金属中框、GPS天线结构以及移动终端转让专利

申请号 : CN201710944247.2

文献号 : CN107768807B

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相似专利:

发明人 : 匡巍苏囿铨

申请人 : 北京小米移动软件有限公司

摘要 :

本公开揭示了一种用于与GPS天线相连的金属中框,属于移动通信领域。所述金属中框的框体包括:第一侧边、第二侧边、上顶边和下底边;框体上设置有第一条状绝缘区域,第一条状绝缘区域将框体划分为互相绝缘的第一框体部和第二框体部;第二框体部设置有第二条状绝缘区域;第二条状绝缘区域将第二框体部划分为电性相连的上框体部和下框体部,上框体部还用于与GPS天线的馈点相连。通过在金属中框中设置第一条状绝缘区域和第二条状绝缘区域,使得GPS天线的电流在该金属中框的上部区域更加集中,从而通过电流向金属中框上部辐射的信号更强烈,从而提高了GPS天线上半球的效率、GPS天线的总效率以及GPS天线的上半球占比。

权利要求 :

1.一种用于与GPS天线相连的金属中框,其特征在于,所述金属中框的框体包括:第一侧边、第二侧边、上顶边和下底边;

所述框体上设置有第一条状绝缘区域,所述第一条状绝缘区域将所述框体划分为互相绝缘的第一框体部和第二框体部,所述第一框体部包括所述上顶边且所述第一框体部处还用于设置所述GPS天线,所述第二框体部包括所述下底边;

所述第二框体部设置有第二条状绝缘区域,所述第二条状绝缘区域的起点与所述第一条状绝缘区域或所述第一侧边相连,且所述起点与所述第一侧边之间的距离小于第一阈值;所述第二条状绝缘区域的终点与所述第二侧边之间的距离小于第二阈值;

所述第二条状绝缘区域将所述第二框体部划分为电性相连的上框体部和下框体部,所述上框体部的面积小于所述下框体部的面积,且所述上框体部还用于与所述GPS天线的馈点相连,所述馈点与所述第一侧边之间的距离小于第三阈值。

2.根据权利要求1所述的金属中框,其特征在于,所述第二条状绝缘区域包括第一线段和第二线段形成的条状绝缘区域,所述第一线段与所述第一侧边平行,所述第二线段与所述下底边平行;

所述第一线段的第一起点与所述第一条状绝缘区域相连,所述第一线段的第一终点与所述第二线段的第二起点相连,所述第一线段的第一起点是所述第二条状绝缘区域的起点;

所述第二线段的第二终点是所述第二条状绝缘区域的终点。

3.根据权利要求1所述的金属中框,其特征在于,所述第二条状绝缘区域为沿曲线轨迹形成的条状绝缘区域。

4.根据权利要求1至3任一所述的金属中框,其特征在于,所述第一条状绝缘区域是开槽,或,所述第一条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽,

或,所述第一条状绝缘区域是所述绝缘材料形成的。

5.根据权利要求1至3任一所述的金属中框,其特征在于,第二条状绝缘区域是开槽,或,所述第二条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽,或,所述第二条状绝缘区域是所述绝缘材料形成的。

6.根据权利要求1至3任一所述的金属中框,其特征在于,所述第二条状绝缘区域的长度与所述上顶边的比值大于预设比值。

7.根据权利要求5所述的金属中框,其特征在于,

当所述第二条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽时,所述第二条状绝缘区域的开槽深度大于预设阈值。

8.根据权利要求7所述的金属中框,其特征在于,

所述第二条状绝缘区域的开槽深度,大于所述GPS天线接收的卫星信号的波长与预设比例的乘积。

9.一种GPS天线结构,其特征在于,所述GPS天线结构包括:金属中框和GPS天线,所述金属中框包括如权利要求1至8任一所述的金属中框。

10.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:金属中框和GPS天线,所述金属中框包括如权利要求1至8任一所述的金属中框。

说明书 :

金属中框、GPS天线结构以及移动终端

技术领域

[0001] 本公开涉及移动通信领域,特别涉及一种金属中框结构。

背景技术

[0002] 移动终端中设置有GPS天线。GPS天线用于接收卫星信号,对移动终端进行定位。GPS天线通常包括高电平端以及低电平端,低电平端接地。其中,GPS天线中用于对卫星信号进行接收的部分为上半球。相关技术中通常使用三个参数对GPS天线的性能进行衡量,该三个参数为:上半球效率、总效率以及上半球占比。其中,上半球占比为上半球效率与总效率的比值。
[0003] 在GPS天线的设置过程中,由于移动终端的结构空间的限制以及器件排布的制约,难以实现通过增加额外的器件对GPS的性能进行改进,即,无法同时提高GPS天线的上半球效率、总效率以及上半球占比。

