本發(fā)明涉及終端技術領域,更具體地說,涉及一種終端、天線構件控制裝置及方法。
背景技術:
隨著全金屬手機的日益普及,目前越來越多的移動終端廠家將NFC(Near Field Communication,近距離無線通信技術)的天線配置在手機正面,也即整塊屏幕下方。由于射頻信號的相互干擾,屏幕和NFC的天線之間會產(chǎn)生許多影響。如NFC天線的射頻性能會導致屏幕和TP(Touch Panel,觸感控制板)異常,LCD(Liquid Crystal Display,液晶顯示屏)同時也會導致NFC的性能衰減等等?,F(xiàn)有技術中還沒有對屏幕和NFC天線之間的相互干擾進行解決的方案。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的主要目的在于提出一種終端、天線構件控制裝置及方法,旨在解決現(xiàn)有技術中沒有對屏幕和NFC天線之間的相互干擾進行解決的方案的問題。
為解決上述技術問題,本發(fā)明提供一種終端,包括:終端本體,以及設置在終端本體中的屏幕組件、第一檢測單元、第二檢測單元、定位單元、控制單元和天線單元;天線單元設置在屏幕組件的下方;天線單元包括至少兩個天線構件;
第一檢測單元用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;
第二檢測單元用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;
定位單元用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
控制單元用于在第一檢測單元檢測到外部通信設備時,控制定位單元所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
其中,第一檢測單元用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
其中,第二檢測單元用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域的面積;定位單元用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域的面積,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件。
其中,控制單元包括:控制器和至少一個開關,開關的一端與控制器連接,另一端與至少一個天線構件連接,控制器通過控制開關處于閉合狀態(tài),來控制連接在開關的另一端的天線構件處于激活狀態(tài),通過控制開關處于斷開狀態(tài),來控制連接在開關的另一端的天線構件處于未激活狀態(tài)。
其中,還包括信號增強單元,用于增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
其中,信號增強單元包括參數(shù)調(diào)整模塊,用于調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
為解決上述技術問題,本發(fā)明提供一種天線構件控制裝置,應用于上述的終端,天線構件控制裝置包括:
第一檢測模塊,用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;
第二檢測模塊,用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;
定位模塊,用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,定位屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
控制模塊,用于在第一檢測模塊檢測到外部通信設備時,控制定位模塊所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
其中,第一檢測模塊用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
其中,還包括信號增強模塊,用于增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
其中,信號增強模塊用于調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
為解決上述技術問題,本發(fā)明提供一種天線構件控制方法,應用于上述的終端,天線構件控制方法包括:
檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;以及檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域,并根據(jù)被遮擋的區(qū)域,定位屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
在檢測到外部通信設備時,控制所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
其中,檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備包括:檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
其中,還包括:增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
