Узел экрана дисплея и электронное устройство




Владельцы патента RU 2784010:

ГУАНДУН ОППО МОБАЙЛ ТЕЛЕКОММЬЮНИКЕЙШНЗ КОРП., ЛТД. (CN)

Изобретение относится к узлу экрана дисплея и электронному устройству. Техническим результатом является обеспечение более точного управления яркостью экрана дисплея в соответствии с воспринимаемыми точными данными, что обеспечивает удобство для использования пользователем. Предложен узел экрана дисплея, который включает в себя экран дисплея и датчик окружающего освещения. Датчик окружающего освещения расположен с внутренней стороны экрана дисплея, ориентирован к периферии экрана дисплея и выполнен с возможностью воспринимать интенсивность окружающего света, падающего на датчик окружающего освещения с периферии экрана дисплея, при этом датчик окружающего освещения выполнен с возможностью воспринимать интенсивность окружающего света во втором направлении, при этом первое направление имеет внутренний угол относительно второго направления, и внутренний угол составляет менее 135 градусов и более 45 градусов. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 14 ил.

 

Область техники изобретения

Настоящее раскрытие относится к узлу экрана дисплея и электронному устройству.

Предпосылки создания

С развитием коммуникационных технологий электронное устройство (такое как смартфон) становится все более и более популярным. В процессе использования электронного устройства, например, во время вызова, во избежание неправильных срабатываний электронного устройства за счет пользователя, когда лицо пользователя приближается к электронному устройству на определенное расстояние, экран дисплея электронного устройства гаснет автоматически.

Как правило, электронное устройство измеряет интенсивность окружающего освещения с помощью датчика окружающего освещения и управляет яркостью экрана дисплея электронного устройства в соответствии с измеренными данными.

Сущность изобретения

Варианты осуществления настоящего раскрытия обеспечивают узел экрана дисплея и электронное устройство, чтобы повысить точность электронного устройства, управляющего яркостью экрана дисплея.

Варианты осуществления первого аспекта настоящего раскрытия обеспечивают узел экрана дисплея. Узел экрана дисплея включает в себя экран дисплея и датчик окружающего освещения. Датчик окружающего освещения расположен ориентированным по периферии экрана дисплея и выполнен с возможностью восприятия интенсивности окружающего света, падающего на датчик окружающего освещения с периферии экрана дисплея.

В некоторых вариантах осуществления датчик окружающего освещения расположен смежно с периферией экрана дисплея.

В некоторых вариантах осуществления узел экрана дисплея дополнительно включает в себя излучатель сигнала и приемник сигнала, взаимодействующий с излучателем сигнала, и при этом излучатель сигнала и приемник сигнала расположены смежно с периферией экрана дисплея.

В некоторых вариантах осуществления датчик окружающего освещения, излучатель сигнала и приемник сигнала расположены смежно друг с другом.

В некоторых вариантах осуществления излучатель сигнала и приемник сигнала заключены в первую микросхему.

В некоторых вариантах осуществления датчик окружающего освещения, излучатель сигнала и приемник сигнала заключены во вторую микросхему.

В некоторых вариантах осуществления узел экрана дисплея дополнительно включает в себя светозащитный слой, расположенный на стороне экрана дисплея, при этом излучатель сигнала и приемник сигнала расположены с упомянутой стороны экрана дисплея, а светозащитный слой расположен между экраном дисплея и излучателем сигнала, а также приемником сигнала.

В некоторых вариантах осуществления светозащитный слой представляет собой пластинчатую структуру, выполненную из листового пенопласта или стальных листов.

В некоторых вариантах осуществления светозащитный слой имеет проем, а излучатель сигнала и приемник сигнала расположены у этого проема.

В некоторых вариантах осуществления экран дисплея включает в себя область отображения, выполненную с возможностью отображать информацию, и упомянутый проем предусмотрен в этой области отображения.

В некоторых вариантах осуществления излучатель сигнала излучает сигнал обнаружения в первом направлении, датчик окружающего освещения воспринимает интенсивность окружающего света во втором направлении, при этом первое направление имеет внутренний угол относительно второго направления, и внутренний угол составляет менее 135 градусов и более 45 градусов.

В некоторых вариантах осуществления имеет внутренний угол составляет 90 градусов.

Варианты осуществления по второму аспекту настоящего раскрытия обеспечивают электронное устройство. Электронное устройство включает в себя корпус и узел экрана дисплея, соединенный с корпусом. Узел экрана дисплея выполнен в виде узла экрана дисплея в соответствии с вышеприведенными вариантами осуществления настоящего раскрытия. Датчик окружающего освещения ориентирован к корпусу и выполнен с возможностью восприятия интенсивности окружающего освещения через корпус. Корпус позволяет окружающему свету достигать датчика окружающего освещения снаружи.

В некоторых вариантах осуществления корпус снабжен светопрозрачной частью, а светопрозрачная часть позволяет окружающему свету проходить через него снаружи, чтобы достигать датчика окружающего освещения.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть ограничивает в себе светопрозрачное отверстие.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть включает в себя защитную пластину, при этом защитная пластина является светопрозрачной и расположена на светопрозрачном отверстии.

В некоторых вариантах осуществления корпус содержит четыре кромки, соединенных встык; электронное устройство дополнительно включает в себя телефонный приемник, и при этом телефонный приемник расположен смежно с одной из четырех кромок.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть расположена на упомянутой одной из четырех кромок.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть расположена на другой из четырех кромок, смежной с упомянутой одной из четырех кромок.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть расположена на переходном участке от упомянутой одной из четырех кромок к другой из четырех кромок, смежной с упомянутой одной из четырех кромок.

