CN107767835B - 显示屏组件及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种显示屏组件及电子设备,所述显示屏组件包括显示屏以及设置在所述显示屏一侧的传感器组件;所述显示屏发出的光信号中目标颜色光信号的波长在目标波长范围内;传感器组件包括环境光传感器,环境光传感器与显示屏之间设有光过滤组件;其中,光过滤组件用于对透过显示屏的外界环境光信号进行过滤,并将过滤后环境光信号传输至环境光传感器,该过滤后环境光信号的颜色为所述目标颜色、且波长在所述目标波长范围外。该方案可以减少显示屏自身的亮度对环境光传感器的光感检测的影响,使得环境光传感器可以准确地感应外界环境光信号,提升了环境光传感器的感光准确性,以此提高电子设备控制显示屏亮度的准确性。
Description
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,特别涉及一种显示屏组件及电子设备。
背景技术
随着通信技术的发展,诸如智能手机等电子设备越来越普及。在电子设备中一般都设有环境光传感器,电子设备通过环境光传感器感应外界环境光信号,从而控制显示屏的亮度等。
发明内容
本申请实施例提供一种显示屏组件及电子设备,可以提升环境光传感器的感光准确性。
本申请实施例提供一种显示屏组件,包括显示屏以及设置在所述显示屏一侧的传感器组件;
所述显示屏,用于显示信息,并所述显示屏发出的光信号中目标颜色光信号的波长在目标波长范围内;
所述传感器组件包括环境光传感器,所述环境光传感器与所述显示屏之间设有光过滤组件;
其中,所述光过滤组件,用于对透过所述显示屏的外界环境光信号进行过滤,并将过滤后环境光信号传输至所述环境光传感器,所述过滤后环境光信号的颜色为所述目标颜色、且波长在所述目标波长范围外。
本申请实施例还提供一种电子设备,包括壳体和显示屏组件,所述显示屏组件安装在所述壳体上,所述显示屏组件为本申请实施例任一提供的显示屏组件。
本申请实施例提供的显示屏组件中,将显示屏发出的光信号中某种颜色光信号波长限制在一定的目标范围内,并且设置光过滤组件将波长在目标范围内环境光信号过滤掉,这样环境光传感器可以感应环境光信号中波长在目标范围外的某种颜色光信号,以此控制显示屏亮度,该方案可以减少显示屏自身的亮度对环境光传感器的光感检测的影响,使得环境光传感器可以准确地感应外界环境光信号,提升了环境光传感器的感光准确性,以此提高电子设备控制显示屏亮度的准确性。
附图说明
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。
图1为本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
图2为本申请实施例提供的显示屏组件的第一种结构示意图。
图3为本申请实施例提供的显示屏组件的第二种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的显示屏组件的第三种结构示意图。
图5为本申请实施例提供的显示屏组件的第四种结构示意图。
图6为本申请实施例提供的显示屏组件的第五种结构示意图。
图7为本申请实施例提供的显示屏组件的第六种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的显示屏组件的第七种结构示意图。
图9为本申请实施例提供的电子设备的另一结构示意图。
图10为本申请实施例提供的显示屏组件中的传感器组件的第一种结构示意图。
图11为本申请实施例提供的显示屏组件中的传感器组件的第二种结构示意图。
图12为本申请实施例提供的显示屏组件中的传感器组件的第三种结构示意图。
图13为本申请实施例提供的显示屏组件中的传感器组件的第四种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
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。
在本申请中,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。
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/或其他材料的使用。
本申请实施例提供一种电子设备。该电子设备可以是智能手机、平板电脑等设备。参考图1,电子设备100包括盖板10、显示屏组件20、电路板30以及壳体40。
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。
显示屏组件20安装在壳体40中,以形成电子设备100的显示面。显示屏组件20作为电子设备100的前壳,与壳体40形成一封闭空间,用于容纳电子设备100的其他电子元件。同时,显示屏组件20形成电子设备100的显示面,用于显示图像、文本等信息。
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可以为电子设备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、处理器等功能组件。同时,显示屏组件20可以电连接至电路板30。
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输出电信号,以控制显示屏组件20显示信息。
