WO2019100971A1 - 电子装置及传感器组件 - Google Patents

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WO2019100971A1
WO2019100971A1 PCT/CN2018/115245 CN2018115245W WO2019100971A1 WO 2019100971 A1 WO2019100971 A1 WO 2019100971A1 CN 2018115245 W CN2018115245 W CN 2018115245W WO 2019100971 A1 WO2019100971 A1 WO 2019100971A1
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WO
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signal
display screen
sensor assembly
light guiding
signal transmitter
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Application number
PCT/CN2018/115245
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English (en)
French (fr)
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张海平
周意保
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/13306Circuit arrangements or driving methods for the control of single liquid crystal cells
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/133308Support structures for LCD panels, e.g. frames or bezels

Definitions

  • the present application relates to the field of electronic device technologies, and in particular, to an electronic device and a sensor assembly.
  • Embodiments of the present application provide an electronic device and a sensor assembly, which can realize a full screen to achieve a full screen display effect, and can improve a transmittance of a signal transmitted by a signal transmitter.
  • An embodiment of the present application provides an electronic device, including: a housing, a display screen, and a sensor assembly, wherein the display screen and the sensor assembly are mounted on the housing, and the sensor component is disposed on the display Below the display area, a side of the display screen facing the sensor component is provided with a light shielding layer, the light shielding layer is provided with an opening, and the sensor component is disposed below the opening;
  • the sensor assembly includes a signal transmitter and a signal receiver, and a rotatable light guiding sleeve is sleeved over the signal transmitter;
  • the embodiment of the present application further provides a sensor component, the sensor component is disposed under the display area of the display screen, and the sensor component includes a signal transmitter and a signal receiver, above the signal transmitter Swirl light guide sleeve;
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an electronic device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a display screen assembly according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is another schematic structural diagram of a display screen assembly according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic plan view of a display screen in a display screen assembly according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is still another schematic structural diagram of a display screen assembly according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is still another schematic structural diagram of a display screen assembly according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a detection signal passing through a gap between liquid crystal molecules according to an embodiment of the present application.
  • connection should be understood in a broad sense, for example, it can be a fixed connection, a detachable connection, or an integral connection; it can be a mechanical connection, or it can be an electrical connection or can communicate with each other; Connected, can also be indirectly connected through an intermediate medium, which can be the internal communication of two elements or the interaction of two elements.
  • intermediate medium can be the internal communication of two elements or the interaction of two elements.
  • the first feature may include first and second features in direct contact with the first feature and the second feature. It is not in direct contact but through additional features between them.
  • the first feature “above”, “above” and “above” the second feature includes the first feature directly above and above the second feature, or merely indicating that the first feature level is higher than the second feature.
  • the first feature “below”, “below” and “below” the second feature includes the first feature directly below and below the second feature, or merely indicating that the first feature level is less than the second feature.
  • An electronic device comprising: a housing, a display screen and a sensor assembly, the display screen and the sensor assembly are mounted on the housing, the sensor assembly being disposed below the display area of the display screen
  • the display screen is disposed on a side of the sensor component with a light shielding layer, the light shielding layer is provided with an opening, and the sensor component is disposed below the opening;
  • the sensor assembly includes a signal transmitter and a signal receiver, and a rotatable light guiding sleeve is sleeved over the signal transmitter;
  • a top end of the rotatable light guiding sleeve is disposed in abutting with the opening.
  • an inner surface of the rotatable light guiding sleeve is provided with a light guiding material.
  • the sensor assembly further includes an ambient light sensor for detecting ambient light intensity.
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is 2 to 14 mm
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is the distance between the geometric center of the signal transmitter and the geometric center of the signal receiver.
  • the opening of the light shielding layer is filled with a light transmissive material.
  • the light transmissive material is an infrared ink.
  • the display screen is a full screen. ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245
  • the opening has a diameter of 2 to 4 mm.
  • a control rod is disposed inside the housing, the control rod is coupled to the rotatable light guiding sleeve, and the control rod is coupled to the motor;
  • the central processor calculates the rotatable light guiding sleeve according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen.
  • the central processor outputs a direction adjustment signal to the motor according to the calculated direction of the rotatable light guiding sleeve, the motor drives a control rod, and the control rod drives the rotatable light guiding sleeve to move, so that the The rotating light guiding sleeve corresponds to a gap between the liquid crystal molecules such that the detection signal emitted by the signal emitter passes through the gap to be emitted to the outside.
  • the light shielding layer is a thin layer structure made of a foam material.
  • the light shielding layer is a thin layer structure made of a steel sheet material.
  • the electronic device provided by the present application, because the sensor component is disposed under the display area of the display screen, the display screen is disposed on a side of the sensor component with a light shielding layer, and the light shielding layer is disposed on the light shielding layer There is an opening, and the sensor component is disposed under the opening; therefore, the present application does not need to draw the display screen out of the non-display area, thereby realizing the effect of the full screen to achieve the full screen display.
  • the adjustable since the rotatable light guiding sleeve is sleeved over the signal transmitter of the sensor component; when the signal transmitter needs to emit the detecting signal, the adjustable according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen Rotating the direction of the light guiding sleeve such that the rotatable light guiding sleeve corresponds to a gap between the liquid crystal molecules, so that the detecting signal emitted by the signal transmitter passes through the gap to be emitted to the outside, effectively improving signal emission
  • the transmittance of the signal transmitted by the device enhances the signal strength received by the signal receiver, thereby improving the detection accuracy of the sensor component, thereby improving the accuracy of the electronic device controlling the display screen to be off or bright.
  • the electronic device can be a device such as a smartphone or a tablet.
  • the electronic device 100 includes a cover 10, a display assembly 20, a circuit board 30, and a housing 40.
  • cover 10 is mounted to the display assembly 20 to cover the display assembly 20.
  • the cover 10 can be a clear glass cover.
  • the cover 10 can be a cover glass made of a material such as sapphire.
  • the cover 10 can function to protect the display assembly 20. ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245
  • the display screen assembly 20 is mounted on the housing 40 to form a display surface of the electronic device 100.
  • the display screen assembly 20 forms a display surface of the electronic device 100 for displaying information such as images, texts, and the like.
  • the circuit board 30 is mounted inside the casing 40 to house the circuit board 30 in the enclosed space.
  • the circuit board 30 can be the main board of the electronic device 100.
  • a grounding point is provided on the circuit board 30 to ground the circuit board 30.