В узле экрана дисплея и электронном устройстве в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия, когда датчик окружающего освещения воспринимает интенсивность окружающего света, окружающий свет достигает датчика окружающего освещения с периферии экрана дисплея, так что интенсивность окружающего освещения может быть измерена без прохождения окружающего света через экран дисплея. По сравнению со случаем, в котором воспринимается окружающий свет, проходящий через экран дисплея, интенсивность окружающего освещения воспринимается более точно в вариантах осуществления настоящего раскрытия, в результате чего яркостью экрана дисплея можно управлять точно и разумно в соответствии с воспринимаемыми точными данными, а значит электронное устройство подходит для использования пользователем.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для более ясного описания технических решений в вариантах осуществления настоящего раскрытия, далее будут кратко описаны сопроводительные чертежи, требуемые для описания вариантов осуществления. Очевидно, что описанные ниже сопроводительные чертежи показывают некоторые варианты осуществления настоящего раскрытия, и специалисты в данной области техники могут получить другие чертежи на основе этих чертежей, не прикладывая творческих усилий.

Фиг.1 представляет собой схематичный вид электронного устройства в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.2 представляет собой схематичный вид корпуса в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.3 представляет собой другой схематичный вид корпуса в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.4 представляет собой еще один схематичный вид корпуса в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.5 представляет собой дополнительный схематичный вид корпуса в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.6 представляет собой схематичный вид узла экрана дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.7 представляет собой вид сверху экрана дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.8 представляет собой другой вид сверху экрана дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.9 представляет собой схематичный вид блока датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.10 представляет собой другой схематичный вид блока датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.11 представляет собой дополнительный схематичный вид блока датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.12 представляет собой еще один дополнительный схематичный вид блока датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.13 представляет собой другой схематичный вид электронного устройства в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

Фиг.14 представляет собой дополнительный схематичный вид электронного устройства в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Технические решения в вариантах осуществления настоящего раскрытия будут ясно и полностью описаны ниже со ссылкой на сопроводительные чертежи в вариантах осуществления настоящего раскрытия. Очевидно, что описанные здесь варианты осуществления являются только частью, но не всеми вариантами осуществления настоящей заявки. Исходя из вариантов осуществления настоящего раскрытия, в объем охраны настоящей заявки попадают все другие варианты осуществления, полученные специалистами в данной области техники без приложения творческих усилий.

В описании следует понимать, что такие термины, как «центральный», «продольный», «боковой», «длина», «ширина», «толщина», «верхний», «нижний», «передний», «задний», «левый», «правый», «вертикальный», «горизонтальный», «верх», «низ», «внутренний», «внешний», «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки», следует понимать как относящиеся к ориентация, как описано далее или как показано на обсуждаемых чертежах. Эти относительные термины предназначены для удобства описания и не требуют, чтобы настоящее раскрытие конструировалось или работало в конкретной ориентации. Кроме того, такие термины, как «первый» и «второй», используются здесь для целей описания и не предназначены для указания или подразумевания относительной важности или значимости и не предназначены для безусловного указания номера упомянутого технического признака. Таким образом, признаки, ограниченные «первым» и «вторым», предназначены для указания или подразумевания включительно одного или более чем одного из этих признаков. В описании настоящего раскрытия «множество/несколько» означает два или более двух, если не указано иное.

В настоящем раскрытии, если не указано или не ограничено иное, термины «установленный/смонтированный», «подключенный», «соединенный» и тому подобное используются в широком смысле и могут представлять собой, например, жесткие соединения, разъемные соединения или составные соединения; также могут представлять собой механические или электрические соединения; также могут представлять собой прямые или непрямые соединения через промежуточные конструкции; могут также осуществляться внутренний обмен информацией между двумя элементами или взаимозависимые связи между двумя элементами. Вышеуказанные термины могут пониматься специалистами в данной области техники в соответствии с конкретными ситуациями.

В описании настоящего раскрытия конструкция, в которой первый элемент находится «на» или «под» вторым элементом, может включать вариант осуществления, в котором первый элемент непосредственно контактирует со вторым элементом, и может также включать вариант осуществления, в котором между первым элементом и вторым элементом сформирован дополнительный элемент, так что первый элемент не контактирует непосредственно со вторым элементом, если не указано иное. Кроме того, первый элемент «на», «поверх» или «на верху» второго элемента может включать вариант осуществления, в котором первый элемент находится прямо «на», «поверх» или «на верху» второго элемента и может также включать вариант осуществления, в котором первый элемент не находится прямо «на», «поверх» или «на верху» второго элемента, или просто означает, что первый элемент имеет большее возвышение над уровнем моря, чем возвышение над уровнем моря второго элемента. В то же время первый элемент «под», «снизу» или «на нижней части» второго элемента может включать вариант осуществления, в котором первый элемент находится прямо «под», «снизу» или «на нижней части» второго элемента, и может также включать вариант осуществления, в котором первый элемент не находится прямо «под», «снизу» или «на нижней части» второго элемента, или просто означает, что первый элемент имеет меньшее возвышение над уровнем моря, чем возвышение над уровнем моря второго элемента.

Следующее раскрытие обеспечивает множество различных вариантов осуществления или примеров для реализации различных конструкций по настоящему раскрытию. Для упрощения описания настоящего раскрытия разработаны компоненты/узлы и конфигурации в конкретных примерах. Конечно, они являются иллюстративными и не предназначены для ограничения настоящего раскрытия. Кроме того, ссылочные позиции и/или обозначения могут повторяться в разных примерах настоящего раскрытия с целью простоты и ясности, и они не должны использоваться для указания взаимосвязей между различными вариантами осуществления и/или конфигурациями. Кроме того, настоящее раскрытие обеспечивает примеры различных конкретных процессов и материалов, но специалистам в данной области техники понятна применимость других процессов и/или использование других материалов.

