CN111338501A - 压感振动处理方法和装置、移动终端及电子设备 - Google Patents

压感振动处理方法和装置、移动终端及电子设备 Download PDF

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Abstract

本公开是关于一种压感振动处理方法和装置、移动终端。其中压感振动处理方法,应用于移动终端,移动终端包括应用处理器、压力传感器、振动马达;压感振动处理方法包括:若移动终端处于第一状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,其中第一状态包括应用处理器处于休眠的状态;若移动终端处于第二状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,其中第二状态包括应用处理器处于唤醒的状态。本公开实施例保证在需要产生振动的情况下及时响应,同时也能够保证在***运行中正常处理各种振动,避免振动反馈的异常。

Description

压感振动处理方法和装置、移动终端及电子设备
技术领域
本公开涉及移动终端控制领域,尤其涉及压感振动处理方法、压感振动处理装置、移动终端、电子设备、及计算机可读存储介质。
背景技术
目前,压感按键越来越多的应用于如手机、平板电脑等移动终端设备中的各个场景,压感振动的快速响应对于提高用户体验有至关重要的作用,振动马达的快速起振,快速停振,短促和灵敏的响应能使用户感受到类似实体键按压的效果。
在***休眠的情况下,采用传统的方式,需要先唤醒应用处理器(ApplicationProcessor,AP),然后应用处理器才能处理振动马达的振动事件,带来大概几十毫秒的延时,严重影响用户体验。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种压感振动处理方法、压感振动处理装置、移动终端、电子设备、及计算机可读存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种压感振动处理方法,应用于移动终端,移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;压感振动处理方法包括:若移动终端处于第一状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,其中第一状态包括应用处理器处于休眠的状态;若移动终端处于第二状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,其中第二状态包括应用处理器处于唤醒的状态。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第一引脚与振动马达的马达芯片的第二引脚直连;通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第一引脚的电平;马达芯片通过与第一引脚直连的第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使振动马达产生振动。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第三引脚与应用处理器的第四引脚直连,振动马达包括马达芯片;通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第三引脚的电平,应用处理器通过与第三引脚直连的第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;框架层接收到振动信号后,将发送振动指令至马达芯片;马达芯片接收到振动指令后,基于振动指令使振动马达产生相应的振动。
在一实施例中,压感振动处理方法还包括:通过应用处理器,判断移动终端的当前状态为第一状态或第二状态:若移动终端处于第一状态,则发送第一通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动;若移动终端处于第二状态,则发送第二通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动。
在一实施例中,第一状态包括以下状态中的一种:移动终端为灭屏状态、移动终端处于省电模式、移动终端处于休眠模式;第二状态包括以下状态中的一种:移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种压感振动处理装置,应用于移动终端,移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;压感振动处理装置包括:第一处理单元,用于当移动终端处于第一状态时,且当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,其中第一状态包括应用处理器处于休眠的状态;第二处理单元,用于当移动终端处于第二状态时,且当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,其中第二状态包括应用处理器处于唤醒的状态。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第一引脚与振动马达的马达芯片的第二引脚直连;第一处理单元通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第一引脚的电平;马达芯片通过与第一引脚直连的第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使振动马达产生振动。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第三引脚与应用处理器的第四引脚直连,振动马达包括马达芯片;第二处理单元通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第三引脚的电平,应用处理器通过与第三引脚直连的第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;框架层接收到振动信号后,将发送振动指令至马达芯片;马达芯片接收到振动指令后,基于振动指令使振动马达产生相应的振动。
在一实施例中,压感振动处理装置还包括:判断单元,用于通过应用处理器,判断移动终端的当前状态为第一状态或第二状态;当移动终端处于第一状态时,通过第一处理单元发送第一通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动;当移动终端处于第二状态时,通过第二处理单元发送第二通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动。