发明内容

[0004] 本公开提供一种用于与GPS天线相连的金属中框,可解决无法同时提高GPS天线的上半球效率、总效率以及上半球占比的问题。所述技术方案如下:
[0005] 根据本公开实施例的第一方面,提供了一种用于与GPS天线相连的金属中框,所述金属中框的框体包括:第一侧边、第二侧边、上顶边和下底边;
[0006] 所述框体上设置有第一条状绝缘区域,所述第一条状绝缘区域将所述框体划分为互相绝缘的第一框体部和第二框体部,所述第一框体部包括所述上顶边且所述第一框体部还用于设置所述GPS天线,所述第二框体部包括所述下底边;
[0007] 所述第二框体部设置有第二条状绝缘区域,所述第二条状绝缘区域的起点与所述第一条状绝缘区域或所述第一侧边相连,且所述起点与所述第一侧边之间的距离小于第一阈值;所述第二条状绝缘区域的终点与所述第二侧边之间的距离小于第二阈值;
[0008] 所述第二条状绝缘区域将所述第二框体部划分为电性相连的上框体部和下框体部,所述上框体部的面积小于所述下框体部的面积,且所述上框体部还用于与所述GPS天线的馈点相连,所述馈点与所述第一侧边之间的距离小于第三阈值。
[0009] 在一个可选的实施例中,所述第二条状绝缘区域包括第一线段和第二线段形成的条状绝缘区域,所述第一线段与所述第一侧边平行,所述第二线段与所述下底边平行;
[0010] 所述第一线段的第一起点与所述第一条状绝缘区域相连,所述第一线段的第一终点与所述第二线段的第二起点相连,所述第一线段的第一起点是所述第二条状绝缘区域的起点;
[0011] 所述第二线段的第二终点是所述第二条状绝缘区域的终点。
[0012] 在一个可选的实施例中,所述第二条状绝缘区域为沿曲线轨迹形成的条状绝缘区域。
[0013] 在一个可选的实施例中,所述第一条状绝缘区域是开槽,
[0014] 或,所述第一条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽
[0015] 或,所述第一条状绝缘区域是所述绝缘材料形成的。
[0016] 在一个可选的实施例中,所述第二条状绝缘区域是开槽,
[0017] 或,所述第二条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽
[0018] 或,所述第二条状绝缘区域是所述绝缘材料形成的。
[0019] 在一个可选的实施例中,所述第二条状绝缘区域的长度与所述上顶边的比值大于预设比值。
[0020] 在一个可选的实施例中,当所述第二条状绝缘区域是填充有绝缘材料的开槽时,所述第二条状绝缘区域的开槽深度大于预设阈值。
[0021] 在一个可选的实施例中,所述第二条状绝缘区域的开槽深度,大于所述GPS天线接收的卫星信号的波长与预设比例的乘积。
[0022] 第二方面,提供了一种GPS天线结构,所述GPS天线结构包括:金属中框和GPS天线,所述金属中框包括如权利要求1至8任一所述的金属中框。
[0023] 第三方面,提供了一种移动终端,所述移动终端包括:金属中框和GPS天线,所述金属中框包括如权利要求1至8任一所述的金属中框。
[0024] 本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过在金属中框中设置第一条状绝缘区域和第二条状绝缘区域,使得GPS天线的电流在该金属中框的上部区域更加集中,从而通过电流向金属中框上部辐射的信号更强烈,从而提高了天线上半球的效率、天线的总效率以及天线的上半球占比。
[0025] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。

附图说明

[0026] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并于说明书一起用于解释本公开的原理。
[0027] 图1是根据一示例性实施例示出的一种金属中框的示意图;
[0028] 图2是根据另一示例性实施例示出的一种金属中框的示意图;
[0029] 图3是根据另一示例性实施例示出的一种金属中框的示意图;
[0030] 图4是根据一示例性实施例示出的一种电流走向示意图;
[0031] 图5是根据一示例性实施例示出的一种效果对比示意图;
[0032] 图6是根据另一示例性实施例示出的一种效果对比示意图;
[0033] 图7是根据一示例性实施例示出的一种移动终端的结构框图;
[0034] 图8是根据另一示例性实施例示出的一种终端的结构框图。