其中,增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度包括:調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
有益效果
本發(fā)明提供了一種終端、天線構件控制裝置及方法,該終端包括:終端本體,以及設置在終端本體中的屏幕組件、第一檢測單元、第二檢測單元、定位單元、控制單元和天線單元;天線單元設置在屏幕組件的下方;天線單元包括至少兩個天線構件;第一檢測單元用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第二檢測單元用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;定位單元用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;控制單元用于在第一檢測單元檢測到外部通信設備時,控制定位單元所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號;采用上述方案,當終端預設距離范圍內(nèi)存在能與天線構件進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件,并控制確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號;解決了屏幕、TP和NFC射頻信號之間的干擾問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能。
附圖說明
下面將結合附圖及實施例對本發(fā)明作進一步說明,附圖中:
圖1為實現(xiàn)本發(fā)明各個實施例一個可選的終端的硬件結構示意圖;
圖2為本發(fā)明第一實施例提供的一種終端的示意圖;
圖3為本發(fā)明第一實施例提供的一種控制單元與天線構件連接的示意圖;
圖4為本發(fā)明第一實施例提供的另一種控制單元與天線構件連接的示意圖;
圖5為本發(fā)明第一實施例提供的另一種終端的示意圖;
圖6為本發(fā)明第二實施例提供的一種天線構件控制裝置的示意圖;
圖7為本發(fā)明第二實施例提供的另一種天線構件控制裝置的示意圖;
圖8為本發(fā)明第三實施例提供的另一種終端的示意圖;
圖9為本發(fā)明第四實施例提供的一種天線構件控制方法的流程圖;
圖10為本發(fā)明第五實施例提供的另一種天線構件控制方法的流程圖。
本發(fā)明目的的實現(xiàn)、功能特點及優(yōu)點將結合實施例,參照附圖做進一步說明。
具體實施方式
應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
現(xiàn)在將參考附圖描述實現(xiàn)本發(fā)明各個實施例的終端。在后續(xù)的描述中,使用用于表示元件的諸如“模塊”、“部件”或“單元”的后綴僅為了有利于本發(fā)明的說明,其本身并沒有特定的意義。因此,"模塊"與"部件"可以混合地使用。
終端可以以各種形式來實施。例如,本發(fā)明中描述的終端可以包括諸如移動電話、智能電話、筆記本電腦、數(shù)字廣播接收器、PDA(個人數(shù)字助理)、PAD(平板電腦)、PMP(便攜式多媒體播放器)、導航裝置等等的終端以及諸如數(shù)字TV、臺式計算機等等的固定終端。本領域技術人員將理解的是,除了特別用于移動目的的元件之外,根據(jù)本發(fā)明的實施方式的構造除了能應用于移動終端,也能夠應用于固定類型的終端。
圖1為實現(xiàn)本發(fā)明各個實施例一個可選的終端的硬件結構示意圖。
終端100可以包括無線通信單元110、A/V(音頻/視頻)輸入單元120、感測單元130、存儲器140、總控制單元150等等。圖1示出了具有各種組件的終端100,但是應理解的是,并不要求實施所有示出的組件,可以替代地實施更多或更少的組件,將在下面詳細描述終端的元件。
無線通信單元110通常包括一個或多個組件,其允許終端100與無線通信系統(tǒng)或網(wǎng)絡之間的無線電通信。例如,無線通信單元可以包括短程通信模塊111等。
短程通信模塊111是用于支持短程通信的模塊。短程通信技術的一些示例包括藍牙TM、射頻識別(RFID)、紅外數(shù)據(jù)協(xié)會(IrDA)、超寬帶(UWB)、紫蜂TM等等。
A/V輸入單元120用于接收音頻或視頻信號。A/V輸入單元120可以包括相機121和麥克風122,相機121對在視頻捕獲模式或圖像捕獲模式中由圖像捕獲裝置獲得的靜態(tài)圖片或視頻的圖像數(shù)據(jù)進行處理。經(jīng)相機121處理后的圖像幀可以存儲在存儲器140(或其它存儲介質(zhì))中,可以根據(jù)終端100的構造提供兩個或更多相機121。麥克風122可以在電話通話模式、記錄模式、語音識別模式等等運行模式中經(jīng)由麥克風接收聲音(音頻數(shù)據(jù)),并且能夠?qū)⑦@樣的聲音處理為音頻數(shù)據(jù)。麥克風122可以實施各種類型的噪聲消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和發(fā)送音頻信號的過程中產(chǎn)生的噪聲或者干擾。
感測單元130檢測終端100的當前狀態(tài),(例如,終端100的打開或關閉狀態(tài))、終端100的位置、用戶對于終端100的接觸(即,觸摸輸入)的有無、終端100的取向、終端100的加速或減速移動和方向等等,并且生成用于控制終端100的操作的命令或信號。例如,當終端100實施為滑動型移動電話時,感測單元130可以感測該滑動型電話是打開還是關閉。感測單元130可以包括紅外傳感器131。
