WO2025201158A1 - 具有光检测功能的补光灯及电子设备 - Google Patents

具有光检测功能的补光灯及电子设备

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WO2025201158A1
WO2025201158A1 PCT/CN2025/083660 CN2025083660W WO2025201158A1 WO 2025201158 A1 WO2025201158 A1 WO 2025201158A1 CN 2025083660 W CN2025083660 W CN 2025083660W WO 2025201158 A1 WO2025201158 A1 WO 2025201158A1
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WO
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light
fill
annular
light guide
hole
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Application number
PCT/CN2025/083660
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English (en)
French (fr)
Inventor
林旭斌
曾晨欣
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Vivo Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Vivo Mobile Communication Co Ltd
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Publication date
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/02Illuminating scene
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V2200/00Use of light guides, e.g. fibre optic devices, in lighting devices or systems

Definitions

  • electronic devices are provided with fill lights, which can perform fill light operations in scenes such as dark environments and night scene shooting, thereby improving the imaging effect of the electronic devices.
  • the present application discloses a fill light with a light detection function, comprising:
  • a light guide member wherein a first light incident surface is provided on a first side of the light guide member, an annular light emitting surface is provided on a second side of the light guide member, and a through hole is formed on the light guide member extending from the first side to the second side;
  • the light sensor being located on the first side of the light guide and arranged opposite to the through hole, and receiving external light through the through hole;
  • a first light source is arranged opposite to the first light incident surface, and light emitted by the first light source enters the light guide member from the first light incident surface and is emitted from the light guide member through the annular light emitting surface.
  • the present application discloses an electronic device, comprising a housing, a circuit board and the above-mentioned fill light, wherein the light guide is arranged on the housing, and the first light source and the light sensor are both arranged on the circuit board.
  • a through hole is formed in the light guide, and the light sensor is disposed opposite the through hole.
  • the light sensor can receive the light to be detected through the through hole formed in the light guide.
  • the fill light disclosed in the present application integrates a light detection function, so that the fill light can perform both a fill light function and a light detection function, thereby improving the performance of the fill light, facilitating the integrated design of electronic equipment, and reducing the difficulty of electronic equipment layout.
  • Figures 1 and 2 are schematic structural diagrams of a fill light disclosed in an embodiment of the present application
  • FIG3 is a cross-sectional view of a fill light disclosed in an embodiment of the present application.
  • FIG4 is a schematic structural diagram of a light guide member of a fill light disclosed in an embodiment of the present application.
  • FIG5 is a top view of a light guide member of a fill light disclosed in an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a bottom view of a light guide of a fill light disclosed in an embodiment of the present application.
  • references numerals 100-fill light, 110-light guide, 1101-first reflection surface, 1102-second reflection surface, 1103-annular light emitting surface, 1104-first light incident surface, 1105-through hole, 1106-third reflecting surface, 1107-second light incident surface, 1108-first side, 1109-second side, 111-main body, 112-extension portion, 120-first light source, 130-light sensor, 140-second light source, 150-reflective film, 160-lens, 170-light shielding member, 171-first light shielding portion, 172-second light shielding portion, 1721-through hole, 1722-annular light-transmitting area, 200-circuit board, 210-support member, W-center optical axis.
  • the present invention discloses a fill light 100, which is applied to electronic devices.
  • the fill light 100 includes a light guide 110, a light sensor 130, and a first light source 120.
  • the light guide 110 is a light transmitting component, and the light emitted by the first light source 120 is transmitted through the light guide 110.
  • the first side 1108 of the light guide 110 is provided with a first light incident surface 1104, and the second side 1109 of the light guide 110 is provided with an annular light emitting surface 1103.
  • the light guide 110 is provided with a through hole 1105 extending from the first side 1108 to the second side 1109.
  • the first side 1108 here can be the bottom side of the light guide 110
  • the second side 1109 can be the top side of the light guide 110.
  • the light emitted by the first light source 120 passes through the first light incident surface 1104 and is incident into the light guide 110. After being transmitted in the light guide 110, it is emitted from the annular light emitting surface 1103 in the light guide 110 to form a halo with soft light sensation, moderate brightness, and sustainable light on the annular light emitting surface 1103.
  • Light sensor 130 is located on first side 1108 of light guide 110, that is, on the side facing away from annular light-emitting surface 1103. Light sensor 130 is positioned opposite through-hole 1105, and ambient light is received by light sensor 130 through through-hole 1105. At least a portion of light sensor 130 can be located within or outside through-hole 1105, as is not limited herein. Light sensor 130 is used to detect ambient light intensity, enabling electronic devices to adjust the brightness of corresponding components. For example, electronic devices can automatically adjust the brightness of a display screen based on ambient light intensity, thereby protecting the user's eyes. For another example, electronic devices can automatically adjust the brightness of a fill light 100 based on ambient light intensity, thereby achieving an automatic fill light effect. Of course, light sensor 130 in this application is only used to detect ambient light intensity and does not involve specific adjustment functions. The specific structure and principles of ambient light sensor 130 are well known in the art and will not be described in detail herein.
