电子设备及电子设备显示屏亮度的控制方法
技术领域
[0001] 本
发明涉及终端设备技术领域,尤其涉及一种电子设备及电子设备显示屏亮度的控制方法。
背景技术
[0002] 目前智能手机的环境光检测均设置为检测手机
正面方向的环境光强,以此动态的调整屏幕亮度,在有些场景下容易误导。如,背着
光源阅读,手机屏幕反而被调到最暗,用户无法看清屏幕。
[0003] 因此,亟需一种新的电子设备及电子设备显示屏亮度的控制方法。
发明内容
[0004] 本发明
实施例提供一种电子设备及电子设备显示屏亮度的控制方法,旨在解决无法准确调整显示屏亮度的问题。
[0005] 一方面,本发明实施例提供了一种电子设备,包括采集电子设备的显示侧和非显示侧的亮度信息的采集装置;控
制模块,与采集装置连接,用于根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制电子设备的显示屏的显示亮度。
[0006] 另一方面,本发明实施例还提供了一种电子设备显示屏亮度的控制方法,包括以下步骤:
[0007] 获取电子设备的显示侧和非显示侧的亮度信息;
[0008] 根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制显示屏的亮度。
[0009] 在本发明实施例的电子设备中,电子设备包括采集装置和
控制模块。采集装置能够采集显示侧和非显示侧的亮度信息,控制模块能够根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制电子设备的显示屏的显示亮度。本发明实施例的电子设备不仅能够根据显示侧的亮度信息控制显示屏的显示亮度,还能够根据非显示侧的亮度信息控制显示屏的亮度。采集装置采集多方位的亮度信息,多方位的亮度信息能够准确反映环境的实际光线强度,控制模块根据多方位多
角度的亮度信息来控制显示屏的显示亮度,能够达到准确调整显示屏亮度的目的。因此本发明实施例的电子设备能够解决无法准确调整显示屏亮度的问题。
附图说明
[0010] 通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征。
[0011] 图1是本发明第一实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
[0012] 图2是本发明第一实施例提供的一种电子设备的正视图;
[0013] 图3是本发明第一实施例提供的一种电子设备的侧视图;
[0014] 图4是本发明第一实施例提供的一种电子设备的俯视图;
[0015] 图5是本发明第一实施例提供的一种电子设备的示意图;
[0016] 图6是本发明第一实施例提供的一种电子设备的局部剖视图;
[0017] 图7是本发明第二实施例提供的一种电子设备的结构示意图;
[0018] 图8是本发明第二实施例提供的一种电子设备在另一视角下的结构示意图;
[0019] 图9是本发明第二实施例提供的一种电子设备的局部剖视图;
[0020] 图10是本发明第二实施例提供的一种电子设备的另一局部剖视图;
[0021] 图11是本发明第二实施例提供的一种电子设备的又一局部剖视图;
[0022] 图12是本发明第四实施例提供的一种电子设备显示屏亮度的控制方法
流程图。
[0023] 附图标记说明:
[0024] 100、显示屏;110、通孔;200、后壳;300、中框;400、采集装置;410、摄像头;421、第一光传导介质;422、第二光传导介质;430、增透膜;440、第一
传感器;450、第二传感器;461、导光柱;462、导光板;500、控制模块;600、
主板。
具体实施方式
[0025] 下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本发明的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明的更好的理解。在附图和下面的描述中,至少部分的公知结构和技术没有被示出,以便避免对本发明造成不必要的模糊;并且,为了清晰,可能夸大了部分结构的尺寸。此外,下文中所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。