  • the circuit board 30 can be integrated with components such as a camera, a central processing unit, a memory chip, a communication chip, a SIM card socket, and a battery connector.
  • display assembly 20 can be electrically coupled to circuit board 30.
  • a display control circuit is disposed on the circuit board 30.
  • the display control circuit outputs an electrical number to the display assembly 20 to control the display component 20 to display no interest.
  • the housing 40 is used to form an outer contour of the electronic device 100.
  • the material of the housing 40 may be plastic or metal.
  • the housing 40 can be integrally formed.
  • display assembly 20 includes display 21, and sensor assembly 2
  • the display screen 21 is a full screen to achieve the effect of the full screen display, that is, the display screen 21 does not need to draw a non-display area, but all are display areas.
  • the sensor assembly 23 is disposed below the display area of the display screen 21.
  • a side of the display screen 21 facing the sensor component 23 is provided with a light shielding layer 22, and the light shielding layer 22 is provided with an opening 220, and the sensor component 23 is disposed at the Below the opening 220.
  • the aperture 220 allows signals such as optical signals, acoustic signals, and the like to pass.
  • the side of the display screen 21 facing the sensor assembly 23 is an inner surface
  • the side of the display screen 21 facing the cover panel 10 is an outer surface.
  • the inner surface of the display screen 21 is covered with a light shielding layer 22, and the light shielding layer 22 is provided with an opening 220, and the sensor component 23 is disposed under the opening 220.
  • the light shielding layer 22 is used to hide the internal structure of the electronic device 100, so as to prevent the user from observing the internal electronic components of the electronic device 100 through the display screen 21.
  • the sensor component 23 is disposed under the display area of the display screen 21, a side of the display screen 21 facing the sensor component 23 is provided with a light shielding layer 22, and the light shielding layer 22 is provided with an opening 220.
  • the sensor assembly 23 is disposed under the opening 220; therefore, the present application does not need to draw the display screen out of the non-display area, thereby realizing the effect of the full screen to achieve the full screen display. ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245
  • the opening 220 disposed on the light shielding layer 22 is located in the display area of the display screen 21.
  • the sensor component 23 can realize the proximity sensing function of the electronic device 100.
  • the opening 220 is a circular hole.
  • the opening 220 has a diameter of 2 to 4 mm.
  • the opening 220 may also be a hole of a shape such as a square hole or an elliptical hole.
  • the sensor assembly 23 includes a signal transmitter 231 and a signal receiver 232.
  • the signal transmitter 231 is used for transmitting the detection signal outward.
  • the detection signal is transmitted to the outside through the opening 220. After the probe signal contacts the external object 200 (for example, the user's face), a reflected signal is generated.
  • the reflected signal: 8 enters the signal receiver 232 through the aperture 220.
  • the signal receiver 232 After receiving the reflected signal: 8, the signal receiver 232 can output the received signal to the central processing unit of the electronic device 100 for processing, thereby controlling the display screen of the electronic device 100 to be turned off or bright.
  • the sensor component 23 includes a signal transmitter 231 and a signal receiver 232, and a rotatable light guiding sleeve 50 is disposed above the signal transmitter 231. .
  • the direction of the rotatable light guiding sleeve 50 is adjusted according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen 21, so that the The rotatable light guiding sleeve 50 corresponds to a gap between the liquid crystal molecules, so that the detection signal emitted by the signal emitter 231 passes through the gap to be emitted to the outside, effectively improving the transmittance of the signal emitted by the signal emitter 231.
  • the signal is not transmitted to the internal portion of the electronic device 100, and the signal receiver 232 does not receive the internal diffracted detection signal, thereby enhancing the signal strength received by the signal receiver 232, thereby improving the detection accuracy of the sensor component, thereby effectively avoiding Judging errors or judging failures, thereby improving the accuracy of the electronic device controlling the display screen to be off or on.
  • a control rod is disposed inside the housing 40, the control rod being coupled to a rotatable light guide sleeve 50 that is coupled to the motor.
  • the signal transmitter 231 needs to transmit the detection signal
  • the direction of the liquid crystal molecules in the current display screen 21 is acquired, and the direction of the rotatable light guiding sleeve 50 is adjusted according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen 21.
  • the central processor calculates the direction of the rotatable light guiding sleeve 50 according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen 21, and the central processor outputs the direction to the motor according to the calculated direction of the rotatable light guiding sleeve 50.
  • the motor drives a control rod
  • the control rod drives the rotatable light guiding sleeve 50 to move, so that the rotatable light guiding sleeve 50 corresponds to the liquid crystal molecule ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (: 1' 2018/115245 gap, so that the signal emitted by the signal transmitter 231 passes through the gap to be transmitted to the outside, effectively improving the signal emitted by the signal transmitter 231
  • the transmittance is not transmitted to the internal portion of the electronic device 100, and the signal receiver 232 does not receive the internal diffracted detection signal, thereby enhancing the signal strength received by the signal receiver 232, thereby improving the detection accuracy of the sensor assembly. Effectively avoids the judgment error or the judgment failure, thereby improving the accuracy of the electronic device controlling the display screen to be off or bright.
  • the top end of the rotatable light guiding sleeve 50 is disposed opposite the opening 220.
  • the advantage of this arrangement is that the detection signals emitted by the signal transmitter 231 will all pass through the rotatable light guiding sleeve 50, and will not leak into the electronic device 100, and then pass through the gap between the liquid crystal molecules to be emitted to the outside. The transmittance of the signal transmitted by the signal transmitter 231 is effectively increased.
  • the inner surface of the rotatable light guiding sleeve 50 is provided with a light guiding material, which can well reflect the detection signal emitted by the signal emitter 231 between the liquid crystal molecules.
  • the gap is transmitted to the outside, effectively increasing the transmittance of the signal emitted by the signal transmitter 231.
  • the signal emitter 231 is an infrared emitter for emitting infrared light.
  • Signal Receiver 232 is an infrared receiver for receiving infrared light.
  • the display screen 21 may be a display screen of a type such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light-emitting diode display (OLED).
  • the display screen 21 may include a backlight board, a lower polarizer, an array substrate, a liquid crystal layer, a color filter substrate, and an upper polarizer which are sequentially stacked.
  • the display screen 21 is an organic light emitting diode display screen
  • the display screen 21 may include a base layer, an anode, an organic layer, a conductive layer, an emission layer, and a cathode, which are sequentially stacked.