存儲器140可以存儲由總控制單元150執(zhí)行的處理和控制操作的軟件程序等等,或者可以暫時地存儲己經(jīng)輸出或?qū)⒁敵龅臄?shù)據(jù)(例如,電話簿、消息、靜態(tài)圖像、視頻等等)。而且,存儲器140可以存儲關于當觸摸施加到觸摸屏時輸出的各種方式的振動和音頻信號的數(shù)據(jù)。
存儲器140可以包括至少一種類型的存儲介質(zhì),存儲介質(zhì)包括閃存、硬盤、多媒體卡、卡型存儲器(例如,SD或DX存儲器等等)、隨機訪問存儲器(RAM)、靜態(tài)隨機訪問存儲器(SRAM)、只讀存儲器(ROM)、電可擦除可編程只讀存儲器(EEPROM)、可編程只讀存儲器(PROM)、磁性存儲器、磁盤、光盤等等。而且,移動終端100可以與通過網(wǎng)絡連接執(zhí)行存儲器160的存儲功能的網(wǎng)絡存儲裝置協(xié)作。
總控制單元150通??刂平K端100的總體操作。例如,總控制單元150執(zhí)行與語音通話、數(shù)據(jù)通信、視頻通話等等相關的控制和處理??偪刂茊卧?50可以執(zhí)行模式識別處理,以將在觸摸屏上執(zhí)行的手寫輸入或者圖片繪制輸入識別為字符或圖像。
這里描述的各種實施方式可以以使用例如計算機軟件、硬件或其任何組合的計算機可讀介質(zhì)來實施。對于硬件實施,這里描述的實施方式可以通過使用特定用途集成電路(ASIC)、數(shù)字信號處理器(DSP)、數(shù)字信號處理裝置(DSPD)、可編程邏輯裝置(PLD)、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、處理器、控制器、微控制器、微處理器、被設計為執(zhí)行這里描述的功能的電子單元中的至少一種來實施,在一些情況下,這樣的實施方式可以在總控制單元150中實施。對于軟件實施,諸如過程或功能的實施方式可以與允許執(zhí)行至少一種功能或操作的單獨的軟件模塊來實施。軟件代碼可以由以任何適當?shù)木幊陶Z言編寫的軟件應用程序(或程序)來實施,軟件代碼可以存儲在存儲器140中并且由總控制單元150執(zhí)行。
至此,己經(jīng)按照其功能描述了終端。下面,為了簡要起見,將描述諸如折疊型、直板型、擺動型、滑動型終端等等的各種類型的終端中的滑動型終端作為示例。因此,本發(fā)明能夠應用于任何類型的終端,并且不限于滑動型終端。
第一實施例
本實施例提供了一種終端,參見圖2,圖2為本實施例提供的一種終端的示意圖,該終端包括:終端本體,以及設置在終端本體中的屏幕組件201、第一檢測單元202、第二檢測單元203、定位單元204、控制單元205和天線單元206,其中,
天線單元206設置在屏幕組件201的下方,屏幕組件201的上方朝外。
天線單元206包括至少兩個天線構件,且天線構件之間串聯(lián)、并聯(lián)或混合聯(lián);
示例性的,天線構件可以為NFC天線構件。
第一檢測單元202用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;
第一檢測單元202用于檢測終端的預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;可以是檢測終端的周圍可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;預設距離可以根據(jù)實際需求進行設置,示例性的,預設距離可以為10厘米等。
示例性的,外部通信設備為NFC設備,例如NFC的TAG(卡片)、帶NFC的移動設備、具有NFC讀寫功能的POS(Point Of Sale,銷售終端)設備等;
第二檢測單元203用于檢測屏幕組件201中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;
在一種實施方式中,可以是采用其他物體(例如手)在屏幕上方進行遮擋,此時外部通信設備位于終端周圍,例如在屏幕左側、上方等;即第一檢測單元202用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測單元202的功能可以由信號監(jiān)測單元來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,若監(jiān)測到NFC信號,則可以確定終端周圍有可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
在一種實施方式中,可以是采用外部通信設備在屏幕上方進行遮擋,此時,外部通信設備位于屏幕上方;即第一檢測單元202用于檢測位于屏幕組件201中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測單元202的功能可以由信號監(jiān)測單元和處理器來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,處理器用于計算、識別出外部通信設備的具體方位。
用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,根據(jù)用戶行為,只有移動到屏幕上方才確定是要進行NFC的操作(讀卡、卡模擬、P2P(Peer to Peer,對等網(wǎng)絡))。