  • a light sensor 130 is provided in the fill light 100.
  • the light sensor 130 receives external light through the through hole 1105 in the light guide 110.
  • This allows the fill light 100 to integrate a light detection function.
  • This allows the fill light 100 to perform both the fill light function and the light detection function, thereby improving the performance of the fill light 100 and facilitating the integrated design of electronic devices.
  • the integrated light detection function in the fill light 100 eliminates the need for components for detecting ambient light in the electronic device, freeing up space within the electronic device and reducing the complexity of its layout.
  • the orthographic projection of the through hole 1105 may be located outside the orthographic projection of the annular light-emitting surface 1103. In this case, the through hole 1105 does not pass through the annular light-emitting surface 1103, so that the position of the through hole 1105 does not destroy the integrity of the annular light-emitting surface 1103, thereby improving the optical performance of the fill light 100.
  • the annular light emitting surface 1103 is an annular structure
  • the area outside the annular light emitting surface 1103 includes an inner annular area and an outer annular area.
  • the orthographic projection of the through hole 1105 can be located in the inner annular area or the outer annular area.
  • the first light incident surface 1104 may also be an annular structure, and the first light incident surface 1104 is disposed opposite the annular light emitting surface.
  • the number of first light sources 120 may be multiple, and the multiple first light sources 120 may be arranged at intervals along the axial direction of the first light incident surface 1104. This embodiment enables the fill light 100 to have a more uniform light output effect.
  • the annular light-emitting surface 1103 may also be covered with a diffusion film.
  • the diffusion film can disperse the light emitted from the annular light-emitting surface 1103, thereby making the light emitted by the fill light softer and increasing the light output field angle of the fill light.
  • the light guide 110 may also be provided with a first reflective surface 1101 and a second reflective surface 1102; the first reflective surface 1101 may be located on the second side 1109 of the light guide 110, and the annular light emitting surface 1103 surrounds the first reflective surface 1101.
  • the second reflective surface 1102 may be located on the first side 1108 of the light guide 110.
  • the second reflective surface 1102 may surround the first light incident surface 1104.
  • the first light incident surface 1104 and the first reflective surface 1101 may be disposed opposite each other.
  • the annular light emitting surface 1103 and the second reflective surface 1102 may be disposed opposite each other. In this case, light emitted by the first light source 120 is reflected by the first reflective surface 1101 and the second reflective surface 1102 and then emitted from the annular light emitting surface 1103.
  • the through hole 1105 can be provided on the side of the annular light-emitting surface 1103 facing away from the first reflective surface 1101.
  • the through hole 1105 can be provided in the aforementioned outer region.
  • the radial dimension of the light guide 110 needs to be increased to reserve space for the through hole 1105. Therefore, providing the through hole 1105 in the outer region increases the volume of the light guide 110, thereby increasing the volume of the fill light element.
  • the orthographic projection of the through hole 1105 can be located between the orthographic projection of the first reflective surface 1101 and the orthographic projection of the annular light-emitting surface 1103, and the through hole 1105 passes through the first light-incident surface 1104.
  • the orthographic projection of the through hole 1105 does not overlap with the second reflective surface 1102.
  • the position of the through hole 1105 is located between the annular light-emitting surface 1103 and the first reflective surface 1101. Since the orthographic projection of the through hole 1105 does not overlap with the second reflective surface 1102, the position of the through hole 1105 is also between the first reflective surface 1101 and the second reflective surface 1102.
  • the central optical axis W of the first light-emitting light source 120 here refers to the optical axis of the center position of the first light-emitting light source 120, and may also refer to the physical center line of the first light-emitting light source 120.
  • the central optical axis W of the first light source 120 here may coincide with the central axis of the light guide member 110 , and therefore the central optical axis W here is the central axis of the light guide member 110 .
  • the orthographic projection of the through hole 1105 is located in the inner ring area of the annular light-emitting surface 1103, so there is no need to increase the area of the outer ring area, thereby making the volume of the light guide 110 smaller, and further making the volume of the fill light 100 smaller.
  • the through hole 1105 since the through hole 1105 is located between the first reflecting surface 1101 and the second reflecting surface 1102, the through hole 1105 will affect the transmission of light in the area where it is located. That is to say, in the area where the through hole 1105 is located, the light reflected by the first reflecting surface 1101 is difficult to pass through the through hole 1105, and thus cannot be transmitted to the second reflecting surface 1102. Therefore, the through hole 1105 will destroy the integrity of the original light path, resulting in partial loss of light, and further causing some areas of the annular light-emitting surface 1103 to have difficulty emitting light and inconsistent brightness with other areas, thereby causing uneven light efficiency of the fill light 100 and reducing the optical performance of the fill light 100.
  • the light guide 110 may also have a second light incident surface 1107, and the second light incident surface 1107 may be located on the first side 1108 of the light guide 110.
