驱动电路以及驱动电路的驱动方法
技术领域
本发明涉及显示面板
技术领域
,尤其涉及一种驱动电路以及驱动电路的驱动方法。背景技术
在液晶显示面板显示动态画面时,为了避免液晶显示面板由于其液晶的响应速度较慢而产生画面拖影现象,通常会在液晶显示面板显示一帧画面时,对其像素单元施加一个比目标像素电压更高的电压,以使像素单元被过压驱动(Over Drive,OD),从而达到减少液晶响应时间的目的。
但是,现有技术下,在对液晶显示面板的像素单元进行过压驱动时,需要通过获取储存在液晶显示面板时序控制器(Timing Controller,TCON)中的OD查找表,来得到当前帧下像素单元的目标像素电压所对应的过驱动电压值。
而对于未设计有时序控制器的显示面板,由于其像素单元无法被过压驱动,从而会导致显示面板在进行显示时,发生画面拖影的问题。
发明内容
本发明提供了一种驱动电路以及驱动电路的驱动方法,有效地解决了由于无法对未设计有时序控制器的显示面板的像素单元进行过压驱动,从而导致显示面板在进行显示时,发生画面拖影的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种驱动电路,应用于显示面板,所述显示面板包括像素单元以及数据线,所述驱动电路包括:
串联连接的多个电路单元,每个所述电路单元包括并联连接的多个分压电阻,所述多个分压电阻包括第一电阻以及第二电阻,所述第一电阻的阻值小于所述第二电阻的阻值,所述多个电路单元将多个第一参考电压分压成对应于多个灰阶的多个分电压,所述分电压通过所述数据线而被提供给所述像素单元;以及,
控制器,用以根据所述数据线的当前帧灰阶,从所述多个电路单元中选择至少一个选定电路单元的第一电阻导通,并在所述像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择所述选定电路单元的第二电阻导通。
进一步优选的,当所述第二电阻的数量为多个时,所述控制器还用以根据所述数据线的上一帧灰阶和所述当前帧灰阶之间的灰阶电压差值,从所述选定电路单元的多个所述第二电阻中确定一个目标分压电阻,并在所述像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择所述目标分压电阻导通。
进一步优选的,所述控制器用以根据所述灰阶电压差值所对应的压差阈值档位,从多个所述第二电阻中确定出所述目标分压电阻。
进一步优选的,在所述上一帧灰阶下,有至少一个上一电路单元的第一电阻被导通,所述控制器用以根据所述上一电路单元的第一电阻和所述选定电路单元的第一电阻计算所述灰阶电压差值。
进一步优选的,多个所述第二电阻的电阻值相差预设阈值依次递增。
进一步优选的,当所述选定电路单元的数量为多个时,所述控制器还用以根据所述数据线的上一帧灰阶和所述当前帧灰阶之间的灰阶级数差值,从多个所述选定电路单元中确定至少一个目标电路单元,并在所述像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择所述目标电路单元的第二电阻导通。
进一步优选的,所述控制器还用以在所述像素单元被第二参考电压驱动,且所述像素单元中的电压达到目标像素电压值后,选择所述选定电路单元的第一电阻导通,以使所述像素单元被标准分电压驱动。
另一方面,本发明还提供了一种驱动电路的驱动方法,应用于显示面板,所述显示面板包括像素单元以及数据线,所述驱动电路包括串联连接的多个电路单元,每个所述电路单元包括并联连接的多个分压电阻,所述多个分压电阻包括第一电阻以及第二电阻,所述第一电阻的阻值小于所述第二电阻的阻值,所述驱动方法包括:
获取过压驱动指令,所述过压驱动指令携带所述像素单元需要被过压驱动的信息;
响应于所述过压驱动指令,将当前帧灰阶下的选定电路单元中被导通的分压电阻由所述第一电阻切换至所述第二电阻,以使所述像素单元被过压驱动。
进一步优选的,所述第二电阻的数量为多个,所述将当前帧灰阶下的选定电路单元中被导通的分压电阻由所述第一电阻切换至所述第二电阻的步骤,具体包括:
计算所述数据线的上一帧灰阶以及当前帧灰阶之间的灰阶电压差值;
根据所述灰阶电压差值,从当前帧灰阶下的选定电路单元的多个所述第二电阻中确定一个目标分压电阻;
将所述选定电路单元中被导通的分压电阻由所述第一电阻切换至所述目标分压电阻。
进一步优选的,所述选定电路单元的数量为多个,所述将当前帧灰阶下的选定电路单元中被导通的分压电阻由所述第一电阻切换至所述第二电阻的步骤,具体包括:
计算所述数据线的上一帧灰阶以及当前帧灰阶之间的灰阶级数差值;
根据所述灰阶级数差值,从当前帧灰阶下的多个选定电路单元中确定至少一个目标电路单元;
将所述目标电路单元中被导通的分压电阻由所述第一电阻切换至所述第二电阻。
