WO2015101098A1 - 腕戴式终端设备及其显示控制方法 - Google Patents
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Definitions
- the controlling according to the angle is The switch of the display screen includes: turning on the display screen when an absolute value of the included angle is less than a first angle threshold.
- the embodiment of the invention detects the angle between the display screen and the horizontal plane, and automatically controls the switch of the display screen according to the angle, so that the switch control of the display screen of the wrist-worn terminal device can be easily realized without the user's two-handed cooperation. User use.
- Figure 14 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to an embodiment of the present invention.
- Figure 16 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 19 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- Figure 20 is a block diagram showing the internal system of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a schematic view of a wrist-worn terminal device according to an embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 1 depicts a top view of a terminal device 100 in a use state.
- the terminal device 100 includes a wristband 101 for surrounding a wrist or wrist object 102 (depicted as a user's wrist in FIG. 1) to wear the terminal device 100 on a wrist or a wrist.
- a wristband 101 for surrounding a wrist or wrist object 102 (depicted as a user's wrist in FIG. 1) to wear the terminal device 100 on a wrist or a wrist.
- the material of the wristband 101 is not limited in the embodiment of the present invention, and may be, for example, a cortex, a metal or other materials.
- the display screen 103 is disposed on the first surface 104 of the terminal device 100, wherein the first surface 104 faces the wrist or wrist object 102 when the terminal device 100 is worn on the wrist or wrist object 102 with the wristband 101.
- the display screen 103 can be an LED (Light-Emitting Diode), an OLED (Organic Light-Emitting Diode), or an LCD (Liquid Crystal Display).
- the display screen 103 can be combined with a touch screen, and the user can directly make a touch input on the display screen 103.
- the display screen 103 is for displaying the contents of the system, and in the example of Fig. 1, the display screen 103 displays the current time.
- the user raises his wrist to view the content displayed on the display screen 103.
- the display screen 103 is substantially parallel to the horizontal plane, that is, the angle between the display screen and the horizontal plane is in a smaller interval centered at 0 degrees.
- FIG. 2 is a view showing an example of a coordinate system of the use state of FIG. 1.
- FIG. 2 is a view showing an example of a coordinate system of the use state of FIG. 1.
- the coordinate system of the wrist-worn smart terminal can be defined as: the origin O of the lower left corner of the display screen 103, starting from the origin O from left to right.
- the horizontal line is in the X-axis direction.
- the horizontal line from the bottom to the top from the origin O is the Y-axis direction, and the vertical screen is the Z-axis from the outside to the inside (that is, the Z-axis points into the paper).
- the horizontal plane is perpendicular to the gravity line.
- the line of gravity is substantially along the Z-axis direction.
- the angle between the display screen 103 and the horizontal plane may be defined as the angle between the X-Y plane and the horizontal plane, regardless of whether the display screen 103 is a plane or a curved surface.
- FIG. 3 is a schematic diagram of a wrist-worn terminal device according to an embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 3 depicts a top view of the terminal device 100 in another use state.
- the angle is 90 degrees to 180 degrees or -90 degrees to -180 degrees; in Figure 6, the screen 1 is below the Z1 axis, the screen 1 is facing up, the horizontal angle is 0 to 90 degrees; the screen 2 is below the Z2 axis, the screen 2 face up, horizontal angle is 0 ⁇ -90; screen 3 Z3 axis, screen 3 face down, horizontal angle is -90 ⁇ -180 degrees; screen 4 Z4 axis, screen 4 face Below, the horizontal angle is within 90-180.
- the angle between the Z-axis of the screen and the gravity line is equal to the horizontal angle of the screen.
- the method of using the horizontal angle of the screen as the decision parameter can be equivalently used to clamp the Z-axis and the gravity line of the screen. An angular alternative, such an equivalent solution falls within the scope of the present invention.
- the wristband 71 is used to surround the wrist or wrist object to wear the terminal device 70 on the wrist object, such as the wristband 101 of FIG.
- the controller 74 controls the switch of the display screen 72 based on the angle detected by the sensor 73.
- the senor 73 described above may be implemented using a gravity sensor.
- Gravity sensors work on the principle of piezoelectric effects.
- the so-called piezoelectric effect is that "the external force added to the crystal for the heteropolar crystal without the center of symmetry will change the polarization state of the crystal in addition to deforming the crystal, and establish an electric field inside the crystal. This is due to mechanical force.
- the phenomenon of polarizing a medium is called a positive piezoelectric effect.”
- the gravity sensor has an integrated mass and a piezoelectric crystal inside, and the crystal is deformed due to the gravitational acceleration of the mass. Since this deformation produces a voltage, the acceleration can be converted into a voltage output by calculating the relationship between the generated voltage and the applied acceleration.
- Gravity sensors can be used to test the level of the plane. Fig.
- FIG. 8 is a schematic view showing the principle of the gravity sensor measuring the horizontal angle of the plane to be measured. As shown in Fig. 8, where ⁇ is the inclination angle of the plane to be measured in a certain direction.
- FIG. 9 is another schematic diagram showing the principle of the gravity sensor measuring the horizontal angle of the plane to be measured. If two gravity sensors 91 and 92 disposed on an orthogonal plane to be measured, as shown in FIG. 9, the plane of tilt angle [alpha] measured X plane in the X direction and the inclination angle [alpha] Y in the Y-direction is:
- ⁇ Y arcsin[(V Y -V 0 )/V].
- the lateral inclination and the longitudinal inclination of the plane to be measured with respect to the horizontal plane can be determined.
- the power of the gravity sensor is much lower than the display screen.
- the power consumption of low-power gravity sensors commonly used in the field is about one thousandth of the power consumption of low-power liquid crystal displays. Therefore, the power consumption required by the sensor is far lower than the energy saved by manually turning off the screen, and the embodiment of the invention has a good power saving effect.