Варианты осуществления настоящего раскрытия обеспечивают блок датчиков, узел экрана дисплея и электронное устройство, которые будут подробно описаны ниже. Узел экрана дисплея может быть расположен в электронном устройстве, и электронное устройство может быть смартфоном или настольным компьютером.

Электронное устройство в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия включает в себя корпус и узел экрана дисплея, соединенный с корпусом. Узел экрана дисплея включает в себя экран дисплея и датчик окружающего освещения, ориентированный к корпусу. Датчик окружающего освещения выполнен с возможностью восприятия интенсивности окружающего освещения через корпус, и корпус позволяет окружающему свету достигать датчика окружающего освещения снаружи.

Фиг.1 представляет собой схематичный вид электронного устройства 100 по вариантам осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг.1, электронное устройство 100 включает в себя крышку 10, узел 20 экрана дисплея, печатную плату 30, корпус 40 и телефонный приемник 50.

Крышка 10 соединена с узлом 20 экрана дисплея, покрывая узел 20 экрана дисплея. Крышка 10 может представлять собой прозрачную стеклянную крышку. В некоторых вариантах осуществления крышка 10 может быть стеклянной крышкой, выполненной из таких материалов, как сапфир или тому подобное.

Узел 20 экрана дисплея соединен с корпусом 40 для обеспечения поверхности отображения электронного устройства 100. Узел 20 экрана дисплея служит в качестве передней крышки электронного устройства 100, ограничивая вместе с корпусом 40 замкнутое пространство для размещения в нем других электронных элементов электронного устройства 100. Кроме того, узел 20 экрана дисплея служит в качестве поверхности отображения электронного устройства 100 для отображения информации, такой как изображения, тексты или тому подобное. Узел 20 экрана дисплея может включать в себя экран 21 дисплея и блок 23 датчиков, расположенный на стороне экрана дисплея.

Печатная плата 30 расположена в корпусе 40 так, что печатная плата 30 размещается в вышеуказанном замкнутом пространстве. Печатная плата 30 может быть материнской платой электронного устройства 100. Печатная плата 30 имеет точку заземления для заземления печатной платы 30. Печатная плата 30 может быть интегрирована с функциональными компонентами, такими как камера, процессор или тому подобное. Кроме того, узел 20 экрана дисплея может быть электронным образом соединен с печатной платой 30.

В некоторых вариантах осуществления печатная плата 30 имеет схему управления отображением. Схема управления отображением выводит электрический сигнал на узел 20 экрана дисплея, чтобы управлять узлом 20 экрана дисплея для отображения информации.

Корпус 40 обеспечивает внешний контур электронного устройства 100. Корпус 40 может представлять собой металлический корпус, такой как корпус из алюминиевого сплава. Следует отметить, что материалы корпуса 40 в вариантах осуществления настоящего раскрытия не ограничиваются этим, и могут использоваться другие материалы. Например, корпус 40 может включать в себя керамическую среднюю раму или стеклянную среднюю раму. В другом случае корпус 40 может содержать пластиковую среднюю раму. В дополнительном случая корпус 40 может представлять собой конструкцию, состоящую из металлической части и пластиковой части, смонтированных друг с другом и сформированных, например, литьем под давлением (литьевым прессованием) пластмассовой части на металлическом листе.

Фиг.2 представляет собой схематичный вид корпуса 40 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.2, корпус 40 включает в себя по меньшей мере одну светопрозрачную часть 43, а светопрозрачная часть 43 имеет оптическую прозрачность. В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 ограничивает в себе светопрозрачное отверстие 431, при этом светопрозрачное отверстие 431 обеспечивает пропускание света, а значит блок 23 датчиков может воспринимать интенсивность окружающего освещения через светопрозрачное отверстие 431. В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 может дополнительно включать в себя защитную пластину 44, при этом защитная пластина является светопрозрачной и может быть расположена на светопрозрачном отверстии 431, закрывая светопрозрачное отверстие 431, в результате чего может быть получена функция светопропускания, а также могут быть защищены элементы в корпусе 40. В некоторых вариантах осуществления корпус 40 включает в себя первую кромку 411, вторую кромку 412, третью кромку 413 и четвертую кромку 414, соединенные встык. То есть первая кромка 411, вторая кромка 412, третья кромка 413 и четвертая кромка 414 составляют периферию корпуса 40. Первая кромка 411 находится напротив третьей кромки 413, а вторая кромка 412 находится напротив четвертой кромки 414. В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 может быть расположена на первой кромке 411. Светопрозрачная часть 43 может быть расположена на поверхности первой кромки 411, обращенной к экрану 21 дисплея, или на другой поверхности экрана 21 дисплея, противоположной поверхности первой кромки 411, обращенной к экрану 21 дисплея. Или светопрозрачная часть 43 также может быть расположена на боковой поверхности первой кромки 411, смежной с поверхностью первой кромки 411, обращенной к экрану 21 дисплея.

Следует отметить, что, когда пользователь держит электронное устройство 100 в руке, пользователь обычно захватывает две боковины электронного устройства 100, такие как вторая кромка 412 и четвертая кромка 414, и часть электронного устройства 100, когда пользователь захватывает близко к третьей кромке 413. В настоящем раскрытии светопрозрачная часть 43 расположена на первой кромке 411, и таким образом светопрозрачная часть 43 оберегается от экранирования, так что воспринимаемая блоком 23 датчиков интенсивность окружающего освещения является точной, а значит является точным управление электронным устройством 100 по яркости экрана 21 дисплея. Таким образом, электронное устройство 100 адаптируется к окружающей среде, тем самым уменьшая повреждения глаз пользователя.