本发明的有益效果为:本发明提供了一种驱动电路,应用于包括像素单元以及数据线的显示面板,该驱动电路包括:串联连接的多个电路单元以及控制器,其中,每个电路单元包括并联连接的多个分压电阻,多个分压电阻包括第一电阻以及第二电阻,第一电阻的阻值小于第二电阻的阻值,多个电路单元将多个第一参考电压分压成对应于多个灰阶的多个分电压,分电压通过数据线而被提供给像素单元,控制器用以根据数据线的当前帧灰阶,从多个电路单元中选择至少一个选定电路单元的第一电阻导通,并在像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择选定电路单元的第二电阻导通,本发明提供的驱动电路,由于在每个电路单元中增加了阻值高于第一电阻的阻值的第二电阻,从而可以在像素单元需要进行第二参考电压驱动时,通过切换电路单元中的分压电阻,达到像素单元被第二参考电压驱动的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对根据本发明而成的各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发明的一些实施例,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是根据本发明而成的第一实施例所提供的驱动电路的结构示意图。
图2是根据本发明而成的第二实施例所提供的驱动电路的结构示意图。
图3是根据本发明而成的实施例所提供的驱动电路的驱动方法的流程示意图。
图4是根据本发明而成的实施例所提供的移动终端的结构示意图。
图5是根据本发明而成的实施例所提供的移动终端的细部结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,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发明和简化描述,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发明的限制。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。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的描述中,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发明中的具体含义。
在本发明中,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发明的不同结构。为了简化本发明的公开,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发明。此外,本发明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,本发明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。
本发明针对现有技术下,未设计有时序控制器的显示面板,由于无法对其像素单元进行过压驱动,从而导致显示面板在进行显示时,发生画面拖影的问题,根据本发明而成的实施例用以解决该问题。
请参阅图1,图1是根据本发明而成的第一实施例所提供的驱动电路10的结构示意图,该驱动电路10应用于包括数据线以及像素单元的显示面板,从图1中可以很直观的看到根据本发明而成的第一实施例的各组成部分,以及各组成部分的相对位置关系。
如图1所示,该驱动电路10包括串联连接的多个电路单元(电路单元A1至电路单元An)以及控制器11,接下来,对构成该驱动电路10的各部件进行详细说明。
每个电路单元包括并联连接的多个分压电阻,多个分压电阻包括第一电阻以及第二电阻,第一电阻的阻值小于第二电阻的阻值。譬如,以电路单元A1为例进行说明,电路单元A1包括并联连接的分压电阻R1_1以及分压电阻R1_2,其中,分压电阻R1_1为电路单元A1的第一电阻,分压电阻R1_2为电路单元A1的第二电阻,且分压电阻R1_1的阻值小于分压电阻R1_2的阻值。
多个电路单元(电路单元A1至电路单元An)将多个第一参考电压(Vstandard_1至Vstandard_m)分压成对应于多个灰阶(灰阶1至灰阶N)的多个分电压(Vgamma_1至Vgamma_n),之后,分电压会通过显现面板上的数据线而被提供给像素单元。
需要说明的是,上述第一参考电压是电源电压VDD经一个基础GAMMA电阻网络串而分压得到的电压。