- Commonly used gravity sensors have two- or three-axis sensors that can measure gravitational acceleration in both directions.
- the embodiment of the present invention does not limit the type of the sensor 73 as long as the sensor 73 can measure the horizontal angle of the display screen 72.
- FIG. 10 is a layout view of a gravity sensor according to an embodiment of the present invention.
- the left side of FIG. 10 is a side view of the wrist-worn terminal device, and the right side is a top view of a PCB (Printed Circuit Board) inside the terminal device, and the gravity sensor can be laid out on the display screen. Parallel on the PCB.
- the gravity sensor can be a two- or three-axis sensor that can test the acceleration of gravity in two directions. According to the methods of Figs. 8 and 9, the horizontal angle of the display screen can be measured.
- FIG 11 is a layout view of a gravity sensor according to another embodiment of the present invention.
- Figure 11 is a side elevational internal view of the wrist-worn terminal device.
- the gravity sensor can be placed on the wristband, in particular, the gravity sensor can be placed on the wristband opposite the display screen and the gravity sensor is parallel to the display screen.
- the gravity sensor can be a two- or three-axis sensor that can test the acceleration of gravity in two directions. According to the methods of Figs. 8 and 9, the horizontal angle of the display screen can be measured.
- FIG 12 is a layout view of a gravity sensor according to another embodiment of the present invention.
- Figure 12 is a side elevational internal view of the wrist-worn terminal device.
- the gravity sensor can be placed on the wristband, in particular, the gravity sensor can be placed on the wristband opposite the display screen and the gravity sensor is not parallel to the display screen.
- the gravity sensor has a fixed angular relationship with the display screen.
- the gravity sensor can be a two- or three-axis sensor that can test the acceleration of gravity in two directions. According to the methods of FIGS. 8 and 9, the horizontal angle of the display screen can be measured by subtracting the horizontal angle measured by the gravity sensor from the corresponding fixed angle.
- Figure 13 is a layout view of a gravity sensor according to another embodiment of the present invention.
- Figure 13 is a side elevational internal view of the wrist-worn terminal device.
- the gravity sensor can be placed inside the wrist-worn terminal device, the gravity sensor is not parallel to the display screen, but the gravity sensor has a fixed angular relationship with the display screen.
- the gravity sensor can be a two- or three-axis sensor that can test the acceleration of gravity in two directions. According to the methods of FIGS. 8 and 9, the horizontal angle of the display screen can be measured by subtracting the horizontal angle measured by the gravity sensor from the corresponding fixed angle.
- controller 74 may turn display screen 72 on when the absolute value of the angle between display screen 72 and the horizontal plane is less than the first angle threshold. For example, when the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane is less than the first angle threshold, the controller 74 generates an open command for turning on the display screen 72, and transmits the open command to the display screen 72 to effect display. The screen 72 is automatically turned on.
- the controller 74 may turn on the display screen when the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane remains less than the first angle threshold for a longer period of time than the first time threshold. For example, the controller 74 may initiate a timer when the sensor 73 measures that the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane is less than the first angle threshold, when the absolute value of the angle is greater than or equal to the first angle threshold. Reset the timer. When the timer value is greater than the first At a time threshold, the controller 74 generates an open command for turning on the display screen 72 and transmits the open command to the display screen 72 to effect automatic opening of the display screen 72.
- the first time threshold may be 0.3 seconds to 2 seconds, for example, 0.5 seconds, 1 second, and the like.
- the display screen 72 can be automatically turned on, thereby improving the user experience.
- the first angle threshold may be 15 degrees to 30 degrees, for example, 20 degrees, 25 degrees, and the like.
- the display screen 72 can be automatically turned on, improving the user experience.
- the controller 74 may turn off the display screen 72 when the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane is greater than the second angle threshold. For example, when the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane is greater than the second angle threshold, the controller 74 generates a close command for closing the display screen 72 and transmits the close command to the display screen 72 to effect display. The screen 72 is automatically turned off.
- the controller 74 may turn off the display screen 72 when the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane remains greater than the second angle threshold for a longer period of time than the second time threshold.
- the controller 74 may initiate a timer when the sensor 73 measures that the absolute value of the angle between the display screen 72 and the horizontal plane is greater than the second angle threshold, when the absolute value of the angle is less than or equal to the second angle threshold. Reset the timer.
- the controller 74 When the timer value of the timer is greater than the second time threshold, the controller 74 generates a close command for turning off the display screen 72 and transmits the close command to the display screen 72, thereby effecting automatic shutdown of the display screen 72.
- the second time threshold may be 0.5 seconds to 5 seconds, for example, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and the like.
- the display screen 72 can be automatically turned off quickly, thereby saving energy.
- the second angle threshold may be 45 degrees to 80 degrees, for example, 50 degrees, 60 degrees, 70 degrees, and the like.
- the display screen 72 can be automatically turned off, thereby saving energy.
- the wrist-worn terminal device may further include an I/O (Input/Output) unit for detecting an interaction input of the user.
- the controller 74 may turn off the display screen 72 when the length of time that the I/O unit does not detect the interactive input is greater than the third time threshold.
- the above interactive input may include a touch input, a key input, a voice command input, or an eye movement interactive input.
- the third time threshold mentioned above The value can be from 5 seconds to 60 seconds.
- interactive input may also be used to turn display screen 72 on or off.
- the manner of automatically closing the display screen is lower than the user interaction input to open the display screen, and the priority of automatically opening the display screen is also lower than the user interaction input forcibly closing the display screen.
- the value range of the first angle threshold and the second angle threshold is not limited in the embodiment of the present invention.
- the first angle threshold may be smaller than the second angle threshold; however, the first angle threshold may also be equal to the second angle threshold.
- Figure 14 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to an embodiment of the present invention.
