CN110022428A - 摄像头模组、终端设备及信息处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种摄像头模组、终端设备、信息处理方法及计算机可读存储介质,该摄像头模组包括:摄像头;旋转轴,所述旋转轴与所述摄像头固定连接;螺旋体,所述螺旋体的第一端与所述旋转轴固定连接;磁性元件,所述磁性元件与所述螺旋体的第二端固定连接;其中,在所述旋转轴与所述摄像头旋转的情况下,所述螺旋体和所述磁性元件随所述旋转轴旋转。旋转轴带动摄像头旋转时,螺旋体随着旋转轴同步转动,进而带动磁性元件转动,以便于通过该磁性元件获得摄像头的旋转角度,进而更准确地控制摄像头的旋转角度。可见,此种结构可以提升终端设备的用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及通讯设备技术领域,尤其涉及一种摄像头模组、终端设备、信息处理方法及计算机可读存储介质。
背景技术
智能手机、平板电脑等终端设备已经成为人们生活中不可或缺的产品,终端设备的屏占比是影响用户体验的重要因素之一,因此如何提高终端设备的屏占比已经成为本领域技术人员重点关注的设计方向。
现有的终端设备中,摄像头可以与驱动机构连接,该驱动机构可以驱动摄像头旋转,进而改变摄像头的朝向状态,实现摄像头的前置拍摄和后置拍摄。此种摄像头对于终端设备的显示区域的占用比较小,因此利于提升终端设备的屏占比。
上述终端设备可以设置限位结构,摄像头旋转时只能依靠该限位结构保持在前置拍摄状态和后置拍摄状态,但是此种结构无法准确限制摄像头的旋转角度,导致终端设备的用户体验较差。
发明内容
本发明公开一种摄像头模组、终端设备、信息处理方法及计算机可读存储介质,以解决终端设备的用户体验较差的问题。
为了解决上述问题,本发明采用下述技术方案:
一种摄像头模组,包括:
摄像头;
旋转轴,所述旋转轴与所述摄像头固定连接;
螺旋体,所述螺旋体的第一端与所述旋转轴固定连接;
磁性元件,所述磁性元件与所述螺旋体的第二端固定连接;
其中,在所述旋转轴与所述摄像头旋转的情况下,所述螺旋体和所述磁性元件随所述旋转轴旋转。
一种终端设备,包括上述摄像头模组,所述终端设备还包括:
壳体;
霍尔器件,所述霍尔器件设置在所述壳体内与所述磁性元件对应的位置。
一种信息处理方法,应用于上述终端设备,所述方法包括:
通过所述霍尔器件获取磁场信息;
根据所述磁场信息,确定所述摄像头的旋转角度。
一种终端设备,包括上述摄像头模组,所述终端设备还包括:
壳体;
霍尔器件,所述霍尔器件设置在所述壳体内与所述磁性元件对应的位置;
获取模块,用于通过所述霍尔器件获取磁场信息;
确定模块,用于根据所述磁场信息,确定所述摄像头的旋转角度。
一种终端设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述信息处理方法。
一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现上述信息处理方法。
本发明采用的技术方案能够达到以下有益效果:
本发明公开的摄像头模组中,螺旋体的第一端与旋转轴连接,其第二端连接磁性元件,因此旋转轴带动摄像头旋转时,螺旋体随着旋转轴同步转动,进而带动磁性元件转动,以便于通过该磁性元件获得摄像头的旋转角度,进而更准确地控制摄像头的旋转角度。可见,此种结构可以提升终端设备的用户体验。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例公开的终端设备的部分结构的示意图;
图2为本发明实施例公开的摄像头模组中,螺旋体的结构示意图。
附图标记说明:
100-摄像头、200-支架、300-旋转轴、410-磁性元件、420-霍尔器件、500-螺旋体、510-第一螺旋段、520-第二螺旋段、530-第三螺旋段、600-连接线、700-电路板。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅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做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。
以下结合附图,详细说明本发明各个实施例公开的技术方案。
如图1所示,本发明实施例公开一种终端设备,其具体包括壳体、摄像头模组、驱动机构、霍尔器件420和电路板700。其中,摄像头模组可以相对于壳体转动,该摄像头模组包括摄像头100;驱动机构设置于壳体内,该驱动机构可以驱动摄像头100转动;电路板700设置在壳体内,该电路板700与摄像头100连接,以控制摄像头100的工作状态。