[0026] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有说明,“多个”的含义是两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或
位置关系仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0027] 下述描述中出现的方位词均为图中示出的方向,并不是对本发明的实施例的具体结构进行限定。在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可视具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0028] 为了更好地理解本发明,下面结合图1至图12对本发明实施例的电子设备及电子设备显示屏亮度的控制方法进行详细描述。
[0029] 图1为本发明第一实施例提供的一种电子设备的结构示意图,电子设备包括显示屏100、后壳200和中框。此外,电子设备还包括采集电子设备的显示侧和非显示侧的亮度信息的采集装置400;控制模块500,与采集装置400连接,用于根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制电子设备的显示屏100的显示亮度。
[0030] 在本发明实施例的电子设备中,电子设备包括采集装置400和控制模块500。采集装置400能够采集显示侧和非显示侧的亮度信息,控制模块500能够根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制电子设备的显示屏100的显示亮度。本发明实施例的电子设备不仅能够根据显示侧的亮度信息控制显示屏100的显示亮度,还能够根据非显示侧的亮度信息控制显示屏100的亮度。采集装置400采集多方位的亮度信息,多方位的亮度信息能够准确反映环境的实际光线强度,控制模块500根据多方位多角度的亮度信息来控制显示屏100的显示亮度,能够达到准确调整显示屏100亮度的目的。因此本发明实施例的电子设备能够解决无法准确调整显示屏100亮度的问题。
[0031] 本发明实施例对电子设备的类型不做限定,电子设备可以为手机、
笔记本电脑、一体机、电子书或学习机等。
[0032] 请一并参阅图2至图6,采集装置400包括:摄像头410;第一端设置于电子设备的显示侧,采集显示侧的第一亮度信息,并将第一亮度信息通过第二端传导至摄像头410进行采集的第一光传导介质421;以及第一端设置于电子设备的非显示侧,采集非显示侧的第二亮度信息,并将第二亮度信息通过第二端传导至摄像头410进行采集的第二光传导介质422。
[0033] 第一光传导介质421的第一端用于采集第一亮度信息、并通过其第二端传导至摄像头410;第二光传导介质422的第一端用于采集第二亮度信息、并通过其第二端传导至摄像头410,使得摄像头410能够获取显示侧和非显示侧的亮度信息。
[0034] 第一光传导介质421和/或第二光传导介质422例如为光纤束,光纤束能够在电子设备内进行任意
变形,便于将光
线束布置于电子设备显示侧和/或非显示侧的合适位置以采集亮度信息。
[0035] 当第一光传导介质421和/或第二光传导介质422为光纤束时,光线束的第二端设置在摄像头410前的预设位置,用于将光线束第一端采集的亮度信息传导至摄像头410进行采集。例如光线束的端部在摄像头410的镜头元件上依次排布。
[0036] 摄像头410镜头的表面通常呈圆形或椭圆形,光纤束的第二端的横截面例如呈圆形,以使光纤束能够和摄像头410更好的配合。多个光纤束的第二端例如在n边形界面上依次排布,n大于或等于5,以使多个光纤束的第二端能够更加紧密地排列在摄像头410的镜头上。
[0037] 采集装置400还包括增透膜430,增透膜430设置于第一光传导介质421的第一端和/或第二光传导介质422的第一端。增透膜430的透光度较好,透过增透膜430获取的亮度信息更加准确。
[0038] 下面以图1至6为例对第一实施例进行说明,电子设备包括在其厚度方向上相对设置的显示屏100和后壳200、及连接于显示屏100和后壳200之间的中框300。显示侧的亮度信息包括显示屏100侧的亮度信息,非显示侧的亮度信息包括后壳200和中框300侧的亮度信息。
