TW201426567A - 具有隱藏式感測器導引功能的電子設備及應用於其中之直覺式導引方法 - Google Patents

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Abstract

一種具有隱藏式感測器導引功能的電子設備,至少包含一殼體、一顯示器、一生物感測器及一處理器。顯示器係視覺可見地被設置於殼體中。生物感測器隱藏地設置於殼體中並位於顯示器之旁側,用於感測一使用者之生物訊息。處理器設置於殼體中,並電連接至顯示器及生物感測器,用於控制顯示器及生物感測器的操作。於一感測模式下,處理器控制顯示器顯示一導引訊息來直覺地導引使用者操作設置於旁側的隱藏的生物感測器以感測生物訊息。一種直覺式導引方法亦一併揭露。

Description

具有隱藏式感測器導引功能的電子設備及應用於其 中之直覺式導引方法
本發明是有關於一種具有隱藏式感測器導引功能的電子設備及應用於其中之直覺式導引方法。
具有指紋感測器的電子設備,由於可以提供指紋辨識功能,對於資料保密而言提供了一種比密碼保護更為強健的身份認證方法,因此在市場上已經漸漸具有龐大的商機。然而,受限於感測機構的設計原理,傳統的指紋感測器必須在安裝在電子設備的開口中,以提供適當感度的感測結果。如此一來,指紋感測器的設置就會影響到電子設備的外觀。
近年來,由於觸控顯示器的日益普及,使用者對於電子設備的外觀需求是越簡單越好,因為所有功能都可以透過觸控顯示器來操作。但是,指紋感測器的設置破壞了電子設備的美觀,使得廠商會考慮不使用指紋感測器來當作身份認證的機構,縮小了指紋感測器的應用場合,並降低了認證機制的安全性。
因此,本發明之一個目的是提供一種具有隱藏式感測器導引功能的電子設備及應用於其中之直覺式導引方法。
為達上述目的,本發明提供一種具有隱藏式感測器 導引功能的電子設備,至少包含一殼體、一顯示器、一生物感測器及一處理器。顯示器係視覺可見地被設置於殼體中。生物感測器隱藏地設置於殼體中並位於顯示器之旁側,用於感測一使用者之生物訊息。處理器設置於殼體中,並電連接至顯示器及生物感測器,用於控制顯示器及生物感測器的操作。於一感測模式下,處理器控制顯示器顯示一導引訊息來直覺地導引使用者操作設置於旁側的隱藏的生物感測器以感測生物訊息。
此外,本發明亦提供一種直覺式導引方法,用於一電子設備中,電子設備包含一殼體、一顯示器及一生物感測器,顯示器視覺可見地被設置於殼體中,生物感測器隱藏地設置於殼體中並位於顯示器之旁側。此方法包含以下步驟:於一感測模式下產生一導引訊息;以及透過顯示器顯示導引訊息來直覺地導引一使用者操作設置於旁側的隱藏的生物感測器以感測使用者之生物訊息。
由於本發明可以將電子設備的生物感測器設計成隱藏式,使用者從外觀上無法看出生物感測器的所在位置,但是透過電子設備的導引指示,使用者可以順利地進行生物訊息的感測。如此一來,一方面不影響電子設備的外觀,一方面又不會造成使用者的使用困擾。因此,本發明提供了一種雙贏的生物感測機制,而能有效提高電子設備的資料保密層級。
為讓本發明之上述內容能更明顯易懂,下文特舉一較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下。
目前,具有指紋感測器的電子設備的指紋感測器都是暴露在外,所以電子設備的設計者只需要以文字或聲音加上說明書來指示使用者進行指紋感測即可。然而,在本發明中,指紋感測器為了避免影響美觀起見是被隱藏地設置,所以使用者無法看到指紋感測器的位置,在缺乏本發明所提供的設備及方法的情況下,一般使用者是無法正確使用指紋感測器進行指紋感測。
圖1A至1I顯示依據本發明第一至第九實施例之電子設備之示意圖。
如圖1A所示,第一實施例之具有隱藏式感測器導引功能的電子設備100至少包含一殼體10、一顯示器20、一生物感測器30及一處理器40。
殼體10為電子設備100之最外層的結構,也是能讓使用者的手握持的結構。殼體10裡面裝設有許多零件。舉例而言,主機板(未顯示)、攝影機鏡頭(未顯示)、電池(未顯示)等零件都是設置於殼體10中。
