当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]现在已经是全面屏的时代了,你还在使用传统的屏幕吗?全面屏是目前的十分火的一项技术,也是未来液晶屏发展的一种趋势。今天小编就给大家带来一个屏下传感器的实现的专利解读,让大家了解下全面屏的一种实现方式吧。

现在已经是全面屏的时代了,你还在使用传统的屏幕吗?全面屏是目前的十分火的一项技术,也是未来液晶屏发展的一种趋势。今天小编就给大家带来一个屏下传感器的实现的专利解读,让大家了解下全面屏的一种实现方式吧。

该专利可以解决无论是在亮屏还是息屏状态下,传感器区域的颜色均与周围颜色不同,形成强烈对比,严重影响终端的美观程度的问题。

本实施例通过在传感器区域对应的位置设置变色层,当需要使用传感器时控制变色层变为无色状态,进而不影响传感器的正常使用;当不使用传感器时,变色层为有色状态,使变色层和周围的颜色一致或相同,有效降低传感器区域与周围的色差。由于传感器区域具有显示能力,因此在显示状态或非显示状态都能保证显示屏具有一体的“ 镜面”效果,提升终端的美观程度和用户的使用体验。

根据该专利的实施说明,我们可以了解到,该专利的一示例性终端的正面示意图如下图1所示:

图1

该终端主要包括显示屏120、传感器104、变色层130。该终端还可以包括中框110,显示屏设置在中框的正面。其中,感光类传感器包括摄像头、环境光传感器、距离传感器或光感指纹传感器中的至少一种。由于传感器位于显示屏下方,因此可使得屏占比十分高(例如95%以上)。

图2

显示屏的侧剖面示意图如图2所示,显示屏为OLED屏幕.显示屏包括依次排列的偏光片层121、封装层122、OLED层123、驱动电路层124、玻璃基板层125和遮光层126;偏光片层121、玻璃基板层125和遮光层126上形成有对应的开孔区域;封装层122、OLED层123和驱动电路层124上与开孔区域对应的区域,形成传感器区域。

传感器区域为不打孔的完整结构,为保证显示屏的传感器区域能正常显示内容,以及保证显示屏下方的传感器工作不受影响,驱动电路层124采用透明的导电材质。另外为了避免驱动电路层的电子器件对传感器区域的影响,可在设计电路时将电气器件放置在传感器区域外。

变色层至少还包括一个中间状态,用于在无色状态、至少一个中间状态和有色状态之间切换。变色层可以采用电致变色层、热致变色层、磁致变色层中的任意一种实现。变色层也可以为电热混合变色层,即变色层既包括电致变色层也包括热致变色层。

当变色层是电致变色层时,当终端需使变色层处于无色状态时,控制模块150控制电源不向电极通电;当控制模块控制电源向电极通电,可起到隐藏传感器的效果。当变色层是热致变色层时,变色层包括与电源连接的加热层,加热层上设置有热致变色材料,变色材料在高温状态处于无色状态,常温状态时恢复有色状态。当变色层为磁致变色层,在显示屏的下方设置有和磁致变色层对应的线圈结构160,线圈结构与控制模块电性连接,磁致变色层在磁场作用下能够在有色状态和无色状态切换。

图3

图4

如上图所示,该专利还展示了变色层在不同位置的终端示意图。

在一种方式中,变色层包括变色材料,变色材料采用溅射、喷涂或涂布方式设置在前盖板101的上表面。在外的实现方式中,变色层包括变色材料和电极或者包括变色材料和电加热丝。

图11

除此之外,本专利还公开了一示例性实施例的终端背面结构示意图如图11所示。终端包括后盖140和设置在后盖上方的变色层,变色层用于在无色状态与有色状态之间切换。可以选择变色层覆盖后盖的整个区域或变色层覆盖后盖上的传感器区域。变色层也可设置在后盖的上表面、下表面或后盖的内部。

该屏下传感器的技术不仅展示了一种提高屏占比的方法,也展示了屏下传感器技术的实现技术,同时还解决了传感器区域的颜色均与周围颜色不同影响终端的美观的问题。该项专利的实用型及应用前景不可限量,小米移动软件公司又实现了一项重大科技技术的创新。希望小米公司未来可以带给大家更多的惊喜,小编和大家都会持续关注该屏下传感器技术的发展。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