[0039] 第一光传导介质421和第二光传导介质422均为光纤束,增透膜430设置于显示屏100、后壳200及中框300,光纤束的第一端连接于增透膜430以获取显示侧的第一亮度信息和非显示侧的第二亮度信息。
[0040] 增透膜430在显示屏100上例如呈环状分布,进一步的增透膜430例如靠近显示屏100的边缘呈环状分布。使得增透膜430对显示屏100正常显示的影响较小,并使得光线束能够获取显示屏100不同位置的第一亮度信息,使得第一亮度信息能够更加准确地反映电子设备周围的环境亮度信息,进一步提高显示屏100亮度调整结果的准确性。
[0041] 增透膜430在中框300上的设置方式有多种,例如增透膜430环绕中框300设置,使得光纤束能够通过增透膜430获取中框300上不同位置的亮度信息,使得第二亮度信息能够更加准确地反映电子设备周围的环境亮度信息,进一步提高显示屏100亮度调整结果的准确性。
[0042] 进一步优选的,中框300上设置有在厚度方向上间隔分布的两个增透膜430,使得中框300上可以连接更多的光纤束,获取的亮度信息更精确,进一步提高显示屏100亮度调整结果的准确性。
[0043] 增透膜430在后壳200上设置的方式有多种,例如增透膜430环绕后壳200设置,和/或增透膜430靠近后壳200的中部设置。
[0044] 如图7至图11所示,为本发明第二实施例的电子设备,与第一实施例不同之处在于采集装置400的设置方式不同。
[0045] 根据本发明第二实施例的电子设备,采集装置400包括设置于显示侧,用于获取显示侧的第一亮度信息的第一传感器440;设置于电子设备的壳体内,通过第三光传导介质获取电子设备的壳体外非显示侧的第二亮度信息的第二传感器450。在本实施例中,通过两个传感器分别获取显示侧的第一亮度信息和非显示侧的第二亮度信息,能够防止获取的第一亮度信息和第二亮度信息之间发生串扰,提高显示屏100亮度调整结果的准确性。且由于显示屏100具有良好的透光性,第一传感器440无需通过导光介质部件来获取亮度信息,使得电子设备的结构更加简单。
[0046] 第一传感器440获取第一亮度信息的方式有多种,例如显示屏100上设置有通孔110,第一传感器440通过通孔110获取第一亮度信息。例如第一传感器440和通孔110对应设置,使得第一传感器440可以直接透过通孔110获取第一亮度信息,使得第一亮度信息能够更加真实有效的反映显示侧的亮度信息。
[0047] 第三传导介质例如包括设置在壳体上的导光板462。第二传感器450可以通过导光板462获取第二亮度信息。
[0048] 第三传导介质例如还包括设置在壳体上的导光柱461,第二传感器450还可以通过导光柱461获取第二亮度信息。
[0049] 下面以图7至图11为例,举例说明第二实施例进行举例说明,电子设备包括在其厚度方向上相对设置的显示屏100和后壳200、连接于显示屏100和后壳200之间的中框300、由显示屏100、后壳200、中框300围合形成的容纳腔及位于容纳腔的主板600。显示侧的亮度信息包括显示屏100侧的亮度信息,非显示侧的亮度信息包括后壳200和中框300侧的亮度信息。
[0050] 显示屏100上设置有通孔110,第一传感器440设置于主板600朝向显示屏100的一侧并对应于通孔110设置,使得第一传感器440通过通孔110可以获取第一亮度信息。
[0051] 第二传感器450例如为两个,两个第二传感器450可以分别获取后壳200的亮度信息和中框300的亮度信息。
[0052] 用于获取后壳200的亮度信息的第二传感器450例如设置于主板600朝向后壳200的一侧,第三光传导介质例如包括导光柱461,导光柱461在第二传感器450和后壳200之间延伸,即导光柱461的第一端连接于后壳200以获取后壳200侧的亮度信息,导光柱461的第二端连接于第二传感器450以将亮度信息传导至第二传感器450。
[0053] 后壳200例如对应于导光柱461的第一端设置有贯通孔以使导光柱461的第一端能够由贯通孔露出以获取亮度信息。或者,后壳200对应于导光柱461的第一端设置有透光部件,使得导光柱461的第一端能够通过透光部件获取亮度信息。透光部件例如为增透膜430。