顯示器20係視覺可見地被設置於殼體10中,也就是使用者可以看到顯示器20的存在。顯示器20也是用來顯示畫面或訊息,以與使用者互動。顯示器20可以是液晶顯示器(LCD)、有機發光顯示器(OLED)等等。
生物感測器30係隱藏地設置於殼體10中並位於顯示器20之旁側,用於感測一使用者之生物訊息。於本實施例中,生物感測器30係以指紋感測器為例子做說明。然而,於其他例子中,生物感測器30也可以是電場式或光學式指紋感測器、或者光影像感測器以作為掌紋、虹 膜、靜脈或臉型感測器。本發明不對感測器做特別的限制。生物訊息除了代表手的存在與否的訊息以外,最好是以指紋、掌紋、靜脈的分佈圖案訊息為佳。
處理器40設置於殼體10中,並電連接至顯示器20及生物感測器30,用於控制顯示器20及生物感測器30的操作。於一感測模式下,處理器40控制顯示器20顯示一導引訊息S1來直覺地導引使用者操作設置於旁側的隱藏的生物感測器30以感測生物訊息。當然,於一非感測模式下,處理器40根據使用者的要求呈現相關的訊息於顯示器20上。
於本實施例中,導引訊息S1包含一方向指示畫面(譬如是圖中的箭頭的畫面)。方向指示畫面的一方向指示圖案(圖中的箭頭)之一延伸線ET通過生物感測器30(包含但不限於通過生物感測器30的感測範圍)。這代表使用者在看到這個指示畫面後,就會很直覺地將其手指擺放抑或者滑動通過生物感測器30。這是因為方向指示畫面非常靠近顯示器20的外圍以及生物感測器30,而且殼體10構成一個全平面覆蓋住生物感測器30及顯示器20,所以使用者的動作自然而然(或無可避免地)會將手指滑動跨越顯示器20而到達生物感測器30,讓生物感測器30可以感測到使用者的手指的指紋圖像。感測到指紋圖像以後,處理器40更辨識生物訊息,並於通過辨識後,進入於一解鎖模式以於顯示器20上顯示一互動畫面以與使用者互動。若沒有通過辨識,則繼續維持上鎖模式或要求使用者重新進行感測。為了讓使用者確實地將手指滑 動通過生物感測器30,導引訊息S1可以利用圖案或文字來導引使用者將使用者之一手指從顯示器上方的殼體之內部滑動到殼體之外部(也就是從殼體上滑動到殼體外)。或者,處理器40也可以透過喇叭來輸出語音提示訊息,輔助導引使用者將手指滑出到顯示器的外部。
此外,本發明更提供一種直覺式導引方法,用於電子設備100中。此方法包含以下步驟。首先,於感測模式下產生導引訊息S1。然後,透過顯示器20顯示導引訊息S1來直覺地導引使用者操作設置於旁側的隱藏的生物感測器30以感測使用者之生物訊息。
如圖1B所示,第二實施例之電子設備100b係類似於第一實施例,不同之處在於電子設備100b更包含一按鈕90,其供使用者按壓而達成操作電子設備100b的功能。於此情況下,生物感測器30及導引訊息S1都移動至按鈕90的一側。這樣的設計更是與目前現有產品的外觀設計類似,使用者更不容易察覺到生物感測器30的存在。
如圖1C所示,第三實施例之電子設備100c係類似於第一實施例,不同之處在於電子設備100c之導引訊息S1包含兩方向指示畫面(箭頭),兩方向指示畫面的方向指示畫面的延伸線ET1、ET2通過生物感測器30。如此一來,使用者可以畫出一個V的軌跡來進行指紋感測。除了兩方向指示畫面以外,導引訊息S1也可以更包含一文字提示訊息,指示使用者畫一個V的軌跡。
如圖1D所示,第四實施例之電子設備100d係類似 於第一實施例,不同之處在於電子設備100d的導引訊息S1包含一幾何圖案GP之一部分GP1,幾何圖案GP之另一部分GP2通過生物感測器30。亦即,導引訊息S1畫出一段圓弧,使用者依照其直覺畫出另一段圓弧來組成圓形,即可讓手指滑動通過生物感測器30。除此之外,導引訊息S1也可以更包含一文字提示訊息,指示使用者畫一個圓形軌跡。如此可以提供一種更有趣的導引方式,增添使用樂趣。
如圖1E所示,第五實施例之電子設備100e係類似於第一實施例,不同之處在於電子設備100e的導引訊息S1包含一縮圖畫面,縮圖畫面包含殼體10、顯示器20及生物感測器30之縮小圖案10T、20T、30T及相對位置關係。藉此,使用者可以直覺地依據螢幕上的縮圖圖案認知到生物感測器30的所在位置,而利用手指進行滑動感測或靜態感測。此外,縮圖畫面可以更包含一提示圖案PP,提示生物感測器30之位置。提示圖案PP的延伸線ET也是通過生物感測器30。