- the display control method of FIG. 14 can be applied to the wrist-worn terminal device shown in FIGS. 1 to 13.
- the display screen may be turned on when the absolute value of the included angle is less than the first angle threshold.
- the display screen may be turned on when the absolute value of the angle remains less than the first angle threshold for a longer period of time than the first time threshold.
- the first time threshold may be 0.3 seconds to 2 seconds.
- the first angle threshold may be 15 degrees to 30 degrees.
- the second angle threshold may be 45 degrees to 80 degrees.
- the interaction input of the user may also be detected; when the length of time when the interaction input is not detected is greater than the third time threshold, the display screen is closed.
- the third time threshold may be 5 seconds to 60 seconds.
- the interaction input may be a touch input, a key input, a voice command input, or an eye movement interaction input.
- the value range of the first angle threshold and the second angle threshold is not limited in the embodiment of the present invention.
- the first angle threshold may be smaller than the second angle threshold; however, the first angle threshold may also be equal to the second angle threshold.
- Figure 15 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- the display control method of FIG. 15 can be applied to the wrist-worn terminal device shown in FIGS. 1 to 13.
- Step 151 can be performed periodically while the display screen is off. Equivalently, as described above with respect to Figure 6, the angle between the Z-axis of the display screen and the line of gravity can also be detected.
- the first angle threshold is preferably 15 to 30 degrees (for example, 20 degrees). If yes, go to step 153; otherwise, go back to step 151.
- the display screen is automatically turned on.
- the display screen can be turned on.
- Figure 16 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- the display control method of FIG. 16 can be applied to the wrist-worn terminal device shown in FIGS. 1 to 13.
- Step 161 can be performed periodically while the display screen is off. Equivalently, as described above with respect to Figure 6, the angle between the Z-axis of the display screen and the line of gravity can also be detected.
- the first angle threshold preferably ranges from 15 to 30 degrees, for example, 20 degrees.
- step 163 If yes, go to step 163; otherwise, go back to step 161.
- the first time threshold preferably ranges from 0.3 to 2 seconds, such as 0.5 seconds.
- step 164 If yes, go to step 164; otherwise, go back to step 161.
- the display screen is automatically turned on.
- the display screen in the off state becomes a substantially horizontal state for a short period of time
- the display screen can be turned on. This can avoid some unstable states, making the switching control of the display screen more accurate.
- FIG. 17 is a flowchart of a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- the display control method of FIG. 17 can be applied to the wrist-worn terminal device shown in FIGS. 1 to 13.
- Step 171 can be performed periodically while the display screen is on. Equivalently, as described above with respect to Figure 6, the angle between the Z-axis of the display screen and the line of gravity can also be detected.
- the second angle threshold preferably takes a range of 45 to 80 degrees, for example, 50 degrees.
- step 173 If yes, go to step 173; otherwise, go back to step 171.
- the display screen is automatically turned off.
- the display screen can be turned off when the user does not need to view the display screen to lower the arm or the user swings the arm normally.
- the second time threshold preferably ranges from 0.5 to 5 seconds, for example, 1 second.
- the display screen is automatically closed.
- the display screen can be turned off when the user does not need to view the display screen to lower the arm or the user swings the arm for a short period of time.
- FIG. 19 is a flow chart showing a display control method of a wrist-worn terminal device according to another embodiment of the present invention.
- the display control method of FIG. 19 can be applied to the wrist-worn terminal device shown in FIGS. 1 to 13.
- This step is an optional step of determining whether the hold time is greater than a second time threshold.
- the second time threshold preferably ranges from 0.5 to 5 seconds, such as 1 second.
- step 199 If yes, proceed to step 199; otherwise, return to step 191.
- step 196 If yes, proceed to step 196; otherwise, return to step 191.
- the display screen is automatically turned on.
- the processor 201 can execute various system instructions, such as operating system instructions, communication module instructions, display control instructions, sensor instructions, etc., stored in the memory 202 to implement the above-described control methods of embodiments of the present invention. To avoid repetition, it will not be described in detail.
- the embodiment of the invention detects the angle between the display screen and the horizontal plane, and automatically controls the switch of the display screen according to the angle, so that the switch control of the display screen of the wrist-worn terminal device can be easily realized without the user's two-handed cooperation. User use.
- the first time threshold may be 0.3 seconds to 2 seconds, for example, 0.5 seconds, 1 second, and the like.
- the user will lift the wrist, and after a short period of time, the display screen 203 can be automatically turned on, thereby improving the user experience.
- the first angle threshold may be 15 degrees to 30 degrees, for example, 20 degrees, 25 degrees, and the like.
- the display screen 203 can be automatically turned on, improving the user experience.
- the processor 201 may close the display screen 203 when the absolute value of the angle between the display screen 203 and the horizontal plane is greater than the second angle threshold.
- the second time threshold may be 0.5 seconds to 5 seconds, for example, 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, and the like.
- the display screen 203 can be automatically turned off quickly, thereby saving energy.
- the second angle threshold may be 45 degrees to 80 degrees, for example, 50 degrees, 60 degrees, 70 degrees, and the like.
- the display screen 203 can be automatically turned off, thereby saving energy.
- interactive input by I/O unit 206 may also be used to turn display screen 203 on or off.
- the manner of automatically closing the display screen is lower than the user interaction input to open the display screen, and the priority of automatically opening the display screen is also lower than the user interaction input forcibly closing the display screen.
- the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
- the device embodiments described above are merely illustrative.
- the division of the unit is only a logical function division.
- there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another The system, or some features can be ignored or not executed.