  • the fill light 100 disclosed in the present application may also include a second light source 140, and the second light source 140 may be arranged opposite to the second light incident surface 1107, and the light sensor 130 is located between the first light source 120 and the second light source 140. The light emitted by the second light source 140 enters the light guide 110 from the second light incident surface 1107 and is emitted through the annular light emitting surface 1103.
  • the extension 112 can be an arc-shaped strip structure.
  • the extension 112 can be a straight strip structure.
  • the main body 111 and the extension 112 can also have other shapes, which are not limited herein.
  • the first reflective surface 1101 can also be obtained by rotating the second curve around the central axis of the first light source 120.
  • the second curve here can be a spline curve.
  • the support member 210 can be an electrical connection structure, and the circuit board 200 can be electrically connected to the optical sensor 130 through the support member 210.
  • the support member 210 is merely for support, and the optical sensor 130 is electrically connected to the circuit board 200 through other components.
  • the specific structure of the support member 210 is not limited herein.

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Abstract

本申请公开了一种具有光检测功能的补光灯及电子设备,属于光学器件技术领域,补光灯包括导光件、光传感器和第一发光光源;所述导光件的第一侧设置有第一入光面,所述导光件的第二侧设置有环形出光面,所述导光件开设有自所述第一侧贯穿至所述第二侧的通孔;所述光传感器位于所述导光件的所述第一侧,且与所述通孔相对设置,外界光线通过所述通孔被所述光传感器接收;所述第一发光光源与所述第一入光面相对设置,所述第一发光光源发出的光线自所述第一入光面射入所述导光件内,且通过所述环形出光面从所述导光件中射出。

Description

具有光检测功能的补光灯及电子设备
相关申请的交叉引用
本申请要求享有于2024年03月25日提交的名称为“具有光检测功能的补光灯及电子设备”的中国专利申请202410343191.5的优先权,该申请的全部内容通过引用并入本文中。
技术领域
本申请属于光学器件技术领域,具体涉及一种具有光检测功能的补光灯及电子设备。
背景技术
随着手机等电子设备影像功能的不断提升,用电子设备拍照的需求也越来越大,拍照场景层出不穷。对于暗光环境、夜景拍摄等场景,难以拍摄出清晰的照片,录像或直播场景也很难有好的体验。
为了使得电子设备具有更好的用户体验,相关技术中,电子设备设置有补光灯,补光灯能够在暗光环境、夜景拍摄等场景下进行补光操作,从而提高电子设备的成像效果。
然而,由于补光灯占用电子设备较大的安装空间,且补光灯自身功能单一,因此不利于电子设备的集成化设计,故而致使电子设备的布局难度较大。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种具有光检测功能的补光灯及电子设备,能够丰富补光灯模组的功能,提高的电子设备的集成度。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,本申请公开一种具有光检测功能的补光灯,包括:
导光件,所述导光件的第一侧设置有第一入光面,所述导光件的第二侧设置有环形出光面,所述导光件开设有自所述第一侧贯穿至所述第二侧的通孔;
光传感器,所述光传感器位于所述导光件的所述第一侧,且与所述通孔相对设置,外界光线通过所述通孔被所述光传感器接收;
