用以選擇性導通全部或部分的覆蓋畫素。閃耀的元件(像是珠寶)用以提供光的視覺效果。複數個畫素全部或部分被一或多個閃耀的元件覆蓋。控制器基於所選不同的操作模式選擇性導通全部或特定部分的畫素。

Description

穿戴式電子裝置及其操作方法
本案涉及一種電子裝置。詳細而言,一種包含使用珠寶或礦石裝飾發光二極體並使運作中裝置能夠獲得矚目的電子裝置。
時間追蹤在現在社會中至關重要。各種裝置,例如時鐘及手錶,用來追蹤時間。此外,電子裝置像是筆電及手機,這些電子裝置也可以顯示時間。時鐘功能也可以呈現於包含電子顯示器的穿戴裝置。
雖然包含顯示功能的穿戴式裝置已在市場上達飽和,並受工業設計的框架所約束,幾乎所有的穿戴電子裝置供應商提供外觀相似的產品。矩形及圓形的平板玻璃用作穿戴電子裝置主要的輸入/輸出介面,相反地,各種傳統手錶設計著重於精緻令人欣喜(ecstatic)的外觀,以呈現或表達出穿戴持有者的品味、價值、個性,專業及社會地位。
此外,穿戴式電子裝置包含非常小的電池電源容量,使得穿戴式電子裝置總是顯示精簡。再者,穿戴式電 子裝置包含處理器及邏輯電路並執行下載應用程式及用於無線通訊,進一步增加電力耗費的需求。
因此,在此領域中存在解決穿戴式電子裝置之令人欣喜(ecstatic)的外觀設計及節約能源的需求。
如前述所清楚表達出先前技術的缺點。為了解決這些問題,長期以來徒勞的努力,然而沒有提供適當的結構及方法於原先的產品及方法,因此,工業上需要解決這些問題的新穎技術。
本案提供一種電子裝置,特別是,一種穿戴式電子裝置,更像是一種智慧手錶。電子裝置包含一或多閃耀(ecstatic)的元件、發光顯示器及控制器。發光顯示器包含複數個畫素。控制器選擇性導通全部或部分覆蓋複數個畫素。
閃耀的元件像是複數個珠寶或複數個礦石,數個珠寶或複數個礦石用以提供光的視覺效果。部分的複數個畫素被一或多閃耀的元件全部或部分覆蓋;以及一控制器於選擇不同的模式之下選擇性導通全部或特定部分的複數個畫素。
以上僅作為本案的技術方案的概述,下面將附圖結合本案的實施例,以使本領域技術人員能更佳理解本案所述及其他目的、特徵及優點,並藉此做出本案發明。
100:觸控螢幕
110:觸控螢幕
111:觸控電極介面
112:顯示介面
120:電源管理控制器
130:電池
140:控制器
141:輸入/輸出介面
142:中央處理器
143:圖形協同處理器
144:記憶體
145:網路介面元件
146:儲存裝置
147:觸控處理器
200:穿戴式電子裝置
210:外殼
220:有機發光二極體顯示器
230C,230I,230D:元件(寶石或礦石)
240:透光覆膜層
230:元件(寶石或礦石)
310A~310I:複數個畫素
320:元件控制器
330:顯示控制器
500:穿戴式電子裝置
220:有機發光二極體顯示器
510:控制模組
511:判定模組
512:正常模式處理模組
513:閒置模式處理模組
514:時序模式處理模阻
520:顯示資料提供模組
530:記憶模組
540:設定模組
550:時序提供模組
600:穿戴式電子裝置
610:顯示器
700:模式切換機制
710:時序模式
720:正常模式
730:閒置模式
731~732:步驟
參照後續段落中的實施方式以及下列圖式,當可更佳地理解本案的內容:第1圖為一種傳統可攜式、行動式或穿戴式電子裝置100的方塊圖;第2A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的俯視圖;第2B圖至第2F圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的輪廓圖;第3A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的垂直結構;第3B圖為根據本案一些實施例繪示的如第3A圖所示之另一實施例;第4A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一正常模式運作的示意圖;第4B圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一閒置模式運作的示意圖;第4C圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一時序模式運作的示意圖;第4D圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於另一時序模式運作的示意圖;第4E圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於另一時序模式運作的示意圖;第4F圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置 200於另一時序模式運作的示意圖;第5A圖為根據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖;第5B圖為根據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖;第5C圖為根據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖;第6A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖;第6B圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖;第6C圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖;第6D圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖;第7A圖為根據本案一些實施例繪示的狀態機構圖;以及第7B圖為根據本案一些實施例繪示的另一狀態機構圖。
以下將以圖式及詳細敘述清楚說明本案之精神,任何所屬技術領域中具有通常知識者在瞭解本案之實施例後,當可由本案所教示之技術,加以改變及修飾,其並不脫離本案之精神與範圍。。