[0054] 用于获取中框300的亮度信息的第二传感器450设置于主板600朝向显示屏100的一侧,或者用于获取中框300的亮度信息的第二传感器450设置于主板600朝向后壳200的一侧。第三光传导介质例如包括导光板462,导光板462在中框300和第二传感器450之间沿预设路径延伸,即导光板462的第一端连接于中框300以获取中框300侧的亮度信息,导光板462的第二端连接于第二传感器450以将亮度信息传导至第二传感器450。
[0055] 导光板462例如为两个或两个以上,两个以上导光板462的第一端分别对应于中框300的不同位置设置,以使第二传感器450能够获取中框300不同位置的亮度信息。
[0056] 当导光板462为两个以上时,用于获取中框300的亮度信息的第二传感器450例如为两个以上,各导光板462的第二端分别连接于各第二传感器450,以使各第二传感器450能够分别获取中框300侧不同位置的亮度信息。
[0057] 中框300例如对应于导光板462的第一端设置有贯通孔以使导光板462的第一端能够由贯通孔露出以获取亮度信息。或者,中框300对应于导光板462的第一端设置有透光部件,以使导光板462的第一端能够通过透光部件获取亮度信息。透光部件例如为增透膜430。
[0058] 本发明第三实施例还提供一种电子设备,与第一实施例不同之处在于采集装置400的设置方式不同。
[0059] 根据本发明第三实施例的电子设备,采集装置400包括:CMOS成像元件;第一端设置于电子设备的显示侧,采集显示侧的第一亮度信息,并将第一亮度信息通过第二端传导至CMOS成像元件的第四光传导介质;以及第一端设置于电子设备的非显示侧,采集非显示侧的第二亮度信息,并将第二亮度信息通过第二端传导至CMOS成像元件的第五光传导介质。
[0060] 在第三实施例中,通过CMOS成像元件获取第一亮度信息和第二亮度信息,CMOS成像元件的体积小,技术发展成熟,能够简化电子设备的结构。
[0061] 第四光传导介质和/或第五光传导介质为光纤束,光纤束的第二端设置在CMOS成像元件的预设位置,用于将光纤束第一端采集的亮度信息传导至CMOS成像元件。
[0062] 例如,光纤束的第二端对应于CMOS成像元件中一个CMOS
像素单元设置,CMOS像素单元包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
[0063] 本发明第三实施例中也可以包括设置于第四光传导介质和/或第五光传导介质的第一端的增透膜430。
[0064] 光纤束的第一端例如在矩形界面上依次排布,以使光纤束能够和CMOS成像元件更好的耦合。
[0065] 请一并参阅图12,本发明第四实施例还提供一种电子设备显示屏亮度的控制方法,方法包括以下步骤:
[0066] 步骤S101:获取电子设备的显示侧和非显示侧的亮度信息。
[0067] 步骤S102:根据显示侧和非显示侧的亮度信息控制显示屏的亮度。
[0068] 在本发明第四实施例的方法中,通过步骤S101能够获取显示侧和非显示侧的亮度信息,显示侧和非显示侧多方位的亮度信息能够准确反映电子设备周侧环境的实际亮度。通过步骤S102根据多方位的亮度信息控制显示屏的亮度能够达到准确调整显示屏亮度的目的。
[0069] 电子设备例如包括显示屏100、后壳200和中框300,显示侧的亮度信息包括显示屏100侧的亮度信息;非显示侧的亮度信息包括后壳200和中框300侧的亮度信息。步骤S102可以根据显示屏100侧、后壳200和中框300侧的亮度信息来控制显示屏200的亮度。
[0070] 显示屏100、后壳200和中框300侧的亮度信息能够全面准确地反映电子设备周侧的环境亮度信息,步骤S102根据显示屏100侧、后壳200和中框300侧的亮度信息来控制显示屏100的亮度能够进一步提高显示屏200亮度调整结果的准确性。
[0071] 本发明可以以其他的具体形式实现,而不脱离其精神和本质特征。例如,特定实施例中所描述的
算法可以被
修改,而系统体系结构并不脱离本发明的基本精神。因此,当前的实施例在所有方面都被看作是示例性的而非限定性的,本发明的范围由所附
权利要求而非上述描述定义,并且,落入权利要求的含义和等同物的范围内的全部改变从而都被包括在本发明的范围之中。