CN106331240A - 一种移动终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种移动终端,包括:设置有控制器的电路主板;设置有第一驱动马达的前置摄像头模组,设置有第二驱动马达的后置摄像头模组,前置摄像头模组和后置摄像头模组均与控制器连接;电源、马达驱动芯片和切换开关,当切换开关的公共端与马达驱动芯片连接,第一端与第一驱动马达连接,第二端与第二驱动马达连接,控制端与控制器连接时,电源分别与第一驱动马达和第二驱动马达连接;当接收到启动前置摄像头模组的第一指令时,控制器控制切换开关的第一端连通、第二端断开,控制前置摄像头模组启动。本发明实施例解决了现有技术中前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端尺寸较大的问题。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,并且更具体地,涉及一种移动终端。
背景技术
随着移动终端的普及和广泛应用,人们对移动终端的摄像体验要求越来越高。现有的移动终端通常配置有前置摄像头和后置摄像头,且后置摄像头的自动对焦功能已经成为移动终端的通用配置。但是,随着用户对拍摄体验的需求,特别是随着使用前置摄像头进行自拍的用户越来越多,为前置摄像头配置自动对焦功能已经成为一种趋势。
目前移动终端为了实现自动对焦功能,一般在移动终端内部配置具有自动对焦功能的摄像头模组,马达驱动芯片至于摄像头模组内部,且摄像头模组通过通信接口与移动终端的电路主板连接。此时,如果移动终端配置有多个摄像头,且多个摄像头均需要支持自动对焦功能,则移动终端需要配置多个安装有驱动芯片的摄像头模组。例如,当移动终端配置有前置摄像头和后置摄像头,且前置摄像头和后置摄像头均需要支持自动对焦功能时,则移动终端需要配置两个安装有马达驱动芯片的摄像头模组,移动终端的电路主板通过与摄像头模组的通信接口发送命令控制摄像头模组中的马达驱动芯片以实现自动对焦功能。此外,马达驱动芯片以及马达的电源可以通过移动终端的电路主板供电,也可以通过摄像头模组的内部电源供电。
这样,可以使得移动终端的前置摄像头和后置摄像头同时具有自动对焦功能,但是在两个摄像头模组内同时安装马达驱动芯片在很大程度上增加了移动终端的成本。此外,摄像头模组内安装马达驱动芯片,增加了摄像头模组的尺寸,从而使得移动终端的尺寸也有所增加,降低了用户体验。
发明内容
本发明的目的是提供一种移动终端,以解决现有技术中的前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端的尺寸较大的问题。
第一方面,本发明提供了一种移动终端,包括:
电路主板,所述电路主板上设置有控制器;
设置有第一驱动马达的前置摄像头模组,所述前置摄像头模组与所述控制器连接;
设置有第二驱动马达的后置摄像头模组,所述后置摄像头模组与所述控制器连接;
电源、马达驱动芯片和切换开关,当所述切换开关的公共端与所述马达驱动芯片连接,第一端与所述第一驱动马达连接,第二端与所述第二驱动马达连接,控制端与所述控制器连接时,所述电源分别与所述第一驱动马达和第二驱动马达连接;其中,
当接收到启动前置摄像头模组的第一指令时,所述控制器通过控制端控制所述切换开关的第一端连通、第二端断开,并控制所述前置摄像头模组启动;当接收到启动后置摄像头模组的第二指令时,所述控制器通过控制端控制切换开关的第一端断开、第二端连通,并控制所述后置摄像头模组启动。