如圖1F所示,第六實施例之電子設備100f係類似於第一實施例,不同之處在於電子設備100f的導引訊息S1包含一動畫畫面(以輪流顯示的三個箭頭所示),動畫畫面所代表之延伸線ET通過生物感測器30。值得注意的是,最下方的箭頭最好是不完整的,讓使用者直覺地感覺到還要將手指繼續往下滑動。或者,最下方的箭頭也可以是完整的箭頭。於另一例子中,箭頭的動畫速度可以提高,故意讓使用者的手指無法馬上停下來而不小 心地或無可避免地滑動通過生物感測器30。
關於手指指紋的感測而言,生物感測器30為一滑動式指紋感測器,但也可以是一種非滑動式指紋感測器。
如圖1G所示,第七實施例之電子設備100g係類似於第一實施例,不同之處在於本實施例之生物感測器30譬如為滑動型指紋感測器。於此情況下,甚至可以在顯示器20之鄰接指紋感測器30的區域顯示出一虛擬的感測器圖像(S1所代表的圖像),來指引使用者滑動手指通過此虛擬感測器,也同時自然而然地或無可避免地滑動手指通過該真實的隱藏生物感測器30。因此,於本實施例中,導引訊息S1包含一虛擬生物感測器(無實體感測功能),來指引使用者滑動其手指通過虛擬生物感測器及生物感測器30。值得注意的是,導引訊息S1本身也可以包含閃爍或特別的顯示視窗,或圖1G中所示的箭頭。
如圖1H所示,第八實施例之電子設備100h係類似於第一實施例,不同之處在於本實施例之隱藏的生物感測器30旁邊可以設置配合感測器30的形狀的一發光單元(譬如是LED)50,配置成例如線型來代表滑動型感測器,配置成方框型來代表面積型感測器(非滑動式感測器)。配合導引訊息S1,可以讓使用者更容易將譬如其手指擺放或者滑動通過該隱藏感測器30的上方。線型的發光單元可以代表手指必須滑動到該處,而方框型的發光單元代表手指必須放在框框中。因此,此電子設備100h更包含一發光單元50,配置於生物感測器30旁,用於發出光線來進行輔助導引。
如圖1I所示,第九實施例之電子設備100i係類似於第二實施例,不同之處在於本實施例之生物感測器30係設置於按鈕90的下方,同樣是被隱藏起來。於此情況下,電子設備100i更包含一按鈕90,設置於殼體10上,生物感測器30位於按鈕90的下方。導引訊息S1可以包含導引使用者置放其手指於按鈕90上或滑動其手指通過按鈕90。因此,按鈕90同時具備操作控制及手指的生物訊息感測的功能。
圖2顯示一種可應用於本發明之光學式生物感測器模組的示意圖。如圖2所示,這種雜散光耦合式生物訊息感測器模組30a包含一透光本體310、一顯示器單元320以及一光學模組330。透光本體310相當於是圖1A的殼體10的一部分。
透光本體310具有一正面311及一背面312,正面311被設計成用於承載物體F於其上。顯示器單元320裝設於透光本體310之背面312,用於顯示一畫面。光學模組330透過一耦合膠339裝設於透光本體310之背面312,並鄰接顯示器單元320。畫面之多個第一光線L1透過透光本體310耦合入射物體F。多個第一光線L1在物體F內行進一段距離後,從物體F耦合輸出多個第二光線L2,並透過透光本體310進入光學模組330。光學模組330感測此等第二光線L2以產生一生物影像訊號。
如圖2所示,光學模組330包含一殼體331以及全部設置於殼體331中之一第一波導332、一第二波導334及一光影像感測器335。第一波導332及第二波導334 是由一連接元件336所連結並固定其相對位置。第二光線L2依序通過第一波導332及第二波導334,而到達光影像感測器335以產生生物影像訊號。光影像感測器335可以是電荷耦合元件(Charge-coupled device,CCD)影像感測器、互補式金屬氧化物半導體(CMOS)影像感測器等。第一波導332與第二波導334可以是實心波導,亦可以是空心波導,於此不做特別限制。第一波導332具有一反射面332R,第二波導334具有一反射面334R,反射面332R/334R可以將光線轉向譬如是90度,以供光路佈局用。此外,光學模組330更可以包含一光圈333,其設置於第一波導332與第二波導334中間,其作用為可以更進一步將非感測訊號的雜光給濾除,讓光影像感測器335有更好的感測品質。