在一实施例中,第一状态包括以下状态中的一种:移动终端为灭屏状态、移动终端处于省电模式、移动终端处于休眠模式;第二状态包括以下状态中的一种:移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种移动终端,包括:应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;且,移动终端在接收到用户的触摸压力时,通过如第一方面的压感振动处理方法进行处理。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种电子设备,包括:存储器,用于存储指令;以及处理器,用于调用存储器存储的指令执行第一方面的压感振动处理方法。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种计算机可读存储介质,存储有指令,指令被处理器执行时,执行第一方面的压感振动处理方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过在不同模式下采用不同的方式处理压感振动,能够保证在需要产生振动的情况下及时响应,同时也能够保证在***运行中正常处理各种振动,避免振动反馈的异常。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种压感振动处理方法的流程示意图。
图2是根据一示例性实施例示出的另一种压感振动处理方法的流程示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种压感振动处理装置的示意框图。
图4是根据一示例性实施例示出的另一种压感振动处理装置的示意框图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种装置的示意框图。
图6是根据一示例性实施例示出的一种电子装置的示意框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在一些技术中,在***休眠的情况下,需要先唤醒应用处理器,然后应用处理器才能处理马达的震动事件,带来大概几十毫秒的延时,严重影响用户体验。
在另一些技术中,通过将压感芯片的引脚与马达芯片引脚直连,能够不通过应用处理器即可响应产生振动,但在处理复杂振动场景的时,比如既有压感按键,又有其他的振动反馈需求(比如触摸屏按压等等),且两种振动的振感反馈效果不一致时,由于最终的振动源都是马达芯片,导致无法同时满足两种振动需求,如果不做处理,会造成振动反馈的异常。
为解决上述问题,本公开实施例提供一种压感振动处理方法10,可以用于如手机、平板电脑等移动终端,移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达。其中,压力传感器可以监测来自用户在压感按键处的按压,也可以监测触摸屏按压等,并基于压力,进一步的通过振动马达产生振动。如图1所示,压感振动处理方法10包括步骤S11-步骤S12:
步骤S11,若移动终端处于第一状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,其中第一状态包括应用处理器处于休眠的状态。
本公开第一状态可以包括:移动终端为灭屏状态、移动终端处于省电模式、移动终端处于休眠模式等,在第一状态下,应用处理器可能会进入休眠状态,节省***的功耗。此时,压力传感器接收到压力超过阈值的情况下,如果通过唤醒应用处理器再去响应振动,唤醒的过程会造成很大的延迟,因此,本公开实施例中,压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,无需唤醒应用处理器。并且在第一状态中,一般不会产生复杂的振动反馈需求,不会导致***错误。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第一引脚与振动马达的马达芯片的第二引脚直连;通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第一引脚的电平;马达芯片通过与第一引脚直连的第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使振动马达产生振动。
本公开的移动终端,压感芯片的第一引脚与马达芯片的第二引脚直连,通过此种设置,在压力传感器接收压力大于阈值时,由压感芯片拉低或拉高第一引脚的电平,即可直接通知马达芯片,进而使振动马达产生振动。通过该种方式通知,能够无需唤醒应用处理器,降低了响应时间。
步骤S12,若移动终端处于第二状态,则当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,其中第二状态包括应用处理器处于唤醒的状态。
本公开第二状态可以包括:移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令,在第二状态下,在应用处理器处于唤醒状态的情况下,压力传感器接收到的压力超过阈值时可以通知应用处理器,由应用处理器进一步使振动马达产生振动。由于应用处理器已处于唤醒状态,因此省去了唤醒应用处理器的时间,响应时间能够保证,同时,在该第二状态中,往往用户与移动终端产生多种交互,可能需要多种振动响应,压力传感器在接收到不同触碰按压后,通知应用处理器进行分别处理,能够保证对不同类别做出相应的相应。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第三引脚与应用处理器的第四引脚直连,振动马达包括马达芯片;通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第三引脚的电平,应用处理器通过与第三引脚直连的第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;框架层接收到振动信号后,将发送振动指令至马达芯片;马达芯片接收到振动指令后,基于振动指令使振动马达产生相应的振动。
本公开移动终端,可以将压感芯片的第三引脚与应用处理器的第四引脚直连,通过压感芯片拉高或拉低电平进行通知。应用处理器在接收到通知信号后,通知框架层(framework),框架层接收到振动信号后,控制振动马达产生相应的振动。
在一实施例中,如图2所示,压感振动处理方法10还可以包括:步骤S13,通过应用处理器,判断移动终端的当前状态为第一状态或第二状态;步骤S14,若移动终端处于第一状态,则发送第一通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动;步骤S15,若移动终端处于第二状态,则发送第二通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动。
本实施例中,应用处理器可以实时的判断移动终端的状态,在移动终端进入第一状态时,即通知压力传感器,使得压力传感器在接收到的压力超过阈值时采用直接通知振动马达的方式响应振动需求,在一些实施例中,即为通过直连的引脚进行通知。而在移动终端进入第二状态时,应用处理器通知压力传感器,在接收到的压力超过阈值时,不直接通知振动马达,而通知应用处理器,由应用处理器进一步控制振动马达产生振动。从而保证了及时响应振动需求,也保证了在可能出现复杂振动需求场景中的应对能力。
