CN208940027U - 一种电子设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供一种电子设备,包括相背设置的第一侧和第二侧,第一侧与所述第二侧之间设置有边框;电子设备的内部设置有光学传感器,光学传感器的出光面朝向所述电子设备的边框;所述边框开设有供导光件嵌入的导光孔,所述导光件至少部分嵌入所述导光孔,所述导光件包括朝向所述出光面的入射面和朝向所述边框外部的出射面;所述导光件还包括反射面,所述反射面与所述出射面呈钝角设置,所述光学传感器发出的至少部分光线被所述反射面反射后经所述出射面朝所述第一侧所在平面射出。本实用新型能够使光学传感器探测电子设备第一侧的使用场景,且无需在该侧设置供光学传感器出光的透光区域,在该侧为显示屏所在的一侧时,从而能够提高电子设备的屏占比。

Description

一种电子设备
技术领域
本实用新型涉及一种电子设备。
背景技术
随着电子设备功能的不断扩大,电子设备设置有越来越多的传感器件,例如光学传感器,以探测电子设备的使用场景。对于设置有光学传感器的电子设备而言,需要在电子设备上设置供光学传感器出光的透光区域。目前,通常在电子设备的显示面板上设置透光区域,以使光学传感器能够方便地探测电子设备的使用场景。这样,由于在显示面板上设置透光区域,使得光学传感器的设置需要占用电子设备的显示区域,从而降低电子设备的屏占比。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种电子设备,以解决现有电子设备中因光学传感器的设置而导致电子设备屏占比较低的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型是这样实现的:
本实用新型实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括相背设置的第一侧和第二侧,所述第一侧与所述第二侧之间设置有边框;
所述电子设备的内部设置有光学传感器,所述光学传感器的出光面朝向所述电子设备的边框;所述边框开设有供导光件嵌入的导光孔,所述导光件至少部分嵌入所述导光孔,所述导光件包括朝向所述出光面的入射面和朝向所述边框外部的出射面;
所述导光件还包括反射面,所述反射面与所述出射面呈钝角设置,所述光学传感器发出的至少部分光线被所述反射面反射后经所述出射面朝所述第一侧所在平面射出。
本实用新型实施例中,通过在电子设备的边框设置导光孔及导光件,并在导光件设置与出射面呈钝角的反射面,这样,光学传感器的光线能够被该反射面反射并在导光件的作用下朝电子设备的一侧偏折射出,从而能够使光学传感器探测该侧的使用场景。本实用新型实施例中,通过上述技术方案,无需在该侧设置供光学传感器出光的透光区域,在该侧为显示屏所在的一侧时,由于光学传感器的设置不需要占用电子设备的显示区域,从而能够提高电子设备的屏占比。
附图说明
图1是现有电子设备中光学传感器装配示意图;
图2是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器装配示意图之一;
图3是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器检测区示意图;
图4是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器装配示意图之二;
图5是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器装配示意图之三;
图6是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器装配示意图之四;
图7是本实用新型实施例提供的电子设备中光学传感器装配示意图之五。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获取的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
对于设置有光学传感器的电子设备而言,需要在电子设备上设置供光学传感器出光的透光区域。现有技术中,通常在电子设备的显示面板设置该透光区域,以使光学传感器能够方便地探测电子设备的使用场景。然而,若电子设备采用上述装配方式装配光学传感器,需要占用电子设备的显示区域,对电子设备造成较大的限制。
以单屏手机为例,如图1所示,现有的单屏手机中,手机包括第一侧(即手机显示屏11所在的一侧)和第二侧(即手机后盖所在的一侧,图中未示出),手机的第一侧通常会设置光学传感器,例如红外接近传感器12。红外接近传感器12通常与听筒13并排摆放,红外接近传感器12的感应方向与听筒13出音方向一致,用于检测用户的靠近动作,从而在通话时能够智能地熄灭显示屏11,以达到省电和防止面部误触而挂断电话的目的。
上述现有的设置方式中,红外接近传感器12的出光面通常朝向手机第一侧,在手机第一侧的显示屏11顶部的边框111上通常需要设置透光区域,例如光学开孔,该光学开孔需要占用手机第一侧的显示区域。这不仅限制了手机的屏占比,而且由于需要在手机第一侧设置光学开孔,影响了整机的一体感。随着用户对显示屏尺寸的需求逐渐增大,全面屏的设计成为未来的主流。上述现有的设置方式与全面屏的设计形成冲突。