这样,本发明实施例中,包括设置有第一驱动马达的前置摄像头模组、设置有第二驱动马达的后置摄像头模组、电源、马达驱动芯片和切换开关。其中,当切换开关的公共端与马达驱动芯片连接,第一端与第一驱动马达连接,第二端与第二驱动马达连接,控制端与控制器连接时,电源分别与第一驱动马达和第二驱动马达连接。这样,移动终端可以通过控制切换开关,控制切换与马达驱动芯片连通的驱动马达为前置摄像头模组中的第一驱动马达还是后置摄像头模组中的第二驱动马达,从而使得在移动终端上具有一个马达驱动芯片时,前置摄像头模组和后置摄像头模组都可以具有自动对焦功能。解决了现有技术中在使得前置摄像头模组和后置摄像头模组均具有对焦功能时,需要在前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片的问题。同时解决了现有技术中的前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端的成本较高以及尺寸较大的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,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表示本发明的第一实施例中的结构示意图之一;
图2表示本发明的第二实施例中的结构示意图之一;
图3表示本发明的第一实施例中的结构示意图之二;
图4表示本发明的第一实施例中的结构示意图之三;
图5表示本发明的第二实施例中的结构示意图之二;
图6表示本发明的第二实施例中的结构示意图之三。
具体实施方式
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。
第一实施例:
参照图1所示,本发明实施例中的移动终端,包括:
电路主板1,所述电路主板1上设置有控制器11;
设置有第一驱动马达21的前置摄像头模组2,所述前置摄像头模组2与所述控制器11连接;
设置有第二驱动马达31的后置摄像头模组3,所述后置摄像头模组3与所述控制器11连接;
电源4、马达驱动芯片5和切换开关6,当所述切换开关6的公共端与所述马达驱动芯片5连接,第一端与所述第一驱动马达21连接,第二端与所述第二驱动马达31连接,控制端与所述控制器11连接时,所述电源4分别与所述第一驱动马达21和第二驱动马达31连接;其中,
当接收到启动前置摄像头模组2的第一指令时,所述控制器11通过控制端控制所述切换开关6的第一端连通、第二端断开,并控制所述前置摄像头模组2启动;当接收到启动后置摄像头模组3的第二指令时,所述控制器11通过控制端控制切换开关6的第一端断开、第二端连通,并控制所述后置摄像头模组3启动。
在移动终端中,马达驱动芯片5通过切换开关6分别与前置摄像头模组2中的第一驱动马达21和后置摄像头模组3中的第二驱动马达31连接,且控制器11与切换开关6的控制端连接,电源4直接与第一驱动马达21和第二驱动马达31连接。这样,当前置摄像头模组2启动时,控制器11可以根据接收到的前置摄像头模组2启动的第一指令,控制切换开关6上与第一驱动马达21连接的第一端处于连通状态,且控制切换开关6上与第二驱动马达31连接的第二端断开,并控制前置摄像头模组2启动。这样,在切换开关6连通马达驱动芯片5和第一驱动马达21,且电源4与第一驱动马达21连接时,马达驱动芯片5能够驱动第一驱动马达21工作,从而使得前置摄像头模组能够具有自动对焦功能。同理,当后置摄像头模组3启动时,控制器11可以根据接收到的后置摄像头模组3启动的第二指令,控制切换开关6上与第二驱动马达31连接的第二端处于连通状态,且控制切换开关6上与第一驱动马达21连接的第一端断开,并控制后置摄像头模组3启动。这样,在切换开关6连通马达驱动芯片5和第二驱动马达31,且电源4与第二驱动马达31连接时,马达驱动芯片5能够驱动第二驱动马达31工作,从而使得后置摄像头模组能够具有自动对焦功能。
本发明实施例的移动终端,通过控制切换开关,控制切换与马达驱动芯片连通的驱动马达为前置摄像头模组中的第一驱动马达还是后置摄像头模组中的第二驱动马达,从而使得在移动终端上具有一个马达驱动芯片时,前置摄像头模组和后置摄像头模组都可以具有自动对焦功能。解决了现有技术中在使得前置摄像头模组和后置摄像头模组均具有对焦功能时,需要在前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片的问题。同时解决了现有技术中的前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端的成本较高以及尺寸较大的问题。