判斷當NFC設備的靠近操作不是用戶的操作行為時,確定不啟動天線構件的工作。只有用戶的NFC設備處在終端屏幕的正上方才確定為用戶正常的工作模式。當NFC設備處在終端周圍,但不是處于屏幕正上方時判斷為誤觸發(fā),此時不啟動天線構件的功能。其中,第二檢測單元203包括傳感單元;即可以通過傳感單元檢測屏幕組件201中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。傳感單元可以由至少一個紅外傳感器構成,一個紅外傳感器帶三個紅外發(fā)射點,可以預先建立紅外發(fā)射點與天線構件之間的對應關系,例如建立紅外發(fā)射點A與天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,定位單元204確定出的天線構件為天線構件a、b,控制單元205控制天線構件a、b處于激活狀態(tài)。此外,傳感單元可以提供外部通信設備遮擋的面積信息。
也可以通過采用遮光判斷機制來檢測屏幕組件201中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
在一種實施方式中,可以由終端的前置攝像頭檢測屏幕組件201中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
定位單元204用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件201下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;定位單元204的功能可以由處理器來實現(xiàn)。
在一種實施方式中,第二檢測單元203用于檢測屏幕組件201中屏幕上方被遮擋的區(qū)域的面積;定位單元204用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域的面積,確定位于屏幕組件201下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;若第二檢測單元203檢測到被遮擋的區(qū)域的面積低于閾值,則視為誤觸,不識別為啟動NFC功能。
控制單元205用于在第一檢測單元202檢測到外部通信設備時,控制定位單元204所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號;
若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來就處于激活狀態(tài),則讓其保持激活狀態(tài);若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來處于關閉狀態(tài),則讓其處于激活狀態(tài)。
參見圖3,圖3為本實施例提供的一種控制單元與天線構件連接的示意圖,在圖3中,天線構件2061之間串聯(lián)。
參見圖4,圖4為本實施例提供的另一種控制單元與天線構件連接的示意圖,在圖4中,天線構件2061之間并聯(lián)。
其中,控制單元205包括:控制器2051和至少一個開關2052,開關2052的一端與控制器2051連接,另一端與至少一個天線構件2061連接,控制器2051通過控制開關2052處于閉合狀態(tài),來控制連接在開關2052的另一端的天線構件2061處于激活狀態(tài),通過控制開關2052處于斷開狀態(tài),來控制連接在開關2052的另一端的天線構件2061處于未激活狀態(tài)。
天線構件2061之間串聯(lián)、并聯(lián)或混合聯(lián)。
可選的,參見圖5,圖5為本實施例提供的另一種終端的示意圖,該終端還包括信號增強單元207,用于增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
其中,信號增強單元207包括參數(shù)調(diào)整模塊,用于調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度,使其達到NFC工作的射頻要求,例如讀寫卡性能,P2P性能等。
信號收發(fā)參數(shù)包括信號收發(fā)的功率等。
下面例舉一個具體的例子對本方案進行進一步說明。
終端包括六個NFC天線構件,分別記為NFC天線構件a、b、c、d、e、f,NFC天線構件之間并聯(lián),NFC天線構件設置在終端的屏幕組件201的下方,屏幕組件201的上方朝外。
終端中包含三個紅外傳感器,一個紅外傳感器帶三個紅外發(fā)射點,預先建立紅外發(fā)射點A與NFC天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,控制NFC天線構件a、b處于激活狀態(tài)。
用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,NFC設備可以與終端中的NFC天線構件進行通信,且紅外發(fā)射點A被遮擋,則控制NFC天線構件a、b處于激活狀態(tài),NFC天線構件c、d、e、f處于未激活狀態(tài),并調(diào)整NFC天線構件a、b的信號收發(fā)參數(shù),來增強NFC天線構件a、b的信號收發(fā)強度。
通過本實施例的實施,當終端預設距離范圍內(nèi)存在能與天線構件2061進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件2061,并控制確定出的各個天線構件2061處于激活狀態(tài),其他各個天線構件2061處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件2061用于收發(fā)信號。
本實施例的方案通過軟件方式解決了屏幕和TP被干擾的問題,解決了NFC的射頻信號被屏幕干擾的問題;采用分布式天線設計方案,并能靈活控制NFC天線構件的工作區(qū)域和NFC天線構件的工作信號強度。從而可以解決LCD屏幕的閃屏可見問題,解決NFC性能差的問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能;對NFC天線布局在屏幕前方的結構設計方案,提供了一種很好的解決辦法;從軟件的方式解決硬件設計不可回避的信號干擾問題,對實際項目設計有較強的參考意義。