圖3顯示一種可應用於本發明之電容式生物感測器模組700M的示意圖。如圖3所示,生物感測器模組700M包含一殼體710、一生物感測器720以及一耦合電極730。殼體710相當於是圖1A的殼體10的一部分,並具有相對之一第一表面711及一第二表面712。
生物感測器720具有一感測面721,感測面721設置於殼體710之第一表面711,且感測面721具有多個排列成陣列的感測元722。耦合電極730設置於殼體710之第一表面711或第二表面712,感測面721與耦合電極730投影到殼體710之第二表面712的兩個區域721R與730R彼此不重疊。於本實施例中,在感測面721正上方的第一表面711是沒有被耦合電極730遮蔽的。耦合 電極730只是提供一個間接耦合至物體F的耦合訊號S740,至於位於感測面721正上方的手指F不能被耦合電極730遮蔽,以免影響感測。
於一例子中,可以採用銦錫氧化物(ITO)製作於第一表面711上以形成透明導電薄膜。於其他實施例中,亦可以採用其他具有導電特性的材料來形成耦合電極730。耦合訊號S740從一驅動電路740被提供至耦合電極730並直接或間接耦合至物體F,使生物感測器720之此等感測元722用以感測一接觸殼體710之第二表面712之物體F的生物訊息。驅動電路740可以設置於生物感測器(感測晶片)720中,在另一實施例,驅動電路740係可以獨立設置(也就是位於生物感測器720的外部並耦合至耦合電極730),抑或者與其他IC整合例如顯示器的驅動IC等。同時本發明的感測晶片由於感測原理與觸控面板相似,故也可以設計與觸控面板IC整合成單晶片,或與顯示器驅動IC整合成單晶片,更可以將三者整合成單晶片。
此外,本實施例之電容式生物感測器模組700M更包含一軟性電路板750。軟性電路板750直接電連接至生物感測器720及直接或間接電連接至耦合電極730。位於感測面721反側之生物感測器720之一非感測面723係安裝於軟性電路板750上,非感測面723無感測物體的生物特徵的圖案的功能。
圖4A與4B顯示一種可實施圖3之電容式生物感測器模組之結構及電路示意圖。如圖4A與4B所示,電容 式生物感測器模組801包含多個感測電極810、一遮蔽導體層820、一耦合訊號源830、一固定電壓源840以及多個開關模組850。這些開關模組850,在圖4A與4B中僅以T0及T1表示。當中間的感測電極810被選取以進行感測時,開關模組T0呈現斷路,而開關模組T1呈現短路,也就是導通狀態。
多個感測電極810彼此隔開地排列成一陣列,各感測電極810與物體F形成一感測電容Cf。遮蔽導體層820位於此等感測電極810下方。耦合訊號源830提供一耦合訊號Vdrive耦合至物體F。固定電壓源840提供一固定電壓(於此例中是以接地電壓GND作說明,但其他電壓亦是可實施的)至遮蔽導體層820,藉以使遮蔽導體層820與各感測電極810之間形成一穩定的垂直寄生電容Cp1。多個開關模組850是一對一的電連接至多個感測電極810及固定電壓源840,當選取多個感測電極810之一個感測電極810進行感測時,此等開關模組850被設定成使得選取的感測電極810與固定電壓源840之間成斷路,同時使得其餘感測電極810與固定電壓源840之間成短路,藉以使選取的感測電極810與其餘感測電極810之間形成一穩定的水平寄生電容Cp22。
如圖4B所示,電容式生物感測器模組801可以更包含多個讀取電路860,分別電連接至此等感測電極810,並分別輸出多個輸出訊號Vout。在本應用例中,為了避免每一感測電極的訊號傳輸太遠而被干擾,因而設計每一感測元有一運算放大器與感測電極相連結,藉以就近 放大感測訊號,因而不怕傳輸線太長的干擾,因此,各讀取電路860包含一運算放大器861、一可調式電容器862以及一重置開關PH0。