可选地,驱动机构可以仅驱动摄像头100旋转,此时摄像头100可以始终位于壳体的内部,也可以始终位于壳体的外部;驱动机构也可以先驱动摄像头100伸出壳体,再驱动摄像头100旋转。采用这两种结构都可以缓解摄像头100对终端设备的显示区域的占用情况,进而提升终端设备的屏占比。
本发明实施例中,摄像头模组除了包括前述摄像头100以外,还包括支架200、旋转轴300、螺旋体500和磁性元件410,该磁性元件410具体可以是磁铁。
支架200是摄像头100和旋转轴300的安装基础,当驱动机构仅驱动摄像头100旋转时,该支架200可以与壳体固定连接;当驱动机构可以驱动摄像头100相对于壳体伸出和缩回,也可以驱动摄像头100相对于壳体转动时,该支架200可以与壳体活动连接,驱动机构的一部分直接设置在壳体上,该部分可以驱动支架200移动,进而驱动摄像头100相对于壳体伸出或者缩回,驱动机构的另一部分安装在支架200上,当支架200带动摄像头100伸出壳体时,驱动机构的该另一部分即可驱动摄像头100旋转。
旋转轴300可转动地设置在支架200上,其与摄像头100固定连接,因此该旋转轴300可以带动摄像头100旋转。当摄像头100可以相对于壳体伸出和缩回时,壳体上开设通孔,该旋转轴300可以平行于该通孔的轴线,也可以垂直于该通孔的轴线。前文所述的驱动机构与该旋转轴300连接,并驱动旋转轴300旋转。
螺旋体500的第一端与旋转轴300固定连接,磁性元件410与螺旋体500的第二端固定连接。因此在旋转轴300与摄像头100旋转的情况下,螺旋体500和磁性元件410随旋转轴300旋转,以便于通过该磁性元件410获得摄像头100的旋转角度,进而更准确地控制摄像头100的旋转角度。可见,此种结构可以提升终端设备的用户体验。
具体地,霍尔器件420设置在壳体内与磁性元件410对应的位置,该霍尔器件420与磁性元件410配合使用,可以获得摄像头100的旋转角度。可选地,为了提高检测精度,霍尔器件420可以设置在壳体内与磁性元件410正对的位置。本发明实施例中,可选地,霍尔器件420可以安装在支架200上,当驱动机构仅驱动摄像头100旋转时,霍尔器件420相对于壳体固定,使得霍尔器件420与磁性元件410之间的距离基本不发生变化;当摄像头100可以相对于壳体伸出和缩回时,霍尔器件420可以随支架200移动,使得霍尔器件420与磁性元件410之间的距离基本不发生变化。
摄像头模组还可以包括连接线600,该连接线600可以实现摄像头100与终端设备的电路板700之间的电连接。为了便于布置连接线600,可以将旋转轴300设置为空心轴,连接线600的一端与摄像头100连接,另一端可以穿过该旋转轴300,进而与电路板700连接。如此一来,连接线600就容易与磁性元件410干涉,不便于设置磁性元件410。
为了解决上述问题,螺旋体500的相邻两圈之间具有螺旋间隙,连接线600的一端与摄像头100电连接,另一端依次穿过旋转轴300和螺旋体500的螺旋间隙,并与终端设备的电路板700电连接。设置该螺旋体500后,既可以满足角度检测的需求,又不会影响连接线600与电路板700的连接,使得摄像头100可以以任意旋转角度进行旋转。
可选地,摄像头模组中还可以集成设置补光灯、声学器件、传感器等结构,使得终端设备的屏占比进一步提高。
如图1和图2所示,一种可选的实施例中,螺旋体500可以包括依次连接的第一螺旋段510、第二螺旋段520和第三螺旋段530。其中,第一螺旋段510与旋转轴300固定连接,具体地,第一螺旋段510可以套在旋转轴300的外部;磁性元件410与第三螺旋段530固定连接,具体地,第三螺旋段530可以套在磁性元件410的外部;连接线600的一端穿过第二螺旋段520的螺旋间隙。为了提升第一螺旋段510与旋转轴300的连接强度,可以将第一螺旋段510设置为等径段,以此增大第一螺旋段510与旋转轴300的接触面积,继而达到前文所述效果。同理地,为了提升第三螺旋段530与磁性元件410的连接强度,可以将第三螺旋段530设置为等径段。需要说明的是,这里的“等径”指的是,第一螺旋段510的每一圈的内径相等,第三螺旋段530的每一圈的内径相等。
考虑到旋转轴300的尺寸通常比较大,磁性元件410的尺寸比较小,因此可以使第一螺旋段510的内径大于第三螺旋段530的内径,以此尽量减小螺旋体500占用的空间,以便于其他零部件的布置。此时,为了实现第一螺旋段510和第二螺旋段520的过渡连接,在第一螺旋段510指向第三螺旋段530的方向上,第二螺旋段520的内径逐渐减小。
