CN104898838A - 手持设备的来电响应方法及装置 - Google Patents

手持设备的来电响应方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明适用于手持设备技术领域,提供了手持设备的来电响应方法及装置。该方法包括:在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;当所述距离小于第一预设值时,接听来电。本发明通过在接收到来电时根据手持传感器和接近传感器的检测结果自动接听来电,提高了手持设备的来电响应的操作便捷性,并根据手持传感器的检测结果提高了来电响应的正确性,使来电响应符合用户需求。

Description

手持设备的来电响应方法及装置
技术领域
本发明属于手持设备技术领域,尤其涉及手持设备的来电响应方法及装置。
背景技术
现有的手持设备在接收到来电时,一般点亮显示屏显示来电信息,并通过振动、响铃等方式提醒用户接听来电。用户在看到或者听到来电信息后,需要通过滑动触摸屏或者点击手持设备的预设按键来接听来电,操作便捷性较低。
发明内容
鉴于此,本发明实施例提供了一种手持设备的来电响应方法及装置,以解决现有的手持设备需要用户通过滑动触摸屏或者点击手持设备的预设按键来接听来电,操作便捷性较低的问题。
一方面,本发明实施例提供了一种手持设备的来电响应方法,包括:
在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
第二方面,本发明实施例提供了一种手持设备的来电响应装置,包括:
外部状态检测单元,用于在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
距离获取单元,用于当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
来电响应单元,用于当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:本发明实施例通过在接收到来电时,通过手持传感器检测手持设备当前的外部状态,当检测到手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取手持设备的前方物体与手持设备的距离,在获取的距离小于第一预设值时判定用户的耳朵贴近手持设备的听筒,并接听来电,由此实现了在接收到来电时根据手持传感器和接近传感器的检测结果自动接听来电,提高了手持设备的来电响应的操作便捷性,并根据手持传感器的检测结果提高了来电响应的正确性,使来电响应符合用户需求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的手持设备的来电响应方法的实现流程图;
图2是本发明另一实施例提供的手持设备的来电响应方法的实现流程图;
图3是本发明实施例提供的手持设备的来电响应装置的结构框图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
图1示出了本发明实施例提供的手持设备的来电响应方法的实现流程图,详述如下:
在步骤S101中,在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态。
本发明实施例中的手持设备可以为手机或者PDA(Personal DigitalAssistant,个人数字助理)等,在此不做限定。
在本发明实施例中,当手持设备接收到来电时,触发手持传感器检测手持设备当前的外部状态。手持设备当前的外部状态包括握持状态和非握持状态。在这里,握持状态指的是用户的手握着手持设备的状态,非握持状态指的是用户未握着手持设备的状态。
在步骤S102中,当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离。
当判定手持设备当前的外部状态为握持状态时,触发接近传感器获取手持设备的前方物体与手持设备的距离。当用户的耳朵接近手持设备的听筒时,接近传感器获取的就是用户的耳朵与手持设备的距离。
优选地,所述通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态具体为:
通过所述手持设备的2N个挠性印制电路板FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值确定所述手持设备当前的外部状态,其中,N为大于或等于1的整数。
作为本发明的一个实施例,手握传感器为电容式传感器。在手持设备的左右两侧分别设置N个FPC(Flexible Printed Circuit board,挠性印制电路板)传感器,2N个FPC传感器的输出端与手握传感器的输入端相连接。FPC传感器之间相互独立,每个FPC传感器分别作为电容器中的一个极板。当用户的手靠近FPC传感器时,手相当于电容器的另一个极板。当手接近FPC传感器时,根据电容的计算公式可知,由于手与FPC传感器之间的距离变小,因此电容值变大。
优选地,所述当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离具体为:
当2N个FPC传感器中至少M个FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值大于第二预设值时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离,其中,M为大于或等于1且小于或等于2N的整数。
若当前手持传感器接收到的至少M个FPC传感器输出的电容值大于第二预设值,则判定当前手持设备被用户握持,即手持设备当前的外部状态为握持状态。例如,N等于2,M等于2,手持传感器接收4个FPC传感器输出的电容值,当4个FPC传感器中至少有2个FPC传感器输出的电容值大于第二预设值时,判定手持设备当前的外部状态为握持状态。通过设置2N个FPC传感器,以及设置在至少M个FPC传感器输出的电容值大于第二预设值时才判定手持设备当前的外部状态为握持状态,可防止由于用户误触碰手持设备而触发误操作。
在步骤S103中,当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
在来电提醒的过程中,若通过手持传感器检测到手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过接近传感器获取的前方物体与手持设备的距离小于第一预设值,则在很大程度上表明用户当前想要接听来电,因此,在本发明实施例中,在手持传感器检测到手持设备当前的外部状态为握持状态且接近传感器获取的前方物体与手持设备的距离小于第一预设值时自动接听来电,而无需用户通过滑动触摸屏或者点击手持设备的预设按键来接听来电。
优选地,所述当所述距离小于第一预设值时,接听来电具体为:
当所述距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到的三轴重力加速度值满足第一预设条件时,接听来电。
作为本发明的一个实施例,在来电提醒的过程中,通过手持传感器、接近传感器和重力传感器共同判断用户是否需要接听来电。由于在接听来电时用户手拿手持设备的姿势一般是固定的,因此,在接听来电时手持设备的姿态一般是固定的。手持设备的姿态可以由重力传感器的三轴重力加速度值来确定。在这里,第一预设条件确定了x轴、y轴和z轴的三轴重力加速度值的取值范围。在本发明实施例中,当通过手持传感器检测到手持设备当前的外部状态为握持状态,通过接近传感器获取的前方物体与手持设备的距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到三轴重力加速度值满足预设条件时,判定用户需要接听来电,并自动接听来电。
优选地,所述当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离具体为:
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离。
作为本发明的一个实施例,在来电提醒的过程中,通过手持传感器、加速度传感器和接近传感器共同判断用户是否需要接听来电。在这里,加速度传感器可以为三轴陀螺仪。由于在接听来电前,用户一般需要拿起手持设备到耳边,在拿起手持设备的过程中产生加速度,加速度传感器在用户拿起手持设备到耳边的过程中检测到加速度值。在这里,第二预设条件确定了三轴加速度值的取值范围。在本发明实施例中,当通过手持传感器检测到手持设备当前的外部状态为握持状态,通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件,且通过接近传感器获取的前方物体与手持设备的距离小于第一预设值时,判定用户需要接听来电,并自动接听来电。
图2示出了本发明另一实施例提供的手持设备的来电响应方法的实现流程图,参照图2:
在步骤S201中,在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
在步骤S202中,当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
在步骤S203中,当所述距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到的三轴重力加速度值满足第一预设条件时,接听来电。
作为本发明的一个实施例,在来电提醒的过程中,通过手持传感器、加速度传感器、接近传感器和重力传感器共同判断用户是否需要接听来电。当通过手持传感器检测到手持设备当前的外部状态为握持状态,通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件,通过接近传感器获取的前方物体与手持设备的距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到三轴重力加速度值满足预设条件时,判定用户需要接听来电,并自动接听来电。
本发明实施例通过在接收到来电时,通过手持传感器检测手持设备当前的外部状态,当检测到手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取手持设备的前方物体与手持设备的距离,在获取的距离小于第一预设值时判定用户的耳朵贴近手持设备的听筒,并接听来电,由此实现了在接收到来电时根据手持传感器和接近传感器的检测结果自动接听来电,提高了手持设备的来电响应的操作便捷性,并根据手持传感器的检测结果提高了来电响应的正确性,使来电响应符合用户需求。
应理解,在本发明实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
图3示出了本发明实施例提供的手持设备的来电响应装置的结构框图,该装置可以用于运行图1或图2所示的手持设备的来电响应方法。该装置可以为手持设备,也可以为内置于手持设备中的装置。为了便于说明,仅示出了与本发明实施例相关的部分。
参照图3,该装置包括:
外部状态检测单元31,用于在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
距离获取单元32,用于当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
来电响应单元33,用于当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
优选地,所述来电响应单元33具体用于:
当所述距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到的三轴重力加速度值满足第一预设条件时,接听来电。
优选地,所述距离获取单元32具体用于:
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离。
优选地,所述外部状态检测单元31具体用于:
在接收到来电时,通过所述手持设备的2N个挠性印制电路板FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值确定所述手持设备当前的外部状态,其中,N为大于或等于1的整数。
优选地,所述距离获取单元32具体用于:
当2N个FPC传感器中至少M个FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值大于第二预设值时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离,其中,M为大于或等于1且小于或等于2N的整数。
本发明实施例通过在接收到来电时,通过手持传感器检测手持设备当前的外部状态,当检测到手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取手持设备的前方物体与手持设备的距离,在获取的距离小于第一预设值时判定用户的耳朵贴近手持设备的听筒,并接听来电,由此实现了在接收到来电时根据手持传感器和接近传感器的检测结果自动接听来电,提高了手持设备的来电响应的操作便捷性,并根据手持传感器的检测结果提高了来电响应的正确性,使来电响应符合用户需求。
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***,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,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。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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 (10)