在一些實施例中,請參閱第1圖,為一種傳統可 攜式、行動式或穿戴式電子裝置100的方塊圖。舉例而言,穿戴式電子裝置100可為智慧手機、平板電腦、個人數位助理、智慧手錶或任一種被設計用以可攜式的穿戴式電子裝置。穿戴式電子裝置100的元件組裝進一體成形的外殼中。此外,外殼材質可為防風、防雨、防塵及/或防震材質。一條繩子、皮帶、及/或錶帶可依附於外殼以方便配戴。
在一些實施例中,如第1圖所示,穿戴式電子裝置100包含用作輸入輸出裝置的觸控螢幕110、電源管理控制器120、電池130、控制器140及儲存裝置146。電池130藉由電源管理控制器120提供電能給穿戴式電子裝置100的電子元件。通常而言,電池130為可充電式並為了使穿戴式電子裝置100的設計能更緊密及一體化。
在一些實施例中,觸控螢幕110用以顯示資訊及接收來自使用者的觸控及/或壓力輸入。傳統的觸控螢幕110包含至少一透光觸控感應電極層之下的液晶顯示器,至少一透光觸敏電極層包含複數個觸控電極。觸控電極介面111電連接於複數個觸控電極,複數個觸控電極用以接收來自使用者的觸控及/或壓力輸入。顯示介面112用以接收來自顯示資料訊號源的輸入訊號並用以顯示輸入的顯示資料。通常而言,一種使用均質塗層材料的透光及強化玻璃覆蓋於觸控螢幕110,並為了保護觸控螢幕110中的觸控感應電極層及液晶顯示器。但本發明不以此為限,觸控螢幕110可為有機發光二極體顯示裝置、無機發光二極體顯示裝置與微發光二極體顯示裝置...等。
在一些實施例中,顯然地,穿戴式電子裝置100主要由管理控制器140所控制。控制器140更包含輸入/輸出介面141、中央處理器142(Graphics Processing Unit,GPU)、圖形協同處理器143(GFX or graphics)、記憶體144、網路介面元件145及觸控處理器147。中央處理器142用以執行軟體及儲存於記憶體144的韌體指令。通常地,作業系統像是Linux,蘋果iOS,iPadOS,watchOS and Google’s安卓,Wear OS及特別地經由他們各自的作業系統編譯的應用程式,作業系統安裝於記憶體144。在一些實施例中,產生自作業系統及/或應用程式的顯示資料經由中央處裡器142執行。在一些實施例中,藉由圖形協同處理器143進一步處理及格式化顯示資料。甚至是,所呈現的顯示資料會傳送於觸控螢幕110的顯示介面112中。
在一些實施例中,除了用作視覺輸出之外,輸入/輸出介面141用以傳輸及接收資料給穿戴式電子裝置100的元件。舉例而言,輸入/輸介面141為一種符合一或多工業標準的介面主機,工業標準像是PCI,PCI-Express,SCSI,I2C,Serial ATA,IEEE 1394,USB。電子元件直接或間接耦接於輸入/輸出介面141以使彼此之間能夠通信。在一些實施例中,如第1圖所示,中央處裡器142、網路介面元件145、觸控處理器147及上述儲存裝置146可藉由輸入/輸介面141彼此之間能夠傳輸及接收資料。
在一些實施例中,藉由觸控處理器147匯集的觸控資料包含位置及/或關於物體觸控或接近觸控螢幕110的壓力等級。假使觸控筆觸控觸控螢幕110,觸控處理器147會進一步藉由觸控電極介面111偵測觸控筆的按鈕狀態、傾斜角度、按鈕之方向及/或旋轉。觸控物體及觸控筆的軌跡將由觸控處理器147維持感應。藉由觸控處理器147所獲得的所有或部分資料將傳送給中央處理器142,並用以通知作業系統分送資料給固定應用程式以作進一步處理。
在一些實施例中,程式指令及資料儲存於儲存裝置146。儲存裝置146包含硬碟、電子抹除式可複寫唯讀記憶體、雷射光碟或其他非揮發性記憶體。網路介面元件145用以耦接通信於其他無線裝置或藉由一條纜線耦接。假使網路介面元件145耦接一個如網際網路網絡基礎架構,穿戴式電子裝置100藉由網路可耦接於一個網絡國際標準時間主機。舉例而言,國際標準時間主機用以提供通過網路時間協定的時間資料,網路時間協定由RFC 5905 or RFC 1305所制定。
在一些實施例中,當穿戴式電子裝置100處於正常模式下,藉由中央處理器142執行的程式可以顯示時間資訊於觸控螢幕110及也可執行由使用者選擇的其他功能,像是顯示圖像及顯示影像,影像及錄音錄像,及執行不同應用程式。於此正常模式下,穿戴式電子裝置100的多數元件消耗藉由電池130所的提供電能。假使觸控螢幕 110包含液晶顯示器,液晶顯示器背光模組必須於觸控螢幕110精簡顯示資料。通常地,液晶顯示器消耗穿戴式電子裝置100的一大部分能量。
在一些實施例中,為了延長系統作業的週期,穿戴式電子裝置100於閒置模式下消耗的能量比起正常模式下消耗的能量還少。穿戴式電子裝置100的許多元件於閒置模式下關閉。更重要的是,顯示螢幕可由有機發光二極體所實作,但不僅限於此。顯示器也可由發光二極體、微發光二極體或液晶顯示器所實作。於閒置模式下,發光二極體是關閉,或假使由其他種類的顯示器所執行,像是液晶顯示器,液晶顯示器及液晶顯示器之觸控螢幕110的背光模組關閉以保持能量。因此,由中央處理器142執行的程式無法呈現時間資訊於觸控螢幕110上。當顯示器於閒置模式下關閉時,螢幕呈現一整片黑暗且沒有任何外觀的吸引力。本案藉由放置礦石於顯示器上的特定位置以提供閃耀(ecstatic)的外觀及增強顯示器之反射光輝度。當裝置處於閒置模式下既沒喚醒的情況或處於閒置模式下執行預定任務,使得自礦石的增強反射光將會使裝置作業形成焦點。
簡言之,當穿戴式電子裝置1()()處於省電閒置模式下,使用者不可能看到時間的顯示情況。如果使用者想要知道時間,穿戴式電子裝置100必須喚醒並回歸於正常模式下。因此,當穿戴式電子裝置100提供給使用者察看時間時,穿戴式電子裝置100無法節約能量。