第二實施例
本實施例提供了一種天線構件控制裝置,應用于第一實施例的終端,參見圖6,圖6為本實施例提供的一種天線構件控制裝置的示意圖,該天線構件控制裝置包括:第一檢測模塊601、第二檢測模塊602、定位模塊603、控制模塊604,其中,
第一檢測模塊601,用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;
可以是檢測終端的周圍可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;預設距離可以根據(jù)實際需求進行設置,示例性的,預設距離可以為10厘米等。
第一檢測模塊601用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;示例性的,外部通信設備為NFC設備,例如NFC的TAG(卡片)、帶NFC的移動設備、具有NFC讀寫功能的POS設備等;
第二檢測模塊602,用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;
在一種實施方式中,可以是采用其他物體(例如手)在屏幕上方進行遮擋,此時外部通信設備位于終端周圍,例如在屏幕左側、上方等;即第一檢測模塊601用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測模塊601的功能可以由信號監(jiān)測單元來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,若監(jiān)測到NFC信號,則可以確定終端周圍有可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
在一種實施方式中,可以是采用外部通信設備在屏幕上方進行遮擋,此時,外部通信設備位于屏幕上方;即第一檢測模塊601用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測模塊601的功能可以由信號監(jiān)測單元和處理器來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,處理器用于計算、識別出外部通信設備的具體方位。
用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,根據(jù)用戶行為,只有移動到屏幕上方才確定是要進行NFC的操作(讀卡、卡模擬、P2P)。
判斷當NFC設備的靠近操作不是用戶的操作行為時,確定不啟動天線構件的工作。只有用戶的NFC設備處在終端屏幕的正上方才確定為用戶正常的工作模式。當NFC設備處在終端周圍,但不是處于屏幕正上方時判斷為誤觸發(fā),此時不啟動天線構件的功能。
其中,第二檢測模塊602包括傳感單元;即可以通過傳感單元檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。傳感單元可以由至少一個紅外傳感器構成,一個紅外傳感器帶三個紅外發(fā)射點,可以預先建立紅外發(fā)射點與天線構件之間的對應關系,例如建立紅外發(fā)射點A與天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,定位模塊603確定出的天線構件為天線構件a、b,控制模塊604控制天線構件a、b處于激活狀態(tài)。此外,傳感單元可以提供外部通信設備遮擋的面積信息。
也可以通過采用遮光判斷機制來檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
在一種實施方式中,可以由終端的前置攝像頭檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
定位模塊603,用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,定位屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
在一種實施方式中,第二檢測模塊602用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域的面積;定位模塊603用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域的面積,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;若第二檢測模塊602檢測到被遮擋的區(qū)域的面積低于閾值,則視為誤觸,不識別為啟動NFC功能。
控制模塊604,用于在第一檢測模塊601檢測到外部通信設備時,控制定位模塊603所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來就處于激活狀態(tài),則讓其保持激活狀態(tài);若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來處于關閉狀態(tài),則讓其處于激活狀態(tài)。
可選的,參見圖7,圖7為本實施例提供的另一種天線構件控制裝置的示意圖,該天線構件控制裝置還包括信號增強模塊605,用于增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