- the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
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Abstract
本发明实施例提供一种腕戴式终端设备及其显示控制方法。该腕戴式终端设备包括腕带、显示屏幕、传感器和控制器,显示屏幕被设置在终端设备的第一表面上,其中当终端设备利用腕带佩戴在手腕或手腕状物体上时,第一表面朝向手腕或手腕状物体之外;传感器,用于检测显示屏幕与水平面之间的夹角;控制器,用于根据传感器检测到的夹角,控制显示屏幕的开关。本发明实施例检测显示屏幕与水平面之间的夹角,并根据该夹角自动控制显示屏幕的开关,而无需用户双手配合,可以容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制,方便用户使用。
Description
本申请要求于2013年12月31日提交中国专利局、申请号为201310750471.X、发明名称为“腕戴式终端设备及其显示控制方法”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
本发明实施例涉及电子设备领域,并且更具体地,涉及腕戴式终端设备及其显示控制方法。
腕戴式终端设备作为传统手表与传统手机的结合体,以其小巧灵便、功能丰富正成为传统手表和传统手机的替代或者伴侣。腕戴式终端设备具有适合传统手表的腕带结构,用于将终端佩戴与手腕,还具有处理器、存储器、显示器、各种传感器、通信模块、电池等,具有智能移动终端的功能,运行应用,成为个人智能助理,通过通信模块与无线网络或与其他手机通信。腕戴式智能终端的传感器如有摄像头,用于获取图像,有陀螺仪、重力传感器等,用于感知终端的运动状态。
腕戴式终端设备的一个缺点是用户控制显示屏幕开关时需要双手配合,一只手按另一只手腕上戴着的终端的按钮或屏幕以激活或取消显示,使用不方便,交互体验差。
发明内容
本发明实施例提供一种腕戴式终端设备及其显示控制方法,能够容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制。
第一方面,提供了一种腕戴式终端设备,包括腕带、显示屏幕、传感器和控制器,所述显示屏幕被设置在所述终端设备的第一表面上,其中当所述终端设备利用所述腕带佩戴在手腕或手腕状物体上时,所述第一表面朝向所述手腕或手腕状物体之外;所述传感器,用于检测所述显示屏幕与水平面之间的夹角;所述控制器,用于根据所述传感器检测到的夹角,控制所述显示屏幕的开关。
结合第一方面,在第一方面的一种实现方式中,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启所述显示屏幕。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启所述显示屏幕。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述第一时间阈值为0.3秒~2秒。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述第一角度阈值为15度~30度。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述第二时间阈值为0.5秒~5秒。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述第二角度阈值为45度~80度。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述腕戴式终端设备还包括输入输出单元,用于检测用户的交互输入,所述控制器还用于在所述输入输出单元没有检测到所述交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述第三时间阈值为5秒~60秒。
结合第一方面及其上述实现方式,在第一方面的另一种实现方式中,所述交互输入为触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入。
第二方面,提供了一种腕戴式终端设备的显示控制方法,包括:检测所述终端设备的显示屏幕与水平面之间的夹角;根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关。
结合第二方面,在第二方面的一种实现方式中,所述根据所述夹角控制
所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启所述显示屏幕。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启所述显示屏幕。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述第一时间阈值为0.3秒~2秒。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述第一角度阈值为15度~30度。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述第二时间阈值为0.5秒~5秒。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述第二角度阈值为45度~80度。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,在所述开始所述显示屏幕之后,所述方法还包括:检测用户的交互输入;在没有检测到所述交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述第三时间阈值为5秒~60秒。
结合第二方面及其上述实现方式,在第二方面的另一种实现方式中,所述交互输入为触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入。
本发明实施例检测显示屏幕与水平面之间的夹角,并根据该夹角自动控制显示屏幕的开关,而无需用户双手配合,可以容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制,方便用户使用。
图1是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的示意图。
图2是图1的使用状态的坐标系示例图。
图3是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的示意图。
图4是图3的使用状态的坐标系示例图。
图5是是腕戴式终端设备的显示屏幕向上时的另一坐标系示意图。
图6是显示屏幕水平角的示意图。
图7是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的框图。
图8是表示重力传感器测量待测平面的水平角的原理的示意图。
图9是表示重力传感器测量待测平面的水平角的原理的另一示意图。
图10是本发明一个实施例的重力传感器的布局示意图。
图11是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。
图12是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。
图13是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。