第2A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的俯視圖。穿戴式電子裝置200包含外殼210及有機發光二極體顯示器220。外殼210用以封裝如有機發光二極體顯示器220的電子元件。不如液晶顯示器必須開啟液晶顯示器的背光模組以顯示全部複數個液晶畫素,有機發光二極體顯示器220使用有機發光二極體產生實像而非當作其他種類顯示器的背光,例如:發光二極體背光液晶顯示器。單一畫素或一群有機發光二極體顯示器220的複數個相鄰畫素可分別導通或關閉。相較於觸控螢幕110之液晶顯示器,有機發光二極體顯示器220的複數個畫素可選擇性導通或關閉。簡言之,有機發光二極體顯示器220可顯示全屏或顯示部分區域。
在一些實施例中,請參閱第2A圖,有機發光二極體顯示器220包含12個元件230位於有機發光二極體顯示器220之12時鐘方位。但數量不限於如2圖所示之12個元件230,於不同實施例中,根據需求12個元件230的數量可能有所增減。12個元件230的反射率實質上等同於1或比1更高。在一些實施例中,12個元件230可由礦石或珠寶所組成,礦石或珠寶包含水晶,鑽石,紅寶石。珠寶可為天然或人為製造。12個元件230可為相同材質或不同材質。或是依據顧客的設計或期望選擇於12個元件230之中任意特定位置為相同材質。
在一些實施例中,於有機發光二極體顯示器220中,12個元件230的材質可不盡相同。複數個元件230 更進一步可被有機發光二極體顯示器220所包覆,或位於有機發光二極體顯示器220之上包含一層額外增強或保護層在複數個元件230及有機發光二極體顯示器220之間。在一些實施例中,複數個元件230的數量、外型、材質、尺寸大小及/或位置均可被調整裁切並適用於本案每一個實施例之中。在一些實施例中,如第2A圖所示,元件230C當作2點鐘的刻度及元件230D當作3點鐘的刻度。元件230C及元件230D可為不同的尺寸大小、外型或材質。相同地,在一些實施例中,任一兩個元件230有不同的尺寸大小,形狀及/或材質。
在一些實施例中,元件230的材質為鑽石,材質表面包含許多界面。介面可將藉由有機發光二極體顯示器220出射的光進行反射、偏光、散射、濾光、導光及/或分光於使用者。換言之,元件230可以當作為反射器、偏轉器、散射器、濾光器、光波導(光纖)及/或分光器。複數個類珠寶元件230用以提升穿戴式電子裝置200的使用者之品味、價值、個人特色、專業及社會地位。複數個元件230的選擇及排列可客製化,並藉此提升價格及增加穿戴式電子裝置200的價值。
在一些實施例中,12個元件設置如第2A圖所示,用以模仿時鐘的時鐘刻度盤。在一些實施例中,全螢幕的有機發光二極體顯示器220用以代表一個時鐘。然而,有機發光二極體顯示器220包含有其他排列方式並用以代表其他儀表,除了時鐘之外,刻度盤包含其他儀表,例如:氣壓儀、 深度儀、高度儀、溫度儀或任一包含傳統指示器的儀器。
在一些實施例中,縱剖面線AA’橫跨於元件230D及230I。第2B圖至第2F圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的輪廓圖。如第2B圖所示,有機發光二極體顯示器220嵌入於外殼210中,元件230D及元件230I附著於有機發光二極體顯示器220的頂部。由於複數個元件230幾乎暴露外界,複數個元件230的價值清晰可見。然而,複數個元件230也因此更容易被磨損或遺失。
在一些實施例中,請參閱第2C圖,元件230嵌入至有機發光二極體顯示器220的透光覆膜層240中,部分複數個元件230依然裸露於外,相較於第2B圖的實施例,如第2C圖所示之複數個元件230設計結構能防止部分磨損及遺失。然而,客製化複數個元件230的排列順序將會是筆昂貴的費用。
在一些實施例中,請參閱第2D圖,複數個元件230完全嵌入至透光覆膜層240。因此,複數個元件230可完全防止磨損及遺失。
在一些實施例中,請參閱第2E圖,複數個元件230由二或更多不同或相同材質層所組成。此外,複數個元件230包含複合式材料。複合式材料或多層結構使得複數個元件230具有更多出色的視覺效果。在一些實施例中,元件230的材質/或結構根據有機發光二極體下方畫素發出一或多特定顏色的光線設計來增強視覺效果。
在一些實施例中,請參閱第2F圖,有機發光二極體220之透光覆膜層240的頂部表面不平坦。在一些實施例中,頂部表面之中央區域可能會彎曲或凸起。頂端表面可能包含一或多向上或向下彎曲或凸起部分。
第2B圖至第2F圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的輪廓圖,前述技術特徵可混合於一個實施例中。舉例而言,如第2B圖的實施例所示的複數個元件230之多層結構同樣地描述於第2E圖的實施例中。在一些實施例中,當另一元件230I完全嵌入於透光覆膜層240,元件230D設置於透光覆蓋層240之頂部。依據本案實施例可有任意合理如第2B圖至第2F圖所示之技術特徵的組合。
請參閱第3A圖,第3A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200的垂直結構。如第3A圖所示之垂直結構包含複數個元件230其中一者及複數個畫素310。複數個畫素310垂直位於複數個元件230之下。為簡化圖式,透光覆蓋層240未標示於圖式中。
在一些實施例中,於大多數例子,元件230的尺寸大小易被察看。有機發光二極體顯示器220通常具有良好的解析度,使得有機發光二極體顯示器220稱之為「視網膜顯示器」,視網膜顯示器的意義在於畫素密度足夠密集如同人眼無法於正常閱讀距離的距離下辨別單一畫素。因此,元件230覆蓋於複數個畫素310,換言之,自複數個畫素310出射的光線將先經過元件230再到達使用者的 眼睛。有機發光二極體顯示器220之所有畫素耦接於顯示器控制器330。畫素310包含一或多用以顯示的有機發光二極體。在一些實施例中,每一畫素310包含至少三有機發光二極體。至少三有機發光二極體分別是紅光,綠光及藍光。因此顯示控制器330藉由控制有機發光二極體的每一個畫素310的發光振幅控制、編碼或調控每一個畫素310的光顏色。因此,顯示控制器330可完全關閉有機發光二極體的畫素310並使畫素310無出射光線。通常如果從畫素310無出射光線,使用者便會看見「黑色」。