鉴于此,本实用新型实施例提供如下的技术方案,以解决上述问题。
如图2所示,本实用新型实施例提供了一种电子设备2,电子设备2包括相背设置的第一侧23和第二侧28,第一侧23与第二侧28之间设置有边框22;
电子设备2的内部装配有光学传感器21,光学传感器21的出光面211朝向电子设备2的边框22,以避免在电子设备2的第一侧23开设供光学传感器21出光的透光区域;
边框22开设有供导光件24嵌入的导光孔221,导光件24至少部分嵌入导光孔221,导光件24包括朝向出光面211的入射面241和朝向边框22外部的出射面242;
导光件24还包括反射面243,反射面243与出射面242呈钝角设置,光学传感器21发出的至少部分光线被反射面243反射后经出射面242朝第一侧23所在平面射出。
其中,对于单侧使用的电子设备而言,电子设备的第一侧可以是指电子设备中供用户使用、操作的一侧,通常为电子设备的正面,电子设备的第二侧可以是指电子设备的背面。对于单屏电子设备而言,电子设备的显示屏所在的一侧通常为电子设备的第一侧,例如电脑、电视机、自动取款机、手机、平板、可穿戴式设备等等。对于设置双屏电子设备而言,电子设备的第一侧可以指一显示屏所在的一侧,电子设备的第二侧可以指另一显示屏所在的一侧。本实用新型实施例对此不作限定。
本实用新型实施例适用于需要设置光学传感器的大部分电子设备,该电子设备既可以是位置常固定的电子设备,例如电脑、电视机、自动取款机、自动感应水龙头等等,也可以是位置常移动的电子设备,例如手持式电子设备(如手机、平板电脑等),可穿戴式电子设备(智能手环、电话手表等)等等。
本实用新型实施例中,导光件24由导光效果良好的透光材料制成,例如玻璃、聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate,PMMA、聚碳酸酯(Polycarbonate,PC)等等。导光件24包括朝向光学传感器21的入射面241和朝向电子设备2外部的出射面242。光学传感器21发出的光线经入射面241和出射面242时,会发生折射现象。
本实用新型实施例中,光学传感器21发出的光线中,至少部分光线会入射至反射面243上,该反射面243会将光线反射然后经导光件24的出射面242射出。这样,本实用新型实施例中,光学传感器21的实际检测区域偏向第一侧23所在平面,形成非对称的光学传感器检测区,能够使光学传感器21探测电子设备第一侧23的使用场景。
本实用新型实施例中,通过上述技术方案,无需在电子设备的第一侧设置供光学传感器出光的透光区域,从而解决了现有光学传感器装配方式需要占用电子设备第一侧空间的问题。在第一侧为显示屏所在的一侧时,由于光学传感器的设置不需要占用电子设备的显示区域,从而能够提高电子设备的屏占比。
本实用新型实施例中,光学传感器21可为红外接近传感器。红外接近传感器能够感知物体接近能力,从而对物体的接近作出相应的反应,可以设置在手机、平板电脑等手持式通信电子设备上,也可以设置在自动感应水龙头上,还可以设置在电视机遥控、体感游戏等领域中。
本实用新型实施例中,如图3所示,电子设备2可以为手持式电子设备,电子设备2的第一侧23设置有显示屏25和听筒26,听筒26与光学传感器21同端设置。图3中,光学传感器21,即红外接近传感器设置在电子设备2的顶部,光学传感器检测区212非对称地朝向听筒26一侧,并与听筒辐射区261具有重叠区域,从而红外接近传感器能够检测到接听电话时人耳3靠近听筒26的这个动作。
本实用新型实施例,反射面243的形成可以至少包括如下几种实施方式。
作为一种实施方式,如图4所示,导光件24采用高折射率材料制成,导光件24的折射率大于或等于1.2,且小于或等于3.0。上述高折射率材料可以是PC,也可以是光纤。通过采用高折射率材料,光学传感器21发出的光线中,当入射至反射面243的光线的入射角大于临界角时,可在反射面243上发生全反射。
在导光件24采用高折射率材料制成的情况下,光学传感器21的出光角度和反射面243的倾斜程度满足以下条件:
光学传感器21发出的光线中,入射至反射面243的光线的入射角大于临界角。如图4所示,入射角θ1和入射角θ2均大于临界角。
作为另一种实施方式,如图5所示,导光件24的反射面243设置有镜面涂层或镜面膜层,通过设置镜面涂层或镜面膜层,可以使反射面243实现镜面反射。
作为另一种实施方式,导光孔221的与反射面243相连的内壁222经抛光处理,例如金属抛光处理,以使导光孔221的该处内壁222实现高光反射。
作为另一种实施方式,如图6所示,导光孔221的与反射面243相连的内壁222设置有镜面涂层或镜面膜层,以使导光孔221的该处内壁222实现镜面反射。
一般的,光学传感器21用于探测电子设备第一侧23的使用场景,因此,对于电子设备2来说,朝向第一侧23所在平面射出的光线属于有用光,朝第二侧28所在平面射出的光线属于无用光,因此,可以尽量使更多的光线朝第一侧23所在平面射出,并尽量使更少的光线朝第二侧28所在平面射出。并且,对于手持式电子设备来说,用户在使用电子设备时,手一般放置在电子设备的背面,为了避免造成误检测,应防止光学传感器21的光线朝第二侧28所在平面射出。