Фиг.3 представляет собой другой схематичный вид корпуса 40 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.3, корпус, проиллюстрированный на фиг.3, отличается от корпуса, проиллюстрированного на фиг.2, тем, что светопрозрачная часть 43 корпуса 40 на фиг.3 расположена на второй кромке 412 и близко к первой кромке 411. В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 может быть расположена на переходном участке от первой кромки 411 ко второй кромке 412, а кроме того, светопрозрачная часть 43 может быть смежной с первой кромкой 411.

Фиг.4 представляет собой другой схематичный вид корпуса 40 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.4, корпус, проиллюстрированный на фиг.4, отличается от корпуса, проиллюстрированного на фиг.2, тем, что светопрозрачная часть 43 корпуса 40 на фиг.4 расположена на четвертой кромке 414 и близко к первой кромке 411. В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 может быть расположена на переходном участке от первой кромки 411 к четвертой кромке 414, а кроме того, светопрозрачная часть 43 может быть смежной с первой кромкой 411.

В некоторых вариантах осуществления корпус 40 может быть цельноформованным. Следует отметить, что конструкция корпуса 40 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия не ограничена этим. Например, как проиллюстрировано на фиг.5, которая представляет собой другой схематичный вид корпуса 40 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия, корпус 40 включает в себя среднюю раму 41 и заднюю крышку 42, и при этом средняя рама 41 жестко соединен с задней крышкой 42, обеспечивая корпус 40.

Варианты осуществления настоящего раскрытия обеспечивают узел экрана дисплея. Узел экрана дисплея включает в себя экран дисплея и датчик окружающего освещения, ориентированный к периферии экрана дисплея. Датчик окружающего освещения выполнен с возможностью восприятия интенсивности окружающего света, падающего на датчик окружающего освещения с периферии экрана дисплея.

Фиг.6 представляет собой схематичный вид узла 20 экрана дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.6, узел 20 экрана дисплея включает в себя экран 21 дисплея, блок 23 датчиков и светозащитный слой 24. Блок 23 датчиков и светозащитный слой 24 расположены на стороне экрана 21 дисплея. В некоторых вариантах осуществления блок 23 датчиков и светозащитный слой 24 расположены на внутренней стороне экрана 21 дисплея. Внутренняя сторона означает невидимую сторону экрана 21 дисплея, если смотреть с внешней стороны электронного устройства 100. То есть светозащитный слой 24 и блок 23 датчиков расположены внутри электронного устройства 100. Блок 23 датчиков может быть разнесен от экрана 21 дисплея, а светозащитный слой 24 может быть расположен между блоком 23 датчиков и экраном 21 дисплея.

В некоторых вариантах осуществления светозащитный слой 24 может представлять собой пластинчатую структуру, выполненную из таких материалов, как листовой пенопласт или стальные листы. Светозащитный слой 24 используется, чтобы скрыть внутреннюю структуру электронного устройства 100, чтобы пользователь не мог видеть электронные элементы внутри электронного устройства 100 через экран 21 дисплея.

В вариантах осуществления, как показано на фиг.6, светозащитный слой 24 имеет проем 241. Проем 241 позволяет сигналам (таким как оптические сигналы и акустические сигналы) проходить через него.

В некоторых вариантах осуществления проем 241 представляет собой круглое отверстие. Проем 241 имеет диаметр 2-4 миллиметра. В других вариантах осуществления проем 241 может быть квадратным отверстием, эллиптическим отверстием или отверстием, имеющим другую форму. Следует отметить, что проем 241 может быть расположен на краю светозащитного слоя 241 , и проем 241 может быть вырезом, углубленным внутрь от края светозащитного слоя 241.

В некоторых вариантах осуществления экран 21 дисплея может быть жидкокристаллическим дисплеем (LCD) или дисплеем на органических светодиодах (OLED). Когда экран 21 дисплея представляет собой жидкокристаллический дисплей, экран 21 дисплея включает в себя панель задней подсветки, нижний поляроид (поляризационный фильтр), подложку матрицы, жидкокристаллический слой, подложку цветной пленки и верхний поляроид (поляризационный фильтр), которые наслоены последовательно. Кроме того, поскольку жидкокристаллический дисплей имеет низкий коэффициент пропускания света, жидкокристаллический дисплей должен ограничивать в себе отверстие или обрабатываться, чтобы обеспечить относительно высокий коэффициент пропускания света другим способом с тем, чтобы позволять свету проходить через него. Когда экран 21 дисплея является дисплеем на органических светоизлучающих диодах, экран 21 дисплея включает в себя базовый слой, анод, органический слой, электропроводящий слой, излучающий слой и катод, которые наслаиваются последовательно. Светодиодный дисплей имеет относительно высокий коэффициент пропускания света, а значит не нуждается в обработке, подобно жидкокристаллическому дисплею. То есть в некоторых вариантах осуществления экран дисплея может быть прозрачным экраном дисплея. То есть экран дисплея обладает характеристиками прозрачности и позволяет сигналам проходить через него.

Фиг.7 представляет собой вид сверху экрана 21 дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.7, экран 21 дисплея включает в себя область 211 отображения и область 212 без отображения, и область 211 отображения может использоваться для отображения изображений в электронном устройстве 100 или для обеспечения возможности сенсорных операций для пользователя. Верхняя часть области 212 без отображения имеет отверстие для передачи звука и света, а нижняя часть области 212 без отображения может быть снабжена функциональными компонентами, такими как модуль отпечатка пальцев и сенсорная кнопка. Крышка 10 соединяется с экраном 21 дисплея, покрывая экран 21 дисплея, обеспечивая тем самым область отображения и область без отображения, соответствующие области отображения и области без отображения экрана 21 дисплея. Можно сделать ссылки на область отображения и область без отображения экрана 21 дисплея для конкретных компоновок.