在一些實施例中,如第3A圖所示,元件230覆蓋於五個畫素310C至310G。中間兩側的畫素310C至310G由元件230部分覆蓋。中間部分310D、310E及310F的畫素由元件230全部覆蓋。至於剩餘畫素310A、310B、310H及310I均未被覆蓋。在一些實施例中,顯示控制器330關閉除了由元件230所覆蓋的畫素310D、310E及310F的任意組合的所有畫素310。因此,顯示控制器330可完全控制自元件230出射光線的顏色。雖然三個畫素310D、310E及310F由元件230所覆蓋,顯示控制器330仍可導通三個畫素310D、310E及310F其中之一個畫素、二個畫素及三個畫素。簡言之,顯示控制器330可導通由元件230全部覆蓋的所有或部分畫素310。
在一些實施例中,藉由關閉有機發光二極體顯示器220的部分畫素310,顯示控制器330可儲存電力。然而, 顯示控制器330為了控制畫素310依然維持上電狀態。或著,元件控制器320直接或間接耦接於由對應元件230全部覆蓋的畫素310D至310F。畫素310D至310F與元件控制器320之間的耦接關係是可調整。例如,以互聯網路或數據多工器用以完成畫素310D至310F與元件控制器320之間的耦接關係。同樣地,元件控制器320藉由控制出射自每一畫素310的每一有機發光二極體的光線振幅控制、編碼或調控出射自每一畫素310光線的顏色。在一些實施例中,於實作元件控制器320時並無提供編程功能,其目的在於簡化元件控制器320的實作方式及減少能源消耗。在一些實施例中,例如,自控制畫素310的每一有機發光二極體的出射光振幅設置於或以硬體的方式配置於元件控制器320中。元件控制器320的唯一控制介面用以導通或關閉複數個畫素310。
在一些實施例中,顯示控制器330藉由關閉全部或部分電路進入節能模式。於此節能模式中,顯示控制器330放棄所有關閉狀態的複數個畫素310的控制權。然而,元件控制器320接收複數個連接畫素310D至310F的複數個控制權。簡言之,元件控制器320導通所有或部分由元件230全部覆蓋的複數個元件230。在一些實施例中,假使具有複數個元件230,一個積體元件控制器320用以控制由複數個元件230全覆蓋的所有複數個畫素310。在一些實施例中,複數個元件控制器320用以控制一或多由對應複數個元件230全覆蓋的複數個畫素310。 由於元件控制器320的用途或功能比起顯示控制器330來得簡化,所以於能源消耗方面,一或多個元件控制器320比起複雜顯示控制器330要來得少許多。
在一些實施例中,請參閱第3B圖,第3B圖為根據本案一些實施例繪示的如第3A圖所示之另一實施例。元件控制器320用以電連接於由元件230全部覆蓋或部分覆蓋的複數個畫素310C至310G。元件控制器320用以導通由元件230全部覆蓋或部分覆蓋的複數個畫素310。相反地,假使穿戴式電子裝置200需要全屏顯示資訊,一或多複數個元件控制器320關閉及顯示控制器330將開啟以負責控制。但本案並不僅限於此,在一些實施例中,顯示控制器330及元件控制器320將會整合成一個控制器。
在一些實施例中,請參閱第4A圖,第4A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一正常模式運作的示意圖。有機發光二極體顯示器220的所有畫素310開啟並用以顯示。在一些實施例中,顯示控制器330用以控制有機發光二極體顯示器220的所有畫素310。請注意一種應用程式應用於由元件230所製成的錶盤,並藉由元件230所製成的錶盤呈現出時鐘之時針及分針。此外,心型符號顯示於有機發光二極體顯示器220的右上角,代表有機發光二極體顯示器220的心跳監測器正運作中。閃電符號顯示於有機發光二極體顯示器220的左上角,為了提醒使用者有機發光二極體顯示器220的電池處於缺電狀態。於有機發光二極體顯示器220的中間部分, 圖片包含太陽與雲層代表天氣預報。於此正常模式下,有機發光二極體顯示器220中的大多數或全部電子元件處於運作中。為了簡化說明,實施例如第4A圖所示一種情況,但本案並不限於此。
在一些實施例中,請參閱第4B圖,第4B圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一閒置模式運作的示意圖。於閒置模式下,穿戴式電子裝置200的至少一有機發光二極體顯示器220停止運作。換言之,有機發光二極體顯示器220的所有畫素關閉。因此,使用者看見一個於閒置模式下"黑暗"的有機發光二極體顯示器220。除有機發光二極體顯示器220之外,顯示控制器330及元件控制器320關閉,由於顯示控制器330及元件控制器320無需向有機發光二極體顯示器220提供任何控制功能。再者,穿戴式電子裝置200於此閒置模式中也停止功能。由此可知,穿戴式電子裝置200於閒置模式下消耗的電能比起於正常模式下消耗的電能要少許多。
在一些實施例中,當穿戴式電子裝置200處於閒置模式下,複數個元件230將清晰可見,除出射自有機發光二極體顯示器220的光線,複數個元件230可能會反射、偏光、散射、濾光、導光及/或分光,這些來自於周遭環境光,於閒置模式下,複數個元件230可被當作複數個珠寶。
在一些實施例中,請參閱第4C圖,第4C圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於一時序模式運作的示意圖。於此時序模式下,除了由元件230全部 或部分覆蓋的複數個畫素,有機發光二極體顯示器220的大多數畫素關閉。因此,有機發光二極體顯示器220於時序模式下消耗的電能比起於正常模式下消耗的電能要少許多。於此時序模式下,顯示控制器330停止功能及元件控制器320控制由元件230全部或部分覆蓋的複數個畫素。因此,藉由操作元件控制器320取代操作顯示控制器330的方式可節省更多電能。
在一些實施例中,請參閱第4C圖,僅位於10點方向刻度元件230下方的複數個畫素出射光。在一實施例中,元件230的明暗程度代表當時時間大約為10點鐘。舉例而言,時間於範圍位在9:31及10:30之間或於另一範圍位在9:55及10:05之間。另外,時間剛好為10點整。