運算放大器861可以全部或部分製作於感測電極810的正下方,而且一個感測電極810可以對應至一個運算放大器861,當然也可以多個感測電極810對應至一個運算放大器861。運算放大器861具有一正輸入端861A、一負輸入端861B及一輸出端861C,負輸入端861B電連接至感測電極810,正輸入端861A電連接至一參考電壓Vref。可調式電容器862之第一端862A電連接至負輸入端861B,其第二端862B電連接至輸出端861C。於此例子中,可調式電容器862是由一電容器Ch與一開關S所構成。於本例子中,由於只有一個電容器Ch,所以可以移除開關S。重置開關PH0與可調式電容器862並聯連接。
依據圖4B的電路圖,可以藉由電荷守恆原理,推導出輸出訊號Vout如下。
當Vdrive=0時,重置開關PH0為短路,節點A的電荷Q1可以表示如下:Q1=Cf×(Vref-Vdrive)+Cp×Vref=Cf×Vref+Cp×Vref
當Vdrive=高(high)時,重置開關PH0為斷路,節點A的電荷Q2可以表示如下:Q2=Cf×(Vref-Vdrive)+Cp×Vref+Ch×(Vref-Vout)
依據電荷守恆原理,Q1=Q2
也就是 Cf×Vref+Cp×Vref=Cf×Vref-Cf×Vdrive+Cp×Vref+Ch×Vref-Ch×Vout
可以簡化為Cf×Vdrive-Ch×Vref=-Ch×Vout
然後得到Vout=Vref-(Cf/Ch)×Vdrive
其中,Cp=Cp1+Cp2,由以上公式可以發現輸出訊號Vout與寄生電容Cp1及Cp2無關,如前所言,本發明應用例的特色就是將寄生電容這一項變動值(因為周遭環境是變動的),藉由設計將其穩定,才能在運算放大器感測電路的特性下,自然地將其忽略。其中Cf/Ch為增益值,在實際設計上,Ch是越小越好,因為如此可以讓感測訊號在每一個獨立感測元內就被放大,更可以避免在傳輸線中被干擾而影響訊號品質。在本發明之一應用例中,Vdrive為3.3V,Vref為1.8V,Ch為1~4fF,然而並不以此為限。
如上所述,可以證明本發明的具有隱藏式感測器的電子設備是可以據以實施的。
由於本發明可以將電子設備的生物感測器設計成隱藏式,使用者從外觀上無法看出生物感測器的所在位置,但是透過電子設備的導引指示,使用者可以順利地進行生物訊息的感測。如此一來,一方面不影響電子設備的外觀,一方面又不會造成使用者的使用困擾。因此,本發明提供了一種雙贏的生物感測機制,而能有效提高電子設備的資料保密層級。
在較佳實施例之詳細說明中所提出之具體實施例僅用以方便說明本發明之技術內容,而非將本發明狹義地限制於上述實施例,在不超出本發明之精神及以下申請專利範圍之情況,所做之種種變化實施,皆屬於本發明之範圍。
Cf‧‧‧感測電容
Ch‧‧‧電容器
Cp1‧‧‧垂直寄生電容
Cp22‧‧‧水平寄生電容
ET、ET1、ET2‧‧‧延伸線
F‧‧‧手指/物體
GP‧‧‧幾何圖案
GP1‧‧‧部分
GP2‧‧‧部分
L1‧‧‧第一光線
L2‧‧‧第二光線
PH0‧‧‧重置開關
PP‧‧‧提示圖案
S‧‧‧開關
S1‧‧‧導引訊息
S740‧‧‧耦合訊號
Vdrive‧‧‧耦合訊號
Vout‧‧‧輸出訊號
Vref‧‧‧參考電壓
T0、T1‧‧‧開關模組
10‧‧‧殼體
10T、20T、30T‧‧‧縮小圖案
20‧‧‧顯示器
30‧‧‧生物感測器
30a‧‧‧生物訊息感測器模組
40‧‧‧處理器
50‧‧‧發光單元
90‧‧‧按鈕
100、100b、100c、100d、100e、100f、100g、100h、100i‧‧‧電子設備
310‧‧‧透光本體
311‧‧‧正面
312‧‧‧背面
320‧‧‧顯示器單元
330‧‧‧光學模組
331‧‧‧殼體
332‧‧‧第一波導
332R‧‧‧反射面
333‧‧‧光圈
334‧‧‧第二波導
334R‧‧‧反射面
335‧‧‧光影像感測器
336‧‧‧連接元件
339‧‧‧耦合膠
700M‧‧‧生物感測器模組
710‧‧‧殼體
711‧‧‧第一表面
712‧‧‧第二表面
720‧‧‧生物感測器
721‧‧‧感測面
721R、730R‧‧‧區域
722‧‧‧感測元
723‧‧‧非感測面
730‧‧‧耦合電極
740‧‧‧驅動電路
750‧‧‧軟性電路板
801‧‧‧電容式生物感測器模組
810‧‧‧感測電極
820‧‧‧遮蔽導體層
830‧‧‧耦合訊號源
840‧‧‧固定電壓源
850‧‧‧開關模組
860‧‧‧讀取電路
861‧‧‧運算放大器