鉴于此,本实用新型实施例中,出光面211的中心轴线可落在反射面243所在的区域。
这样,一方面,使得光学传感器21发出的光线中,远离第一侧23的绝大部分光线能够入射至反射面243,从而提高该部分有效光线的射出量;另一方面,使得光学传感器21发出的光线中,靠近第一侧23的光线(或者说朝向第一侧23的光线)斜射入导光件24并经导光件24射出,使该部分光线朝向第一侧23所在平面,成为有效光线。可见,该实施方式能够大幅提高有效光线的射出量,提高光学传感器21的工作性能。
对于电子设备2来说,朝向第一侧23所在平面的光线越多,光学传感器21的检测灵敏度越高,检测效果越好,因此,可以尽量使更多的光线朝第一侧23所在平面射出。
鉴于此,本实用新型实施例中,导光孔221与第一侧23的距离可比其与第二侧28的距离短,或者说,导光孔221可更靠近第一侧23和第二侧28中的第一侧23。这样,光学传感器21发出的光线中,位于出光面211的中心轴线的靠近第一侧23的光线可以尽可能多地朝第一侧23所在平面偏折射出。
可选的,出射面242为弧面,出射面242与边框22的表面平滑过渡。这样,出射面242与边框22的表面能够共同形成一连续的表面,从而能够提高电子设备整体的外观性能。
可选的,出射面242为外凸的弧面,在从第一侧23至第二侧28的方向上,出射面242逐渐向光学传感器21所在的一侧偏移。
利用凸透镜的聚光原理,上述出射面242具有聚光的作用,以使导光件24射出的光线更大程度地朝向第一侧23偏折,这样,能够有效控制射出光线的中心角度,提高光学传感器21的检测效果。出射面242的曲率可根据不同的需求进行微调,出射面242的曲率范围通常在0.01至10之间。
可选的,导光件24与边框22粘接;或者,导光件24注塑成型于边框22。
其中,对于导光件24与边框22粘接的方式,为了提高导光件24与边框22之间的粘接强度,可以适当增大导光件24与边框22之间的接触面积。例如,可以采用图2中示出的方式,将导光件24在电子设备2内部进行延伸,该导光件24的延伸部分可与边框22的内侧壁相接触。另外,为了提高导光孔221的防水性能,导光件24还可以设置图2中示出的防水台阶。
此外,导光件24与光学传感器21之间应当保持一定的安全距离,以防止电子设备不慎跌落或受外力碰撞时的导致导光件24与光学传感器21受损。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括相背设置的第一侧和第二侧,所述第一侧与所述第二侧之间设置有边框;
所述电子设备的内部设置有光学传感器,所述光学传感器的出光面朝向所述电子设备的边框;所述边框开设有供导光件嵌入的导光孔,所述导光件至少部分嵌入所述导光孔,所述导光件包括朝向所述出光面的入射面和朝向所述边框外部的出射面;
所述导光件还包括反射面,所述反射面与所述出射面呈钝角设置,所述光学传感器发出的至少部分光线被所述反射面反射后经所述出射面朝所述第一侧所在平面射出。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述反射面设置有镜面涂层或镜面膜层;或者,
所述导光件采用折射率大于或等于1.2,且小于或等于3.0的材料制成。
3.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述导光孔的与所述反射面相连的内壁设置有镜面涂层或镜面膜层;或者,
所述导光孔的与所述反射面相连的内壁经抛光处理。
4.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述出光面的中心轴线落在所述反射面所在的区域。
5.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述导光孔与所述第一侧的距离比其与所述第二侧的距离短。
6.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述出射面为弧面,所述出射面与所述边框的表面平滑过渡。
7.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述出射面为外凸的弧面,在从所述第一侧至所述第二侧的方向上,所述出射面逐渐向所述光学传感器所在的一侧偏移。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,所述出射面的曲率为0.01至10之间。
9.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述导光件与所述边框粘接;或者,
所述导光件注塑成型于所述边框。
10.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备为手持式电子设备,所述第一侧设置有显示屏和听筒,所述光学传感器为红外接近传感器。
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