信號增強模塊605用于調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度,使其達到NFC工作的射頻要求,例如讀寫卡性能,P2P性能等。
信號收發(fā)參數(shù)包括信號收發(fā)的功率等。
通過本實施例的實施,當終端周圍存在能與天線構件進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件,并控制確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
本實施例的方案通過軟件方式解決了屏幕和TP被干擾的問題,解決了NFC的射頻信號被屏幕干擾的問題;采用分布式天線設計方案,并能靈活控制NFC天線構件的工作區(qū)域和NFC天線構件的工作信號強度。從而可以解決LCD屏幕的閃屏可見問題,解決NFC性能差的問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能;對NFC天線布局在屏幕前方的結構設計方案,提供了一種很好的解決辦法;從軟件的方式解決硬件設計不可回避的信號干擾問題,對實際項目設計有較強的參考意義。
第三實施例
本實施例提供了一種終端,參見圖8,圖8為本實施例提供的一種終端的示意圖,該終端包括第二實施例中的天線構件控制裝置。上述天線構件控制裝置的各功能模塊執(zhí)行的功能可通過圖1中的部分硬件來實現(xiàn),當然,各硬件執(zhí)行的功能也可由上述功能模塊實現(xiàn)。上述各功能模塊的功能具體由如下硬件實現(xiàn):
第一檢測模塊601、定位模塊603、控制模塊604、信號增強模塊605的功能均可通過總控制單元150來實現(xiàn)。
第二檢測模塊602的功能均可通過紅外傳感器131來實現(xiàn)。
總控制單元150用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;
可以是檢測終端的周圍可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;預設距離可以根據(jù)實際需求進行設置,示例性的,預設距離可以為10厘米等。
總控制單元150用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;示例性的,外部通信設備為NFC設備,例如NFC的TAG(卡片)、帶NFC的移動設備、具有NFC讀寫功能的POS設備等;
紅外傳感器131,用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域;
在一種實施方式中,可以是采用其他物體(例如手)在屏幕上方進行遮擋,此時外部通信設備位于終端周圍,例如在屏幕左側、上方等;即總控制單元150用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;總控制單元150用于監(jiān)測是否有NFC信號,若監(jiān)測到NFC信號,則可以確定終端周圍有可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
在一種實施方式中,可以是采用外部通信設備在屏幕上方進行遮擋,此時,外部通信設備位于屏幕上方;即總控制單元150用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;總控制單元150用于監(jiān)測是否有NFC信號,并計算、識別出外部通信設備的具體方位。
用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,根據(jù)用戶行為,只有移動到屏幕上方才確定是要進行NFC的操作(讀卡、卡模擬、P2P)。
判斷當NFC設備的靠近操作不是用戶的操作行為時,確定不啟動天線構件的工作。只有用戶的NFC設備處在終端屏幕的正上方才確定為用戶正常的工作模式。當NFC設備處在終端周圍,但不是處于屏幕正上方時判斷為誤觸發(fā),此時不啟動天線構件的功能。
其中,可以通過紅外傳感器131檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。一個紅外傳感器131帶三個紅外發(fā)射點,可以預先建立紅外發(fā)射點與天線構件之間的對應關系,例如建立紅外發(fā)射點A與天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,總控制單元150確定出的天線構件為天線構件a、b,并控制天線構件a、b處于激活狀態(tài)。此外,紅外傳感器131可以提供外部通信設備遮擋的面積信息。
也可以通過采用遮光判斷機制來檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
在一種實施方式中,可以由終端的相機121的前置攝像頭檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
總控制單元150,用于根據(jù)被遮擋的區(qū)域,定位屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
在一種實施方式中,紅外傳感器131用于檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域的面積;并根據(jù)被遮擋的區(qū)域的面積,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;若紅外傳感器131檢測到被遮擋的區(qū)域的面積低于閾值,則視為誤觸,不識別為啟動NFC功能。