  • the light shielding layer 22 may be a thin layer structure made of a material such as foam or steel sheet.
  • the light-transmitting material 214 may be filled in the opening 220 of the light-shielding layer 22.
  • the light transmissive material 214 can transmit the signal emitted by the signal transmitter 231, and at the same time can have a certain hidden effect on the internal structure of the electronic device 100.
  • the light transmissive material 214 can be an infrared ink.
  • sensor assembly 23 also includes an ambient light sensor.
  • the ambient light sensor is used to detect the ambient light intensity.
  • the electronic device 100 can be based on the ambient light intensity detected by the ambient light sensor. ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245 Adjusts the brightness of the display 21.
  • sensor assembly 23 includes a signal transmitter 231 and a signal receiver 232.
  • the signal transmitter 231 and the signal receiver 232 are disposed adjacent to each other.
  • signal transmitter 231 and signal receiver 232 are packaged as a first chip.
  • the signal transmitter 231 and the signal receiver 232 are disposed adjacent to each other to reduce the volume of the first chip.
  • sensor assembly 23 includes a signal transmitter 231 and a signal receiver 232.
  • the signal transmitter 231 and the signal receiver 232 are spaced apart from each other.
  • the distance between the signal transmitter 231 and the signal receiver 23 2 (12 is 2 to 14 mm. It will be understood that the above distance is the distance between the geometric center of the signal transmitter 231 and the geometric center of the signal receiver 232.
  • the arrangement of the transmitter 231 and the signal receiver 232 from each other can improve the isolation between the signal transmitter 231 and the signal receiver 232, and reduce the influence of the signal transmitted by the signal transmitter 231 on the signal receiver 232.
  • sensor assembly 23 includes a signal transmitter 231, a signal receiver 232, and an ambient light sensor.
  • the ambient light sensor is used to detect the ambient light intensity.
  • the electronic device 100 can adjust the brightness of the display screen 21 based on the ambient light intensity detected by the ambient light sensor.
  • the signal transmitter 231, the signal receiver 232, and the ambient light sensor are disposed adjacent to each other.
  • signal transmitter 231, signal receiver 232, and ambient light sensor are packaged into
  • the signal transmitter 231, the signal receiver 232, and the ambient light sensor are spaced apart from each other.
  • the distance between the signal transmitter 231 and the signal receiver 232 (14 is 2 to 14 mm. It will be understood that the above distance is the distance between the geometric center of the signal transmitter 231 and the geometric center of the signal receiver 232.
  • the spacing between the 231, the signal receiver 232, and the ambient light sensor can increase the isolation between the signal transmitter 231, the signal receiver 232, and the ambient light sensor, and reduce the signal transmitted by the signal transmitter 231 to the signal receiver 232. , the impact of ambient light sensors.
  • a sensor assembly wherein the sensor assembly is disposed under a display area of a display screen, the sensor assembly includes a signal transmitter and a signal receiver, and a rotatable light guide sleeve is disposed above the signal transmitter Cartridge
  • a top end of the rotatable light guiding sleeve is disposed in abutting with the opening, and an inner surface of the rotatable light guiding sleeve is provided with a light guiding material.
  • the sensor assembly further includes an ambient light sensor for detecting ambient light intensity.
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is 2 to 14 mm
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is the distance between the geometric center of the signal transmitter and the geometric center of the signal receiver.
  • the signal emitter is an infrared emitter for emitting infrared light
  • the signal receiver is an infrared receiver for receiving infrared light
  • the display screen is a full screen.
  • the sensor assembly provided by the present application, because the sensor component is disposed under the display area of the display screen, the display screen is disposed on a side of the sensor component with a light shielding layer, and the light shielding layer is disposed on the light shielding layer There is an opening, and the sensor component is disposed under the opening; therefore, the present application does not need to draw the display screen out of the non-display area, thereby realizing the effect of the full screen to achieve the full screen display.
  • the adjustable since the rotatable light guiding sleeve is sleeved over the signal transmitter of the sensor component; when the signal transmitter needs to emit the detecting signal, the adjustable according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen Rotating the direction of the light guiding sleeve such that the rotatable light guiding sleeve corresponds to a gap between liquid crystal molecules ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245
  • the detection signal emitted by the signal transmitter passes through the gap to be transmitted to the outside, effectively improving the transmittance of the signal transmitted by the signal transmitter, thereby enhancing the signal strength received by the signal receiver, thereby improving the detection accuracy of the sensor component.
  • Sex to improve the accuracy of the electronic device to control the display screen to be off or bright.
  • the embodiment of the present application further provides a sensor component, the sensor component is disposed under a display area of the display screen, and the sensor component includes a signal transmitter and a signal receiver, above the signal transmitter A rotatable light guide sleeve is provided.
  • the top end of the rotatable light guiding sleeve 50 is disposed opposite the opening 220.
  • the advantage of this arrangement is that the detection signals emitted by the signal transmitter 231 will all pass through the rotatable light guiding sleeve 50, and will not leak into the electronic device 100, and then pass through the gap between the liquid crystal molecules to be emitted to the outside. The transmittance of the signal transmitted by the signal transmitter 231 is effectively increased.
  • the inner surface of the rotatable light guiding sleeve 50 is provided with a light guiding material, which can well reflect the detection signal emitted by the signal emitter 231 between the liquid crystal molecules.
  • the gap is transmitted to the outside, effectively increasing the transmittance of the signal emitted by the signal transmitter 231.
  • the sensor assembly further includes an ambient light sensor for detecting ambient light intensity.
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is 2 to 14 mm
  • the distance between the signal transmitter and the signal receiver is the distance between the geometric center of the signal transmitter and the geometric center of the signal receiver.
  • the electronic device and the sensor assembly provided by the present application have a light shielding layer disposed on a side of the display device facing the sensor component because the sensor component is disposed under the display area of the display screen.
  • the light shielding layer is provided with an opening, and the sensor component is disposed under the opening; therefore, the present application does not need to draw the display screen out of the non-display area, thereby realizing the effect of the full screen to achieve the full screen display.