861A‧‧‧正輸入端
861B‧‧‧負輸入端
861C‧‧‧輸出端
862‧‧‧可調式電容器
862A‧‧‧第一端
862B‧‧‧第二端
圖1A至1I顯示依據本發明第一至第九實施例之電子設備之示意圖。
圖2顯示一種可應用於本發明之光學式生物感測器模組的示意圖。
圖3顯示一種可應用於本發明之電容式生物感測器模組的示意圖。
圖4A與4B顯示一種可實施圖3之電容式生物感測器模組之結構及電路示意圖。
ET‧‧‧延伸線
S1‧‧‧導引訊息
10‧‧‧殼體
20‧‧‧顯示器
30‧‧‧生物感測器
40‧‧‧處理器
100‧‧‧電子設備

Claims (14)

  1. 一種具有隱藏式感測器導引功能的電子設備,至少包含:一殼體;一顯示器,視覺可見地被設置於該殼體中;一生物感測器,隱藏地設置於該殼體中並位於該顯示器之旁側,用於感測一使用者之生物訊息;及一處理器,設置於該殼體中,並電連接至該顯示器及該生物感測器,用於控制該顯示器及該生物感測器的操作,其中,於一感測模式下,該處理器控制該顯示器顯示一導引訊息來直覺地導引該使用者操作該設置於旁側的該隱藏的生物感測器以感測該生物訊息。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含一方向指示畫面,該方向指示畫面的一方向指示圖案之一延伸線通過該生物感測器。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含兩方向指示畫面,該兩方向指示畫面的方向指示畫面的延伸線通過該生物感測器。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含一幾何圖案之一部分,該幾何圖案之另一部分通過該生物感測器。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含一縮圖畫面,該縮圖畫面包含:該殼體、該顯示器及該生物感測器之縮小圖案及相對位置關係。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之電子設備,其中該縮圖畫面更包含一提示圖案,提示該生物感測器之位置。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含一動畫畫面,該動畫畫面所代表之一延伸線通過該生物感測器。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該生物感測器為一滑動式指紋感測器。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該處理器更辨識該生物訊息,並於通過辨識後,進入於一解鎖模式以於該顯示器上顯示一互動畫面以與該使用者互動。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息導引該使用者將該使用者之一手指從該顯示器上方的該殼體之內部滑動到該殼體之外部。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,其中該導引訊息包含一虛擬生物感測器,來指引該使用者滑動該使用者之一手指通過該虛擬生物感測器及該生物感測器。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,更包含一發光單元,配置於該生物感測器旁,用於發出光線來進行輔助導引。
  13. 如申請專利範圍第1項所述之電子設備,更包含:一按鈕,設置於該殼體上,該生物感測器位於該按鈕的下方。
  14. 一種直覺式導引方法,用於一電子設備中,該電子設備包含一殼體、一顯示器及一生物感測器,該顯示器視覺可見地被設置於該殼體中,該生物感測器隱藏地設置於該殼體中並位於該顯示器之旁側,該方法包含以下步驟:於一感測模式下產生一導引訊息;以及透過該顯示器顯示該導引訊息來直覺地導引一使用者操作該設置於旁側的該隱藏的該生物感測器以感測該使用者之生物訊息。
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