1.一种手持设备的来电响应方法,其特征在于,包括:
在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当所述距离小于第一预设值时,接听来电具体为:
当所述距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到的三轴重力加速度值满足第一预设条件时,接听来电。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离具体为:
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离。
4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态具体为:
通过所述手持设备的2N个挠性印制电路板FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值确定所述手持设备当前的外部状态,其中,N为大于或等于1的整数。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离具体为:
当2N个FPC传感器中至少M个FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值大于第二预设值时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离,其中,M为大于或等于1且小于或等于2N的整数。
6.一种手持设备的来电响应装置,其特征在于,包括:
外部状态检测单元,用于在接收到来电时,通过手持传感器检测所述手持设备当前的外部状态;
距离获取单元,用于当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离;
来电响应单元,用于当所述距离小于第一预设值时,接听来电。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述来电响应单元具体用于:
当所述距离小于第一预设值,且通过重力传感器检测到的三轴重力加速度值满足第一预设条件时,接听来电。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述距离获取单元具体用于:
当检测到所述手持设备当前的外部状态为握持状态,且通过加速度传感器检测到的加速度值满足第二预设条件时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离。
9.如权利要求6至8任一项所述的装置,其特征在于,所述外部状态检测单元具体用于:
在接收到来电时,通过所述手持设备的2N个挠性印制电路板FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值确定所述手持设备当前的外部状态,其中,N为大于或等于1的整数。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述距离获取单元具体用于:
当2N个FPC传感器中至少M个FPC传感器输出至所述手持传感器的电容值大于第二预设值时,通过接近传感器获取所述手持设备的前方物体与所述手持设备的距离,其中,M为大于或等于1且小于或等于2N的整数。
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