触摸屏手机.pdf

上传人:g**** 文档编号:1643430 上传时间:2018-07-01 格式:PDF 页数:7 大小:317.79KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN200910012915.3

申请日:

2009.07.31

公开号:

CN101990019A

公开日:

2011.03.23

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H04M 1/21申请公布日:20110323|||公开

IPC分类号:

H04M1/21; G01B11/02

主分类号:

H04M1/21

申请人:

沈阳晨讯希姆通科技有限公司

发明人:

何进珍

地址:

110135 辽宁省沈阳市沈北新区道义经济开发区道义四街27-1号

优先权:

专利代理机构:

上海智信专利代理有限公司 31002

代理人:

薛琦;朱水平

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种触摸屏手机,其包括一CPU、一数据采集单元和一数据处理单元,其外部结构包括:一位于该手机的触摸屏顶端的激光LED,一与该手机底端铰接的旋转杆,一与该旋转杆活动连接的支杆,该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动;该触摸屏手机的内部结构包括:MOS开关电路,激光LED控制模块,其中该MOS开关电路用于控制该激光LED控制模块的启用和关闭,该MOS开关电路的输入端与CPU相连,该MOS开关电路的输出端与该激光LED控制模块的输入端相连,该触摸屏手机的激光LED与该激光LED控制模块电连接。本发明利用激光LED和触摸屏,无需使用GPS即可在手机上实现高精度的距离测量,且操作简便。

权利要求书

1: 一种触摸屏手机, 其包括一 CPU、 一数据采集单元和一数据处理单元, 其特征在于, 其外部结构还包括 : 一位于该手机的触摸屏顶端的激光 LED, 一与该手机底端铰接的旋转杆, 及 一与该旋转杆活动连接的支杆, 该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动 ; 该触摸屏手机的内部结构还包括 : 一 MOS 开关电路, 及 一激光 LED 控制模块, 其中该 MOS 开关电路用于控制该激光 LED 控制模块的启用和关闭, 该 MOS 开关电路的 输入端与 CPU 相连, 该 MOS 开关电路的输出端与该激光 LED 控制模块的输入端相连, 该触摸 屏手机的激光 LED 与该激光 LED 控制模块电连接。
2: 如权利要求 1 所述的触摸屏手机, 其特征在于, 该 MOS 开关电路包括 : 一 GPIO 接口、 一 NMOS 管和一 PMOS 管, 其中该 GPIO 接口的输入端与 CPU 相连, 该 GPIO 接口的输出端通过一电阻连接至该 NMOS 管的栅极, 该 NMOS 管的源极接地、 漏极通过一第一 分压电阻与 PMOS 管的栅极相连, 该 PMOS 管的漏极连接至该激光 LED 控制模块的输入端, 该 PMOS 管的源极与输入电压相连, 并且该源极通过一第二分压电阻连接至该 PMOS 管的栅极。