Следует отметить, что структура экрана 21 дисплея не ограничена этим. Например, экран дисплея может быть полноэкранным дисплеем или экраном с вырезом.

Фиг.8 представляет собой другой вид сверху экрана 21а дисплея в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.8, экран 21а дисплея, проиллюстрированный на фиг.8, отличается от экрана 21 дисплея, проиллюстрированного на фиг.7, тем, что на экране 21а дисплея непосредственно предусмотрена область 212а без отображения. Например, область 212a без отображения на экране 21a отображения выполнена в виде светопрозрачной структуры с тем, чтобы позволить оптическим сигналам проходить через нее. Непосредственно в области без отображения экрана 21а дисплея предусмотрены либо отверстие, либо вырез для пропускания света, и таким образом в области без отображения может быть расположена фронтальная камера или блок датчиков так, чтобы обеспечить возможность фронтальной камере фотографировать, а фотоэлектрическому датчику - обнаруживать. Область отображения экрана 21а дисплея может распространяться на всю поверхность электронного устройства.

Следует отметить, что в вариантах осуществления настоящего раскрытия область без отображения может не предоставляться, при этом вся поверхность экрана дисплея может быть выполнена имеющей полноэкранное отображение, и экран дисплея может быть снабжен участком, который обеспечивает возможность излучения света и приема света блоком датчиков.

Проем 241 в светозащитном слое 24 экрана 21 дисплея расположен в области 211 отображения экрана 21 дисплея. С помощью проема 241 блок 23 датчиков может обеспечивать функцию восприятия близости электронного устройства 100, и таким образом нет необходимости обеспечивать отдельный проем в области без отображения экрана 21 дисплея.

Блок 23 датчиков может включать в себя излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения.

Излучатель 231 сигнала используется для отправки сигнала A обнаружения. Сигнал A обнаружения достигает экрана 21 дисплея через проем 241 и передается наружу после прохождения через экран 21 дисплея. Сигнал A обнаружения отражается в отраженный сигнал B после касания внешнего объекта 200 (например, лица пользователя). Отраженный сигнал B передается на приемник 232 сигнала через проем 241 после прохождения через экран 21 дисплея. В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала может быть излучателем инфракрасного света для излучения инфракрасного света.

После приема отраженного сигнала B приемник 232 сигнала может выводить принятый сигнал на процессор электронного устройства 100 для обработки с тем, чтобы управлять экраном дисплея электронного устройства 100, чтобы он загорался или погасал. В некоторых вариантах осуществления приемник 232 сигнала может быть приемником инфракрасного света для приема инфракрасного света.

Датчик 233 окружающего освещения воспринимает интенсивность окружающего света, падающего на датчик 233 окружающего освещения с периферии экрана 21 дисплея. Поскольку периферия экрана 21 дисплея расположена напротив и смежно с периферией корпуса 40, то есть периферия экрана 21 дисплея расположена напротив и смежно с первой кромкой 411, второй кромкой 412, третьей кромкой 4113 и четвертой кромкой 414 корпуса 40, соответственно, окружающий свет, подлежащий восприятию датчиком 233 окружающего освещения, может достигать датчика 233 окружающего освещения через любую из четырех кромок корпуса 40. Таким образом, окружающий свет, подлежащий восприятию датчиком 233 окружающего освещения, не проходит через экран 21 дисплея. По сравнению со случаем, в котором окружающий свет достигает датчика 233 окружающего освещения после прохождения через экран 21 дисплея, в вариантах осуществления настоящего раскрытия влияние экрана 21 дисплея на окружающий свет может быть уменьшено, и таким образом восприятие окружающего света (освещения) датчиком 233 окружающего освещения является более точным.

Поскольку сигнал должен проходить через экран 21 дисплея во время излучения сигнала излучателем 231 сигнала и приема сигнала приемником 232 сигнала, излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала могут излучать и принимать инфракрасный световой сигнал, так что влияние экрана 21 дисплея на такой сигнал уменьшается. Однако влияние экрана 21 дисплея на окружающее освещение все еще велико. Следовательно, во время восприятия окружающего освещения в настоящем раскрытии воспринимается окружающий свет, который не проходит через экран 21 дисплея, то есть окружающий свет воспринимается через периферию электронного устройства 100, и таким образом восприятие окружающей среды является точным, так что процессор электронного устройства 100 может точно регулировать яркость экрана 21 дисплея. Таким образом, яркость экрана 21 дисплея адаптируется к окружающей среде, тем самым уменьшая повреждения глаз пользователя.

В некоторых вариантах осуществления датчик 233 окружающего освещения расположен близко к периферии экрана 21 дисплея или даже смежно с ней. То есть датчик 233 окружающего освещения расположен близко к периферии корпуса 40 или даже смежно с ней, так что датчик 233 окружающего освещения находится ближе к позиции восприятия, тем самым сберегая пространство электронного устройства 100. В таких вариантах осуществления позиция восприятия указывает положение, где детектируется окружающее освещение, то есть положение, где расположена светопрозрачная часть 43 и где вводится окружающий свет.

В некоторых вариантах осуществления периферия корпуса 40 снабжена светопрозрачной частью 43, и светопрозрачная часть 43 позволяет датчику 233 окружающего освещения воспринимать интенсивность окружающего освещения. Светопрозрачная часть 43 может быть расположена на первой кромке 411, второй кромке 412, третьей кромке 413 или четвертой кромке 414. Следует отметить, что могут быть сделаны ссылки на вышеприведенные описания для конкретной позиции светопрозрачной части 43, которая не будет подробно описана здесь.