控制器11会根据数据线的当前帧灰阶,从多个电路单元中选择至少一个选定电路单元的第一电阻导通,并在像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择选定电路单元的第二电阻导通。举例来说,当显示面板数据线上的当前帧灰阶是灰阶2时,控制器会选择电路单元A1以及电路单元A2的第一电阻导通(此时,电路单元A1以及电路单元A2为选定电路单元),即,将分压电阻R1_1以及分压电阻R2_1导通,以使驱动电路10输出分电压Vgamma_2至显示面板的像素单元,当为了避免由于像素单元中的液晶响应速度较慢而使显示面板产生画面拖影现象而需要使像素单元被第二参考电压驱动以减少其液晶响应时间时,显示面板会向驱动电路10发出像素单元需要被第二参考电压驱动的相关指令,驱动电路10响应于该指令,会将电路单元A1以及电路单元A2的第二电阻导通,即,将分压电阻R1_2以及分压电阻R2_2导通,以使驱动电路10输出第二参考电压至显示面板的像素单元,由于分压电阻R1_1的阻值小于分压电阻R1_2的阻值,且分压电阻R2_1的阻值小于分压电阻R2_2的阻值,上述分电压Vgamma_2的电压值小于上述第二参考电压的电压值,故此时,像素单元由被分电压Vgamma_2驱动转换为被第二参考电压驱动。
进一步地,请参阅图2,图2是根据本发明而成的第二实施例所提供的驱动电路20的结构示意图,该驱动电路20应用于包括数据线以及像素单元的显示面板,从图2中可以很直观的看到根据本发明而成的第二实施例的各组成部分,以及各组成部分的相对位置关系。
如图2所示,该第二实施例与第一实施例的结构大致相同,其中,第二实施例中的多个电路单元(包括电路单元B1至电路单元Bn)与第一实施例中的多个电路单元(包括电路单元A1至电路单元An)的作用以及设置位置相同;第二实施例中的控制器21与第一实施例中的控制器11的作用以及设置位置相同。其不同之处在于,在本实施例中,每个电路单元的第二电阻的数量为多个,举例来说,在第一实施例中,电路单元A1的第二电阻为分压电阻R1_2,而在本实施中,电路单元B1的第二电阻为分压电阻R1_2以及分压电阻R1_3。
需要说明的是,在本实施例中,控制器会根据数据线的上一帧灰阶和当前帧灰阶之间的灰阶电压差值,从选定电路单元的多个第二电阻中确定一个目标分压电阻,并在像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择目标分压电阻导通。接下来,以数据线的上一帧灰阶是灰阶2,当前帧灰阶是灰阶3,且灰阶2与灰阶3之间的灰阶电压差值为V1来进行说明:在像素单元显示上一帧画面、且被分电压Vgamma_2驱动时,电路单元B1以及电路单元B2为上一电路单元,它们的第一电阻(即分压电阻R1_1以及分压电阻R2_1)被导通;当像素单元显示当前帧画面、且被分电压Vgamma_3驱动时,电路单元B1、电路单元B2以及电路单元B3为选定电路单元,它们的第一电阻(即分压电阻R1_1、分压电阻R2_1以及分压电阻R3_1)被导通,当显示面板向驱动电路20发出像素单元需要被第二参考电压驱动的相关指令时,驱动电路响应于该指令,根据灰阶2与灰阶3之间的灰阶电压差值V1从多个选定电路单元的多个第二电阻中确定一个适合该灰阶电压差值V1的目标分压电阻(比如,确定目标分压电阻为分压电阻R1_3、分压电阻R2_3以及分压电阻R3_3),然后,将被导通的分压电阻由分压电阻R1_1、分压电阻R2_1以及分压电阻R3_1切换至分压电阻R1_3、分压电阻R2_3以及分压电阻R3_3,以使像素单元由被分电压Vgamma_3驱动转换为被第二参考电压驱动。
具体地,上述灰阶电压差值V1可以根据上一电路单元的第一电阻(即分压电阻R1_1以及分压电阻R2_1)和选定电路单元的第一电阻(即分压电阻R1_1、分压电阻R2_1以及分压电阻R3_1)来进行计算。
需要说明的是,控制器21可以根据灰阶电压差值所对应的压差阈值档位,从多个第二电阻中确定出目标分压电阻。譬如,若灰阶2与灰阶3之间的灰阶电压差值V1对应于压差阈值档位1时,则目标分压电阻为分压电阻R1_2、分压电阻R2_2以及分压电阻R3_2;若灰阶2与灰阶3之间的灰阶电压差值V1对应于压差阈值档位2时,则目标分压电阻为分压电阻R1_3、分压电阻R2_3以及分压电阻R3_3,以此类推。进一步地,也可以建立包括多个灰阶电压差值与多个目标分压电阻映射关系的查找表,在像素单元需要被过压驱动时,直接查表并根据查找结果选择目标分压电阻切换导通。
进一步地,每个电路单元的多个第二电阻的电阻值相差预设阈值依次递增,以电路单元B1的多个分压电阻为例,分压电阻R1_1与分压电阻R2_1之间相差的阻值为RX,分压电阻R2_1以及分压电阻R3_1之间相差的阻值也为RX。