在一些實施例中,對應於元件230的複數個畫素的亮度及/或顏色依據時間及/或任一其他參數調整,如環境光。舉例而言,當穿戴式電子裝置200於黑暗中,複數個畫素的亮度將向下調整。相反地,當穿戴式電子裝置200於太陽光之下,複數個畫素的亮度可能會被調整到最大。在一些實施例中,當穿戴式電子裝置200處於較暖的環境,複數個畫素的顏色可能會接近紅,例如橙色。如果穿戴式電子裝置200處於寒冷環境中,複數個畫素的顏色可能會接近藍色。在一些實施例中,複數個畫素導通後,對應元件230的複數個畫素的亮度及/或顏色可為多變性。變化性可隨機性地決定。
在一些實施例中,如果使用者想知道更確切的時間,對應兩元件230的複數個畫素可能會同時開啟。舉例而言,第一元件230顯示紅色並代表小時的時間及第二元件230顯示綠色並代表分鐘。再者,第三元件230顯示白色並代表秒鐘。
在一些實施例中,請參閱第4D圖,第4D圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於另一時序模式運作的示意圖。對應於複數個元件230的複數個畫素的發光模式可調控為閃爍(blanking)或閃光(flashing)。與複數個畫素的亮度及顏色的相似之處,複數個畫素的閃爍(blanking)或閃光(flashing)的頻率可藉由顯示控制器330或元件控制器320調控。舉例而言,假使使用者設定鬧鐘於10點鐘,對應10點鐘的元件230的複數個畫素將會於10點鐘時閃爍(blanking)或閃光(f1ashing)。
在一些實施例中,請參閱第4E圖,第4E圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於另一時序模式運作的示意圖。除了對應複數個元件230的複數個畫素之外,未被複數個元件230所覆蓋的少數複數個畫素於此時序模式下導通。如第4E圖所示為一個顯示11點鐘的實施例;三個元件230藉由一條曲線連接。曲線包含未被複數個元件230所覆蓋的複數個畫素。在此時序模式下,顯示控制器330導通以控制複數個畫素組成曲線。每一個畫素的亮度、顏色及/或閃爍(blanking)或閃光 (flashing)的頻率均可調控或控制。
在一些實施例中,請參閱第4F圖,第4F圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置200於另一時序模式運作的示意圖。對應於複數個元件其中二者之複數個畫素閃爍並分別代表小時及分鐘。在一些實施例中,閃爍的頻率不同。舉例而言,較低閃爍頻率代表對應小時的元件。較高閃爍頻率代表對應分鐘的元件。在一些實施例中,對應於複數個元件其中二者之複數個畫素的顏色不同。複數個紅色畫素代表小時及複數個綠色畫素代表分鐘。在一些實施例中,對應於複數個元件其中二者之複數個畫素的數量不同。數量較多的複數個畫素代表小時,數量較少的複數個畫素代表分鐘,換言之,對應於複數個元件其中二者的發光區域不同。進一步說明,較高的閃爍頻率對應分鐘的元件。
在一些實施例中,如第4C圖至4F圖所示,存在著不同技術特徵敘述於這些時序模式中。根據本案不同時序模式的實作方式包含前述技術特徵如第4C圖至4F圖所示的任何合理組合。關於有機發光二極體顯示器220,可於這些時序模式中節能省電,此外,於這些時序模式中,複數個元件230的閃耀程度可以強調元件230及穿戴式電子裝置200的價值。
在一些實施例中,請參閱第5A圖,第5A圖為根據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖。電子穿戴式裝置500包含有機發光二極體顯示器220 及用以控制有機發光二極體顯示器220的顯示控制器330及/或一或多元件控制器320。此外,穿戴式電子裝置500更包含控制模組510、顯示資料提供模組520、記憶模組530、設定模組540及時序提供模組550。模組510至550可為硬體、軟體或前述硬體及軟體之組合。硬體的實作方式包含特殊客製化的邏輯電路及其他電路。軟體的實作方式包含處理器、記憶體及系統記憶體。由硬體組成的處理器。指令及資料儲存於記憶體。系統記憶體用以執行指令。
在一些實施例中,如第5A圖所示,控制模組510更包含四個模組。四個模組包括判定模組511、正常模式處理模組512、閒置模式處理模組513及時序模式處理模組514。依據傳送於控制模組510的複數個指令,判定模組511決定處理模組512、513及514其中之一運作。
在一些實施例中,顯示資料提供模組520用以提供資料給於正常模式下的有機發光二極體顯示器220。舉例而言,如第4A圖所示之有機發光二極體顯示器220的影像是由顯示資料提供模組520所提供。假使控制模組510接收到進行正常模式的指令,判定模組511決定的從控制模組510接收到的顯示資料資訊將由正常模式處理模組512所處理。正常模式處理模組512傳送顯示資料於有機發光二極體顯示器220。更特別的是,顯示資料傳送至控制所有有機發光二極體顯示器220的複數個畫素的顯示控制器330,並使顯示控制器330顯示接收過的顯示資料。
在一些實施例中,假使接收自控制模組510的指令命令判定模組511去進行閒置模式,閒置模式處理模組513用以通知有機發光二極體顯示器220去關閉畫素及電路。因此,有機發光二極體顯示器220以及如同有機發光二極體顯示器220的顯示控制器330及/或一或多元件控制器320切斷電源。
在一些實施例中,假使判定模組511接收到進入任一時序模式的指令,判定模組511包含時序模式處理模組514將接收有機發光二極體顯示器220的控制權。處於時序模式後,時序模式處理模組514接收從記憶模組530的複數個設定參數及從時序提供模組550的時序資料。
在一些實施例中,設定參數儲存於記憶模組530。記憶模組530包含複數個元件230及複數個畫素310。複數個畫素310對應於每個元件230。複數個時鐘錶盤的刻度對應於每一個元件230。一或多個時鐘時間、複數個畫素310的亮度及顏色調控對應於複數個元件230,複數個元件230的閃爍(blanking)或閃光(flashing)的頻率及/或任一其他參數用以實現時序模式的運作。記憶模組530用以當作暫存器文件,揮發性及/或非揮發性記憶體。設定參數是可為配置(configurable)、編程(programmable)或硬編碼(hard-coded)。
