[发明专利]基于变形和/或基于邻近度的组件状态切换在审
| 申请号: | 201680025887.7 | 申请日: | 2016-04-06 |
| 公开(公告)号: | CN107548481A | 公开(公告)日: | 2018-01-05 |
| 发明(设计)人: | D·J·休斯顿;B·T·惠特曼;J·M·博尼卡托 | 申请(专利权)人: | 微软技术许可有限责任公司 |
| 主分类号: | G06F1/20 | 分类号: | G06F1/20;G06F3/041 |
| 代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司31100 | 代理人: | 顾嘉运,陈斌 |
| 地址: | 美国华*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 变形 邻近 组件 状态 切换 | ||
背景
计算设备(例如平板计算机、个人数字助理)通常包括使得计算设备能够检测触摸命令和/或悬停命令的触摸屏。例如,触摸屏可以包括对电阻、电容和/或光作出响应以实现对这样的命令的检测的各种各样的材料。触摸屏通常包括传感器矩阵,其包括行传感器阵列和列传感器阵列。在阵列中的每个传感器通常被配置为当物体被置于离传感器的某个邻近度内时检测到该物体。例如,由传感器检测到的电阻、电容和/或光的量可以指示该物体是否邻近传感器。该物体相对于触摸屏的位置可以基于由一个或多个传感器检测到的电阻、电容和/或光的量来确定。
由于设备制造商生产越来越薄的计算设备,这些计算设备的结构刚性通常被降低。例如,悬臂的硬度依据公式I=(w*t^3)/12以厚度的立方方式缩放,其中I是臂的硬度,w是臂的宽度,而t是臂的厚度。因此,在计算设备的厚度方面的相对小的改变可以对计算设备的刚性产生重大影响。
当用户按压在相对薄的计算设备的显示器上时,显示器可能被变形进入驻留在显示器之后的计算设备的其它部件中。显示器与计算设备的其它部件的接触可能损坏显示器和/或计算设备的其它部件,或负面地影响显示器和/或计算设备的其它部件的性能。
概述
本文中描述了用于,除了其他方面,执行基于变形和/或基于邻近度的组件状态切换的各种方法。例如,计算设备可以包括显示器和组件。响应于显示器朝着计算设备的另一个部分(例如该组件)变形达至少指定量、响应于计算设备的另一个部分朝着显示器变形达至少指定量、响应于物体在显示器或其部分的指定邻近度内、响应于物体朝着显示器行进(例如靠近显示器或被压靠在显示器上)达至少指定的强度等,该组件可以从“开启(on)”状态被切换到“关闭(off)”状态。
描述了示例计算设备。第一示例计算设备包括显示器层、支撑结构、变形传感器、电机组件和切换组件。支撑结构在显示器层和支撑结构之间形成空隙。所述空隙被定义在空隙的相对侧上的显示器层的第一表面和支撑结构的第二表面之间。变形传感器被配置为响应于被施加到显示器层的第三表面的压力确定第一表面朝着第二表面的变形量。第一表面和第三表面在显示器层的相对侧上。电机组件包括被配置为响应于被施加到电机组件的激活信号而移动的可移动部件。电机组件被配置为处于“开启”状态或“关闭”状态。“开启”状态由激活信号被施加到电机组件来表征。“关闭”状态由激活信号没有被施加到电机组件来表征。切换组件被配置为响应于变形量达到取消激活的阈值将电机组件从“开启”状态切换到“关闭”状态。
第二示例计算设备包括显示器层、支撑结构、变形传感器、电机组件和切换组件。支撑结构在显示器层和支撑结构之间形成空隙。所述空隙被定义在空隙的相对侧上的显示器层的第一表面和支撑结构的第二表面之间。变形传感器被配置为响应于被施加到支撑结构的第三表面的压力确定第二表面朝着第一表面的变形量。第二表面和第三表面在支撑结构的相对侧上。电机组件包括被配置为响应于被施加到电机组件的激活信号而移动的可移动部件。电机组件被配置为处于“开启”状态或“关闭”状态。“开启”状态由激活信号被施加到电机组件来表征。“关闭”状态由激活信号没有被施加到电机组件来表征。切换组件被配置为响应于变形量达到取消激活的阈值将电机组件从“开启”状态切换到“关闭”状态。
第三示例计算设备包括显示器层、支撑结构、电机组件和切换组件。显示器层包括传感器矩阵。传感器矩阵包括多个传感器。支撑结构被配置为在显示器层和支撑结构之间形成空隙。电机组件包括被配置为响应于被施加到电机组件的激活信号而移动的可移动部件。电机组件被配置为处于“开启”状态或“关闭”状态。“开启”状态由激活信号被施加到电机组件来表征。“关闭”状态由激活信号没有被施加到电机组件来表征。切换组件被配置为响应于检测到在传感器矩阵的指定部分的指定邻近度内的物体将电机组件从“开启”状态切换到“关闭”状态。指定部分包括所述多个传感器的子集。所述子集对应于电机组件相对于显示器层的位置。
还描述了各示例方法。在第一示例方法中,使得计算设备的电机组件处于“开启”状态。响应于被施加到显示器层的第三表面的压力确定计算设备的显示器层的第一表面朝着计算设备的支撑结构的第二表面的变形量。响应于变形量达到取消激活的阈值将电机组件从“开启”状态切换到“关闭”状态。
在第二示例方法中,使得计算设备的电机组件处于“开启”状态。响应于被施加到支撑结构的第三表面的压力确定计算设备的支撑结构的第二表面朝着计算设备的显示器层的第一表面的变形量。响应于变形量达到取消激活的阈值将电机组件从“开启”状态切换到“关闭”状态。
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