  • a rotatable light guiding sleeve is sleeved over the signal transmitter of the sensor assembly; ⁇ 0 2019/100971 ⁇ (:1' 2018/115245
  • the direction of the rotatable light guiding sleeve is adjusted according to the direction of the liquid crystal molecules in the display screen, so that The rotatable light guiding sleeve corresponds to a gap between the liquid crystal molecules, so that the detecting signal emitted by the signal emitter passes through the gap to be emitted to the outside, effectively improving the transmittance of the signal emitted by the signal emitter,
  • the signal strength received by the signal receiver is enhanced, thereby improving the detection accuracy of the sensor component, thereby improving the accuracy of the electronic device controlling the display screen to be off or bright.

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Abstract

一种电子装置(100),包括:壳体(40),显示屏(21)以及传感器组件(23),显示屏(21)以及传感器组件(23)安装在壳体(40)上,传感器组件(23)设置在显示屏(21)的显示区域下方,显示屏(21)朝向传感器组件(23)的一侧设置有遮光层(22),遮光层(22)上设置有开孔(220),传感器组件(23)设置在开孔(220)下方;传感器组件(23)包括信号发射器(231)和信号接收器(232),在信号发射器(232)上方套设可旋转导光套筒(50)。

Description

\¥0 2019/100971 卩(:17 謂18/115245
电子装置及传感器组件
[0001] 本申请要求于 2017年 11月 22日提交中国专利局、 申请号为 201711174623.0、 发 明名称为“电子装置及传感器组件”的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引 用结合在本申请中。
技术领域
[0002] 本申请涉及电子装置技术领域, 尤其涉及一种电子装置及传感器组件。
背景技术
[0003] 随着通信技术的迅速发展, 诸如移动终端等电子设备越来越普及, 成为人们生 活中必不可少的设备。 人们可以通过移动终端学习、 娱乐等等。
[0004] 目前, 移动终端采用红外接近传感器的原理来实现接近与远离的判断。 因此, 需要在显示屏的非显示区域开设传感器通孔, 将红外接近传感器放置在该传感 器通孔下方, 该红外接近传感器发射和接收的红外光信号通过该传感器通孔进 行传输。
[0005] 发明内容
[0006] 本申请实施例提供一种电子装置及传感器组件, 可以实现全面屏以达到全面屏 显示的效果, 以及可以提高信号发射器发射的信号的透过率。
[0007] 本申请实施例提供了一种电子装置, 包括: 壳体, 显示屏以及传感器组件, 所 述显示屏以及传感器组件安装在所述壳体上, 所述传感器组件设置在所述显示 屏的显示区域下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置有遮光层, 所 述遮光层上设置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开孔下方;
[0008] 所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发射器上方套设可 旋转导光套筒;
[0009] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向 来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
[0010] 本申请实施例还提供了一种传感器组件, 所述传感器组件设置在所述显示屏的 显示区域下方, 所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发 射器上方套设可旋转导光套筒;
[0011] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向 来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界
发明概述
技术问题
问题的解决方案
发明的有益效果
对附图的简要说明
附图说明
[0012] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所需要 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申请的一 些实施例, 对于本领域技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以 根据这些附图获得其他的附图。
[0013] 图 1为本申请实施例提供的电子装置的结构示意图。
[0014] 图 2为本申请实施例提供的显示屏组件的结构示意图。
[0015] 图 3为本申请实施例提供的显示屏组件的另一结构示意图。
[0016] 图 4为本申请实施例提供的显示屏组件中的显示屏的平面示意图。
[0017] 图 5为本申请实施例提供的显示屏组件的又一结构示意图。
[0018] 图 6为本申请实施例提供的显示屏组件的再一结构示意图。
[0019] 图 7为本申请实施例提供的探测信号穿过液晶分子之间的间隙的结构示意图。
[0020] 具体实施方式
[0021] 请参照附图中的图式, 其中相同的组件符号代表相同的组件, 本申请的原理是 以实施在一适当的环境中来举例说明。 以下的说明是基于所示例的本申请的具 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 体实施例, 其不应被视为限制本申请未在此详述的其它具体实施例。
[0022] 本说明书所使用的词语“实施例”意指用作实例、 示例或例证。 此外, 本说明书 和所附权利要求中所使用的冠词“一”一般地可以被解释为意指“一个或多个”, 除 非另外指定或从上下文清楚导向单数形式。
[0023] 在本申请的描述中, 需要理解的是, 术语“中心”、 “纵向”、 “横向”、 “长度”、 “宽度”、 “厚度”、 “上”、 “下”、 “前”、 “后”、 “左”、 “右”、 “竖直”、 “水平”、 “顶” 、 “底”、 “内”、 “外”、 “顺时针”、 “逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图 所示的方位或位置关系, 仅是为了便于描述本申请和简化描述, 而不是指示或 暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、 以特定的方位构造和操作, 因此 不能理解为对本申请的限制。
[0024] 在本申请的描述中, 需要说明的是, 除非另有明确的规定和限定, 术语“安装”
、 “相连”、 “连接”应做广义理解, 例如, 可以是固定连接, 也可以是可拆卸连接 , 或一体地连接; 可以是机械连接, 也可以是电连接或可以相互通讯; 可以是 直接相连, 也可以通过中间媒介间接相连, 可以是两个元件内部的连通或两个 元件的相互作用关系。 对于本领域的普通技术人员而言, 可以根据具体情况理 解上述术语在本申请中的具体含义。
[0025] 此外, 除非另有明确的规定和限定, 第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以 包括第一和第二特征直接接触, 也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是 通过它们之间的另外的特征接触。 而且, 第一特征在第二特征“之上”、 “上方”和 “上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方, 或仅仅表示第一特征水平高度 高于第二特征。 第一特征在第二特征“之下”、 “下方”和“下面”包括第一特征在第 二特征正下方和斜下方, 或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