В некоторых вариантах осуществления светопрозрачная часть 43 может быть не только расположена на периферии корпуса 40, но также может быть расположена между периферией корпуса 40 и периферией экрана 21 дисплея. То есть светопрозрачная часть 43 может включать в себя первую светопрозрачную часть, расположенную на периферии корпуса 40, и вторую светопрозрачную часть, расположенную на периферии экрана 21 дисплея. Первая светопрозрачная часть может быть выполнена в виде светопрозрачного отверстия, а вторая светопрозрачная часть может быть выполнена в виде светопрозрачной области экрана 21 дисплея. Первая светопрозрачная часть расположена напротив по меньшей мере участка второй светопрозрачной части. Первая светопрозрачная часть примыкает ко второй светопрозрачной части и сообщается со второй светопрозрачной частью.

Следует отметить, что в некоторых вариантах осуществления направление, в котором излучатель 231 сигнала излучает сигнал обнаружения, характеризуется как первое направление, а направление, в котором датчик 233 окружающего освещения воспринимает окружающий свет, характеризуется как второе направление, то есть окружающий свет достигает датчика 233 освещения во втором направлении. Первое направление имеет внутренний угол относительно второго направления, и внутренний угол составляет менее 135 градусов и более 45 градусов. В некоторых вариантах осуществления внутренний угол составляет 90 градусов.

В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала также могут быть расположены близко к периферии экрана 21 дисплея или даже смежно с ней, а излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала могут быть смежными с датчиком 233 окружающего освещения или нет.

В некоторых вариантах осуществления блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала.

Излучатель 231 сигнала используется для отправки сигнала A обнаружения. Сигнал A обнаружения передается наружу после прохождения через проем 241 и экран 21 дисплея. Сигнал A обнаружения отражается в отраженный сигнал B после касания внешнего объекта 200 (например, лица пользователя). Отраженный сигнал B поступает в приемник 232 сигнала через экран 21 дисплея и проем 241. В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала может быть излучателем инфракрасного света для излучения инфракрасного света.

После приема отраженного сигнала B приемник 232 сигнала может выводить принятый сигнал, подлежащий обработке, на процессор электронного устройства 100, чтобы управлять экраном дисплея электронного устройства 100, чтобы он загорался или погасал. В некоторых вариантах осуществления приемник 232 сигнала может быть приемником инфракрасного света для приема инфракрасного света.

Фиг.9 представляет собой схематичный вид блока 23 датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.9, блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала. Излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала расположены смежно друг с другом. Расстояние d1 от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала составляет в диапазоне от 2 миллиметров до 14 миллиметров. Следует отметить, что в других вариантах осуществления расстояние d1 от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала может составлять в диапазоне от 1 миллиметра до 2 миллиметров.

В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала заключены в первую микросхему 238, а излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала могут быть расположены смежно друг с другом, уменьшая объем первой микросхемы 238.

Фиг.10 представляет собой другой схематичный вид блока 23 датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.10, блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала. Излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала разнесены друг от друга. Расстояние d2 между излучателем 231 сигнала и приемником 232 сигнала составляет в диапазоне от 2 миллиметров до 14 миллиметров. Следует отметить, что в других вариантах осуществления расстояние d2 между излучателем 231 сигнала и приемником 232 сигнала может составлять в диапазоне от 1 миллиметра до 2 миллиметров. В некоторых вариантах осуществления вышеуказанное расстояние представляет собой расстояние от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала. Поскольку излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала разнесены друг от друга, может быть улучшена изоляция между излучателем 231 сигнала и приемником 232 сигнала, тем самым уменьшая влияние сигнала, излучаемого излучателем 231 сигнала, на приемник 232 сигнала.

В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала заключены во вторую микросхему 238.

Фиг.11 представляет собой другой схематичный вид блока 23 датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.11, блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения. Датчик 233 окружающего освещения используется для обнаружения интенсивности окружающего освещения. Электронное устройство 100 может регулировать яркость экрана 21 дисплея в соответствии с интенсивностью окружающего освещения, обнаруженной датчиком 233 окружающего освещения.

Излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения расположены смежно друг с другом. Расстояние d3 от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала составляет в диапазоне от 2 миллиметров до 14 миллиметров. Следует отметить, что в других вариантах осуществления расстояние d3 от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала может составлять от 1 миллиметра до 2 миллиметров.

В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения заключены во вторую микросхему 239.

Фиг.12 представляет собой другой схематичный вид блока 23 датчиков в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.12, блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения. Датчик 233 окружающего освещения используется для обнаружения интенсивности внешнего освещения. Электронное устройство 100 может регулировать яркость экрана 21 дисплея в соответствии с интенсивностью окружающего освещения, обнаруженной датчиком 233 окружающего освещения.

Излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения разнесены друг от друга. Расстояние d4 от излучателя 231 сигнала до приемника 232 сигнала составляет в диапазоне от 2 миллиметров до 14 миллиметров. Следует отметить, что в других вариантах осуществления расстояние d4 от излучателя 231 сигнала до приемника 232 сигнала может составлять в диапазоне от 1 миллиметра до 2 миллиметров. В некоторых вариантах осуществления вышеуказанное расстояние представляет собой расстояние от геометрического центра излучателя 231 сигнала до геометрического центра приемника 232 сигнала. Поскольку излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения разнесены друг от друга, улучшается изоляция между излучателем 231 сигнала, приемником 232 сигнала и датчиком 233 окружающего освещения, тем самым уменьшая влияние сигнала, излучаемого излучателем 231 сигнала, на приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения.

В некоторых вариантах осуществления излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения заключены во вторую микросхему 239.

Следует отметить, что положение компоновки блока 23 датчиков согласно вариантам осуществления настоящего раскрытия не ограничивается этим.