第一发光光源,所述第一发光光源与所述第一入光面相对设置,所述第一发光光源发出的光线自所述第一入光面射入所述导光件内,且通过所述环形出光面从所述导光件中射出。
第二方面,本申请公开一种电子设备,包括壳体、电路板和上述的补光灯,所述导光件设置于所述壳体,所述第一发光光源和所述光传感器均设置于所述电路板上。
在本申请实施例中,导光件开设有通孔,光传感器与通孔相对设置,此时,光传感器能够通过导光件上开设的通孔接收待检测的光线。本申请公开的补光灯集成有光检测功能,因此使得补光灯在能够实现补光功能的情况下,还能够实现光检测功能,因此提高了补光灯的使用性能,故而更有利于电子设备的集成化设计,故而降低了电子设备的布局难度。
附图说明
本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1和图2是本申请实施例公开的一种补光灯的结构示意图;
图3是本申请实施例公开的一种补光灯的剖视图;
图4是本申请实施例公开的一种补光灯的导光件的结构示意图;
图5是本申请实施例公开的一种补光灯的导光件的俯视图;
图6是本申请实施例公开的一种补光灯的导光件的仰视图。
附图标记说明:
100-补光灯、110-导光件、1101-第一反射面、1102-第二反射面、1103-环形出光面、
1104-第一入光面、1105-通孔、1106-第三反射面、1107-第二入光面、1108-第一侧、1109-第二侧、111-主体部、112-延伸部、120-第一发光光源、130-光传感器、140-第二发光光源、150-反射膜、160-镜片、170-遮光件、171-第一遮光部、172-第二遮光部、1721-穿孔、1722-环形透光区、200-电路板、210-支撑件、W-中心光轴。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的补光灯及电子设备进行详细地说明。
请参考图1至图6,本申请实施例公开一种补光灯100,该补光灯100应用于电子设备中。所公开的补光灯100包括导光件110、光传感器130和第一发光光源120,
导光件110是一种光线传递部件,第一发光光源120发射的光线通过导光件110传递。具体地,导光件110的第一侧1108设置有第一入光面1104,导光件110的第二侧1109设置有环形出光面1103。导光件110开设有自第一侧1108贯穿至第二侧1109的通孔1105。可选地,这里的第一侧1108可以为导光件110的底侧,第二侧1109可以为导光件110的顶侧,因此上述的第一入光面1104可以为导光件110的至少部分底面区域,环形出光面1103可以为导光件110的至少部分顶面区域,这里的底侧和顶侧可以理解为沿导光件110的厚度方向排布的两侧。当然,这里的第一侧1108也可以为导光件110的左侧,第二侧1109也可以为导光件110的右侧,对此本文不作限制。
第一发光光源120与第一入光面1104相对设置,第一发光光源120发出的光线自第一入光面1104射入导光件110内,且通过环形出光面1103从导光件110中射出。可选地,第一发光光源120可以为LED(Light Emitting Diode,半导体发光二极管)灯、高压钠灯、金卤灯等,当然补光灯100的第一发光光源120还可以为其他结构,本文不作限制。
具体的补光过程中,第一发光光源120发出的光线通入第一入光面1104射入导光件110内,在导光件110内传递后从导光件110中的环形出光面1103射出,以在环形出光面1103上形成光感柔和、亮度适中,且可持续发光的光环。
光传感器130位于导光件110的第一侧1108,也就是说,光传感器130位于背离环形出光面1103的一侧。光传感器130与通孔1105相对设置,外界光线通过通孔1105被光传感器130接收。这里光传感器130的至少部分可以位于通孔1105内,也可以位于通孔1105之外,对此本文不作限制。光传感器130用于检测环境光强度,以用于电子设备调节相应部件的亮度。例如,电子设备可以根据环境光的强度自动调节显示屏的亮度,从而保护用户的眼镜。再例如,电子设备可以根据环境光的强度自动调节补光灯100的亮度,从而实现自动补光效果。当然,本申请中的光传感器130仅用于检测环境光的强度,并不涉及具体的调节功能。环境光传感器130的具体结构和原理为公知技术,本文不作赘述。
本申请公开的实施例中,补光灯100中设置有光传感器130,光传感器130通过导光件110上的通孔1105接收外界光线。因此使得补光灯100集成有光检测功能,因此使得补光灯100在能够实现补光功能的情况下,还能够实现光检测功能,因此提高了补光灯100的使用性能,故而更有利于电子设备的集成化设计。此外,补光灯100中集成有光检测功能,因此电子设备中原有的用于检测环境光的部件可以省去,从而使得电子设备中可以预留出大部分空间,故而降低了电子设备的布局难度。
在另一种可选的实施例中,通孔1105的正投影可以位于环形出光面1103的正投影之外。此时,通孔1105不穿过环形出光面1103,因此使得通孔1105开设的位置不破坏环形出光面1103的完整性,从而提高了补光灯100的光学性能。
上述实施例中,由于环形出光面1103是一个环状结构,因此环形出光面1103之外的区域包括内环区域和外环区域。此时,通孔1105的正投影可以位于内环区域,或者也可以位于外环区域。