[0026] 下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。 为 了简化本申请的公开, 下文中对特定例子的部件和设置进行描述。 当然, 它们 仅仅为示例, 并且目的不在于限制本申请。 此外, 本申请可以在不同例子中重 复参考数字和 /或参考字母, 这种重复是为了简化和清楚的目的, 其本身不指示 所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。 此外, 本申请提供了的各种特定的 工艺和材料的例子, 但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和 /或 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 其他材料的使用。
[0027] 目前, 由于需要在显示屏的非显示区域开设传感器通孔, 将红外接近传感器放 置在该传感器通孔下方, 该红外接近传感器发射和接收的红外光信号通过该传 感器通孔进行传输。 这样的设计需要将显示屏划出非显示区域, 因此使得显示 区的占屏比不高, 无法实现全面屏以达到全面屏显示的效果。 本申请可以采用 如下的结构来实现全面屏以达到全面屏显示的效果, 以及可以提高信号发射器 发射的信号的透过率。
[0028] 一种电子装置, 其中, 包括: 壳体, 显示屏以及传感器组件, 所述显示屏以及 传感器组件安装在所述壳体上, 所述传感器组件设置在所述显示屏的显示区域 下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置有遮光层, 所述遮光层上设 置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开孔下方;
[0029] 所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发射器上方套设可 旋转导光套筒;
[0030] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向 来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界
[0031] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒的顶端与所述开孔对接设置。
[0032] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒的内表面设置有导光材料。
[0033] 在一些实施例中, 所述传感器组件还包括环境光传感器, 所述环境光传感器用 于检测环境光强度。
[0034] 在一些实施例中, 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为 2至 14毫米
[0035] 在一些实施例中, 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为所述信号发 射器的几何中心与所述信号接收器的几何中心之间的距离。
[0036] 在一些实施例中, 所述遮光层的开孔中填充有透光材料。
[0037] 在一些实施例中, 所述透光材料为红外油墨。
[0038] 在一些实施例中, 所述显示屏为全面屏。 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
[0039] 在一些实施例中, 所述开孔的直径为 2至 4毫米。
[0040] 在一些实施例中, 在所述壳体内部设置控制杆, 所述控制杆与所述可旋转导光 套筒连接, 所述控制杆与马达连接;
[0041] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 获取当前显示屏中的液晶分子的方向 , 中央处理器根据所述显示屏中的液晶分子的方向来计算出可旋转导光套筒的 方向, 中央处理器根据计算出的可旋转导光套筒的方向, 向马达输出方向调整 信号, 所述马达驱动控制杆, 所述控制杆带动可旋转导光套筒进行运动, 使得 所述可旋转导光套筒对应在液晶分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发 射的探测信号穿过间隙以发射至外界。
[0042] 在一些实施例中, 所述遮光层为泡棉材料所制成的薄层结构。
[0043] 在一些实施例中, 所述遮光层为钢片材料所制成的薄层结构。
[0044] 由上可知, 本申请提供的电子装置, 由于将传感器组件设置在显示屏的显示区 域下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置有遮光层, 所述遮光层上 设置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开孔下方; 因此, 本申请不需要将显 示屏划出非显示区域, 从而实现了全面屏以达到全面屏显示的效果。 另外, 由 于在所述传感器组件的信号发射器上方套设可旋转导光套筒; 当所述信号发射 器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向来调整所述可旋 转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界, 有效提高信号 发射器发射的信号的透过率, 从而增强信号接收器接收的信号强度, 进而提高 传感器组件的检测准确性, 以此提高电子装置控制显示屏熄屏或者亮屏的准确 性。
[0045] 本申请实施例提供一种电子装置。 该电子装置可以是智能手机、 平板电脑等设 备。 参考图 1, 电子装置 100包括盖板 10、 显示屏组件 20、 电路板 30以及壳体 40
[0046] 其中, 盖板 10安装到显示屏组件 20上, 以覆盖显示屏组件 20。 盖板 10可以为透 明玻璃盖板。 在一些实施例中, 盖板 10可以是用诸如蓝宝石等材料制成的玻璃 盖板。 盖板 10能起到保护显示屏组件 20的作用。 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
[0047] 显示屏组件 20安装在壳体 40上, 以形成电子装置 100的显示面。 显示屏组件 20 作为电子装置 100的前壳, 与壳体 40形成一封闭空间, 用于容纳电子装置 100的 其他电子元件。 同时, 显示屏组件 20形成电子装置 100的显示面, 用于显示图像 、 文本等信息。
[0048] 电路板 30安装在壳体 40内部, 以将电路板 30收容在上述封闭空间内。 电路板 30 可以为电子装置 100的主板。 电路板 30上设置有接地点, 以实现电路板 30的接地 。 电路板 30上可以集成有摄像头、 中央处理器、 内存芯片、 通信芯片、 SIM卡插 座、 电池连接头等元器件。 同时, 显示屏组件 20可以电连接至电路板 30。
[0049] 在一些实施例中, 电路板 30上设置有显示控制电路。 该显示控制电路向显示屏 组件 20输出电 号, 以控制显不屏组件 20显不彳習息。
[0050] 壳体 40用于形成电子装置 100的外部轮廓。 壳体 40的材质可以为塑料或金属。
壳体 40可以一体成型。
[0051] 在一些实施例中, 如图 2所示, 显示屏组件 20包括显示屏 21、 以及传感器组件 2
3。 其中, 所述显示屏 21为全面屏, 以达到全面屏显示的效果, 即所述显示屏 21 不需要划出非显示区域, 而是全部都是显示区域。 所述传感器组件 23设置在所 述显示屏 21的显示区域下方。
[0052] 在一些实施例中, 所述显示屏 21朝向所述传感器组件 23的一侧设置有遮光层 22 , 所述遮光层 22上设置有开孔 220, 所述传感器组件 23设置在所述开孔 220下方 。 开孔 220允许光信号、 声波信号等信号通过。
[0053] 即所述显示屏 21朝向所述传感器组件 23的一侧为内表面, 所述显示屏 21朝向盖 板 10的一侧为外表面。 在本实施例中, 在所述显示屏 21的内表面贴覆遮光层 22 , 所述遮光层 22上设置有开孔 220, 所述传感器组件 23设置在所述开孔 220下方 。 遮光层 22用于隐藏电子装置 100的内部结构, 避免用户可以透过显示屏 21而观 察到电子装置 100的内部电子元件。
[0054] 由于将传感器组件 23设置在显示屏 21的显示区域下方, 所述显示屏 21朝向所述 传感器组件 23的一侧设置有遮光层 22, 所述遮光层 22上设置有开孔 220, 所述传 感器组件 23设置在所述开孔 220下方; 因此, 本申请不需要将显示屏划出非显示 区域, 从而实现了全面屏以达到全面屏显示的效果。 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
[0055] 其中, 遮光层 22上设置的开孔 220位于显示屏 21的显示区域内。 通过所述开孔 2 20, 传感器组件 23即可实现电子装置 100的接近感应功能。
[0056] 在一些实施例中, 请参阅图 4, 所述开孔 220为圆孔。 所述开孔 220的直径为 2至 4毫米。 在其他一些实施例中, 所述开孔 220也可以为方孔、 椭圆孔等其他形状 的孔。