在一些實施例中,時序提供模組550用以提供時序資料於控制模組510。時序資料包含小時、分鐘及/或分鐘資訊。時序資料的精確度根據不同的實施例可能有所不 同。如先前描述的,時序資料來自於網路時間協定。時序資料來自於衛星系統的廣播訊號,如全球定位系統(Global Positioning System,GPS)、全球導航衛星系統(Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema,GLONASS)、百度(BEIDOU)及任一其他衛星系統。在一些實施例中,時序資訊來自於地面無線電信系統的訊號,例如從2G,3G,4G或5G電信系統的基地台發送的信號。至少,時序提供模組550包含內部時鐘並用以維持時序提供模組550的時序資料。無論時序資料的來源來自何處,時序提供模組550均以一個適當的頻率提供時序資料於控制模組510。舉例而言,假使於時序模式下僅以小時告知,時序提供模組550可以每分鐘提供時序資料。
在一些實施例中,從記憶模組530及時序提供模組550收集複數個設定參數之後,時序模式處理模組514產生及傳送訊號至有機發光二極體顯示器220以執行時序模式。根據設定參數如第4C圖至4F圖所示之不同實施例。
在一些實施例中,假使設定複數個參數可設置,控制模組510更包含設置模組540及記憶模組530。設置模組540用以設定或更新複數個設定參數。記憶模組530儲存複數個設定參數。在一些實施例中,於一個特定時刻下,僅控制模組510中的三個處理模組512至514其中之一者維持運作。其餘處理模組將停止運作以節約能源。
在一些實施例中,請參閱第5B圖,第5B圖為根 據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖。正常模式處理模組512用以連接顯示控制器330的有機發光二極體顯示器220。並不需將正常模式處理模組512連接元件控制器320。除此之外,時序模式處理模組514用以連接元件控制器320,其目的在於一或多個時序模式的複數個實作方式。
在一些實施例中,請參閱第5C圖,第5C圖為根據本案一些實施例繪示的另一穿戴式電子裝置500的方塊圖。相較於如第5B圖所示的實施例,用以並聯複數個元件控制器320。因此,於此實施例中,時序模式處理模組514保留邏輯運算用以個別控制複數個元件控制器320。如第5B圖所示的實施例,單一元件控制器320執行邏輯運算並用以控制所有被所有元件230全部或部分覆蓋的複數個畫素。無論邏輯運算是否用以控制複數個畫素既非由時序模式處理模組514或元件控制器320所執行,於任一複數個時序模式下的穿戴式電子裝置500消耗的電能較正常模式下消耗的電能還少。
在一些實施例中,如第5A至5C圖所示,根據計時器傳送至控制模組510的複數個指令產生,由環境感測器產生的中斷訊號,如陀螺儀,加速度感測器,物理按鍵的輸出或觸控處理器的輸出訊號。計時器提供預設時間鬧鐘的通知。環境感測器用以偵測位置變化或穿戴式電子裝置500的高度。按鍵或觸控處理器反映自使用者分別地觸碰按鍵或觸控螢幕的輸入訊號。穿戴式電子裝置500內部 或外部的改變將觸發三種模式的改變。
在一些實施例中,請參閱第6A圖,第6A圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖。相較於第1圖,如第6A圖所示的實施例包含取代傳統液晶顯示器配備觸控螢幕110的有機發光二極體顯示器610。如同前述實施例,有機發光二極體顯示器610包含由複數個有機發光二極體所組成的複數個畫素310。所有複數個畫素310都處於顯示控制器330的控制之下。一或多元件230全部或部分覆蓋的複數個畫素310可由元件控制器320所控制。
在一些實施例中,圖形協同處理器143連接有機發光二極體顯示器610的顯示控制器330並於正常模式下及/或時序模式下提供顯示資料。在一些實施例中,或者,中央處理器142可直接連接有機發光二極體顯示器610的顯示控制器330並於正常模式及/或時序模式下提供顯示資料。
在一些實施例中,有機發光二極體顯示器610包含一或多觸控及/或壓力電極層。一或多觸控及/或壓力電極層用以偵測觸控事件。觸控處理器147連接有機發光二極體顯示器電極層的電極並用以偵測觸控事件。無論任一觸控事件是否被偵測,於正常模式下觸控處理器147都會回報偵測結果給中央處理器142。然而,如果運作於閒置模式或於時序模式下,觸控處理器147將會轉換於節能模式並用以分別停止感測觸控事件或減少感測頻率,藉此節 省電能。假使穿戴式電子裝置600轉換回正常模式下,觸控處理器147於正常感測頻率下回復喚醒並用以感測。
在一些實施例中,如第6A圖所示,中央處理器142直接連接元件控制器320。當運行於時序模式下,由中央處理器142執行的應用程式將通知圖形協同處理器143及顯示控制器330關掉來節省電能。被複數個元件230全部或部分覆蓋的複數個畫素地控制權將轉讓於元件控制器320。在轉換成時序模式之前複數個設定參數將會餵給於元件控制器320。元件控制器320包含獨立時脈產生器,如溫度補償振盪器(Temperature Compensate Oscillator,TCO)、溫度補償石英晶體振盪器(Temperature Compensate X'tal(crystal)Oscillator,TCXO)、溫度晶體振盪器(Temperature X'tal Oscillator,TXO)及其他種類用以產生參考時鐘訊號的震盪器。因此,元件控制器320的邏輯電路控制複數個畫素及調控每一複數個畫素的亮度、顏色及/或閃爍(blanking)或閃光(flashing)速率以產生如4C至4F所示技術特徵的實施例。
在一些實施例中,有機發光二極體顯示器610的控制權轉移給元件控制器320。於時序模式下電源管理控制器120切斷或減少電源供應給控制器140及儲存裝置146。因為於時序模式下未被元件230全部或部分所覆蓋大多複數個畫素關閉,有機發光二極體顯示器610消耗的電能顯著減少。