在一种方案中,第一入光面1104也可以为环形结构,第一入光面1104与环出光面相对设置,第一发光光源120的数量可以为多个,多个第一发光光源120可以让第一入光面1104的轴向间隔排布。此方案能够使得补光灯100具有较为均匀的出光效果。
上述实施例中,环形出光面1103还可以覆盖有扩散膜,此时,扩散膜能够将射出环形出光面1103的光线打散,从而使得补光灯射出的光线更加的柔和,同时还能够增大补光灯的出光视场角。
在另一种可选的实施例中,导光件110还可以设置有第一反射面1101和第二反射面1102;第一反射面1101可以位于导光件110的第二侧1109,且环形出光面1103环绕第一反射面1101。第二反射面1102可以位于导光件110的第一侧1108。第二反射面1102可以环绕第一入光面1104。第一入光面1104与第一反射面1101可以相对设置。环形出光面1103与第二反射面1102可以相对设置。此时,第一发光光源120发出的光线经由第一反射面1101和第二反射面1102反射后从环形出光面1103射出。
此方案中,第一发光光源120发出的光线在第一反射面1101和第二反射面1102之间反射,故而使得第一反射面1101和第二反射面1102可以形成同轴双反射结构,利用同轴双反射结构导光能够减少光线的反射次数,能够将光线最大限度的引导至环形出光面1103处,因此能够大幅度提升补光灯100的发光能效。因此即使补光灯100在单光源的情况下也具有充足的能量。因此有效减少补光灯100的光源数量,从而使得补光灯100的体积较小、成本较低、散热性能较好,故而提高了补光灯100的使用性能。
上述实施例中,通孔1105可以开设于环形出光面1103背离第一反射面1101的一侧,也可以理解为通孔1105开设于上述的环外区域。此时,需要增大导光件110的径向尺寸,以预留出开设通孔1105的位置。因此通孔1105开设于环外区域上会增大导光件110的体积,从而使得补光件的体积较大。
基于此,在另一种可选的实施例中,在沿第一发光光源120的中心光轴W方向上,通孔1105的正投影可以位于第一反射面1101的正投影与环形出光面1103的正投影之间,且通孔1105贯穿第一入光面1104。通孔1105的正投影与第二反射面1102不重叠。此时,通孔1105所在的位置位于环形出光面1103与第一反射面1101之间,由于通孔1105正投影也不与第二反射面1102重叠,通孔1105所在的位置也处于第一反射面1101与第二反射面1102之间。这里的第一发光光源120的中心光轴W是指第一发光光源120中心位置的光轴,也可以是指第一发光光源120的物理中心线。当然,这里的第一发光光源120的中心光轴W可以与导光件110的中心轴线相重合,因此这里的中心光轴W即为导光件110的中心轴线。
此方案中,通孔1105的正投影位于环形出光面1103的内环区域,因此无需增大外环区域的面积,从而使得导光件110的体积较小,进而使得补光灯100的体积较小。
上述实施例中,由于通孔1105所处的位置在第一反射面1101和第二反射面1102之间,此时,通孔1105会影响其所在区域的光线的传递,也就是说,在通孔1105所在的区域内,第一反射面1101所反射的光线难以穿过通孔1105,从而无法传递至第二反射面1102上,因此通孔1105会破坏原有光路的完整性,致使出光光线部分缺失,进而造成环形出光面1103的部分区域难以出光与其他区域亮度不一致,从而造成补光灯100的光效不均匀,降低了补光灯100的光学性能。
基于此,在另一种可选的实施例中,导光件110还可以具有第二入光面1107,第二入光面1107可以位于导光件110的第一侧1108。本申请公开的补光灯100还可以包括第二发光光源140,第二发光光源140可以与第二入光面1107相对设置,光传感器130位于第一发光光源120和第二发光光源140之间。第二发光光源140发出的光线自第二入光面1107射入导光件110,且通过环形出光面1103射出。此时,第二发光光源140能够为环形出光面1103补充,由于通孔1105所造成的环形出光面1103缺失的部分出光光线,从而使得环形出光面1103的出光光线形成一个完成的光环。
在具体的补光过程中,第一发光光源120与第二发光光源140同时点亮,此时,环形出光面处可以形成亮度均匀、光感柔和、且可持续发光的光环。
此方案中,第二发光光源140能够在环形出光面1103光线缺失区域上形成合适的光能分布,从而补全环形出光面1103的出光光线,进而使得补光灯100的光效更加均匀,从而提高了补光灯100的光学性能。
这里的第二发光光源140所发出的光线并不能覆盖整个环形出光面1103,仅能够覆盖环形出光面1103的部分区域。这里的部分区域也就是环形出光面1103由于通孔1105所造成的出光光线缺失区域。
在一种方案中,第二入光面1107可以与上述的环形出光面1103的出光光线缺失区域相对设置,此时,第二发光光源140发出的光线经由第二入光面1107后直接射向出光光线缺失区域。
在另一种可选的实施例中,第二入光面1107可以位于光传感器130远离第一入光面1104的一侧。导光件110还可以具有第三反射面1106,第三反射面1106可以为朝向第二入光面1107的凹面。第二发光光源140与第二入光面1107相对设置。此时,第二发光光源140发出的光线可以经由第三反射面1106反射后从环形出光面1103射出。