图14是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图15是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图16是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图17是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图18是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图19是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。
图20是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的内部系统框图。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
图1是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的示意图。具体地,图1描绘了一种使用状态下的终端设备100的俯视图。
如图1所示,终端设备100包括腕带101,用于环绕手腕或手腕状物体102(图1中描绘为用户的手腕)以将终端设备100佩戴在手腕或手腕状物
体102上。本发明实施例对腕带101的材质不作限制,例如可以是皮质、金属或其他材料。
显示屏幕103被设置在终端设备100的第一表面104上,其中当终端设备100利用腕带101佩戴在手腕或手腕状物体102上时,第一表面104朝向手腕或手腕状物体102之外。显示屏幕103可以是LED(Light-Emitting Diode,发光二极管)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)或LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)等。显示屏幕103可以结合触摸屏,用户能够在显示屏幕103上直接进行触摸输入。显示屏幕103用于显示系统的内容,在图1的例子中,显示屏幕103显示当前时间。
在图1的使用状态中,用户抬起手腕以查看显示屏幕103上显示的内容。此时,显示屏幕103基本与水平面平行,即显示屏幕与水平面之间的夹角处于以0度为中心的较小区间内。
图2是图1的使用状态的坐标系示例图。
为了方便阐述本发明实施例,不失一般性地,如图2所示,可以定义腕戴式智能终端的坐标系为:以显示屏幕103左下角为原点O,从原点O开始从左至右的水平线为X轴方向,从原点O开始从下至上的水平线为Y轴方向,垂直屏幕从外至内为Z轴(即Z轴指向纸内)。
水平面与重力线垂直。在图1的使用状态下,重力线基本沿Z轴方向。在本发明实施例中,显示屏幕103与水平面之间的夹角可以定义为X-Y平面与水平面之间的夹角,而不论显示屏幕103是平面还是弧面。
当然,图2的坐标系只是示例性的,本领域技术人员可以根据需要采用其他坐标系或等价表达方式。例如,数学上等价地,显示屏幕103与水平面之间的夹角也可以定义为Z轴和重力线之间的夹角。这样的等价表达方式均落入本发明实施例的范围内。
图3是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的示意图。具体地,图3描绘了另一种使用状态下的终端设备100的俯视图。
在图3的使用状态中,用户垂下手臂,例如在行走过程中摆动手臂。此时用户一般不会查看显示屏幕103上显示的内容。此时,显示屏幕103基本与水平面垂直,即显示屏幕与水平面之间的夹角处于以90度为中心的较小区间内。
图4是图3的使用状态的坐标系示例图。
可见,在图3的使用状态下,重力线基本在X-Y平面内,或者与重力线之间呈较小的夹角。根据调查研究,人体正常站立或行走时,通常手臂与重力线的夹角小于45度。
图5是是腕戴式终端设备的显示屏幕向上时的另一坐标系示意图。从图5可以看出,此时重力线与显示屏幕的Z轴平行,显示屏幕的X-Y平面与重力线夹角为直角,显示屏幕的水平角为0度。
图6是显示屏幕水平角的示意图。不失一般性地,本发明实施例对显示屏幕与水平面之间的夹角(可以称为显示屏幕的水平角)进行如下规定:水平面以上为正夹角,0~180度;水平面以下为负夹角,0~-180度;水平角范围是-180度~180度。屏幕Z轴向下时(如图6左图),屏幕正面朝上,屏幕水平角-90度~90度;屏幕Z轴向上时(如图6右图),屏幕正面朝下,屏幕水平角90度~180度或-90度~-180度;图6中,屏幕1的Z1轴向下,屏幕1正面向上,水平角在0~90度内;屏幕2的Z2轴向下,屏幕2正面向上,水平角在0~-90内;屏幕3的Z3轴向上,屏幕3正面向下,水平角在-90~-180度内;屏幕4的Z4轴向上,屏幕4正面向下,水平角在90~180内。显然,从数学上来说,屏幕Z轴与重力线的夹角与屏幕的水平角是相等的,下文中对以屏幕水平角为判决参数的方法可以等价地用屏幕Z轴与重力线的夹角替代,这样的等价方案落入本发明的保护范围。
图7是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的框图。图7的腕戴式终端设备70包括腕带71、显示屏幕72、传感器73和控制器74。
腕带71用于环绕手腕或手腕状物体以将终端设备70佩戴在手腕状物体上,例如图1的腕带101。
显示屏幕72被设置在终端设备70的第一表面上,其中当终端设备70利用腕带71佩戴在手腕或手腕状物体上时,第一表面朝向手腕之外或手腕状物体之外,例如图1的显示屏幕103。
传感器73用于检测终端设备70的显示屏幕72与水平面之间的夹角。
控制器74根据传感器73检测到的夹角,控制显示屏幕72的开关。
本发明实施例检测显示屏幕与水平面之间的夹角,并根据该夹角自动控制显示屏幕的开关,而无需用户双手配合,可以容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制,方便用户使用。
可选地,作为一个实施例,可使用重力传感器实现上述传感器73。
重力传感器是根据压电效应的原理来工作的。所谓的压电效应就是“对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效应”。重力传感器内部具有一体化的质量块和压电晶体,由于质量块的重力加速度造成晶体变形。由于这个变形会产生电压,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。重力传感器可用于测试平面的水平度。图8是表示重力传感器测量待测平面的水平角的原理的示意图。如图8所示,其中α为待测平面沿某一方向的倾斜角。重力传感器的质量块由于受重力加速度g在倾斜方向上的分量gα的作用产生偏移(其中gα=gsinα),使重力传感器的输出电压发生变化。若重力传感器在水平状态下的输出为V0,倾角为α时的输出为Vα,且1g(g为单位重力加速度)加速度作用下的输出为V,则有
Vα=V/g×sinα×1g+V0,即α=arcsin[(Vα-V0)/V]
利用上式可以求得待测平面在某一方向上的倾斜角α。图9是表示重力传感器测量待测平面的水平角的原理的另一示意图。如果将两个重力传感器91和92正交放置在待测平面上,如图9所示,则待测平面在X方向上的倾斜角αX和平面在Y方向上的倾斜角αY为:
αx=arcsin[(VX-V0)/V],
αY=arcsin[(VY-V0)/V]。
根据这两个倾斜角αX和αY可以确定待测平面相对于水平面的横向倾角和纵向倾角。
重力传感器的功耗比显示屏幕低得多。一般而言,本领域常用的低功耗重力传感器功耗是低功耗液晶显示器功耗的千分之一左右。因此,传感器所需的耗电量远远低于手动关闭屏幕所节约的能量,本发明实施例具有良好的省电效果。