[0057] 传感器组件 23包括信号发射器 231和信号接收器 232。 其中, 信号发射器 231用 于向外发射探测信号 。 探测信号 通过开孔 220传输到外界。 探测信号 接触到 外界物体 200 (例如, 用户脸部) 后, 生成反射信号 反射信号:8通过开孔 220 进入信号接收器 232中。
[0058] 信号接收器 232接收到反射信号:8后, 可以将接收到的信号输出至电子装置 100 的中央处理器中进行处理, 从而控制电子装置 100的显示屏熄屏或者亮屏。
[0059] 在一些实施例中, 请参阅图 5及图 6, 所述传感器组件 23包括信号发射器 231和 信号接收器 232, 在所述信号发射器 231上方套设可旋转导光套筒 50。
[0060] 请参阅图 7 , 当所述信号发射器 231需要发射探测信号时, 根据所述显示屏 21中 的液晶分子的方向来调整所述可旋转导光套筒 50的方向, 使得所述可旋转导光 套筒 50对应在液晶分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器 231发射的探测信 号穿过间隙以发射至外界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率, 因此 不会往电子装置 100内部发射, 进而信号接收器 232不会接收到内部绕射的探测 信号, 从而增强信号接收器 232接收的信号强度, 进而提高传感器组件的检测准 确性, 有效避免了判断错误或判断失灵的情况, 以此提高电子装置控制显示屏 熄屏或者亮屏的准确性。
[0061] 在一些实施例中, 在壳体 40内部设置控制杆, 该控制杆与可旋转导光套筒 50连 接, 该控制杆与马达连接。 当所述信号发射器 231需要发射探测信号时, 获取当 前显示屏 21中的液晶分子的方向, 根据所述显示屏 21中的液晶分子的方向来调 整所述可旋转导光套筒 50的方向, 即中央处理器根据所述显示屏 21中的液晶分 子的方向来计算出可旋转导光套筒 50的方向, 中央处理器根据计算出的可旋转 导光套筒 50的方向, 向马达输出方向调整信号, 该马达驱动控制杆, 该控制杆 带动可旋转导光套筒 50进行运动, 使得所述可旋转导光套筒 50对应在液晶分子 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器 231发射的探测信号穿过间隙以发射至外 界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率, 因此不会往电子装置 100内 部发射, 进而信号接收器 232不会接收到内部绕射的探测信号, 从而增强信号接 收器 232接收的信号强度, 进而提高传感器组件的检测准确性, 有效避免了判断 错误或判断失灵的情况, 以此提高电子装置控制显示屏熄屏或者亮屏的准确性
[0062] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒 50的顶端与所述开孔 220对接设置。 这 样设置的好处是: 所述信号发射器 231发射的探测信号会全部经过可旋转导光套 筒 50, 不会外漏到电子装置 100内部, 进而穿过液晶分子之间的间隙以发射至外 界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率。
[0063] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒 50的内表面设置有导光材料, 该导光材 料能很好的把信号发射器 231发射的探测信号反射至液晶分子之间的间隙以发射 至外界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率。
[0064] 在一些实施例中, 所述信号发射器 231为红外发射器, 用于发射红外线。 信号 接收器 232为红外接收器, 用于接收红外线。
[0065] 在一些实施例中, 显示屏 21可以为液晶显示屏 (Liquid Crystal Display, LCD) 或有机发光二极管显示屏 (Organic Light- Emitting Diode, OLED) 等类型的显示 屏。 当显示屏 21为液晶显示屏时, 显示屏 21可以包括依次层叠设置的背光板、 下偏光片、 阵列基板、 液晶层、 彩膜基板以及上偏光片等结构。 当显示屏 21为 有机发光二极管显示屏时, 显示屏 21可以包括依次层叠设置的基层、 阳极、 有 机层、 导电层、 发射层以及阴极等结构。
[0066] 在一些实施例中, 遮光层 22可以为泡棉或钢片等材料所制成的薄层结构。
[0067] 在一些实施例中, 如图 3所示, 所述信号发射器 231发射的信号为光信号时, 所 述遮光层 22的开孔 220中可以填充透光材料 214。 透光材料 214可以使得信号发射 器 231发射的信号透过, 同时可以对电子装置 100的内部结构起到一定的隐藏作 用。 例如, 透光材料 214可以为红外油墨。
[0068] 在一些实施例中, 传感器组件 23还包括环境光传感器。 其中, 环境光传感器用 于检测环境光强度。 电子装置 100可以根据环境光传感器检测到的环境光强度来 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 调节显示屏 21的亮度。
[0069] 在一些实施例中, 如图 7所示, 传感器组件 23包括信号发射器 231和信号接收器 232。 其中, 信号发射器 231和信号接收器 232彼此相邻设置。 信号发射器 231的 几何中心与信号接收器 232的几何中心之间的距离(11为 2至 14毫米。
[0070] 在一些实施例中, 信号发射器 231和信号接收器 232封装成第一芯片。 信号发射 器 231和信号接收器 232彼此相邻设置可以减小第一芯片的体积。
[0071] 在一些实施例中, 传感器组件 23包括信号发射器 231和信号接收器 232。 其中, 信号发射器 231和信号接收器 232彼此间隔设置。 信号发射器 231和信号接收器 23 2之间的距离(12为 2至 14毫米。 可以理解的, 上述距离为信号发射器 231的几何中 心与信号接收器 232的几何中心之间的距离。 信号发射器 231和信号接收器 232彼 此间隔设置可以提高信号发射器 231与信号接收器 232之间的隔离度, 减少信号 发射器 231发射的信号对信号接收器 232造成的影响。
[0072] 在一些实施例中, 传感器组件 23包括信号发射器 231、 信号接收器 232以及环境 光传感器。 其中, 环境光传感器用于检测环境光强度。 电子装置 100可以根据环 境光传感器检测到的环境光强度来调节显示屏 21的亮度。
[0073] 信号发射器 231、 信号接收器 232以及环境光传感器彼此相邻设置。 信号发射器 231的几何中心与信号接收器 232的几何中心之间的距离(13为 2至 14毫米。
[0074] 在一些实施例中, 信号发射器 231、 信号接收器 232以及环境光传感器封装成第
[0075] 信号发射器 231、 信号接收器 232以及环境光传感器彼此间隔设置。 信号发射器 231和信号接收器 232之间的距离(14为 2至 14毫米。 可以理解的, 上述距离为信号 发射器 231的几何中心与信号接收器 232的几何中心之间的距离。 信号发射器 231 、 信号接收器 232以及环境光传感器之间彼此间隔设置可以提高信号发射器 231 、 信号接收器 232以及环境光传感器之间的隔离度, 减少信号发射器 231发射的 信号对信号接收器 232、 环境光传感器造成的影响。
[0076] 目前, 由于需要在显示屏的非显示区域开设传感器通孔, 将红外接近传感器放 置在该传感器通孔下方, 该红外接近传感器发射和接收的红外光信号通过该传 感器通孔进行传输。 这样的设计需要将显示屏划出非显示区域, 因此使得显示 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 区的占屏比不高, 无法实现全面屏以达到全面屏显示的效果。 本申请可以采用 如下的结构来实现全面屏以达到全面屏显示的效果, 以及可以提高信号发射器 发射的信号的透过率。
[0077] 一种传感器组件, 其中, 所述传感器组件设置在显示屏的显示区域下方, 所述 传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发射器上方套设可旋转 导光套筒;
[0078] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向 来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界
[0079] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒的顶端与开孔对接设置, 所述可旋转导 光套筒的内表面设置有导光材料。
[0080] 在一些实施例中, 所述传感器组件还包括环境光传感器, 所述环境光传感器用 于检测环境光强度。