基于同一个发明构思,图3示出了一种压感振动处理装置100,应用于移动终端,移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;压感振动处理装置100包括:第一处理单元110,用于当移动终端处于第一状态时,且当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,其中第一状态包括应用处理器处于休眠的状态;第二处理单元120,用于当移动终端处于第二状态时,且当压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,其中第二状态包括应用处理器处于唤醒的状态。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第一引脚与振动马达的马达芯片的第二引脚直连;第一处理单元110通过压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第一引脚的电平;马达芯片通过与第一引脚直连的第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使振动马达产生振动。
在一实施例中,压力传感器的压感芯片的第三引脚与应用处理器的第四引脚直连,振动马达包括马达芯片;第二处理单元120通过压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动,通过以下方式实现:压感芯片拉低或拉高第三引脚的电平,应用处理器通过与第三引脚直连的第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;框架层接收到振动信号后,将发送振动指令至马达芯片;马达芯片接收到振动指令后,基于振动指令使振动马达产生相应的振动。
在一实施例中,如图4所示,压感振动处理装置110还包括:判断单元130,用于通过应用处理器,判断移动终端的当前状态为第一状态或第二状态;当移动终端处于第一状态时,通过第一处理单元110发送第一通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器直接通知振动马达,使振动马达产生振动;当移动终端处于第二状态时,通过第二处理单元120发送第二通知至压力传感器,使压力传感器接收到的压力超过阈值时,压力传感器通知应用处理器,使应用处理器控制振动马达产生振动。
在一实施例中,第一状态包括以下状态中的一种:移动终端为灭屏状态、移动终端处于省电模式、移动终端处于休眠模式;第二状态包括以下状态中的一种:移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令。
关于上述实施例中的压感振动处理装置100,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
基于同一个发明构思,本公开还提供一种移动终端,包括:应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;且,移动终端在接收到用户的触摸压力时,通过前述任一实施例的压感振动处理方法10进行处理。
关于上述实施例中的移动终端,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图5是根据一示例性实施例示出的前述任一实施例装置的示意框图。例如,装置300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图5,装置300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O)的接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制装置300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在装置300的操作。这些数据的示例包括用于在装置300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件306为装置300的各种组件提供电力。电力组件306可以包括电源管理***,一个或多个电源,及其他与为装置300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在所述装置300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜***或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(MIC),当装置300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和***接口模块之间提供接口,上述***接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为装置300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到装置300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测装置300或装置300一个组件的位置改变,用户与装置300接触的存在或不存在,装置300方位或加速/减速和装置300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于装置300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理***的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由装置300的处理器320执行以完成上述方法。例如,所述计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图6是根据一示例性实施例示出的一种电子装置400的框图。例如,装置400可以被提供为一服务器。参照图6,装置400包括处理组件422,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器432所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件422的执行的指令,例如应用程序。存储器432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件422被配置为执行指令,以执行上述方法。
装置400还可以包括一个电源组件426被配置为执行装置300的电源管理,一个有线或无线网络接口450被配置为将装置400连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口458。装置400可以操作基于存储在存储器432的操作***,例如Windows ServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (13)