说明书


触摸屏手机

    【技术领域】
     本发明涉及一种触摸屏手机, 特别是涉及一种可测量长度和高度的触摸屏手机。背景技术
     目前市面上涉及到的测量距离的手机主要是利用 GPS 功能来实现, 由于其精度所 限使所能测得距离通常是比较高的数量级。而且这种测量距离的手机受限于 GPS 信号的强 弱, 在信号较弱的区域亦会影响其测量。发明内容
     本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中利用手机测量距离的精度不够 的缺陷, 提供一种利用激光 LED 测量长度和高度的触摸屏手机。
     本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的 :
     一种触摸屏手机, 其包括一 CPU、 一数据采集单元和一数据处理单元, 其特点在于, 其外部结构还包括 :
     一位于该手机的触摸屏顶端的激光 LED,
     一与该手机底端铰接的旋转杆,
     一与该旋转杆活动连接的支杆, 该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动 ;
     该触摸屏手机的内部结构还包括 :
     一 MOS 开关电路,
     一激光 LED 控制模块,
     其中该 MOS 开关电路用于控制该激光 LED 控制模块的启用和关闭, 该 MOS 开关电 路的输入端与 CPU 相连, 该 MOS 开关电路的输出端与该激光 LED 控制模块的输入端相连, 该 触摸屏手机的激光 LED 与该激光 LED 控制模块电连接。
     优选地, 该 MOS 开关电路包括 :
     一 GPIO 接口、 一 NMOS 管和一 PMOS 管, 其中该 GPIO 接口的输入端与 CPU 相连, 该 GPIO 接口的输出端通过一电阻连接至该 NMOS 管的栅极, 该 NMOS 管的源极接地、 漏极通过一 第一分压电阻与 PMOS 管的栅极相连, 该 PMOS 管的漏极连接至该激光 LED 控制模块的输入 端, 该 PMOS 管的源极与输入电压相连, 并且该源极通过一第二分压电阻连接至该 PMOS 管的 栅极。
     优 选 地, 所 述 PMOS 管 可 以 选 择 ON SEMICONDUCTOR( 安 森 美 半 导 体 公 司 ) 的 NTR2101P 型号, NMOS 管可以选择 FAIRCHILD( 半导体公司 ) 的 FDN335N 型号。
     本发明的积极进步效果在于 : 利用激光 LED 和触摸屏, 无需使用 GPS 即可在手机上 实现精度较高的长度和高度的测量, 且操作简便。 附图说明
     图 1 为本发明的触摸屏手机的结构图。图 2 为本发明的触摸屏手机使用状态示意图。 图 3 为本发明的手机内部功能模块结构图。 图 4 为图 3 中 MOS 开关电路的电路图。具体实施方式
     下面结合附图给出本发明较佳实施例, 以详细说明本发明的技术方案。
     参考图 1, 为触摸屏手机的结构图。 该触摸屏手机 1 包括一 CPU、 一数据采集单元和 一数据处理单元以及一触摸屏 11, 在该手机触摸屏的顶端设有激光 LED12, 使该激光 LED 的 出射光线与该触摸屏手机 1 的平面垂直 ; 该手机 1 底端设有一与手机铰接的旋转杆 2, 该旋 转杆 2 可以绕着铰接的节点旋转, 无需测量长度、 高度时, 该旋转杆可折叠至于手机平面平 行; 该触摸屏手机 1 还包括一与该旋转杆 2 活动连接的支杆 21, 该支杆 21 具有固定的长度, 可以以与该旋转杆 2 垂直的状态在旋转杆 2 上滑移, 也可以在旋转杆的同一旋转面内旋转。 使用时该支杆 21 与该旋转杆 2 垂直且可沿着该旋转杆 2 滑动, 无需测量长度、 高度时, 该支 杆 21 可折叠收放于该旋转杆 2 中。该手机还包括一 MOS(Metal Oxide Semiconductor, 金 属氧化物半导体 ) 开关电路和一激光 LED 控制模块, 该 MOS 开关电路的输入端与 CPU 相连, 该 MOS 开关电路的输出端与该激光 LED 控制模块的输入端相连, 详见图 3, 该 MOS 开关电路 用于控制该激光 LED 的开关。 参考图 2, 为本发明的触摸屏手机使用状态示意图。进行长度测量时, 该旋转杆 2 被旋转一个角度 A, 此时该旋转杆 2 与待测平面平行 ( 或重合 ), 该手机底端的铰接节点与 手机顶端激光 LED 照射至待测平面的光点之间的距离即为待测长度, 图中以 L 表示。 支起支 杆 21, 使其与该旋转杆 2 垂直, 沿该旋转杆 2 滑动该支杆 21 使其顶端点触手机上的触摸屏, 为了测量精度的准确, 支杆的该顶端尖端十分细小, 该支杆的长度用 h 表示, 该支杆顶端点 触手机触摸屏的触点至手机底端的长度用 H 表示。由此可见, 被测距离, 激光线 121 与手机 构成一个三角形, 手机与旋转杆、 支杆构成另一个三角形, 这两个三角形为相似三角形, 其 对应角相等, 利用这一原理可测得待测长度 L。图 2 中以 1 标记激光 LED 到手机底端的距 离, L 为待测长度, h 为支杆的长度, H 为支杆在触摸屏上的触点离手机底端的距离, 除 A、 H 是变量, 其它三个长度都是常量, 根据相似三角形对应角相等的原理, 可得 sinA = h/H, H根 据触摸屏被触到的点的坐标可以计算得出, 即由数据采集单元完成。由此可以算出 A 的值, 再根据 cosA = l/L, 由此可以计算出被测对象的长度 L = l/cosA, 所有计算待数据采集单 元将 H 的值确定后发送至数据处理单元计算, 可得到待测长度 L 的值。
     参考图 3, 为本发明的手机内部功能模块结构图。 手机内部的功能模块除了现有的 CPU31、 数据采集单元 34 和数据处理单元 35 以外, 还包括一 MOS 开关电路 32 和一激光 LED 控制模块 33, 该 MOS 开关电路 32 的输入端与 CPU31 相连, 该 MOS 开关电路 32 的输出端与该 激光 LED 控制模块 33 的输入端相连。该激光 LED 是否启用是通过该 MOS 开关电路实现的。 具体参见图 4。
     参考图 4, 为图 3 中 MOS 开关电路的电路图。该 MOS 开关电路包括 : 一 GPIO 接口 (General Purpose Input/Output, 通用输入输出接口 )、 一 NMOS 管 Q2 和一 PMOS 管 Q1, 其中 该 GPIO 接口的输入端与 CPU 相连, 该 GPIO 接口的输出端通过一电阻 R3 连接至该 NMOS 管的 栅极, 该 NMOS 管的源极接地、 漏极通过一第一分压电阻 R2 与该 PMOS 管 Q1 的栅极相连, 该
     PMOS 管的漏极连接至该激光 LED 控制模块的输入端, 即 VBATOUT, 该 PMOS 管的源极与输入 电压 VBATIN 相连, 并且该源极通过一第二分压电阻 R1 连接至该 PMOS 管的栅极。当从 CPU 输出的 GPIO 为高电平时, Q2 导通, R2 的引脚 2 接地, VBATIN 在 R1、 R2 上分压, R1 两端的压 差使 Q1 导通, VBATIN 输出到 VBATOUT, 由此激光 LED 控制模块获得供电 ; 当从 CPU 输出的 GPIO 为低电平时, Q2 不导通, R2 的引脚 2 与地断开, R1 两端的电压都为 VBATIN, Q1 无法导 通, 由此激光 LED 控制模块不工作。其中 PMOS 管可以选择 ONSEMICONDUCTOR 的 NTR2101P, NMOS 管可以选择 FAIRCHILD 的 FDN335N。
     虽然以上描述了本发明的具体实施方式, 但是本领域的技术人员应当理解, 这些 仅是举例说明, 在不背离本发明的原理和实质的前提下, 可以对这些实施方式做出多种变 更或修改。因此, 本发明的保护范围由所附权利要求书限定。