Варианты осуществления настоящего раскрытия обеспечивают другое электронное устройство. Электронное устройство включает в себя корпус и узел экрана дисплея, соединенный с корпусом. Узел экрана дисплея включает в себя экран дисплея, имеющий вырез, и блок датчиков, расположенный в вырезе.

Фиг.13 представляет собой другой схематичный вид электронного устройства 100 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.

В некоторых вариантах осуществления, как показано на фиг.13, электронное устройство, проиллюстрированное на фиг.13, отличается от электронного устройства, проиллюстрированного на фиг.1, тем, что экран 21 дисплея на фиг.13 включает в себя вырез 25. Вырез 25 может быть расположен смежно с первой кромкой 411, второй кромкой 412, третьей кромкой 413 или четвертой кромкой 414. Как показано на фиг.13, вырез 25 расположен смежно с первой кромкой 411. Или вырез 25 может быть расположен смежно с соединением между двумя кромками. Блок 23 датчиков расположен в вырезе 25. В некоторых вариантах осуществления блок 23 датчиков включает в себя излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала и датчик 233 окружающего освещения, а излучатель 231 сигнала, приемник 232 сигнала, а также датчик 233 окружающего освещения все расположены в вырезе 25. Таким образом, во время излучения сигнала излучателем 231 сигнала и приема сигнала приемником 232 сигнала сигнал не должен проходить через экран 21 дисплея, а также, когда датчик 233 окружающего освещения воспринимает интенсивность окружающего света, окружающий свет не должен проходить через экран 21 дисплея.

Фиг.14 представляет собой другой схематичный вид электронного устройства 100 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг.14, электронное устройство, проиллюстрированное на фиг.14, отличается от электронного устройства, проиллюстрированного на фиг.13, тем, что излучатель 231 сигнала и приемник 232 сигнала расположены с внутренней стороны экрана 21 дисплея на фиг.14, и таким образом сигнал должен проходить через экран 21 дисплея во время излучения сигнала излучателем 231 сигнала и приема сигнала приемником 232 сигнала.

В вышеприведенных вариантах осуществления настоящего раскрытия функциональный узел расположен с внутренней стороны экрана дисплея, и блок датчиков излучает сигнал наружу или принимает сигнал снаружи через экран дисплея. Следует отметить, что в вариантах осуществления настоящего раскрытия блок датчиков также может быть расположен на экране дисплея. Например, экран дисплея имеет в себе приемную канавку, или экран дисплея имеет приемную канавку на своей внешней поверхности, и блок датчиков принимается в приемной канавке экрана дисплея.

Выше приведено подробное описание блока датчиков, узла экрана дисплея и электронного устройства в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия, при этом принцип и режим реализации настоящего раскрытия разработаны посредством конкретных примеров, а иллюстрации для вышеприведенных вариантов осуществления используются только для понимания настоящего раскрытия. При этом конкретные варианты осуществления и применяемые диапазоны могут быть изменены специалистами в данной области техники в соответствии с идеей настоящего раскрытия. В общем и целом, содержание настоящего описания не должно истолковываться как ограничение настоящего раскрытия.

1. Узел (20) экрана дисплея, содержащий: экран (21) дисплея; датчик (233) окружающего освещения; и излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала, взаимодействующий с излучателем (231) сигнала, при этом излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала расположены смежно с периферией экрана (21) дисплея,

при этом датчик (233) окружающего освещения расположен с внутренней стороны экрана (21) дисплея, ориентирован к периферии экрана (21) дисплея и выполнен с возможностью воспринимать интенсивность окружающего света, падающего на датчик (233) окружающего освещения с периферии экрана дисплея,

при этом узел (20) экрана дисплея дополнительно содержит светозащитный слой (24), расположенный с внутренней стороны экрана (21) дисплея, при этом излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала расположены с внутренней стороны экрана (21) дисплея, а светозащитный слой (24) расположен между экраном (21) дисплея и излучателем (231) сигнала, а также приемником (232) сигнала,

светозащитный слой (24) имеет проем (241), при этом излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала расположены в этом проеме (241),

при этом излучатель (231) сигнала выполнен с возможностью отправлять сигнал обнаружения наружу в первом направлении, а приемник (232) сигнала выполнен с возможностью принимать отраженный сигнал, полученный посредством отражения сигнала обнаружения внешним объектом,

датчик (233) окружающего освещения выполнен с возможностью воспринимать интенсивность окружающего света во втором направлении, при этом первое направление имеет внутренний угол относительно второго направления, и внутренний угол составляет менее 135 градусов и более 45 градусов.

2. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором датчик (233) окружающего освещения расположен смежно с периферией экрана (21) дисплея.

3. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором датчик (233) окружающего освещения, излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала расположены смежно друг с другом.

4. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала выполнены в виде первой микросхемы.

5. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором датчик (233) окружающего освещения, излучатель (231) сигнала и приемник (232) сигнала выполнены в виде второй микросхемы.

6. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором светозащитный слой (24) представляет собой пластинчатую структуру, выполненную из листового пенопласта или стальных листов.

7. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором экран (21) дисплея содержит область (211) отображения, выполненную с возможностью отображать информацию, и при этом проем (241) обеспечен в этой области (211) отображения.

8. Узел (20) экрана дисплея по п.1, в котором внутренний угол составляет 90 градусов.

9. Электронное устройство (100) отображения, содержащее: корпус (40); и узел экрана дисплея, соединенный с корпусом (40), при этом узел экрана дисплея выполнен в виде узла (20) экрана дисплея по любому из пп.1-8, датчик (233) окружающего освещения ориентирован к корпусу (40) и выполнен с возможностью воспринимать интенсивность окружающего света через корпус (40), а корпус (40) позволяет окружающему свету достигать датчика (233) окружающего освещения снаружи.