壳体40用于形成电子设备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。
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22。其中,传感器组件22设置在显示屏21的一侧。
可以理解的,传感器组件22设置在显示屏21的内侧。其中,内侧指的是从电子设备100的外部观察时,显示屏21不可见的一侧。也即,传感器组件22位于电子设备100内部。
其中,传感器组件22可以包括环境光传感器221;环境光传感器221用于检测或感应外界环境光信号,并将感应信息如环境光强度传输至电子设备100的处理器,处理器根据感应信息来控制显示屏21的亮度等。
比如,环境光传感器221检测到外界环境光信号变弱时,处理器可以提升显示屏21亮度,环境光传感器221检测到外界环境光信号变强时,处理器可以降低显示屏21亮度。
如图2所示,环境光传感器221设置在显示屏21的内侧,也即设置在显示屏21下方。
其中,显示屏21用于显示图像、文本等信息,并且显示屏21发出的光信号中目标颜色光信号的波长在目标波长范围内。该目标颜色可以包括:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫中的一种颜色。
一般可见光的波长在380~780nm之间,可见光分别有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫其中颜色。其中,各颜色光信号的常规波长范围为:
红光的波长范围为770~622nm,橙光的波长范围为622~597nm,黄光的波长范围为597~577nm,绿光的波长范围为597~577nm,蓝、靛光的波长范围为492~455nm,紫光的波长范围为455~350nm。
其中,目标波长范围位于目标颜色光信号对应的常规波长范围内,且该目标波长范围小于常规波长范围,区别于常规波长范围。
比如,目标颜色为红色时,红光的常规波长范围为770~622nm,此时,红色光的目标波长范围可以为760~630nm、750~630nm、700~6500nm等等。又比如,目标颜色为橙色时,橙光的常规波长范围为622~597nm,此时,橙光的目标波长范围可以为600~610nm、610~620nm等等。
参考图2,环境光传感器221与显示屏21之间还设有光过滤组件23;具体地,环境光传感器221具有一感光面221a,该感光面221a朝向显示屏21,用于感应从显示屏21射入的环境光信号;在感光面221a与显示屏21之间设有光过滤组件23。在一些实施例中,可以在感光面221a上设置光过滤组件23。
其中,光过滤组件23可以对透光显示屏21的外界环境光信号进行过滤,将过滤后环境光信号传输至所述环境光传感器221,该过滤后环境光信号的颜色为目标颜色、且波长在所述目标波长范围外。比如,目标颜色为红色、目标波长范围为760~630nm为例,最终得到过滤后光信号为红色,且波长在760~630nm外。
可以理解,光过滤组件23可以对外界环境光信号进行颜色过滤以及波长过滤,得到波长不在目标波长范围内的目标颜色光信号。可见,光过滤组件23可以对显示屏21发出的光信号进行过滤,减少显示屏21的光信号对环境光感应准确性的影响。
比如,目标颜色为红色、目标波长范围为760~630nm为例,光过滤组件23可以将外界环境光信号中除红色以外的其他颜色光信号过滤掉,得到红色光信号,然后,将红色光信号中波长在目标波长范围760~630nm的红色光信号过滤掉,最终得到波长不在760~630nm内的红色光信号。
在一些实施例中,参考图3,光过滤组件23可以包括颜色过滤元件231和波长过滤元件232;
其中,颜色过滤元件231,用于对透过所述显示屏21的外界环境光信号中颜色区别于所述目标颜色的光信号进行过滤,得到第一光信号;
波长过滤元件232,用于对所述第一光信号中波长在目标波长范围内的光信号进行过滤,得到第二光信号,并将第二光信号传输至所述环境光传感器221。
比如,目标颜色为橙色、目标波长范围为620~600nm为例,首先,颜色过滤元件231将透过显示屏21的外界环境光信号中橙色以外的其他颜色光信号过滤掉,得到橙色光信号,此时,接着波长过滤元件2032可以将橙色光信号中波长在620~600nm内的光信号过滤掉,最终得到波长不在620~600nm内的橙色光信号。
其中,颜色过滤元件231可以包括滤光片,该滤光片的颜色为目标颜色,比如为红色、绿色等等。具有目标颜色的滤光片可以过滤掉光信号除目标颜色以外的其他颜色光信号,比如,绿色滤光片仅透过绿色光信号,其可以过滤掉才绿色光信号以外的其他颜色光信号。
其中,波长过滤元件232可以包括带通滤光片,该带通滤光片的波长过滤范围区别于目标波长范围;该带通滤光片可以让波长位于波长过滤范围内的光信号通过,过滤掉位于波长过滤范围外的光信号。比如,带通滤光片的波长过滤范围为622~650nm,此时,该带通滤光片可以允许波长在622~650nm内的红色光信号通过,截止或者过滤掉波长在622~650nm外的红色光信号。
在一些实施例中,带通滤光片的波长过滤范围位于目标颜色光信号的常规波长范围内,且区别于目标波长范围。比如,目标颜色为红色、目标波长范围为700~622nm,那么带通滤光片的波长过滤范围可以700~750。