在一些實施例中,假使時序資料從控制器140的複數個電路傳送至元件控制器320,控制器140的複數個電路於時序模式下用以供應電性隔離控制器140的其他部分的時序資料。電源管理控制器120提供電能給控制器140的電路用以供應給元件控制器320的時序資料。
在一些實施例中,請參閱第6B圖,第6B圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖。相較於如第6A圖所示的實施例,中央處理器142需藉由圖形協同處理器143直接或間接連接於複數個元件控制器320及顯示控制器330。當進入時序模式,中央處理器142需維持運作以根據複數個設定參數及時序資料傳送命令給至少一元件控制器320。雖然如第6B圖所示之穿戴式電子裝置600消耗更多能源比起如第6A圖所示之於時序模式下穿戴式電子裝置600,如第6B圖所示之穿戴式電子裝置600提供最大編程的靈活性以操縱複數個元件230及/或其他未被元件230所覆蓋複數個畫素310的明暗狀態。舉例而言,如第4E圖所示的實施例能夠實現是由於由中央處理器142執行的應用程式能夠組成包含未被複數個元件230的複數個畫素所覆蓋的曲線。儘管如此,於時序模式下,電源管理控制器120關掉其他電子元件,如第6B圖所示之網路介面元件145及觸控處理器147。再者,於時序模式下的中央處理器142可藉由減少運作頻率或關掉與複數個畫素的控制權的無關部分電路以運作於節能模式下。
在一些實施例中,如第6B圖所示之元件控制器320是直接連接於中央處理器142,在此兩元件之間的連接關係是由其他方式所組成。舉例而言,元件控制器320藉由輸入/輸出控制器141連接於中央處理器142。或元件控制器320藉由圖形協同處理器143可連接中央處理器142。
在一些實施例中,請參閱第6C圖,第6C圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖。相較於如第6A圖所示之實施例,時序模式處理器620增加於控制器140。時序模式處理器620直接或間接連接於用以控制被元件230全部或部分覆蓋複數個畫素的元件控制器320。
在一些實施例中,時序模式處理器620用以執行於任一硬體及軟體的合理組合。舉例而言,時序模式處理器620用以執行如第5C圖所示之時序模式處理模組514。為了實作出時序模式下的技術特徵,時序模式處理器620讀取記憶體144及/或從儲存裝置146中的複數個設定參數。時序模式處理器620包含獨立時脈產生器,如溫度補償振盪器(Temperature Compensate,TCO),溫度補償石英晶體振盪器(Temperature Compensate crystal Oscillator,TCXO),溫度晶體振盪器(Temperature crystal Oscillator,TXO)及其他種類用以產生參考時鐘訊號的震盪器。在接收自中央處理器142用以進入時序模式的指令之後,時序模式處理器620 提供控制權給元件控制器320。在此實施例中,電源管理控制器120關掉控制器140的剩餘部分,藉以節能。於時序模式下,僅時序模式處理器620、元件控制器320及被元件230覆蓋的少數複數個畫素導通。
在一些實施例中,請參閱第6D圖,第6D圖為根據本案一些實施例繪示的穿戴式電子裝置600的方塊圖。相較於如第6C圖所示的實施例,時序模式處理器620直接或間接連接於至少一元件控制器320並用以控制被元件230全部或部分覆蓋的複數個畫素。在此實施例中,複數元件控制器320的控制邏輯由可編程的時序模式處理器620所執行。複數個指令及控制邏輯的資料儲存於時序模式處理器620的不同記憶體或分享給中央處理器142的記憶體144。無論複數個指令及資料儲存於何處,上述複數個處理器可調整最大編碼靈活性以控制被元件230所覆蓋複數個畫素。
在一些實施例中,請參閱第7A圖,第7A圖為根據本案一些實施例繪示的狀態機構圖。為使有機發光二極體顯示器顯示,存在三種運作模式,換言之,時序模式710、正常模式720及閒置模式730由本案三狀態機制所執行。三狀態機制可由本案繪示的穿戴式電子裝置200、穿戴式電子裝置500及穿戴式電子裝置600所執行。理想上,無論穿戴式電子裝置是否處於任一三模式之中,穿戴式電子裝置均可轉換於另一模式。舉例而言,穿戴式電子裝置能夠從正常模式轉換至時序模式。無論如何,如第7A 圖所示之三種運作模式之自由轉換機制可能引起使用者理解上混亂。本案將提供關於狀態機制的改善方案。
在一些實施例中,請參閱第7B圖,第7B圖為根據本案一些實施例繪示的另一狀態機構圖。在此狀態機制,時序模式710僅可從閒置模式730轉換。閒置模式730藉由於步驟731中確認轉換於時序模式710。不允許直接從正常模式720轉換至時序模式710。當於正常模式下,假使接收休眠指令,電子裝置將會轉換至閒置模式。舉例而言,如第5A至5C圖所示之實施例,在接收休眠指令之後,判定模組511停止閒置模式處理模組512及激活正常模式處理模組511。
當於閒置模式,判定模組511決定是否接受如步驟731所示進入時序模式的指令。確定過程為定期執行的。如果接收指令被確定為一個指令,判定模組511停用閒置模式處理模組513及激活時序模式處理514。如果於步驟731沒有像這樣的指令被接收,判定模組511模式將維持不變。或如果一個顯示指令被接收,判定模組511停用閒置模式處理模組513及激活正常模式處理模組512。
在一些實施例中,在進入時序模式之後,判定模組511於步驟732中進一步決定用以改變模式的指令是否被接收。假使接收及判定的指令為顯示指令,判定模組511激活正常模式處理模組512及停止時序模式處理模組514。然而,假使接收顯示指令以外的指令,判定模組511激活閒置模式處理模組513及停止時序模式處理模組 514。