具体实施方式

[0035] 这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
[0036] 图1是本公开另一个示例性的实施例提供的用于与GPS天线相连的金属中框的示意图,可选的,该金属中框与该GPS天线构成GPS天线结构。如图1所示,该金属中框100中包括:第一侧边11、第二侧边12、上顶边13以及下底边14。
[0037] 其中,金属中框100的框体上设置有第一条状绝缘区域15,该第一条状绝缘区域15将框体划分为互相绝缘的第一框体部110和第二框体部120,该第一框体部110包括上顶边13,且该第一框体部还用于设置GPS天线16,第二框体部120包括下底边14。
[0038] 示意性的,该第一条状绝缘区域15为开槽,或者,该第一条状绝缘区域15为填充有绝缘材料的开槽,或者,该第一条状绝缘区域15是绝缘材料形成的。
[0039] 第二框体部120设置有第二条状绝缘区域17,示意性的,如图1所示,该第二条状绝缘区域17的起点171与第一条状区域15相连,且该第二条状绝缘区域17的起点171与第一侧边11之间的距离小于第一阈值。在一个可选的实施例中,该第二条状绝缘区域17的起点还可以与第一侧边11相连,第二条状绝缘区域17的终点172与第二侧边12之间的距离小于第二阈值。
[0040] 示意性的,该第二条状绝缘区域17为开槽,或者,该第二条状绝缘区域17为填充有绝缘材料的开槽,或者,该第二条状绝缘区域17是由绝缘材料形成的。
[0041] 可选地,当该第二条状绝缘区域17为填充有绝缘材料的开槽时,该第二条状绝缘区域17的开槽深度大于预设阈值,该开槽深度是指在金属中框的金属表面进行开槽时,金属中框在原有厚度的基础上所减少的厚度。示意性的,当第二条状绝缘区域17为填充有绝缘材料的开槽时,该第二条状绝缘区域17的开槽深度,大于GPS天线16接收到的卫星信号的波长与预设比例的乘积。
[0042] 第二条状绝缘区域17将第二框体部120划分为电性相连的上框体部130和下框体部140,如图1所示,第一条状绝缘区域15、第二条状绝缘区域17、第二侧边12以及虚线部分围成的即为上框体部130,该虚线仅为示意所做,实际并不存在,其中,上框体部130的面积小于下框体部140的面积,且上框体部130还用于与GPS天线16的馈点161相连,该馈点161与第一侧边11之间的距离小于第三阈值。
[0043] 值得注意的是,在图1所示的金属中框中,以第一侧边11在左边为例进行说明,在实际操作中,第一侧边11也可以在右边,第二侧边11在左边,本公开实施例对此不加以限定。
[0044] 值得注意的是,上述实施例中的所有虚线部分皆为示意所做,在实际操作中并不存在。
[0045] 综上所述,通过在金属中框中设置第一条状绝缘区域和第二条状绝缘区域,使得GPS天线的电流在该金属中框的上部区域更加集中,从而通过电流向金属中框上部辐射的信号更强烈,从而提高了天线上半球的效率、天线的总效率以及天线的上半球占比。
[0046] 在一个可选的实施例中,该第二条状绝缘区域为沿曲线轨迹形成的条状绝缘区域,如图2所示,图2是本公开另一个示例性的实施例提供的用于与GPS天线相连的金属中框的示意图,可选的,该金属中框与该GPS天线构成GPS天线结构。该金属中框200中包括:第一侧边21、第二侧边22、上顶边23以及下底边24。
[0047] 其中,金属中框200的框体上设置有第一条状绝缘区域25,该第一条状绝缘区域25将框体划分为互相绝缘的第一框体部210和第二框体部220,该第一框体部210包括上顶边23,且该第一框体部210还用于设置GPS天线26,第二框体部220包括下底边24。
[0048] 示意性的,该第一条状绝缘区域25为开槽,或者,该第一条状绝缘区域25为填充有绝缘材料的开槽,或者,该第一条状绝缘区域25是绝缘材料形成的。
[0049] 第二框体部220设置有第二条状绝缘区域27,示意性的,如图2所示,该第二条状绝缘区域27为沿曲线轨迹形成的条状绝缘区域,该第二条状绝缘区域27的起点271与第一条状区域25相连,且该第二条状绝缘区域27的起点271与第一侧边21之间的距离小于第一阈值。在一个可选的实施例中,该第二条状绝缘区域27的起点还可以与第一侧边21相连,第二条状绝缘区域27的终点272与第二侧边22之间的距离小于第二阈值。
[0050] 示意性的,该第二条状绝缘区域27为开槽,或者,该第二条状绝缘区域27为填充有绝缘材料的开槽,或者,该第二条状绝缘区域27是由绝缘材料形成的。
[0051] 可选地,当该第二条状绝缘区域27为填充有绝缘材料的开槽时,该第二条状绝缘区域27的开槽深度大于预设阈值。示意性的,当第二条状绝缘区域27为填充有绝缘材料的开槽时,该第二条状绝缘区域27的开槽深度,大于GPS天线26接收到的卫星信号的波长与预设比例的乘积。
[0052] 第二条状绝缘区域27将第二框体部220划分为电性相连的上框体部230和下框体部240,如图2所示,第一条状绝缘区域25、第二条状绝缘区域27、第二侧边22以及虚线部分围成的即为上框体部230,该虚线仅为示意所做,实际并不存在,其中,上框体部230的面积小于下框体部240的面积,且上框体部230还用于与GPS天线26的馈点261相连,该馈点261与第一侧边21之间的距离小于第三阈值。