總控制單元150,用于在檢測到外部通信設備時,控制所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來就處于激活狀態(tài),則讓其保持激活狀態(tài);若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來處于關閉狀態(tài),則讓其處于激活狀態(tài)。
總控制單元150,用于增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
總控制單元150用于調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度,使其達到NFC工作的射頻要求,例如讀寫卡性能,P2P性能等。
信號收發(fā)參數(shù)包括信號收發(fā)的功率等。
通過本實施例的實施,當終端預設距離范圍內(nèi)存在能與天線構件進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件,并控制確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
本實施例的方案通過軟件方式解決了屏幕和TP被干擾的問題,解決了NFC的射頻信號被屏幕干擾的問題;采用分布式天線設計方案,并能靈活控制NFC天線構件的工作區(qū)域和NFC天線構件的工作信號強度。從而可以解決LCD屏幕的閃屏可見問題,解決NFC性能差的問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能;對NFC天線布局在屏幕前方的結構設計方案,提供了一種很好的解決辦法;從軟件的方式解決硬件設計不可回避的信號干擾問題,對實際項目設計有較強的參考意義。
第四實施例
本實施例提供了一種天線構件控制方法,應用于第一實施例的終端,參見圖9,圖9為本實施例提供的天線構件控制方法的流程圖,該方法包括以下步驟:
S901:檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;以及檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域,并根據(jù)被遮擋的區(qū)域,定位屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;
可以是檢測終端的周圍可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;預設距離可以根據(jù)實際需求進行設置,示例性的,預設距離可以為10厘米等。示例性的,外部通信設備為NFC設備,例如NFC的TAG(卡片)、帶NFC的移動設備、具有NFC讀寫功能的POS設備等;
檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備包括:檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
在一種實施方式中,可以是采用其他物體(例如手)在屏幕上方進行遮擋,此時外部通信設備位于終端周圍,例如在屏幕左側、上方等;即第一檢測模塊601用于檢測預設距離內(nèi)可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測模塊601的功能可以由信號監(jiān)測單元來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,若監(jiān)測到NFC信號,則可以確定終端周圍有可用于與天線構件進行通信的外部通信設備。
在一種實施方式中,可以是采用外部通信設備在屏幕上方進行遮擋,此時,外部通信設備位于屏幕上方;即第一檢測模塊601用于檢測位于屏幕組件中屏幕上方的,且可用于與天線構件進行通信的外部通信設備;第一檢測模塊601的功能可以由信號監(jiān)測單元和處理器來實現(xiàn),信號監(jiān)測單元用于監(jiān)測是否有NFC信號,處理器用于計算、識別出外部通信設備的具體方位。
用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,根據(jù)用戶行為,只有移動到屏幕上方才確定是要進行NFC的操作(讀卡、卡模擬、P2P)。
判斷當NFC設備的靠近操作不是用戶的操作行為時,確定不啟動天線構件的工作。只有用戶的NFC設備處在終端屏幕的正上方才確定為用戶正常的工作模式。當NFC設備處在終端周圍,但不是處于屏幕正上方時判斷為誤觸發(fā),此時不啟動天線構件的功能。
可以由紅外傳感器檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域,一個紅外傳感器帶三個紅外發(fā)射點,可以預先建立紅外發(fā)射點與天線構件之間的對應關系,例如建立紅外發(fā)射點A與天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,控制天線構件a、b處于激活狀態(tài)。
也可以通過采用遮光判斷機制來檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
在一種實施方式中,可以由終端的前置攝像頭檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域。
在一種實施方式中,可以檢測屏幕組件中屏幕上方被遮擋的區(qū)域的面積;并根據(jù)被遮擋的區(qū)域的面積,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件;若檢測到被遮擋的區(qū)域的面積低于閾值,則視為誤觸,不識別為啟動NFC功能。