触摸屏手机.pdf_第1页
第1页 / 共7页
触摸屏手机.pdf_第2页
第2页 / 共7页
触摸屏手机.pdf_第3页
第3页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《触摸屏手机.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《触摸屏手机.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、(10)申请公布号 CN 101990019 A(43)申请公布日 2011.03.23CN101990019A*CN101990019A*(21)申请号 200910012915.3(22)申请日 2009.07.31H04M 1/21(2006.01)G01B 11/02(2006.01)(71)申请人沈阳晨讯希姆通科技有限公司地址 110135 辽宁省沈阳市沈北新区道义经济开发区道义四街27-1号(72)发明人何进珍(74)专利代理机构上海智信专利代理有限公司 31002代理人薛琦 朱水平(54) 发明名称触摸屏手机(57) 摘要本发明公开了一种触摸屏手机,其包括一CPU、一数据采集单元。

2、和一数据处理单元,其外部结构包括:一位于该手机的触摸屏顶端的激光LED,一与该手机底端铰接的旋转杆,一与该旋转杆活动连接的支杆,该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动;该触摸屏手机的内部结构包括:MOS开关电路,激光LED控制模块,其中该MOS开关电路用于控制该激光LED控制模块的启用和关闭,该MOS开关电路的输入端与CPU相连,该MOS开关电路的输出端与该激光LED控制模块的输入端相连,该触摸屏手机的激光LED与该激光LED控制模块电连接。本发明利用激光LED和触摸屏,无需使用GPS即可在手机上实现高精度的距离测量,且操作简便。(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(1。

3、2)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页CN 101990019 A 1/1页21.一种触摸屏手机,其包括一CPU、一数据采集单元和一数据处理单元,其特征在于,其外部结构还包括:一位于该手机的触摸屏顶端的激光LED,一与该手机底端铰接的旋转杆,及一与该旋转杆活动连接的支杆,该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动;该触摸屏手机的内部结构还包括:一MOS开关电路,及一激光LED控制模块,其中该MOS开关电路用于控制该激光LED控制模块的启用和关闭,该MOS开关电路的输入端与CPU相连,该MOS开关电路的输出端与该激光LED控制模块的输入端相连,该触摸屏手机的激光LED与该。