常用的重力传感器有二轴或三轴传感器,可以测试两个方向上的重力加速度。但是,本发明实施例对传感器73的类型不作限制,只要传感器73能够测量显示屏幕72的水平角即可。
图10是本发明一个实施例的重力传感器的布局示意图。图10的左侧是腕戴式终端设备的侧视内部示意图,右侧是终端设备内部的PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的俯视图,重力传感器可以布局在与显示屏幕
平行的PCB板上。重力传感器可以是二轴或三轴传感器,可以测试2个方向上的重力加速度。按照图8和图9的方法,可测量得到显示屏幕的水平角。
图11是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。图11是腕戴式终端设备的侧视内部示意图。在图11的例子中,重力传感器可以布局在腕带上,具体地,重力传感器可以布局在腕带上与显示屏幕相对的位置且重力传感器与显示屏幕平行。重力传感器可以是二轴或三轴传感器,可以测试2个方向上的重力加速度。按照图8和图9的方法,可测量得到显示屏幕的水平角。
图12是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。图12是腕戴式终端设备的侧视内部示意图。在图12的例子中,重力传感器可以布局在腕带上,具体地,重力传感器可以布局在腕带上与显示屏幕相对的位置且重力传感器与显示屏幕不平行。但是重力传感器与显示屏幕有固定的角度关系。重力传感器可以是二轴或三轴传感器,可以测试2个方向上的重力加速度。按照图8和图9的方法,只要将重力传感器测试出的水平角减去对应的固定角度,即可测量得到显示屏幕的水平角。
图13是本发明另一实施例的重力传感器的布局示意图。图13是腕戴式终端设备的侧视内部示意图。在图13的例子中,重力传感器可以布局在腕戴式终端设备内部,重力传感器与显示屏幕不平行,但是重力传感器与显示屏幕有固定的角度关系。重力传感器可以是二轴或三轴传感器,可以测试2个方向上的重力加速度。按照图8和图9的方法,只要将重力传感器测试出的水平角减去对应的固定角度,即可测量得到显示屏幕的水平角。
返回图7,可选地,作为一个实施例,控制器74可以在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启显示屏幕72。例如,在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值小于第一角度阈值时,控制器74生成用于开启显示屏幕72的开启指令,并向显示屏幕72发送该开启指令,从而实现显示屏幕72的自动开启。
可选地,作为另一实施例,控制器74可以在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启显示屏幕。例如,控制器74可以在传感器73测量到显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值小于第一角度阈值时启动一个定时器,当该夹角的绝对值大于或等于第一角度阈值时复位该定时器。当该定时器的计时值大于第
一时间阈值时,控制器74生成用于开启显示屏幕72的开启指令,并向显示屏幕72发送该开启指令,从而实现显示屏幕72的自动开启。
可选地,上述第一时间阈值可以为0.3秒~2秒,例如0.5秒、1秒等。这样,用户在想要查看腕戴式终端设备的显示屏幕时,会抬起手腕,之后较短的时间内,显示屏幕72就能够自动开启,提高了用户体验。
可选地,上述第一角度阈值可以为15度~30度,例如20度、25度等。这样,用户在抬起手腕之后显示屏幕72基本水平(即,显示屏幕72与水平面之间具有较小的夹角)时,显示屏幕72就能够自动开启,提高了用户体验。
可选地,作为另一实施例,控制器74可以在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭显示屏幕72。例如,在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值大于第二角度阈值时,控制器74生成用于关闭显示屏幕72的关闭指令,并向显示屏幕72发送该关闭指令,从而实现显示屏幕72的自动关闭。
可选地,作为另一实施例,控制器74可以在显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭显示屏幕72。例如,控制器74可以在传感器73测量到显示屏幕72和水平面之间的夹角的绝对值大于第二角度阈值时启动一个定时器,当该夹角的绝对值小于或等于第二角度阈值时复位该定时器。当该定时器的计时值大于第二时间阈值时,控制器74生成用于关闭显示屏幕72的关闭指令,并向显示屏幕72发送该关闭指令,从而实现显示屏幕72的自动关闭。
可选地,上述第二时间阈值可以为0.5秒~5秒,例如1秒、2秒、3秒、4秒等。这样,当用户不需要查看显示屏幕72而放下手臂时,显示屏幕72能够很快自动关闭,从而节省能量。
可选地,上述第二角度阈值可以为45度~80度,例如50度、60度、70度等。这样,当用户放下手臂或正常摆动手臂时,显示屏幕72能够自动关闭,从而节省能量。
可选地,腕戴式终端设备还可以包括I/O(Input/Output,输入输出)单元,用于检测用户的交互输入。控制器74可以在I/O单元没有检测到交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭显示屏幕72。上述交互输入可包括触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入等。上述第三时间阈
值可以为5秒~60秒。这样,在用户一段时间内没有操作腕戴式终端设备时,显示屏幕72能够自动关闭,从而节省能量。
另外,交互输入也有可能用于开启或关闭显示屏幕72。在此情况下,上述自动关闭显示屏幕的方式的优先级低于用户交互输入开启显示屏幕,另外上述自动开启显示屏幕的优先级也低于用户交互输入强制关闭显示屏幕。
应注意,本发明实施例对上述第一角度阈值和第二角度阈值的取值范围不作限制。在同时使用第一角度阈值和第二角度阈值的情况下,第一角度阈值可以小于第二角度阈值;但是,第一角度阈值也可以等于第二角度阈值。
下面描述本发明实施例的显示控制方法。
图14是本发明一个实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图14的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
141,检测终端设备的显示屏幕与水平面之间的夹角。
142,根据夹角控制显示屏幕的开关。
本发明实施例检测显示屏幕与水平面之间的夹角,并根据该夹角自动控制显示屏幕的开关,而无需用户双手配合,可以容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制,方便用户使用。
可选地,作为一个实施例,在步骤142中,可以在夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启显示屏幕。
可选地,作为另一实施例,在步骤142中,可以在夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启显示屏幕。
可选地,作为另一实施例,第一时间阈值可以为0.3秒~2秒。
可选地,作为另一实施例,第一角度阈值可以为15度~30度。
可选地,作为另一实施例,在步骤142中,可以在夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭显示屏幕。
可选地,作为另一实施例,在步骤142中,可以在夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭显示屏幕。