此方案中,第二发光光源140发出的光线通过第三反射面1106后可以从环形出光面1103射出,因此能够避免第二发光光源140出现在环形出光面1103所在的区域,进而避免了第二发光光源140发生器件外露的风险。
一种可选的方案中,第三反射面1106所反射的光线可以直接射向反射环形出光面1103。或者,在另一种可选的实施例中,第三反射面1106所反射的光线先反射至第二反射面1102,然后通过第二反射面1102反射至环形出光面1103。此方案中,通过两次反射将第二发光光源140发出的光线反射至环形出光面1103处,相比于单次反射的方案来说,两次反射使得第三反射面1106和第二发光光源140的设置位置更加的灵活,因此降低了导光件110的加工难度。
在一种可选的实施例中,导光件110可以包括主体部111和延伸部112,延伸部112可以设置于主体部111的边缘,且延伸部112可以沿主体部111的周向延伸。此时,延伸部112设置于主体部111的侧边缘,且沿着侧边缘延伸。上述的第一反射面1101、第二反射面1102、环形出光面1103、第一入光面1104和通孔1105均可以设于主体部111,第三反射面1106和第二入光面1107均设于延伸部112。此时,第三反射面1106和第二入光面1107位于导光件110的边缘位置,而第一反射面1101、第二反射面1102、环形出光面1103和第一入光面1104均靠近导光件110的中间位置设置。
此方案中,第三反射面1106和第二入光面1107设置于延伸部112,而延伸部112位于主体部111的外侧,因此第二发光光源140由导光件110的外侧边缘进行补光,而第一发光光源120由导光件110的中心区域进行补光,因此使得第一发光光源120的光路与第二发光光源140的光路不容易发生重合,因此第一发光光源120和第二发光光源140之间不容易相互影响,进而进一步提高了补光灯100的光学性能。
在一种方案中,延伸部112可以为环形结构,也就是说,延伸部112环绕主体部111设置。或者,在另一种可选的方案中,延伸部112为条形结构,这里也可以理解为延伸部112为扇形结构,延伸部112并不是一个完整的环形,而是一个条状结构。这里延伸部112的长度或弧度可以根据通孔1105的大小来决定。例如,如图5所示,通孔1105的直径与导光件110的中心构成的角度为θ。延伸部112的两端与导光件110的中心构成的角度为α,其中,θ≤α≤2θ。此时α在该范围内能够使得第二发光光源140发出的光线能够覆盖整个光线缺失区域。
可选地,当主体部111为圆盘状结构时,延伸部112可以为弧形条状结构。当主体部111为矩形结构时,延伸部112可以为直条状结构。当然,主体部111和延伸部112还可以为其他形状,本文不作限制。
一种方案中,如图4所示,第三反射面1106可以由第一曲线以第一发光光源120的中心光轴W旋转预设角度后得到。这里的第一曲线即为第三反射面1106的表面线性,本申请中的第三反射面1106的表面轮廓可以由第一曲线绕第一发光光源120的中心光轴W旋转一定的角度得到。这里的预设角度既为上述的α。其中,第一曲线可以为样条曲线。
样条曲线由最大曲率、最小曲率以及曲线长度等参数共同确定。第三曲线的具体参数数值可以根据实际工况灵活选择,本文不作限制。
在一种可选的方案中,如图4所示,第三曲线的参数如下表1所示:
表1
表1中的数据参数坐标能够确定出第三曲线,通过绕中心光轴W以一定角度旋转第三曲线,从而得到第三反射面1106的表面轮廓。当然,第三曲线的最大曲率、最小曲率以及曲线长度等参数不限于表1中的数据。第三曲线的数据参数可以在正负百分之十之间浮动。
当然,上述实施例中的第一曲线不限于样条曲线,还可以为贝塞尔曲线。贝塞尔曲线可以由起点位置、起点切角、起点切线长度、终点位置、终点切角、终点切线长度等参数共同确定。
在另一种可选地方案中,第二反射面1102可以包括多个环形导光凹槽,多个环形导光凹槽可以沿垂直于第一发光光源120的中心光轴W的方向连续排布。这里垂直于第一发光光源120的中心光轴W的方向可以理解与第一入光面1104或环形出光面1103平行的方向。此时,每个环形导光凹槽的槽壁能够进行反光,因此通过优化槽壁的角度能够精准控制光线的反射角度,从而提高第二反射面1102的导光性能。
此方案中,通过多个环形导光凹槽可以实现光线的精准导光,从而能够进一步提高补光灯100的光学性能。另外,环形导光凹槽的结构简单,同时多个环形导光凹槽在同一平面内加工,因此相比于第二反射面1102为弧形结构的方案来说,此方案中的因第二反射面1102的加工难度更小。
上述实施例中,射入环形导光凹槽的大角度光线容易从环形导光凹槽射出至导光件110,从而降低了补光灯100的光线利用效率。基于此,在另一种可选的实施例中,补光灯100还可以包括反射膜150,反射膜150可以位于导光件110的第二侧1109。反射膜150可以具有第四反射面,第四反射面可以与第二反射面1102相对设置。此方案中,穿过环形导光凹槽的大角度光线可以被第四反射面重新返回至导光件110内,从而提高了补光灯100的光线利用效率,同时,也进一步提高了补光灯100的发光亮度。