雖然如第7B圖所示之狀態機制及步驟可由如第5A至5C圖所示之實施例實現,如第7A圖及第7B圖所示之狀態機制可由如第6A圖至第6D圖所示之實施例所作。複數個判定步驟731及732藉由如第6A圖及第6B圖所示之處於省電模式之中央處理器142的應用程式執行。判定步驟732也可藉由如第6C圖及第6D圖所示之時序模式處理器602執行。當判定步驟731可藉由如第6C及6D圖所示之處於省電模式之中央處理器142執行的應用程式所執行。
雖然上文實施方式中揭露了本案的具體實施例,然其並非用以限定本案,本案所屬技術領域中具有通常知識者,在不悖離本案之原理與精神的情形下,當可對其進行各種更動與修飾,因此本案之保護範圍當以附隨申請專利範圍所界定者為準。
200:穿戴式電子裝置
210:外殼
220:有機發光二極體顯示器
230C,230I,230D:元件(寶石或礦石)

Claims (19)

  1. 一種穿戴式電子裝置,包含:一顯示器,包含:複數個畫素,其中該些畫素包含一第一畫素及一第二畫素;一第一元件,位於該第一畫素之上,其中該第一元件提供視覺效果給該第一畫素出射的光束;以及一操作控制器,用以選擇性導通或關閉該第一畫素及該第二畫素,其中該操作控制器包含:一閒置模式處理模組,藉由關閉該第一畫素及該第二畫素以執行一閒置模式;一正常模式處理模組,藉由開啟該第一畫素及該第二畫素以執行一正常模式;一時序模式處理模組,藉由開啟該第一畫素及關閉該第二畫素以執行一時序模式;以及一判定模組,用以接收及決定一指令,其中該指令用以執行該閒置模式、該正常模式及該時序模式其中之一者。
  2. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該第一元件為一珠寶或一礦石。
  3. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該顯示器為一發光二極體顯示器、一有機發光二極體或一微 發光二極體顯示器。
  4. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該操作控制器根據亮度、顏色、閃爍頻率及其組合之一參數導通該第一畫素。
  5. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,更包含:一第二元件;以及一第三畫素,位於該第二元件之下;其中該操作控制器於該時序模式導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  6. 如請求項5所述之穿戴式電子裝置,其中該操作控制器於該時序模式依序來回導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  7. 如請求項5所述之穿戴式電子裝置,其中該操作控制器於該時序模式以不同顏色或亮度導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  8. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,更包含:一第二元件;以及一第三畫素;其中該操作控制器導通該第一畫素,並以該第一畫素之 一第一亮度、一第一顏色或一第一閃爍頻率的方式以指示小時及該操作控制器導通該第三畫素,並以該第三畫素之一第二亮度、一第二顏色或一第二閃爍頻率的方式以指示分鐘。
  9. 如請求項8所述之穿戴式電子裝置,其中該第三畫素位於該二元件之下。
  10. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,其中該顯示器更包含:一顯示控制器,用以控制該些畫素;以及一元件控制器用以控制該第一畫素;其中於一第一模式該顯示控制器停止運作及該元件控制器運作,於一第二模式該顯示控制器運作及該元件控制器停止運作。
  11. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,更包含一透光覆蓋層位於該顯示器上,其中該第一元件位於該透光覆蓋層上。
  12. 如請求項1所述之穿戴式電子裝置,更包含一透光覆蓋層位於該顯示器,其中該第一元件嵌入該透光覆蓋層。
  13. 一種穿戴式電子裝置操作方法,其中該穿戴式電子裝置包含複數個畫素,該些畫素包含一第一畫素及一第二畫素,其中該第一畫素位於一第一元件之下,該方法包含:藉由同時關閉該第一畫素及該第二畫素將該電子裝置操作於一閒置模式;藉由同時導通該第一畫素及該第二畫素將該電子裝置操作於一正常模式;藉由導通該第一畫素及關閉該第二畫素將該電子裝置操作於一時序模式;以及藉由一判定模組接收及決定一指令,其中該指令用以執行該閒置模式、該正常模式及該時序模式其中之一;其中該第一元件用以提供視覺效果給該第一畫素出射光的光束。
  14. 如請求項13所述之穿戴式電子裝置操作方法,其中該第一畫素及該第二畫素根據亮度、顏色、閃爍頻率及其組合之一參數導通。
  15. 如請求項14所述之穿戴式電子裝置操作方法,其中該電子裝置更包含一第二元件及一第三畫素,其中該第三畫素位於該第二元件之下,該方法更包含:於該時序模式導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  16. 如請求項15所述之穿戴式電子裝置操作方法,更包含:於該時序模式依序來回導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  17. 如請求項15所述之穿戴式電子裝置操作方法,更包含:於該時序模式以不同顏色或亮度導通位於該第一畫素及該第三畫素之間的畫素。
  18. 如請求項15所述之穿戴式電子裝置操作方法,其中電子裝置更包含一第二元件及一第三畫素,該方法更包含:導通該第一畫素,並以該第一畫素之一第一亮度、一第一顏色或一第一閃爍頻率以指示小時;以及導通該第三畫素,並以該第三畫素之一第二亮度、一第二顏色或一第二閃爍頻率以指示分鐘。
  19. 如請求項18所述之穿戴式電子裝置操作方法,其中該第三畫素位於該第二元件之下。
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