需要说明的是,为了减小驱动像素单元时显示面板所产生的功耗,当选定电路单元的数量为多个时(即,除了在灰阶1以外的所有灰阶下,选定电路单元均具有多个),控制器21会根据数据线的上一帧灰阶和当前帧灰阶之间的灰阶级数差值,从多个选定电路单元中确定至少一个目标电路单元,并在显示面板的像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择目标电路单元的第二电阻导通。举例来说,当数据线的上一帧灰阶是灰阶2,当前帧灰阶是灰阶3时,上一帧灰阶和当前帧灰阶之间的灰阶级数差值为1,此时,若像素单元需要被过压驱动,控制器就从多个选定电路单元中确定一个目标电路单元,即,从电路单元B1、电路单元B2以及电路单元B3中确定电路单元B1为目标电路单元,并选择电路单元B1的第二电阻导通。
进一步地,目标电路单元的个数与灰阶级数差值所对应的数值相对应,并可以根据灰阶2与灰阶3之间的灰阶电压差值V1确定电路单元B1、电路单元B2以及电路单元B3中的目标电路单元。
容易理解的是,当像素单元被第二参考电压驱动后,且像素单元中的电压达到其目标像素电压值后,控制器会选择选定电路单元的第一电阻导通,以使像素单元被标准分电压驱动,如此,可以减小驱动像素单元时显示面板所产生的功耗。
需要说明的是,在一个具体的实施例中,上述电路单元用以作为GAMMA电路中的分压单元;上述第一电阻为原始分压电阻;上述第二电阻为待选择分压电阻;上述第一参考电压为驱动基准电压;上述第二参考电压为过压电压;上述分电压为伽马电压。
区别于现有技术,本发明而成的第一实施例以及第二实施例提供了一种驱动电路10以及驱动电路20,应用于包括像素单元以及数据线的显示面板,该驱动电路包括:串联连接的多个电路单元以及控制器,其中,每个电路单元包括并联连接的多个分压电阻,多个分压电阻包括第一电阻以及第二电阻,第一电阻的阻值小于第二电阻的阻值,多个电路单元将多个第一参考电压分压成对应于多个灰阶的多个分电压,分电压通过数据线而被提供给像素单元,控制器用以根据数据线的当前帧灰阶,从多个电路单元中选择至少一个选定电路单元的第一电阻导通,并在像素单元需要被第二参考电压驱动时,选择选定电路单元的第二电阻导通,本发明提供的驱动电路,由于在每个电路单元中增加了阻值高于第一电阻的阻值的第二电阻,从而可以在像素单元需要进行第二参考电压驱动时,通过切换电路单元中的分压电阻,达到像素单元被第二参考电压驱动的目的。
请参阅图3,图3是根据本发明而成的实施例所提供的驱动电路的驱动方法的流程示意图,该驱动方法应用于上述驱动电路10以及驱动电路20,该驱动方法的具体流程可以如下:
获取步骤S101:获取过压驱动指令,过压驱动指令携带像素单元需要被过压驱动的信息;
响应步骤S102:响应于过压驱动指令,将当前帧灰阶下的选定电路单元中被导通的分压电阻由第一电阻切换至第二电阻,以使像素单元被过压驱动。
进一步地,当第二电阻的数量为多个时,上述响应步骤S102具体可以包括:
计算数据线的上一帧灰阶以及当前帧灰阶之间的灰阶电压差值;
根据灰阶电压差值,从当前帧灰阶下的选定电路单元的多个第二电阻中确定一个目标分压电阻;
将选定电路单元中被导通的分压电阻由第一电阻切换至目标分压电阻。
进一步地,当选定电路单元的数量为多个时,上述响应步骤S102具体可以包括:
计算数据线的上一帧灰阶以及当前帧灰阶之间的灰阶级数差值;
根据灰阶级数差值,从当前帧灰阶下的多个选定电路单元中确定至少一个目标电路单元;
将目标电路单元中被导通的分压电阻由第一电阻切换至第二电阻。
区别于现有技术,本发明提供了一种驱动电路的驱动方法,包括:获取过压驱动指令,过压驱动指令携带像素单元需要被过压驱动的信息,之后,响应于过压驱动指令,将当前帧灰阶下的选定电路单元中被导通的分压电阻由第一电阻切换至第二电阻,以使像素单元被过压驱动,本发明提供的驱动电路的驱动方法,由于在驱动电路的每个电路单元中增加了阻值高于第一电阻的阻值的第二电阻,从而可以在像素单元需要进行第二参考电压驱动时,通过切换电路单元中的分压电阻,达到像素单元被第二参考电压驱动的目的。
请参阅图4,图4是根据本发明而成的实施例所提供的移动终端的结构示意图,上述驱动电路10以及驱动电路20应用于该移动终端,该移动终端可以为智能手机或平板电脑等,从图中可以很直观的看到本发明的各组成部分,以及各组成部分的相对位置关系。
如图4所示,移动终端100包括处理器101、存储器102。其中,处理器101与存储器102电性连接。
处理器101是移动终端100的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或加载存储在存储器102内的应用程序,以及调用存储在存储器102内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。