可选地,作为另一实施例,第二时间阈值可以为0.5秒~5秒。
可选地,作为另一实施例,第二角度阈值可以为45度~80度。
可选地,作为另一实施例,在开始显示屏幕之后,还可以检测用户的交互输入;在没有检测到交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭显示屏幕。
可选地,作为另一实施例,第三时间阈值可以为5秒~60秒。
可选地,作为另一实施例,交互输入可以为触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入。
应注意,本发明实施例对上述第一角度阈值和第二角度阈值的取值范围不作限制。在同时使用第一角度阈值和第二角度阈值的情况下,第一角度阈值可以小于第二角度阈值;但是,第一角度阈值也可以等于第二角度阈值。
下面结合具体例子更加详细地描述本发明实施例中控制显示屏幕开关的方法。
图15是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图15的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
151,检测显示屏幕与水平面之间的夹角。
步骤151可以在显示屏幕处于关闭的状态下周期性地进行。等价地,如上图6所述,也可以检测显示屏幕的Z轴与重力线之间的夹角。
152,判断显示屏幕与水平面之间的夹角绝对值是否小于第一角度阈值。
第一角度阈值优选为15~30度(例如20度)。如果是,则执行步骤153;否则返回步骤151。
153,自动开启显示屏幕。
这样,当用户需要查看显示屏幕而抬起手腕使得显示屏幕基本水平时,即可以开启显示屏幕。
图16是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图16的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
161,检测显示屏幕与水平面之间的夹角。
步骤161可以在显示屏幕处于关闭的状态下周期性地进行。等价地,如上图6所述,也可以检测显示屏幕的Z轴与重力线之间的夹角。
162,判断显示屏幕与水平面的夹角绝对值是否小于第一角度阈值。这里第一角度阈值优选取值范围是15~30度,例如20度。
如果是,则进入步骤163;否则返回步骤161。
163,判断保持时间是否大于第一时间阈值。第一时间阈值优选取值范围是0.3~2秒,例如0.5秒。
如果是,则进入步骤164;否则返回步骤161。
164,自动开启显示屏幕。
这样,当处于关闭状态的显示屏幕变为基本水平状态一小段时间后,即可以开启显示屏幕。这样能够避免一些不稳定状态出现,使得显示屏幕的开关控制更准确。
图17是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图17的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
171,检测显示屏幕与水平面之间的夹角。
步骤171可以在显示屏幕处于开启的状态下周期性地进行。等价地,如上图6所述,也可以检测显示屏幕的Z轴与重力线之间的夹角。
172,判断显示屏幕与水平面的夹角绝对值是否大于第二角度阈值。这里第二角度阈值优选取值范围是45~80度,例如50度。
如果是,则进入步骤173;否则返回步骤171。
173,自动关闭显示屏幕。
这样,当用户不需要查看显示屏幕而放下手臂或者用户在正常摆动手臂时,即可以关闭显示屏幕。
图18是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图18的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
181,检测显示屏幕与水平面之间的夹角。
步骤181可以在显示屏幕处于开启的状态下周期性地进行。等价地,如上图6所述,也可以检测显示屏幕的Z轴与重力线之间的夹角。
182,判断显示屏幕与水平面的夹角绝对值是否大于第二角度阈值。这里第二角度阈值优选取值范围是45~80度,例如50度。
如果是,则进入步骤183;否则返回步骤181。
183,判断保持时间是否大于第二时间阈值,第二时间阈值优选取值范围是0.5~5秒,例如1秒。
如果是,则进入步骤184;否则返回步骤181。
184,自动关闭显示屏幕。
这样,当用户不需要查看显示屏幕而放下手臂或者用户在正常摆动手臂一小段时间后,即可以关闭显示屏幕。
图19是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的显示控制方法的流程图。图19的显示控制方法可以应用于图1至图13所示的腕戴式终端设备。
191,检测显示屏幕与水平面之间的夹角。
可以通过传感器检测,例如重力传感器。
192,判断显示屏幕与水平面之间的夹角绝对值是否小于第一角度阈值。这里第一角度阈值优选取值范围是15~30度,例如20度。
如果是,则进入步骤195;否则进入步骤193;
193,判断显示屏幕与水平面之间的夹角绝对值是否大于第二角度阈值。第二角度阈值优选取值范围是45~80度,例如60度。
如果是则进入步骤194或199;否则返回步骤191。
194,本步骤为可选步骤,判断保持时间是否大于第二时间阈值。第二时间阈值优选取值范围是0.5~5秒,例如1秒。
如果是,则进入步骤199;否则返回步骤191。
195,判断保持时间是否大于第一时间阈值。第一时间阈值优选取值范围是0.3~2秒,例如0.5秒。
如果是,则进入步骤196;否则返回步骤191。
196,自动开启显示屏幕。
然后可以前进到步骤191和步骤197。
197,检测用户的交互输入。
例如由终端设备的I/O单元检测交互输入。交互输入可以包括但不限于触摸屏输入、按键输入、声音命令输入、眼动交互输入等等。
198,判断检测到无交互输入的时间长度是否大于第三时间阈值。第三时间阈值优选取值范围是5~60秒,例如15秒。
如果是,则进入步骤199;否则返回步骤197。
199,自动关闭显示屏幕。
然后可以返回步骤191。
这样能够实现显示屏幕的自动开启和关闭。
图20是本发明另一实施例的腕戴式终端设备的内部系统框图。图20的腕戴式终端设备200内部可以包括一个或多个硬件或软件部件,例如处理器201、存储器202、显示屏幕203、传感器204(例如重力传感器)、通信子系统205、I/O单元206等。图20的腕戴式终端设备200的各个部件通过总线209相互连接。
显示屏幕203可以是LED、OLED或LCD等,用于向用户显示内容。传感器204用于感测显示屏幕203的水平角。通信子系统205提供对外通信
功能,例如WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)通信、蜂窝无线通信等。I/O单元206用于提供输入输出,例如按键输入、触摸屏输入,麦克风语音输入、扬声器输出等。
处理器201可以执行存储于存储器202中的各种系统指令,例如操作系统指令、通信模块指令、显示控制指令、传感器指令等,以实施本发明实施例的上述控制方法。为避免重复,不再详细描述。
例如,传感器204检测终端设备200的显示屏幕203与水平面之间的夹角。处理器201根据传感器204检测到的夹角,控制显示屏幕203的开关。
本发明实施例检测显示屏幕与水平面之间的夹角,并根据该夹角自动控制显示屏幕的开关,而无需用户双手配合,可以容易地实现腕戴式终端设备的显示屏幕的开关控制,方便用户使用。
可选地,作为一个实施例,处理器201可以在显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启显示屏幕203。