在一些实施例中,带通滤光片的波长过滤范围与目标波长范围可以构成目标颜色光信号的常规波长范围内。比如,比如,目标颜色为橙色、目标波长范围为597~600nm,那么带通滤光片的波长过滤范围可以601~622nm,则两个波长范围可以组成橙光波长范围597~622nm。
在一些实施例中,参考图4,显示屏21可以为液晶显示屏(Liquid CrystalDisplay,LCD),该显示屏21可以包括背光模组211以及液晶屏幕212;
其中,背光模组211,用于向所述液晶屏幕212发射光信号,所述光信号中目标颜色光信号的波长在所述目标波长范围内;
液晶屏幕212,用于基于所述背光模组211发出的光信号显示画面。
其中,液晶屏幕211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。
背光模组211可以包括光源、导光板、反射片、光学膜片等结构,其中光源可以发出的光信号中目标颜色光信号的波长在所述目标波长范围内。该光源可以LED灯等发光器件。
在一些实施例中,显示屏21还可以为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。
由于将环境光传感器设置显示屏内侧,如果显示屏亮屏时,那么显示屏本身的亮度会影响光感的检测,此时显示屏亮屏时检测到的光感值实际上是要大于真实的外界光感值的,导致环境光传感器感光准确性较差。
本申请实施例中显示屏21发出的光信号中某种颜色光信号的波长在目标范围内,并且在环境光传感器221接收到外界环境光信号之前,可以对光信号进行颜色和波长过滤,得到波长不在目标范围内的某种颜色光信号,即特殊波长颜色光信号,基于特殊波长颜色光信号实现对显示屏21的亮度进行控制。该方案可以过滤掉环境光信号中显示屏21发出的光信号,并基于某种特殊波长颜色光信号实现对显示屏21的亮度进行控制,可以去除显示屏21的亮度对环境光传感器的光感值的影响,提升了环境光传感器感光准确性,以及显示屏21亮度控制的准确性。
在一些实施例中,参考图5,传感器组件22还可以包括接近传感器222,该接近传感器222与环境光传感器221设置在显示屏21的一侧,比如设置显示屏21的内侧。接近传感器222可以检测电子设备100与外界物体之间的距离,使得电子设备100可以基于距离控制显示屏21状态,如熄屏或亮屏等。
例如,在电子设备100通话时,电子设备100可以通过接近传感器222检测其与外界物体之间的距离,并基于距离控制显示屏21熄屏,或亮屏。如远离亮屏、接近时熄屏等。
在一些实施例中,接近传感器222包括信号发射器222a和信号接收器222b。其中,信号发射器222a用于向外发射探测信号A。探测信号A通过显示屏21传输到外界。探测信号A接触到外界物体200(例如,用户脸部)后,生成反射信号B。反射信号B通过显示屏21进入信号接收器222b中。
信号接收器222b接收到反射信号B后,可以将接收到的信号输出至电子设备100的处理器中进行处理,从而控制电子设备100的显示屏熄屏或者亮屏。
在一些实施例中,参考图6,显示屏21朝向传感器组件22的一侧设置有遮光层210,遮光层210上设置有开孔213,信号发射器222a以及信号接收器222b位于开孔213下方。开孔213允许光信号、声波信号等信号通过。
其中,信号发射器222a用于向外发射探测信号A。探测信号A通过开孔213以及显示屏21传输到外界。探测信号A接触到外界物体200(例如,用户脸部)后,生成反射信号B。反射信号B通过开孔213以及显示屏21进入信号接收器222b中。
在一些实施例中,所述信号发射器222a为红外发射器,用于发射红外线。所述信号接收器222b为红外接收器,用于接收红外线。
在一些实施例中,参考图7,显示屏21朝向传感器组件22的一侧设置有遮光层210,为提升环境光的检测准确性,还可以在遮光层210上设置开孔217,环境光传感器221位于开孔217下方,外界环境光C通过显示屏21以及开孔217进入环境光传感器221。
在一些实施例中,遮光层210可以为泡棉或钢片等材料所制成的薄层结构。
在一些实施例中,如图8所示,所述信号发射器222a发射的信号为光信号时,所述遮光层210的开孔213中可以填充透光材料214。透光材料214可以使得信号发射器222a发射的信号透过,同时可以对电子设备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。
在一些实施例中,如图9所示,显示屏21包括显示区域215和非显示区域216。其中,显示区域215执行显示屏21的显示功能,用于显示信息。非显示区域216不显示信息。显示屏21可以包括多个彼此间隔的非显示区域216。例如,在显示屏21的顶部和底部分别设置有非显示区域216。非显示区域216可以用于设置摄像头、受话器以及指纹模组等功能组件。
其中,显示屏21的遮光层210上设置的开孔213位于显示屏21的显示区域215内。通过所述开孔213,传感器组件22即可实现电子设备100的接近感应功能,从而无需在显示屏21的非显示区域单独设置开孔。
在一些实施例中,所述开孔213为圆孔。所述开孔213的直径为2至4毫米。在其他一些实施例中,所述开孔213也可以为方孔、椭圆孔等其他形状的孔。
在一些实施例中,如图10所示,接近传感器222包括信号发射器222a和信号接收器222b。其中,信号发射器222a和信号接收器222b彼此相邻设置。信号发射器222a的几何中心与信号接收器222b的几何中心之间的距离d1为2至14毫米。