如前所述,第一螺旋段510和第二螺旋段520的主要作用是分别与旋转轴300和磁性元件410连接,因此在设计第一螺旋段510和第二螺旋段520的螺距时,可以使两者的螺距尽量小,以此在有限的空间内,增加第一螺旋段510与旋转轴300、第二螺旋段520与磁性元件410之间的接触面积。而第二螺旋段520主要供连接线600的一端穿过,因此第二螺旋段520的螺距可以设置的大一些,以形成较大的螺旋间隙,便于连接线600穿过。基于此,本发明实施例中,第二螺旋段520的螺距大于第一螺旋段510和第三螺旋段530的螺距。
可选的实施例中,第一螺旋段510的螺距可以等于第二螺旋段520的螺距,以使得螺旋体500的结构更简单。进一步地,第一螺旋段510的各圈可以直接接触,或者保留较小的缝隙,使得第一螺旋段510与旋转轴300的接触面积趋于最大。同理地,第三螺旋段530的各圈可以直接接触或者保留较小的缝隙,使得第三螺旋段530与磁性元件410之间的接触面积趋于最大。
如前所述,第二螺旋段520主要供连接线600的一端穿过,因此第二螺旋段520的螺距可以大于连接线600的外径,使得第二螺旋段520不容易向连接线600施加夹紧力,进而降低两者之间的摩擦,防止连接线600磨损过度而损坏。同时,如此设置还可以更好地保证螺旋体500与旋转轴300同步转动,从而提高角度检测的准确度。进一步地,第二螺旋段520的螺距与连接线600的外径之间的比值可以设置为1.5~3,该数值范围一方面可以延长连接线600的使用寿命以及提高角度检测的准确度,另一方面也可以使第二螺旋段520的结构相对紧凑一些,使其占用的空间更小。
具体地,螺旋体500可以包括多个依次连接的螺旋单元,单个螺旋单元的首端和尾端邻近且基本对齐,相邻的螺旋单元之间具有螺旋间隙,螺旋单元的数量就可以表征螺旋体500的圈数。由于单个螺旋单元可能会与连接线600接触,因此为了防止螺旋单元划破或者磨损连接线600,可以将螺旋单元的横截面形状设置为圆形或者椭圆形,使得螺旋单元与连接线600的接触面更加圆滑。
本发明实施例所公开的终端设备可以为智能手机、平板电脑、电子书阅读器或可穿戴设备。当然,该终端设备也可以是其他设备,本发明实施例对此不做限制。
本发明实施例还公开一种信息处理方法,该信息处理方法可以应用于上述任一实施例所述的终端设备,该方法包括:
S110、通过霍尔器件420获取磁场信息;
S210、根据该磁场信息,确定摄像头100的旋转角度。
也就是说,摄像头100旋转时,磁性元件410相对于霍尔器件420转动,磁性元件410的磁场将会发生变化,霍尔器件420可以根据该变化得到摄像头100的旋转角度。
可选地,为了简化上述信息处理方法,上述步骤S110具体可以为:检测霍尔器件420输出的霍尔值;上述步骤S210具体可以为:根据该霍尔值确定此霍尔值对应的摄像头100的旋转角度。这里的霍尔值具体可以是磁性元件410的磁场强度变化值,或者也可以是其他可以获得摄像头100的旋转角度的值。具体地,终端设备中可以预存霍尔值与摄像头100的旋转角度之间的对应关系表,因此获得霍尔器件420输出的霍尔值后,就可以根据该霍尔值和对应关系表得到对应的旋转角度。
进一步地,上述的根据该霍尔值确定此霍尔值对应的摄像头100的旋转角度,具体可以是:当霍尔器件420输出的霍尔值为第一阈值时,摄像头100的旋转角度为0°;当霍尔器件420输出的霍尔值为第二阈值时,摄像头100的旋转角度为180°。可选地,当摄像头100的旋转角度为0°时,摄像头100可以处于前置拍摄模式;当摄像头100的旋转角度为180°时,摄像头100可以处于后置拍摄模式。这里的霍尔值可以是矢量,因此摄像头的旋转角度为0°和360°时,霍尔值的具体数值可以相同,但是其存在正负之分,进而可以区分摄像头100在其旋转角度为0°和180°时所处的位置。
基于上述任一实施例所述的信息处理方法,终端设备还可以包括获取模块和确定模组,该获取模块用于通过霍尔器件420获取磁场信息,该确定模块用于根据该磁场信息,确定摄像头100的旋转角度。这里的获取模块可以与霍尔器件420电连接,以获得磁场信息,同时获取模块可以与确定模块电连接,使得确定模块可以根据磁场信息确定摄像头100的旋转角度。
进一步地,获取模块用于检测霍尔器件420输出的霍尔值,以获取磁场信息,确定模块用于根据此霍尔值确定霍尔值对应的摄像头100的旋转角度。
本发明实施例中,可选地,终端设备可以包括处理器、存储器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任一实施例所述的信息处理方法。
另外,本发明实施例还公开一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被执行时实现上述任一实施例所述的信息处理方法。
本发明上文实施例中重点描述的是各个实施例之间的不同,各个实施例之间不同的优化特征只要不矛盾,均可以组合形成更优的实施例,考虑到行文简洁,在此则不再赘述。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (17)