10. Электронное устройство (100) отображения по п.9, в котором корпус (40) снабжен светопрозрачной частью (43), позволяющей окружающему свету проходить через неё снаружи так, чтобы достигать датчика (233) окружающего освещения.

11. Электронное устройство (100) отображения по п.10, в котором светопрозрачная часть (43) ограничивает в себе светопрозрачное отверстие (431).

12. Электронное устройство (100) отображения по п.11, в котором светопрозрачная часть (43) содержит защитную пластину (44), при этом защитная пластина (44) является светопрозрачной и расположена на светопрозрачном отверстии (431).

13. Электронное устройство (100) отображения по любому из пп.10-12, в котором корпус (40) содержит четыре кромки (411, 412, 413, 414), соединенные встык; при этом электронное устройство (100) отображения дополнительно содержит телефонный приемник, расположенный смежно с одной из четырех кромок (411, 412, 413, 414).

14. Электронное устройство (100) отображения по п.13, в котором светопрозрачная часть (43) расположена на упомянутой одной из четырех кромок (411, 412, 413, 414).

15. Электронное устройство (100) отображения по п.13, в котором светопрозрачная часть (43) расположена на другой из четырех кромок (411, 412, 413, 414), смежной с упомянутой одной из четырех кромок (411, 412, 413, 414).

16. Электронное устройство (100) отображения по п.13, в котором светопрозрачная часть (43) расположена на переходном участке от упомянутой одной из четырех кромок (411, 412, 413, 414) к другой из четырех кромок (411, 412, 413, 414), смежной с упомянутой одной из четырех кромок (411, 412, 413, 414).



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники для обработки входящих звонков. Технический результат заключается в увеличении производительности вычислительных систем при решении поставленной задачи за меньшее количество времени, тем самым снижая нагрузку на центральные процессоры вычислительных устройств.

Изобретение относится к области портативных электронных пользовательских устройств, а также к управлению такими устройствами. Техническим результатом является снижение влияния излучения датчика обнаружения расстояния на экран устройства.

Изобретение относится к узлу экрана дисплея и электронному устройству. Техническим результатом является повышение точности управления состоянием экрана дисплея.

Изобретение относится к системам телефонной связи. Телефонный аппарат содержит микротелефонную трубку, шумостойкий микрофон, телефон, переключатель микротелефонной трубки, питающий мост, усилитель передачи, блок автоматической регулировки уровня (АРУ) сигнала, линейный усилитель, частотно зависимый детектор, сглаживающую RC-цепь, аттенюатор, блок включения тракта передачи, электронный ключ, усилитель-детектор, двойную сглаживающую RC-цепь, устройство согласования с линией, электронный индуктор с кнопкой вызова, переключатель режимов работы телефонного аппарата, усилитель приема, устройство приема вызова, диодный мост, оптический индикатор, электронный ключ, мультивибратор, дополнительный телефон, блок с клеммами для подключения линии связи.

Изобретение относится к области информационной безопасности и предназначено для прерывания входящих нежелательных звонков на мобильные устройства пользователей. Технический результат настоящего изобретения заключается в реализации его назначения, а именно в обеспечении прерывания входящих несанкционированных звонков на мобильные устройства пользователей.

Изобретение относится к области портативных устройств пользователя, таких как складные электронные устройства отображения, а именно к конструктивным элементам устройств, содержащих шарнирные конструкции, предназначенные для закрепления элементов проводки. Техническим результатом является обеспечение предотвращения неисправности электронного устройства вследствие повреждения элемента проводки при частой операции складывания электронного устройства.

Изобретение относится к области конструктивных элементов портативных устройств связи, а именно к шарнирным соединениям частей корпусов таких устройств. Техническим результатом является оптимизация размещения в электронном устройстве конструкций, связанных с шарнирным движением.

Изобретение относится к аксессуарам, предназначенным для крепления к чехлам мобильных устройств и содержит декоративную часть и средство крепления, содержащее пружину и фиксирующий элемент, размещенные внутри полого цилиндра, первое основание которого выполнено в виде кольцевого фланца с возможностью размещения между мобильным устройством и внутренней частью чехла мобильного устройства, причем внешний диаметр кольцевого фланца больше диаметра полого цилиндра, а внутренний диаметр кольцевого фланца меньше диаметра полого цилиндра, причем фиксирующий элемент выполнен с возможностью размещения внутри полого цилиндра при совмещении выступов с пазами, а также с возможностью поворота внутри полого цилиндра вокруг своей оси таким образом, чтобы выступы опирались в кольцевой фланец, препятствуя извлечению фиксирующего элемента из полого цилиндра; причем во втором основании цилиндра выполнено осевое отверстие, для стержня декоративной части, причем фиксирующий элемент выполнен с возможностью взаимодействия с кольцевым фланцем, который препятствует извлечению стержня декоративной части из полого цилиндра, обеспечивая плотное прилегание чехла к мобильному устройству при креплении аксессуара к чехлу мобильного устройства.

Изобретение относится к области конструктивных элементов мобильных устройств, а именно к устройству для двустороннего вывода звука посредством приемника для двустороннего аудиовыхода. Техническим результатом является повышение качества вывода звука приемным устройством, а также увеличение полезного пространства мобильного устройства.

Изобретение относится к области конструктивных элементов электронных устройств, таких как мобильные телефоны. Техническим результатом является обеспечение стабильных рабочих характеристик устройства, корпус которого складывается или рулонируется.

Изобретение относится к узлу экрана дисплея и электронному устройству. Техническим результатом является повышение точности управления состоянием экрана дисплея.
Наверх