优选的,电源4还与马达驱动芯片5连接。这样,电源4可以随时为马达驱动芯片5进行供电,从而使得马达驱动芯片5能够驱动与马达驱动芯片连通的第一驱动马达21或者第二驱动马达31工作。
优选的,电源4可以包括电路主板电源、前置摄像头模组电源或者后置摄像头模组电源。在此并不对前置摄像头模组2中的第一驱动马达21以及后置摄像头模组3中的第二驱动马达31的电源做出限制,同时也不对马达驱动芯片5的电源进行限制,且第一驱动马达21、第二驱动马达31和马达驱动芯片5的电源可以为同一电源,也可以为不同电源,在此也并不做具体限制。增加了第一驱动马达、第二驱动马达和马达驱动芯片的供电的便利性。
优选的,马达驱动芯片5设置于电路主板1、前置摄像头模组2或者后置摄像头模组3内。使得能够根据移动终端的实际情况来布置马达驱动芯片5的具***置,增加了马达驱动芯片5的布置的灵活性,从而使得移动终端的内部部件布置合理化。具体的,参见图1,图1中的马达驱动芯片5设置于电路主板1上。参见图3和图4,图3和图4中的马达驱动芯片5均设置于后置摄像头模组3内。此外,由于马达驱动芯片5设置于前置摄像头模组2内与设置于后置摄像头模组3内的布置相同,因此在此不再对马达驱动芯片5设置于前置摄像头模组2内的布置进行示图说明。
优选的,切换开关6设置于电路主板1、前置摄像头模组2或者后置摄像头模组3内。使得能够根据移动终端的实际情况来布置切换开关6的具***置,增加了切换开关6的布置的灵活性,从而使得移动终端的内部部件布置合理化。具体的,参见图1,切换开关6设置于电路主板1上。参见图4,切换开关6设置于后置摄像头模组3内。此外,由于切换开关6设置于前置摄像头模组2内与设置于后置摄像头模组3内的布置相同,因此在此不再对切换开关6设置于前置摄像头模组2内的布置进行示图说明。
优选的,切换开关6为二极管。此外,优选的,该切换开关6还可以为继电器。当然,具体的,该继电器可以设置于电路主板1上,也可以设置于前置摄像头模组2或后置摄像头模组3内。另外,具体的,在此并不对切换开关6做出具体限制。
本发明实施例的移动终端,通过控制切换开关,控制切换与马达驱动芯片连通的驱动马达为前置摄像头模组中的第一驱动马达还是后置摄像头模组中的第二驱动马达,从而使得在移动终端上具有一个马达驱动芯片时,前置摄像头模组和后置摄像头模组都可以具有自动对焦功能。解决了现有技术中在使得前置摄像头模组和后置摄像头模组均具有对焦功能时,需要在前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片的问题。同时解决了现有技术中的前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端的成本较高以及尺寸较大的问题。
第二实施例:
参照图2所示,本发明实施例中的移动终端,包括:
电路主板1,所述电路主板1上设置有控制器11;
设置有第一驱动马达21的前置摄像头模组2,所述前置摄像头模组2与所述控制器11连接;
设置有第二驱动马达31的后置摄像头模组3,所述后置摄像头模组3与所述控制器11连接;
电源4、马达驱动芯片5和切换开关6,当所述切换开关6的公共端与所述电源4连接,第一端与所述第一驱动马达21连接,第二端与所述第二驱动马达31连接,控制端与所述控制器11连接时,所述马达驱动芯片5分别与所述第一驱动马达21和第二驱动马达31连接;其中,
当接收到启动前置摄像头模组2的第一指令时,所述控制器11通过控制端控制所述切换开关6的第一端连通、第二端断开,并控制所述前置摄像头模组2启动;当接收到启动后置摄像头模组3的第二指令时,所述控制器11通过控制端控制切换开关6的第一端断开、第二端连通,并控制所述后置摄像头模组3启动。