1.一种摄像头模组,其特征在于,包括:
摄像头(100);
旋转轴(300),所述旋转轴(300)与所述摄像头(100)固定连接;
螺旋体(500),所述螺旋体(500)的第一端与所述旋转轴(300)固定连接;
磁性元件(410),所述磁性元件(410)与所述螺旋体(500)的第二端固定连接;
其中,在所述旋转轴(300)与所述摄像头(100)旋转的情况下,所述螺旋体(500)和所述磁性元件(410)随所述旋转轴(300)旋转。
2.根据权利要求1所述的摄像头模组,其特征在于,所述螺旋体(500)具有螺旋间隙,所述摄像头模组还包括连接线(600),所述连接线(600)的一端与所述摄像头(100)电连接,另一端依次穿过所述旋转轴(300)和所述螺旋间隙。
3.根据权利要求2所述的摄像头模组,其特征在于,所述螺旋体(500)包括依次连接的第一螺旋段(510)、第二螺旋段(520)和第三螺旋段(530),所述第一螺旋段(510)与所述旋转轴(300)固定连接,所述磁性元件(400)与所述第三螺旋段(530)固定连接,所述连接线(600)的一端穿过所述第二螺旋段(520)的螺旋间隙,所述第一螺旋段(510)和所述第三螺旋段(530)中的至少一者为等径段。
4.根据权利要求3所述的摄像头模组,其特征在于,所述第一螺旋段(510)的内径大于所述第三螺旋段(530)的内径,在所述第一螺旋段(510)指向所述第三螺旋段(530)的方向上,所述第二螺旋段(520)的内径逐渐减小。
5.根据权利要求3所述的摄像头模组,其特征在于,所述第二螺旋段(520)的螺距大于所述第一螺旋段(510)和所述第三螺旋段(530)的螺距。
6.根据权利要求3所述的摄像头模组,其特征在于,所述第二螺旋段(520)的螺距大于所述连接线(600)的外径。
7.根据权利要求6所述的摄像头模组,其特征在于,所述第二螺旋段(520)的螺距与所述连接线(600)的外径之间的比值为1.5~3。
8.根据权利要求1所述的摄像头模组,其特征在于,所述螺旋体(400)包括多个依次连接的螺旋单元,相邻的所述螺旋单元之间具有所述螺旋间隙,所述螺旋单元的横截面形状为圆形或者椭圆形。
9.一种终端设备,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的摄像头模组,所述终端设备还包括:
壳体;
霍尔器件(420),所述霍尔器件(420)设置在所述壳体内与所述磁性元件(410)对应的位置。
10.根据权利要求9所述的终端设备,其特征在于,所述霍尔器件(420)设置在所述壳体内与所述磁性元件(410)正对的位置。
11.一种信息处理方法,其特征在于,应用于如权利要求9或10所述的终端设备,所述方法包括:
通过所述霍尔器件(420)获取磁场信息;
根据所述磁场信息,确定所述摄像头(100)的旋转角度。
12.根据权利要求11所述的信息处理方法,其特征在于,
所述通过所述霍尔器件(420)获取磁场信息,具体包括:检测所述霍尔器件(420)输出的霍尔值;
所述根据所述磁场信息,确定所述摄像头的旋转角度,具体包括:根据所述霍尔值确定所述霍尔值对应的所述摄像头(100)的旋转角度。
13.根据权利要求12所述的信息处理方法,其特征在于,所述根据所述霍尔值确定所述霍尔值对应的所述摄像头(100)的旋转角度,具体为:
当所述霍尔值为第一阈值时,所述摄像头(100)的旋转角度为0°;当所述霍尔值为第二阈值时,所述摄像头(100)的旋转角度为180°。
14.一种终端设备,其特征在于,包括权利要求1-8中任一项所述的摄像头模组,所述终端设备还包括:
壳体;
霍尔器件(420),所述霍尔器件(420)设置在所述壳体内与所述磁性元件(410)对应的位置;
获取模块,用于通过所述霍尔器件(420)获取磁场信息;
确定模块,用于根据所述磁场信息,确定所述摄像头(100)的旋转角度。
15.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,所述获取模块用于检测所述霍尔器件(420)输出的霍尔值,以获取所述磁场信息;所述确定模块用于根据所述霍尔值确定所述霍尔值对应的所述摄像头(100)的旋转角度。
16.一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现权利要求11至13中任一项所述的信息处理方法。
17.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时实现权利要求11至13中任一项所述的信息处理方法。
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