[0081] 在一些实施例中, 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为 2至 14毫米
[0082] 在一些实施例中, 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为所述信号发 射器的几何中心与所述信号接收器的几何中心之间的距离。
[0083] 在一些实施例中, 所述信号发射器为红外发射器, 用于发射红外线; 信号接收 器为红外接收器, 用于接收红外线。
[0084] 在一些实施例中, 所述显示屏为全面屏。
[0085] 由上可知, 本申请提供的传感器组件, 由于将传感器组件设置在显示屏的显示 区域下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置有遮光层, 所述遮光层 上设置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开孔下方; 因此, 本申请不需要将 显示屏划出非显示区域, 从而实现了全面屏以达到全面屏显示的效果。 另外, 由于在所述传感器组件的信号发射器上方套设可旋转导光套筒; 当所述信号发 射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向来调整所述可 旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子之间的间隙处 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界, 有效提高信 号发射器发射的信号的透过率, 从而增强信号接收器接收的信号强度, 进而提 高传感器组件的检测准确性, 以此提高电子装置控制显示屏熄屏或者亮屏的准 确性。
[0086] 本申请实施例还提供了一种传感器组件, 所述传感器组件设置在所述显示屏的 显示区域下方, 所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发 射器上方套设可旋转导光套筒。
[0087] 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向 来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子 之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界
[0088] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒 50的顶端与所述开孔 220对接设置。 这 样设置的好处是: 所述信号发射器 231发射的探测信号会全部经过可旋转导光套 筒 50, 不会外漏到电子装置 100内部, 进而穿过液晶分子之间的间隙以发射至外 界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率。
[0089] 在一些实施例中, 所述可旋转导光套筒 50的内表面设置有导光材料, 该导光材 料能很好的把信号发射器 231发射的探测信号反射至液晶分子之间的间隙以发射 至外界, 有效提高信号发射器 231发射的信号的透过率。
[0090] 在一些实施例中, 所述传感器组件还包括环境光传感器, 所述环境光传感器用 于检测环境光强度。
[0091] 在一些实施例中, 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为 2至 14毫米
。 所述信号发射器与所述信号接收器之间的距离为所述信号发射器的几何中心 与所述信号接收器的几何中心之间的距离。
[0092] 综上所述, 本申请提供的电子装置及传感器组件, 由于将传感器组件设置在显 示屏的显示区域下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置有遮光层, 所述遮光层上设置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开孔下方; 因此, 本申 请不需要将显示屏划出非显示区域, 从而实现了全面屏以达到全面屏显示的效 果。 另外, 由于在所述传感器组件的信号发射器上方套设可旋转导光套筒; 当 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分子的方向来 调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶分子之 间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙以发射至外界, 有效提高信号发射器发射的信号的透过率, 从而增强信号接收器接收的信号强 度, 进而提高传感器组件的检测准确性, 以此提高电子装置控制显示屏熄屏或 者亮屏的准确性。
[0093] 尽管已经相对于一个或多个实现方式示出并描述了本申请, 但是本领域技术人 员基于对本说明书和附图的阅读和理解将会想到等价变型和修改。 本申请包括 所有这样的修改和变型, 并且仅由所附权利要求的范围限制。 特别地关于由上 述组件执行的各种功能, 用于描述这样的组件的术语旨在对应于执行所述组件 的指定功能 (例如其在功能上是等价的) 的任意组件 (除非另外指示) , 即使 在结构上与执行本文所示的本说明书的示范性实现方式中的功能的公开结构不 等同。 此外, 尽管本说明书的特定特征已经相对于若干实现方式中的仅一个被 公开, 但是这种特征可以与如可以对给定或特定应用而言是期望和有利的其他 实现方式的一个或多个其他特征组合。 而且, 就术语“包括”、 “具有”、 “含有”或 其变形被用在具体实施方式或权利要求中而言, 这样的术语旨在以与术语“包含” 相似的方式包括。
[0094] 综上所述, 虽然本申请已以优选实施例揭露如上, 但上述优选实施例并非用以 限制本申请, 本领域的普通技术人员, 在不脱离本申请的精神和范围内, 均可 作各种更动与润饰, 因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims

\¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 权利要求书
[权利要求 1] 一种电子装置, 其中, 包括: 壳体, 显示屏以及传感器组件, 所述显 示屏以及传感器组件安装在所述壳体上, 所述传感器组件设置在所述 显示屏的显示区域下方, 所述显示屏朝向所述传感器组件的一侧设置 有遮光层, 所述遮光层上设置有开孔, 所述传感器组件设置在所述开 孔下方;
所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发射器上 方套设可旋转导光套筒;
当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分 子的方向来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套 筒对应在液晶分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测 信号穿过间隙以发射至外界。
[权利要求 2] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述可旋转导光套筒的顶端与 所述开孔对接设置。
[权利要求 3] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述可旋转导光套筒的内表面 设置有导光材料。
[权利要求 4] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述传感器组件还包括环境光 传感器, 所述环境光传感器用于检测环境光强度。
[权利要求 5] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述信号发射器与所述信号接 收器之间的距离为 2至 14毫米。
[权利要求 6] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述信号发射器与所述信号接 收器之间的距离为所述信号发射器的几何中心与所述信号接收器的几 何中心之间的距离。
[权利要求 7] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述遮光层的开孔中填充有透 光材料。
[权利要求 8] 如权利要求 7所述的电子装置, 其中, 所述透光材料为红外油墨。
[权利要求 9] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述显示屏为全面屏。
[权利要求 10] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述开孔的直径为 2至 4毫米。 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245