[0053] 值得注意的是,在图2所示的金属中框中,以第一侧边21在左边为例进行说明,在实际操作中,第一侧边21也可以在右边,第二侧边22在左边,本公开实施例对此不加以限定。
[0054] 值得注意的是,上述实施例中的第一阈值、第二阈值以及第三阈值可以是有开发人员或组装人员自行进行调整或确定。
[0055] 值得注意的是,上述实施例中的所有虚线部分皆为示意所做,在实际操作中并不存在。
[0056] 综上所述,通过在金属中框中设置第一条状绝缘区域和第二条状绝缘区域,由于第二条状绝缘区域为沿曲线轨迹形成的条状绝缘区域,且该第二条状绝缘区域的凹部向上,使得GPS天线的电流在该金属中框的上部区域更加集中,从而通过电流向金属中框上部辐射的信号更强烈,从而提高了天线上半球的效率、天线的总效率以及天线的上半球占比。
[0057] 在一个优选的实施例中,该第二条状绝缘区域为包括第一线段和第二线段形成的条状绝缘区域,如图3所示,图3是本公开另一个示例性的实施例提供的用于与GPS天线相连的金属中框的示意图,可选的,该金属中框与该GPS天线构成GPS天线结构。该金属中框300中包括:第一侧边31、第二侧边32、上顶边33以及下底边34。
[0058] 其中,该金属中框的框体上设置有第一条状绝缘区域35,该第一条状绝缘区域35将框体划分为互相绝缘的第一框体部310和第二框体部320,该第一框体部310包括上顶边333,且该第一框体部还用于设置GPS天线36,第二框体部320包括下底边34。
[0059] 示意性的,该第一条状绝缘区域35为开槽,或者,该第一条状绝缘区域35为填充有绝缘材料的开槽,或者,该第一条状绝缘区域35是绝缘材料形成的。
[0060] 第二框体部320设置有第二条状绝缘区域,示意性的,如图3所示,该第二条状绝缘区域包括第一线段37和第二线段38形成的条状绝缘区域,该第一线段37与第一侧边31平行,可选地,该第一线段37还与第二侧边32平行,第二线段38与下底边34平行,可选地,该第二线段38还与上顶边33平行。
[0061] 可选地,该第二条状绝缘区域的长度,与上顶边33的比值大于预设比值,该第二条状绝缘区域的长度是指该第二条状绝缘区域在于上顶边以及下底边平行的方向上的长度。示意性的,如图3所示的第二条状绝缘区域包括第一线段37和第二线段38,该第二条状绝缘区域的长度为第二线段38的长度,该第二线段38的长度与上顶边的比值大于预设比值。
[0062] 第一线段37的第一起点371与第一条状绝缘体35相连,第一线段37的第一终点372与第二线段38的第二起点381相连,其中,该第一线断的起点371即为第二条状绝缘区域的起点,第二线段38的终点,即为第二条状绝缘区域的终点。其中,第二条状绝缘区域的起点可以与第一条状绝缘区域35相连,或者可以与第一侧边31相连;第二条状绝缘区域的终点与第二侧边32之间的距离小于第二阈值。
[0063] 第二条状绝缘区域37将第二框体部320划分为电性相连的上框体部330和下框体部340,如图3所示,第一条状绝缘区域35、第二条状绝缘区域37、第二侧边32以及虚线部分围成的即为上框体部330,该虚线仅为示意所做,实际并不存在,其中,上框体部330的面积小于下框体部340的面积,且上框体部330还用于与GPS天线36的馈点361相连,该馈点361与第一侧边31之间的距离小于第三阈值。
[0064] 值得注意的是,在图3所示的金属中框中,以第一侧边31在左边为例进行说明,在实际操作中,第一侧边31也可以在右边,第二侧边32在左边,本公开实施例对此不加以限定。
[0065] 值得注意的是,上述实施例中的所有虚线部分皆为示意所做,在实际操作中并不存在。
[0066] 综上所述,由于第二条状绝缘区域是由第一线段与第二线段形成的条状绝缘区域,可以对第一线段的长度以及第二线段的长度进行调整,如:将第一线段的长度设置的尽可能小,并将第二线段的长度设置的尽可能长,使得电流在更接近天线的金属中框上部集中,所辐射的信号强度更高,所以,GPS天线的上半球效率、GPS天线的总效率以及上半球占比更高。
[0067] 图4是本公开一个示例性的实施例提供的电流走向示意图,以图3所示的第二条状绝缘区域为例,如图4所示,通过设置第二条状绝缘区域,该GPS天线的接地端的电流走向沿图示箭头方向所示。
[0068] 示意性的,图5是本公开一个示例性的实施例提供的效果对比图,如图5所示,以上半球效率、总效率、上半球占比数据以及上半球占比的比值衡量该GPS天线结构的性能,其中,使用本公开所述的第二条状绝缘区域的GPS天线结构的上半球效率为-5.36,总效率为-1.28,上半球占比值为-4.08以及上半球占比为39%,而不使用本公开所述的第二条状绝缘区域的GPS天线结构的上半球效率为-6.1,总效率为-1.5,上半球占比值为-4.6以及上半球占比为35%,从上述数据中,明显得到使用本公开所述的第二条状绝缘区域的GPS天线结构的上半球效率提高了0.7dB,总效率提高了0.2dB,上半球占比值提高了0.5dB以及上半球占比提高了4%。
[0069] 示意性的,图6是本公开一个示例性的实施例提供的效果折线图,如图6所示,是对图5的数据进行一个示意性的折线图展示,根据图6可知,使用本公开所述的第二条状绝缘区域的GPS天线结构的上半球效率、总效率、上半球占比值以及上半球占比明显提高。