请参阅图5,图5是根据本发明而成的实施例所提供的移动终端的细部结构示意图,该移动终端可以为智能手机或平板电脑等,从图中可以很直观的看到本发明的各组成部分,以及各组成部分的相对位置关系。
图5示出了本发明实施例提供的移动终端100的具体结构框图。如图5所示,该移动终端100可以包括射频(RF,Radio Frequency)电路110、包括有一个或一个以上计算机可读存储介质的存储器120、输入单元130、显示单元140、传感器150、音频电路160、传输模块170(例如无线保真,WiFi,Wireless Fidelity)、包括有一个或者一个以上处理核心的处理器180、以及电源190等部件。本领域技术人员可以理解,图5中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
RF电路110用于接收以及发送电磁波,实现电磁波与电信号的相互转换,从而与通讯网络或者其他设备进行通讯。RF电路110可包括各种现有的用于执行这些功能的电路组件,例如,天线、射频收发器、数字信号处理器、加密/解密芯片、用户身份模块(SIM)卡、存储器等等。RF电路110可与各种网络如互联网、企业内部网、无线网络进行通讯或者通过无线网络与其他设备进行通讯。上述的无线网络可包括蜂窝式电话网、无线局域网或者城域网。上述的无线网络可以使用各种通信标准、协议及技术,包括但并不限于全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、增强型移动通信技术(Enhanced DataGSM Environment,EDGE),宽带码分多址技术(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA),码分多址技术(Code Division Access,CDMA)、时分多址技术(TimeDivision Multiple Access,TDMA),无线保真技术(Wireless Fidelity,Wi-Fi)(如美国电气和电子工程师协会标准IEEE 802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g和/或IEEE 802.11n)、网络电话(Voice over Internet Protocol,VoIP)、全球微波互联接入(WorldwideInteroperability for Microwave Access,Wi-Max)、其他用于邮件、即时通讯及短消息的协议,以及任何其他合适的通讯协议,甚至可包括那些当前仍未被开发出来的协议。
存储器120可用于存储软件程序以及模块,如上述音频功放控制方法中对应的程序指令,处理器180通过运行存储在存储器120内的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理,即实现获取移动终端100带传输的信息传输信号的频率。生成干扰信号等功能。存储器120可包括高速随机存储器,还可包括非易失性存储器,如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中,存储器120可进一步包括相对于处理器180远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至移动终端100。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
输入单元130可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与用户设置以及功能控制有关的键盘、鼠标、操作杆、光学或者轨迹球信号输入。具体地,输入单元130可包括触敏表面131以及其他输入设备132。触敏表面131,也称为触摸显示屏或者触控板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触敏表面131上或在触敏表面131附近的操作),并根据预先设定的程序驱动相应的连接装置。可选的,触敏表面131可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器180,并能接收处理器180发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触敏表面131。除了触敏表面131,输入单元130还可以包括其他输入设备132。具体地,其他输入设备132可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种。