[权利要求 11] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 在所述壳体内部设置控制杆, 所述控制杆与所述可旋转导光套筒连接, 所述控制杆与马达连接; 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 获取当前显示屏中的液晶分 子的方向, 中央处理器根据所述显示屏中的液晶分子的方向来计算出 可旋转导光套筒的方向, 中央处理器根据计算出的可旋转导光套筒的 方向, 向马达输出方向调整信号, 所述马达驱动控制杆, 所述控制杆 带动可旋转导光套筒进行运动, 使得所述可旋转导光套筒对应在液晶 分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测信号穿过间隙 以发射至外界。
[权利要求 12] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述遮光层为泡棉材料所制成 的薄层结构。
[权利要求 13] 如权利要求 1所述的电子装置, 其中, 所述遮光层为钢片材料所制成 的薄层结构。
[权利要求 14] 一种传感器组件, 其中, 所述传感器组件设置在显示屏的显示区域下 方, 所述传感器组件包括信号发射器和信号接收器, 在所述信号发射 器上方套设可旋转导光套筒; 当所述信号发射器需要发射探测信号时, 根据所述显示屏中的液晶分 子的方向来调整所述可旋转导光套筒的方向, 使得所述可旋转导光套 筒对应在液晶分子之间的间隙处, 以使得所述信号发射器发射的探测 信号穿过间隙以发射至外界。
[权利要求 15] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述可旋转导光套筒的顶端 与开孔对接设置, 所述可旋转导光套筒的内表面设置有导光材料。
[权利要求 16] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述传感器组件还包括环境 光传感器, 所述环境光传感器用于检测环境光强度。
[权利要求 17] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述信号发射器与所述信号 接收器之间的距离为 2至 14毫米。
[权利要求 18] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述信号发射器与所述信号 接收器之间的距离为所述信号发射器的几何中心与所述信号接收器的 \¥0 2019/100971 卩(:1' 2018/115245 几何中心之间的距离。
[权利要求 19] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述信号发射器为红外发射 器, 用于发射红外线; 信号接收器为红外接收器, 用于接收红外线。
[权利要求 20] 如权利要求 14所述的传感器组件, 其中, 所述显示屏为全面屏。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107884975B (zh) * 2017-11-22 2019-12-31 Oppo广东移动通信有限公司 电子装置及传感器组件
CN108449458A (zh) * 2018-04-16 2018-08-24 珠海格力电器股份有限公司 一种移动终端
CN109141485B (zh) * 2018-08-01 2021-03-09 Oppo(重庆)智能科技有限公司 接近传感器组件、显示屏组件及电子设备
CN109100891A (zh) * 2018-08-10 2018-12-28 厦门天马微电子有限公司 一种显示面板及显示装置
CN108962177B (zh) * 2018-08-28 2021-07-27 Oppo(重庆)智能科技有限公司 一种电子设备及其液晶显示屏的驱动方法
EP3828624A4 (en) * 2018-09-12 2021-08-11 Huawei Technologies Co., Ltd. LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL, LIQUID CRYSTAL DISPLAY SCREEN, AND ELECTRONIC DEVICE
CN110740199A (zh) * 2018-12-25 2020-01-31 义明科技股份有限公司 电子装置
CN110332950A (zh) * 2019-06-26 2019-10-15 维沃移动通信有限公司 红外传感模组、终端设备及其控制方法和控制装置
CN111895954A (zh) * 2020-07-31 2020-11-06 Oppo广东移动通信有限公司 用于壳体检测的装置、检测方法以及***
CN114244927B (zh) * 2021-12-06 2024-04-19 维沃移动通信有限公司 电子设备、控制方法及控制装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101211063A (zh) * 2006-12-26 2008-07-02 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 液晶显示器
US20090225502A1 (en) * 2008-03-04 2009-09-10 Qisda Corporation Display Device
CN101533161A (zh) * 2008-03-13 2009-09-16 佳世达科技股份有限公司 显示装置
CN201773244U (zh) * 2010-08-18 2011-03-23 北京汇冠新技术股份有限公司 一种液晶显示器
CN106850989A (zh) * 2017-02-08 2017-06-13 广东欧珀移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置
CN206640637U (zh) * 2017-04-25 2017-11-14 广东欧珀移动通信有限公司 传感器组件、显示装置及移动终端
CN107884975A (zh) * 2017-11-22 2018-04-06 广东欧珀移动通信有限公司 电子装置及传感器组件

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102283006B1 (ko) * 2014-01-06 2021-07-29 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널 및 이를 구비하는 표시 장치
CN206370853U (zh) * 2016-12-06 2017-08-01 广东欧珀移动通信有限公司 传感器组件及终端
CN106453726B (zh) * 2016-12-06 2022-10-21 Oppo广东移动通信有限公司 传感器组件及终端
CN106850982B (zh) * 2017-01-20 2019-08-06 Oppo广东移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置
CN106850990B (zh) * 2017-02-09 2019-10-25 Oppo广东移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置
CN106850101B (zh) * 2017-02-14 2019-09-13 Oppo广东移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置
CN106940633B (zh) * 2017-03-06 2019-09-13 Oppo广东移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101211063A (zh) * 2006-12-26 2008-07-02 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 液晶显示器
US20090225502A1 (en) * 2008-03-04 2009-09-10 Qisda Corporation Display Device
CN101533161A (zh) * 2008-03-13 2009-09-16 佳世达科技股份有限公司 显示装置
CN201773244U (zh) * 2010-08-18 2011-03-23 北京汇冠新技术股份有限公司 一种液晶显示器
CN106850989A (zh) * 2017-02-08 2017-06-13 广东欧珀移动通信有限公司 显示屏状态控制方法及装置
CN206640637U (zh) * 2017-04-25 2017-11-14 广东欧珀移动通信有限公司 传感器组件、显示装置及移动终端
CN107884975A (zh) * 2017-11-22 2018-04-06 广东欧珀移动通信有限公司 电子装置及传感器组件

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