[0070] 如图7所示是本公开一个示例性实施例提供的移动终端结构框图,如图7所示,该移动终端700包括:金属中框710以及GPS天线720。
[0071] 移动终端700为能够进行定位的终端,可选地,该移动终端可以是手机、平板、便携式笔记本电脑、车载导航仪中的任意一种。
[0072] 其中,金属中框710为上述图1至图3任一所述的金属中框,GPS天线720用于对卫星信号进行接收并对移动终端进行定位,该GPS天线720与金属中框710相连。
[0073] 可选地,终端700中还包括:
[0074] 存储器,存储有至少一条指令、至少一段代码、代码级或指令集,所述至少一条指令、所述至少一段代码、所述代码集或指令集由处理器加载并执行该移动终端700所要实现的功能。
[0075] 处理器,用于加载上述存储其中的所述至少一条指令、所述至少一段代码、所述代码集或指令集,以执行移动终端700所要实现的功能,可选地,该处理器可以是单核处理器、多核处理器、嵌入式芯片中的至少一种。
[0076] 图8是根据一示意性实施例示出的终端的框图。该终端800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电源组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(I/O)接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
[0077] 处理组件802通常控制终端800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器818来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
[0078] 存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在终端800的操作。这些数据的示例包括用于在终端800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
[0079] 电源组件806为终端800的各种组件提供电力。电源组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端800生成、管理和分配电力相关联的组件。
[0080] 多媒体组件808包括在终端800和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
[0081] 音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(MIC),当终端800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
[0082] I/O接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
[0083] 传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为终端800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到终端800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为终端800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测终端800或终端800一个组件的位置改变,用户与终端800接触的存在或不存在,终端800方位或加速/减速和终端800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
[0084] 通信组件816被配置为便于终端800和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端800可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示意性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示意性实施例中,通信组件816还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
[0085] 在示意性实施例中,终端800可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述应用锁界面显示方法。
[0086] 在示意性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器804,上述指令可由终端800的处理器818执行以完成上述应用锁界面显示方法。例如,非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
[0087] 本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
[0088] 应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。