1.一种压感振动处理方法,其特征在于,应用于移动终端,所述移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;
所述压感振动处理方法包括:
若所述移动终端处于第一状态,则当所述压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动,其中所述第一状态包括所述应用处理器处于休眠的状态;
若所述移动终端处于第二状态,则当所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,通过所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动,其中所述第二状态包括所述应用处理器处于唤醒的状态。
2.根据权利要求1所述的压感振动处理方法,其特征在于,所述压力传感器的压感芯片的第一引脚与所述振动马达的马达芯片的第二引脚直连;
所述通过所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动,通过以下方式实现:
所述压感芯片拉低或拉高所述第一引脚的电平;
所述马达芯片通过与所述第一引脚直连的所述第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使所述振动马达产生振动。
3.根据权利要求1所述的压感振动处理方法,其特征在于,所述压力传感器的压感芯片的第三引脚与所述应用处理器的第四引脚直连,所述振动马达包括马达芯片;
所述通过所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动,通过以下方式实现:
所述压感芯片拉低或拉高所述第三引脚的电平,所述应用处理器通过与所述第三引脚直连的所述第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;
所述框架层接收到所述振动信号后,将发送振动指令至所述马达芯片;
所述马达芯片接收到所述振动指令后,基于振动指令使所述振动马达产生相应的振动。
4.根据权利要求1所述的压感振动处理方法,其特征在于,所述压感振动处理方法还包括:
通过所述应用处理器,判断所述移动终端的当前状态为所述第一状态或所述第二状态:
若所述移动终端处于所述第一状态,则发送第一通知至所述压力传感器,使所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动;
若所述移动终端处于所述第二状态,则发送第二通知至所述压力传感器,使所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动。
5.根据权利要求4所述的压感振动处理方法,其特征在于,
所述第一状态包括以下状态中的一种:所述移动终端为灭屏状态、所述移动终端处于省电模式、所述移动终端处于休眠模式;
所述第二状态包括以下状态中的一种:所述移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令。
6.一种压感振动处理装置,其特征在于,应用于移动终端,所述移动终端包括应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;
所述压感振动处理装置包括:
第一处理单元,用于当所述移动终端处于第一状态时,且当所述压力传感器接收到的压力超过阈值时,通过所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动,其中所述第一状态包括所述应用处理器处于休眠的状态;
第二处理单元,用于当所述移动终端处于第二状态时,且当所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,通过所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动,其中所述第二状态包括所述应用处理器处于唤醒的状态。
7.根据权利要求6所述的压感振动处理装置,其特征在于,所述压力传感器的压感芯片的第一引脚与所述振动马达的马达芯片的第二引脚直连;
所述第一处理单元通过所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动,通过以下方式实现:
所述压感芯片拉低或拉高所述第一引脚的电平;
所述马达芯片通过与所述第一引脚直连的所述第二引脚接收到电平拉低或拉高,则使所述振动马达产生振动。
8.根据权利要求6所述的压感振动处理装置,其特征在于,所述压力传感器的压感芯片的第三引脚与所述应用处理器的第四引脚直连,所述振动马达包括马达芯片;
所述第二处理单元通过所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动,通过以下方式实现:
所述压感芯片拉低或拉高所述第三引脚的电平,所述应用处理器通过与所述第三引脚直连的所述第四引脚接收到电平拉低或拉高,则将振动信号上传至框架层;
所述框架层接收到所述振动信号后,将发送振动指令至所述马达芯片;
所述马达芯片接收到所述振动指令后,基于振动指令使所述振动马达产生相应的振动。
9.根据权利要求6所述的压感振动处理装置,其特征在于,所述压感振动处理装置还包括:
判断单元,用于通过所述应用处理器,判断所述移动终端的当前状态为所述第一状态或所述第二状态;
当所述移动终端处于所述第一状态时,通过所述第一处理单元发送第一通知至所述压力传感器,使所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,所述压力传感器直接通知所述振动马达,使所述振动马达产生振动;
当所述移动终端处于所述第二状态时,通过所述第二处理单元发送第二通知至所述压力传感器,使所述压力传感器接收到的压力超过所述阈值时,所述压力传感器通知所述应用处理器,使所述应用处理器控制所述振动马达产生振动。
10.根据权利要求9所述的压感振动处理装置,其特征在于,
所述第一状态包括以下状态中的一种:所述移动终端为灭屏状态、所述移动终端处于省电模式、所述移动终端处于休眠模式;
所述第二状态包括以下状态中的一种:所述移动终端为亮屏状态、移动终端接收到语音和/或按键指令。
11.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:应用处理器、用于监测压力的压力传感器、以及用于产生振动的振动马达;且,所述移动终端在接收到用户的触摸压力时,通过如权利要求1-5任一项所述的压感振动处理方法进行处理。
12.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储指令;以及
处理器,用于调用所述存储器存储的指令执行如权利要求1-5中任一项所述的压感振动处理方法。
13.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有指令,所述指令被处理器执行时,执行如权利要求1-5中任一项所述的压感振动处理方法。
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