在另一种可选的实施例中,本申请公开的补光灯100还可以包括镜片160和遮光件170,遮光件170可以位于导光件110与镜片160之间。遮光件170可以包括第一遮光部171和第二遮光部172,第一遮光部171可以环绕第二遮光部172设置,且第一遮光部171和第二遮光部172之间可以形成环形透光区1722,环形透光区1722可以与环形出光面1103相对设置。第二遮光部172可以开设有穿孔1721,通孔1105可以与穿孔1721相连通。这里的镜片160用于对导光件110进行防护,镜片160可以采用透明材料制作,例如,透明玻璃、透明树脂等材料。这里也可以理解为,镜片160为补光灯100外露的部件。
此方案中,第一遮光部171和第二遮光部172能够遮盖导光件110朝向镜片160一侧表面上除环形出光面1103以外的区域,例如第一遮光部171可以遮盖住上述的延伸部112,第二遮光部172可以遮盖住上述的第一反射面1101。因此使得补光灯100的外观与电子设备的壳体的外观色彩更加的接近,进而提高了电子设备的外观一致性。
可选地,遮光件170可以为油墨丝印结构,当然还可以为其他遮光结构,本文不作限制。
对本申请附图3所公开的方案进行1000mm投射距离处投射面的照度分布实验时,补光灯100的覆盖视场为矩形,最大视场±30°,可见照度随视场增大均匀衰减,由此可见,本申请公开的补光具有光感柔和、亮度适中、且可持续补光等特点。另外,与相关技术中的补光灯100相比,本申请公开的补光灯100还集成有光检测功能,因此使得补光灯100在能够实现补光功能的情况下,还能够实现光检测功能,因此提高了补光灯100的使用性能,故而更有利于电子设备的集成化设计,故而降低了电子设备的布局难度。
在另一种方案中,第一反射面1101、第二反射面1102和环形透光面均可以关于第一发光光源120的中心光轴W旋转对称。本申请公开的实施例中,由于第一反射面1101、第二反射面1102和环形透光面均可以关于第一发光光源120的中心光轴W旋转对称。因此第一反射面1101和第二反射面1102在其周向上的反射光线照度分布均匀,故而使得补光灯100的光线更加均匀。
在另一种可选的实施例中,第一反射面1101也可以由第二曲线以第一发光光源120的中心轴线旋转一周后得到。这里的第二曲线可以为样条曲线。
在一种可选的方案中,如图6所示,第二曲线的参数如下表2所示:
表2

表2中的数据参数坐标能够确定出第二曲线,通过绕中心轴线旋转第二曲线,从而得到第一反射面1101的表面轮廓。当然,第二曲线的最大曲率、最小曲率以及曲线长度等参数不限于表2中的数据。第二曲线的数据参数可以在正负百分之十之间浮动。
当然,上述实施例中的第二曲线不限于样条曲线,还可以为贝塞尔曲线。贝塞尔曲线可以由起点位置、起点切角、起点切线长度、终点位置、终点切角、终点切线长度等参数共同确定。
本申请中的第二反射面1102不限于附图3所示的结构,还可以为曲面结构,第二反射面1102也可以通过样条曲线或者贝塞尔曲线旋转得到,本申请不限制第二反射面1102的成型方式。
基于本申请实施例公开的补光灯100,本申请实施例还公开一种电子设备,所公开的电子设备包括上文任一实施例所述的补光灯100。
本申请公开的电子设备还可以包括壳体和电路板200,壳体为电子设备的其他组成部件提供安装基础,导光件110可以设置于壳体,第一发光光源120和光传感器130均设置于电路板200上。具体地,电路板200、第一发光光源120和光传感器130均可以位于壳体内,壳体开设有安装孔,导光件110的至少部分可以位于安装孔内,或者导光件110与安装孔相对,这里安装孔既可以用于导光件110的安装,又可以用于电子设备出光。
这里的电路板200可以为电子设备的主板,或电子设备的副板。电路板200可以为第一发光光源120和光传感器130供电,同时控制第一发光光源120和光传感器130的开启、关闭以及数据的传输。
在另一种可选的实施例中,第二发光光源140、第一发光光源120和光传感器130三者可以间隔设置于电路板200上。此方案中,第二发光光源140、第一发光光源120和光传感器130三者均设置在电路板200上,能够减少电子设备内电路板200或电路结构的数量,从而简化电子设备的结构,进而降低电子设备的成本。
在另一种可选的实施例中,电路板200朝向导光件110的一侧可以设置有支撑件210。光传感器130设置于支撑件210朝向导光件110的一侧。此方案中,支撑件210用于抬高光传感器130的安装装置。因此在不改变补光灯100其他部件安装位置的情况下,可以使得光传感器130更靠近通孔1105,从而能够使得光传感器130接收更多的环境光,从而提高检测精度。
这里的支撑件210可以为电连接结构,电路板200可以通过支撑件210与光传感器130电连接。或者支撑件210仅用于支撑,光传感器130其通过其他部件与电路板200电连接。对于支撑件210的具体结构本文不作限制。
本申请实施例公开的电子设备可以是智能手机、平板电脑、电子书阅读器、可穿戴设备(例如智能手表)、电子游戏机等设备,本申请实施例不限制电子设备的具体种类。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (12)

  1. 一种具有光检测功能的补光灯,包括:
    导光件(110),所述导光件(110)的第一侧(1108)设置有第一入光面(1104),所述导光件(110)的第二侧(1109)设置有环形出光面(1103),所述导光件(110)开设有自所述第一侧(1108)贯穿至所述第二侧(1109)的通孔(1105);