S902:在檢測到外部通信設備時,控制所確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來就處于激活狀態(tài),則讓其保持激活狀態(tài);若被遮擋區(qū)域?qū)奶炀€構件本來處于關閉狀態(tài),則讓其處于激活狀態(tài)。
可選的,該方法還包括:增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度。
其中,增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度包括:調(diào)整處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)參數(shù),來增強處于激活狀態(tài)的天線構件的信號收發(fā)強度,使其達到NFC工作的射頻要求,例如讀寫卡性能,P2P性能等。
信號收發(fā)參數(shù)包括信號收發(fā)的功率等。
通過本實施例的實施,當終端預設距離范圍內(nèi)存在能與天線構件進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件,并控制確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
本實施例的方案通過軟件方式解決了屏幕和TP被干擾的問題,解決了NFC的射頻信號被屏幕干擾的問題;采用分布式天線設計方案,并能靈活控制NFC天線構件的工作區(qū)域和NFC天線構件的工作信號強度。從而可以解決LCD屏幕的閃屏可見問題,解決NFC性能差的問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能;對NFC天線布局在屏幕前方的結構設計方案,提供了一種很好的解決辦法;從軟件的方式解決硬件設計不可回避的信號干擾問題,對實際項目設計有較強的參考意義。
第五實施例
本實施例提供了一種天線構件控制方法,應用于第一實施例的終端,參見圖10,圖10為本實施例提供的天線構件控制方法的流程圖,該方法包括以下步驟:
S1001:終端包括六個NFC天線構件,分別記為NFC天線構件a、b、c、d、e、f,NFC天線構件之間并聯(lián),NFC天線構件設置在終端的屏幕組件201的下方,屏幕組件201的上方朝外;終端中包含三個紅外傳感器,一個紅外傳感器帶三個紅外發(fā)射點,預先建立紅外發(fā)射點A與NFC天線構件a、b的對應關系,即表示當紅外發(fā)射點A被遮擋住時,控制NFC天線構件a、b處于激活狀態(tài)。
S1002:用戶主動將NFC設備移動到終端的屏幕上方,檢測到NFC設備可以與終端中的NFC天線構件進行通信,且紅外發(fā)射點A被遮擋。
S1003:則控制NFC天線構件a、b處于激活狀態(tài),NFC天線構件c、d、e、f處于未激活狀態(tài),并調(diào)整NFC天線構件a、b的信號收發(fā)參數(shù),來增強NFC天線構件a、b的信號收發(fā)強度。
通過本實施例的實施,當終端預設距離范圍內(nèi)存在能與天線構件進行通信的外部通信設備,且屏幕上方有被遮擋的區(qū)域,則根據(jù)被遮擋的區(qū)域,確定位于屏幕組件下方對應區(qū)域內(nèi)的天線構件,并控制確定出的各個天線構件處于激活狀態(tài),其他各個天線構件處于未激活狀態(tài),處于激活狀態(tài)的天線構件用于收發(fā)信號。
本實施例的方案通過軟件方式解決了屏幕和TP被干擾的問題,解決了NFC的射頻信號被屏幕干擾的問題;采用分布式天線設計方案,并能靈活控制NFC天線構件的工作區(qū)域和NFC天線構件的工作信號強度。從而可以解決LCD屏幕的閃屏可見問題,解決NFC性能差的問題,使得屏幕、TP能正常工作,同時使得NFC射頻信號的性能不會被衰減,提升了終端的使用性能;對NFC天線布局在屏幕前方的結構設計方案,提供了一種很好的解決辦法;從軟件的方式解決硬件設計不可回避的信號干擾問題,對實際項目設計有較強的參考意義。
需要說明的是,在本文中,術語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者裝置不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者裝置所固有的要素。在沒有更多限制的情況下,由語句“包括一個……”限定的要素,并不排除在包括該要素的過程、方法、物品或者裝置中還存在另外的相同要素。
上述本發(fā)明實施例序號僅僅為了描述,不代表實施例的優(yōu)劣。
通過以上的實施方式的描述,本領域的技術人員可以清楚地了解到上述實施例方法可借助軟件加必需的通用硬件平臺的方式來實現(xiàn),當然也可以通過硬件,但很多情況下前者是更佳的實施方式?;谶@樣的理解,本發(fā)明的技術方案本質(zhì)上或者說對現(xiàn)有技術做出貢獻的部分可以以軟件產(chǎn)品的形式體現(xiàn)出來,該計算機軟件產(chǎn)品存儲在一個存儲介質(zhì)(如ROM/RAM、磁碟、光盤)中,包括若干指令用以使得一臺終端設備(可以是手機,計算機,服務器,空調(diào)器,或者網(wǎng)絡設備等)執(zhí)行本發(fā)明各個實施例的方法。
以上僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例,并非因此限制本發(fā)明的專利范圍,凡是利用本發(fā)明說明書及附圖內(nèi)容所作的等效結構或等效流程變換,或直接或間接運用在其他相關的技術領域,均同理包括在本發(fā)明的專利保護范圍內(nèi)。