在一些实施例中,信号发射器222a和信号接收器222b封装成第一芯片24。信号发射器222a和信号接收器222b彼此相邻设置可以减小第一芯片24的体积。
在一些实施例中,如图11所示,接近传感器222包括信号发射器222a和信号接收器222b。其中,信号发射器222a和信号接收器222b彼此间隔设置。信号发射器222a和信号接收器222b之间的距离d2为2至14毫米。可以理解的,上述距离为信号发射器222a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222a和信号接收器222b彼此间隔设置可以提高信号发射器222a与信号接收器222b之间的隔离度,减少信号发射器222a发射的信号对信号接收器222b造成的影响。
在一些实施例中,上述信号发射器222a和信号接收器222b封装成第一芯片24。
在一些实施例中,如图12所示,环境光传感器221与接近传感器222集成在第二芯片25中,传感器组件22包括信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器21。其中,环境光传感器221用于检测环境光强度。电子设备100可以根据环境光传感器221检测到的环境光强度来调节显示屏21的亮度。
信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器221彼此相邻设置。信号发射器222a的几何中心与信号接收器222b的几何中心之间的距离d3为2至14毫米。
在一些实施例中,如图13所示,传感器组件22包括信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器221。其中,环境光传感器221用于检测环境光强度。电子设备100可以根据环境光传感器221检测到的环境光强度来调节显示屏21的亮度。
信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器221彼此间隔设置。信号发射器222a和信号接收器222b之间的距离d4为2至14毫米。可以理解的,上述距离为信号发射器222a的几何中心与信号接收器222b的几何中心之间的距离。信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器221之间彼此间隔设置可以提高信号发射器222a、信号接收器222b以及环境光传感器221之间的隔离度,减少信号发射器222a发射的信号对信号接收器222b、环境光传感器221造成的影响。
以上对本申请实施例提供的显示屏组件及电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种显示屏组件,其特征在于,包括显示屏以及设置在所述显示屏一侧的传感器组件;
所述显示屏,用于显示信息,并所述显示屏发出的光信号中目标颜色光信号的波长在目标波长范围内;
所述传感器组件包括环境光传感器,所述环境光传感器与所述显示屏之间设有光过滤组件;
其中,所述光过滤组件,用于对透过所述显示屏的外界环境光信号进行过滤,并将过滤后环境光信号传输至所述环境光传感器,所述过滤后环境光信号的颜色为所述目标颜色、且波长在所述目标波长范围外。
2.如权利要求1所述的显示屏组件,其特征在于,所述光过滤组件包括:颜色过滤元件以及波长过滤元件;
所述颜色过滤元件,用于对透过所述显示屏的外界环境光信号中颜色区别于所述目标颜色的光信号进行过滤,得到第一光信号;
所述波长过滤元件,用于对所述第一光信号中波长在目标波长范围内的光信号进行过滤,得到第二光信号,并将第二光信号传输至所述环境光传感器。
3.如权利要求1所述的显示屏组件,其特征在于,所述显示屏包括背光模组以及液晶屏幕;
所述背光模组,用于向所述液晶屏幕发射光信号,所述光信号中目标颜色光信号的波长在所述目标波长范围内;
所述液晶屏幕,用于基于所述背光模组发出的光信号显示画面。
4.如权利要求2所述的显示屏组件,其特征在于,所述颜色过滤元件包括滤光片,所述滤光片的颜色为目标颜色。
5.如权利要求2所述的显示屏组件,其特征在于,所述波长过滤元件包括带通滤光片,所述带通滤光片的波长过滤范围区别于所述目标波长范围。
6.如权利要求1所述的显示屏组件,其特征在于,所述传感器组件还包括接近传感器。
7.如权利要求6所述的显示屏组件,其特征在于,所述环境光传感器、所述接近传感器集成封装成芯片。
8.如权利要求6所述的显示屏组件,其特征在于,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;
所述接近传感器包括信号发射器和信号接收器,所述信号发射器发射探测信号,所述探测信号通过所述开孔和所述显示屏传输到外界,所述探测信号经过外界物体反射后形成反射信号,所述反射信号通过所述开孔和所述显示屏进入所述信号接收器。
9.根据权利要求6所述的显示屏组件,其特征在于,所述接近传感器包括信号发射器和信号接收器;所述信号发射器与信号接收器之间的距离为2至14毫米。
10.一种电子设备,其特征在于,包括壳体和显示屏组件,所述显示屏组件安装在所述壳体上,所述显示屏组件为权利要求1至9任一项所述的显示屏组件。
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