这样,在移动终端中,电源4通过切换开关6分别与前置摄像头模组2中的第一驱动马达21和后置摄像头模组3中的第二驱动马达31连接,且控制器11与切换开关6的控制端连接,马达驱动芯片5直接与第一驱动马达21和第二驱动马达31连接。这样,当前置摄像头模组2启动时,控制器11可以根据接收到的前置摄像头模组2启动的第一指令,控制切换开关6上与第一驱动马达21连接的第一端处于连通状态,且控制切换开关6上与第二驱动马达31连接的第二端断开,从而控制电源4能够为第一驱动马达21供电,并切断第二驱动马达31的电源,并控制前置摄像头模组2启动。这样,在切换开关6连通电源4和第一驱动马达21,且马达驱动芯片5与第一驱动马达21连接时,马达驱动芯片5能够驱动第一驱动马达21工作,从而使得前置摄像头模组能够具有自动对焦功能。同理,当后置摄像头模组3启动时,控制器11可以根据接收到的后置摄像头模组3启动的第二指令,控制切换开关6上与第二驱动马达31连接的第二端处于连通状态,且控制切换开关6上与第一驱动马达21连接的第一端断开,从而控制电源4能够为第二驱动马达31供电,并控制切断第一驱动马达21的电源,并控制后置摄像头模组3启动。这样,在切换开关6连通电源4和第二驱动马达31,且马达驱动芯片5与第二驱动马达31连接时,马达驱动芯片5能够驱动第二驱动马达31工作,从而使得后置摄像头模组能够具有自动对焦功能。
优选的,电源4与马达驱动芯片5连接。这样,电源4可以为马达驱动芯片5进行供电,从而使得第一驱动马达21或第二驱动马达22上电时,马达驱动芯片5能够驱动上电的第一驱动马达21或者第二驱动马达31工作。
优选的,电源4包括电路主板电源。由于电源4通过切换开关6分别与第一驱动马达21和第二驱动马达31连接,马达驱动芯片5直接与第一驱动马达21和第二驱动马达31连接,即通过控制第一驱动马达21和第二驱动马达31的供电电源来控制第一驱动马达21和第二驱动马达31的工作状态,因此第一驱动马达21和第二驱动马达31的供电电源只能为同一电源,即为电路主板电源,从而使得能够通过对电源4的控制,达到控制第一驱动马达21和第二驱动马达31是否能够工作的目的。
优选的,马达驱动芯片5设置于所述电路主板1上、所述前置摄像头模组2或者所述后置摄像头模组3内。使得能够根据移动终端的实际情况来布置马达驱动芯片5的具***置,增加了马达驱动芯片5的布置的灵活性,从而使得移动终端的内部部件布置合理化。具体的,参见图2,马达驱动芯片5设置于电路主板1上。参见图5,马达驱动芯片5设置于后置摄像头模组3内。此外,由于马达驱动芯片5设置于前置摄像头模组2内与设置于后置摄像头模组3内的布置相同,因此在此不再对马达驱动芯片5设置于前置摄像头模组2内的布置进行示图说明。
此外,可选地,在马达驱动芯片5为双路马达驱动芯片时,可以直接将双路马达驱动芯片分别与第一驱动马达21和第二驱动马达31连接,而不用再使用切换开关6,能够使得前置摄像头模组2和后置摄像头模组3同时启动,同样能够解决在前置摄像头模组和后置摄像头模组内同时安装马达驱动芯片导致的移动终端成本较高且尺寸较大的问题。
优选的,切换开关6设置于电路主板1、前置摄像头模组2或者后置摄像头模组3内。使得能够根据移动终端的实际情况来布置切换开关6的具***置,增加了切换开关6的布置的灵活性,从而使得移动终端的内部部件布置合理化。具体的,参见图2,切换开关6设置于电路主板1上。参见图6,切换开关6设置于前置摄像头模组2内。此外,由于切换开关6设置于后置摄像头模组3内与设置于前置摄像头模组2内的布置相同,因此在此不再对切换开关6设置于后置摄像头模组3内的布置进行示图说明。
优选的,切换开关6为二极管。此外,优选的,该切换开关6还可以为继电器。当然,具体的,该继电器可以设置于电路主板1上,也可以设置于前置摄像头模组2或后置摄像头模组3内。另外,具体的,在此并不对切换开关6做出具体限制。