显示单元140可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端100的各种图形用户接口,这些图形用户接口可以由图形、文本、图标、视频和其任意组合来构成。显示单元140可包括显示面板141,可选的,可以采用LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等形式来配置显示面板141。进一步的,触敏表面131可覆盖显示面板141,当触敏表面131检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器180以确定触摸事件的类型,随后处理器180根据触摸事件的类型在显示面板141上提供相应的视觉输出。虽然在图中,触敏表面131与显示面板141是作为两个独立的部件来实现输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触敏表面131与显示面板141集成而实现输入和输出功能。
移动终端100还可包括至少一种传感器150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器可包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板141的亮度,接近传感器可在翻盖合上或者关闭时产生中断。作为运动传感器的一种,重力加速度传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于移动终端100还可配置的陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。
音频电路160、扬声器161,传声器162可提供用户与移动终端100之间的音频接口。音频电路160可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器161,由扬声器161转换为声音信号输出;另一方面,传声器162将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路160接收后转换为音频数据,再将音频数据输出处理器180处理后,经RF电路110以发送给比如另一终端,或者将音频数据输出至存储器120以便进一步处理。音频电路160还可能包括耳塞插孔,以提供外设耳机与移动终端100的通信。
移动终端100通过传输模块170(例如Wi-Fi模块)可以帮助用户接收请求、发送信息等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图中示出了传输模块170,但是可以理解的是,其并不属于移动终端100的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。
处理器180是移动终端100的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在存储器120内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器120内的数据,执行移动终端100的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。可选的,处理器180可包括一个或多个处理核心;在一些实施例中,处理器180可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解地,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器180中。
移动终端100还包括给各个部件供电的电源190(比如电池),在一些实施例中,电源可以通过电源管理系统与处理器180逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源190还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。
尽管未示出,移动终端100还包括摄像头(如前置摄像头、后置摄像头等)、蓝牙模块和手电筒等,在此不再赘述。具体在本实施例中,移动终端100的显示单元是触摸屏显示器。
除上述实施例外,本发明还可以有其他实施方式。凡采用等同替换或等效替换形成的技术方案,均落在本发明要求的保护范围。
综上所述,虽然本发明已将优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。