可选地,作为另一实施例,处理器201可以在显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启显示屏幕。在此情况下,终端设备200可包括定时器,用于测量显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度。
可选地,上述第一时间阈值可以为0.3秒~2秒,例如0.5秒、1秒等。这样,用户在想要查看腕戴式终端设备的显示屏幕203时,会抬起手腕,之后较短的时间内,显示屏幕203就能够自动开启,提高了用户体验。
可选地,上述第一角度阈值可以为15度~30度,例如20度、25度等。这样,用户在抬起手腕之后显示屏幕203基本水平(即,显示屏幕203与水平面之间具有较小的夹角)时,显示屏幕203就能够自动开启,提高了用户体验。
可选地,作为另一实施例,处理器201可以在显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭显示屏幕203。
可选地,作为另一实施例,处理器201可以在显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭显示屏幕203。在此情况下,终端设备200可包括定时器,用于测量显示屏幕203和水平面之间的夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度。
可选地,上述第二时间阈值可以为0.5秒~5秒,例如1秒、2秒、3秒、4秒等。这样,当用户不需要查看显示屏幕203而放下手臂时,显示屏幕203能够很快自动关闭,从而节省能量。
可选地,上述第二角度阈值可以为45度~80度,例如50度、60度、70度等。这样,当用户放下手臂或正常摆动手臂时,显示屏幕203能够自动关闭,从而节省能量。
可选地,处理器201可以在I/O单元206没有检测到交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭显示屏幕203。上述交互输入可包括触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入等。上述第三时间阈值可以为5秒~60秒。在此情况下,终端设备200可包括定时器,用于测量没有检测到交互输入的时间长度。这样,在用户一段时间内没有操作腕戴式终端设备时,显示屏幕203能够自动关闭,从而节省能量。
另外,I/O单元206的交互输入也有可能用于开启或关闭显示屏幕203。在此情况下,上述自动关闭显示屏幕的方式的优先级低于用户交互输入开启显示屏幕,另外上述自动开启显示屏幕的优先级也低于用户交互输入强制关闭显示屏幕。
应注意,本发明实施例对上述第一角度阈值和第二角度阈值的取值范围不作限制。在同时使用第一角度阈值和第二角度阈值的情况下,第一角度阈值可以小于第二角度阈值;但是,第一角度阈值也可以等于第二角度阈值。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个
系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (24)
- 一种腕戴式终端设备,其特征在于,包括腕带、显示屏幕、传感器和控制器,所述显示屏幕被设置在所述终端设备的第一表面上,其中当所述终端设备利用所述腕带佩戴在手腕或手腕状物体上时,所述第一表面朝向所述手腕之外或手腕状物体之外;所述传感器,用于检测所述显示屏幕与水平面之间的夹角;所述控制器,用于根据所述传感器检测到的夹角,控制所述显示屏幕的开关。
- 如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启所述显示屏幕。
- 如权利要求1所述的终端设备,其特征在于,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启所述显示屏幕。
- 如权利要求3所述的终端设备,其特征在于,所述第一时间阈值为0.3秒~2秒。
- 如权利要求2-4任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一角度阈值为15度~30度。
- 如权利要求1、2或3任一权利要求所述的终端设备,其特征在于,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求1、2或3任一权利要求所述的终端设备,其特征在于,所述控制器具体用于在所述夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求7所述的终端设备,其特征在于,所述第二时间阈值为0.5秒~5秒。
- 如权利要求6-8任一项所述的方法,其特征在于,所述第二角度阈值为45度~80度。
- 如权利要求2-5任一项所述的终端设备,其特征在于,还包括输入输出单元,用于检测用户的交互输入,所述控制器还用于在所述输入输出单元没有检测到所述交互输入的时 间长度大于第三时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求10所述的终端设备,其特征在于,所述第三时间阈值为5秒~60秒。
- 如权利要求10或11所述的终端设备,其特征在于,所述交互输入为触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入。
- 一种腕戴式终端设备的显示控制方法,其特征在于,包括:检测所述终端设备的显示屏幕与水平面之间的夹角;根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关。
- 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值小于第一角度阈值时,开启所述显示屏幕。
- 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值保持小于第一角度阈值的时间长度大于第一时间阈值时,开启所述显示屏幕。
- 如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一时间阈值为0.3秒~2秒。
- 如权利要求14-16任一项所述的方法,其特征在于,所述第一角度阈值为15度~30度。
- 如权利要求13-15任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值大于第二角度阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求13-15任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述夹角控制所述显示屏幕的开关,包括:在所述夹角的绝对值保持大于第二角度阈值的时间长度大于第二时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第二时间阈值为0.5秒~5秒。
- 如权利要求18-20任一项所述的方法,其特征在于,所述第二角度阈值为45度~80度。
- 如权利要求14-17任一项所述的方法,其特征在于,在所述开始所 述显示屏幕之后,所述方法还包括:检测用户的交互输入;在没有检测到所述交互输入的时间长度大于第三时间阈值时,关闭所述显示屏幕。
- 如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第三时间阈值为5秒~60秒。
- 如权利要求22或23所述的方法,其特征在于,所述交互输入为触摸输入、按键输入、声音命令输入或眼动交互输入。
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