本发明实施例的移动终端,包括设置有第一驱动马达的前置摄像头模组、设置有第二驱动马达的后置摄像头模组、电源、马达驱动芯片和切换开关。其中,当切换开关的公共端与电源连接,第一端与第一驱动马达连接,第二端与第二驱动马达连接,控制端与控制器连接时,马达驱动芯片直接分别与第一驱动马达和第二驱动马达连接。这样,移动终端通过控制切换开关,控制切换与电源连通的驱动马达为前置摄像头模组中的第一驱动马达还是后置摄像头模组中的第二驱动马达,从而使得在移动终端上具有一个马达驱动芯片时,通过控制第一驱动马达和第二驱动马达的供电电源,控制前置摄像头模组和后置摄像头模组的状态,并在前置摄像头模组和后置摄像头模组处于工作状态时都可以具有自动对焦功能。解决了现有技术中在使得前置摄像头模组和后置摄像头模组均具有对焦功能时,需要在前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片的问题。同时解决了现有技术中的前置摄像头模组和后置摄像头模组中同时安装马达驱动芯片导致的移动终端的成本较高以及尺寸较大的问题。
本发明上述实施例的移动终端如可以是手机、平板电脑等移动电子设备。
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以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种移动终端,其特征在于,包括:
电路主板,所述电路主板上设置有控制器;
设置有第一驱动马达的前置摄像头模组,所述前置摄像头模组与所述控制器连接;
设置有第二驱动马达的后置摄像头模组,所述后置摄像头模组与所述控制器连接;
电源、马达驱动芯片和切换开关,当所述切换开关的公共端与所述马达驱动芯片连接,第一端与所述第一驱动马达连接,第二端与所述第二驱动马达连接,控制端与所述控制器连接时,所述电源分别与所述第一驱动马达和第二驱动马达连接;其中,
当接收到启动前置摄像头模组的第一指令时,所述控制器通过控制端控制所述切换开关的第一端连通、第二端断开,并控制所述前置摄像头模组启动;当接收到启动后置摄像头模组的第二指令时,所述控制器通过控制端控制切换开关的第一端断开、第二端连通,并控制所述后置摄像头模组启动。
2.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,当所述切换开关的公共端与所述电源连接,第一端与所述第一驱动马达连接,第二端与所述第二驱动马达连接,控制端与所述控制器连接时,所述马达驱动芯片分别与所述第一驱动马达和第二驱动马达连接;其中,
当接收到启动前置摄像头模组的第一指令时,所述控制器通过控制端控制所述切换开关的第一端连通、第二端断开,并控制所述前置摄像头模组启动;当接收到启动后置摄像头模组的第二指令时,所述控制器通过控制端控制切换开关的第一端断开、第二端连通,并控制所述后置摄像头模组启动。
3.根据权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述电源与所述马达驱动芯片连接。
4.根据权利要求1所述的移动终端,其特征在于,所述电源包括电路主板电源、前置摄像头模组电源或者后置摄像头模组电源。
5.根据权利要求2所述的移动终端,其特征在于,所述电源包括电路主板电源。
6.根据权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述马达驱动芯片设置于所述电路主板上、所述前置摄像头模组或者所述后置摄像头模组内。
7.根据权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述切换开关设置于所述电路主板、所述前置摄像头模组或者所述后置摄像头模组内。
8.根据权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述切换开关为二极管。
9.根据权利要求1或2所述的移动终端,其特征在于,所述切换开关为继电器。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,所述继电器设置于所述电路主板、所述前置摄像头模组或后置摄像头模组内。
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