    光传感器(130),所述光传感器(130)位于所述导光件(110)的所述第一侧(1108),且与所述通孔(1105)相对设置,外界光线通过所述通孔(1105)被所述光传感器(130)接收;
    第一发光光源(120),所述第一发光光源(120)与所述第一入光面(1104)相对设置,所述第一发光光源(120)发出的光线自所述第一入光面(1104)射入所述导光件(110)内,且通过所述环形出光面(1103)从所述导光件(110)中射出。
  2. 根据权利要求1所述的补光灯,其中,所述导光件(110)还设置有第一反射面(1101)和第二反射面(1102);
    所述第一反射面(1101)位于所述导光件(110)的所述第二侧(1109),且所述环形出光面(1103)环绕所述第一反射面(1101);所述第二反射面(1102)位于所述导光件(110)的所述第一侧(1108),所述第二反射面(1102)环绕所述第一入光面(1104);所述第一入光面(1104)与所述第一反射面(1101)相对设置,所述环形出光面(1103)与所述第二反射面(1102)相对设置;所述第一发光光源(120)发出的光线经由所述第一反射面(1101)和所述第二反射面(1102)反射后从所述环形出光面(1103)射出;沿所述第一发光光源(120)的中心光轴(W)所在的方向,所述通孔(1105)的正投影位于所述环形出光面(1103)的正投影之外。
  3. 根据权利要求2所述的补光灯,其中,沿所述第一发光光源(120)的中心光轴(W)所在的方向,所述通孔(1105)的正投影位于所述第一反射面(1101)的正投影与所述环形出光面(1103)的正投影之间,且所述通孔(1105)贯穿所述第一入光面(1104),所述通孔(1105)的正投影与所述第二反射面(1102)不重叠。
  4. 根据权利要求3所述的补光灯,其中,所述导光件(110)还具有第二入光面(1107),所述第二入光面(1107)位于所述导光件(110)的所述第一侧(1108);所述补光灯(100)还包括第二发光光源(140),所述第二发光光源(140)与所述第二入光面(1107)相对设置;所述光传感器(130)位于所述第一发光光源(120)和所述第二发光光源(140)之间;所述第二发光光源(140)发出的光线自所述第二入光面(1107)射入所述导光件(110),且通过所述环形出光面(1103)射出。
  5. 根据权利要求4所述的补光灯,其中,所述第二入光面(1107)位于所述光传感器(130)远离所述第一入光面(1104)的一侧;
    所述导光件(110)还具有第三反射面(1106),所述第三反射面(1106)为朝向所述第二入光面(1107)的凹面;
    所述第二发光光源(140)与所述第二入光面(1107)相对设置,所述第二发光光源(140)发出的光线经由所述第三反射面(1106)反射后从所述环形出光面(1103)射出。
  6. 根据权利要求5所述的补光灯,其中,所述导光件(110)包括主体部(111)和延伸部(112),所述延伸部(112)设置于所述主体部(111)的边缘,且所述延伸部(112)沿所述主体部(111)的周向延伸;所述第一反射面(1101)、所述第二反射面(1102)、所述环形出光面(1103)、所述第一入光面(1104)和所述通孔(1105)均设于所述主体部(111),所述第三反射面(1106)和所述第二入光面(1107)均设于所述延伸部(112)。
  7. 根据权利要求2所述的补光灯,其中,所述第二反射面(1102)包括多个环形导光凹槽,多个所述环形导光凹槽沿垂直于所述第一发光光源(120)的中心光轴(W)的方向连续排布。
  8. 根据权利要求7所述的补光灯,其中,所述补光灯(100)还包括反射膜(150),所述反射膜(150)位于所述导光件(110)的所述第二侧(1109),所述反射膜(150)具有第四反射面,所述第四反射面与所述第二反射面(1102)相对设置。
  9. 根据权利要求1所述的补光灯,其中,所述补光灯(100)还包括镜片(160)和遮光件(170),所述遮光件(170)位于所述导光件(110)与所述镜片(160)之间;所述遮光件(170)包括第一遮光部(171)和第二遮光部(172),所述第一遮光部(171)环绕所述第二遮光部(172),且所述第一遮光部(171)和所述第二遮光部(172)之间形成环形透光区(1722),所述环形透光区(1722)与所述环形出光面(1103)相对设置;所述第二遮光部(172)开设有穿孔(1721),所述通孔(1105)与所述穿孔(1721)相连通。
  10. 一种电子设备,包括壳体、电路板(200)和权利要求1至9中任一项所述的补光灯(100),所述导光件(110)设置于所述壳体,所述第一发光光源(120)和所述光传感器(130)均设置于所述电路板(200)上。
  11. 根据权利要求10所述的电子设备,其中,所述补光灯(100)还包括第二发光光源(140),所述第二发光光源(140)、所述第一发光光源(120)和所述光传感器(130)三者间隔设置于所述电路板(200)上。
  12. 根据权利要求10所述的电子设备,其中,所述电路板(200)朝向所述导光件(110)的一侧设置有支撑件(210),所述光传感器(130)设置于所述支撑件(210)朝向所述导光件(110)的一侧。
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