4、激光LED控制模块电连接。2.如权利要求1所述的触摸屏手机,其特征在于,该MOS开关电路包括:一GPIO接口、一NMOS管和一PMOS管,其中该GPIO接口的输入端与CPU相连,该GPIO接口的输出端通过一电阻连接至该NMOS管的栅极,该NMOS管的源极接地、漏极通过一第一分压电阻与PMOS管的栅极相连,该PMOS管的漏极连接至该激光LED控制模块的输入端,该PMOS管的源极与输入电压相连,并且该源极通过一第二分压电阻连接至该PMOS管的栅极。权 利 要 求 书CN 101990019 A 1/3页3触摸屏手机技术领域0001 本发明涉及一种触摸屏手机,特别是涉及一种可测量长度和高度的触摸屏手。

5、机。背景技术0002 目前市面上涉及到的测量距离的手机主要是利用GPS功能来实现,由于其精度所限使所能测得距离通常是比较高的数量级。而且这种测量距离的手机受限于GPS信号的强弱,在信号较弱的区域亦会影响其测量。发明内容0003 本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中利用手机测量距离的精度不够的缺陷,提供一种利用激光LED测量长度和高度的触摸屏手机。0004 本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:0005 一种触摸屏手机,其包括一CPU、一数据采集单元和一数据处理单元,其特点在于,其外部结构还包括:0006 一位于该手机的触摸屏顶端的激光LED,0007 一与该手机底端铰接的旋转杆,。

6、0008 一与该旋转杆活动连接的支杆,该支杆与该旋转杆垂直且可沿着该旋转杆滑动;0009 该触摸屏手机的内部结构还包括:0010 一MOS开关电路,0011 一激光LED控制模块,0012 其中该MOS开关电路用于控制该激光LED控制模块的启用和关闭,该MOS开关电路的输入端与CPU相连,该MOS开关电路的输出端与该激光LED控制模块的输入端相连,该触摸屏手机的激光LED与该激光LED控制模块电连接。0013 优选地,该MOS开关电路包括:0014 一GPIO接口、一NMOS管和一PMOS管,其中该GPIO接口的输入端与CPU相连,该GPIO接口的输出端通过一电阻连接至该NMOS管的栅极,该N。

7、MOS管的源极接地、漏极通过一第一分压电阻与PMOS管的栅极相连,该PMOS管的漏极连接至该激光LED控制模块的输入端,该PMOS管的源极与输入电压相连,并且该源极通过一第二分压电阻连接至该PMOS管的栅极。0015 优选地,所述PMOS管可以选择ON SEMICONDUCTOR(安森美半导体公司)的NTR2101P型号,NMOS管可以选择FAIRCHILD(半导体公司)的FDN335N型号。0016 本发明的积极进步效果在于:利用激光LED和触摸屏,无需使用GPS即可在手机上实现精度较高的长度和高度的测量,且操作简便。附图说明0017 图1为本发明的触摸屏手机的结构图。说 明 书CN 101。

8、990019 A 2/3页40018 图2为本发明的触摸屏手机使用状态示意图。0019 图3为本发明的手机内部功能模块结构图。0020 图4为图3中MOS开关电路的电路图。具体实施方式0021 下面结合附图给出本发明较佳实施例,以详细说明本发明的技术方案。0022 参考图1,为触摸屏手机的结构图。该触摸屏手机1包括一CPU、一数据采集单元和一数据处理单元以及一触摸屏11,在该手机触摸屏的顶端设有激光LED12,使该激光LED的出射光线与该触摸屏手机1的平面垂直;该手机1底端设有一与手机铰接的旋转杆2,该旋转杆2可以绕着铰接的节点旋转,无需测量长度、高度时,该旋转杆可折叠至于手机平面平行;该触摸。

9、屏手机1还包括一与该旋转杆2活动连接的支杆21,该支杆21具有固定的长度,可以以与该旋转杆2垂直的状态在旋转杆2上滑移,也可以在旋转杆的同一旋转面内旋转。使用时该支杆21与该旋转杆2垂直且可沿着该旋转杆2滑动,无需测量长度、高度时,该支杆21可折叠收放于该旋转杆2中。该手机还包括一MOS(Metal Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体)开关电路和一激光LED控制模块,该MOS开关电路的输入端与CPU相连,该MOS开关电路的输出端与该激光LED控制模块的输入端相连,详见图3,该MOS开关电路用于控制该激光LED的开关。0023 参考图2,为本发明的触摸屏手机使用状态示意图。。

10、进行长度测量时,该旋转杆2被旋转一个角度A,此时该旋转杆2与待测平面平行(或重合),该手机底端的铰接节点与手机顶端激光LED照射至待测平面的光点之间的距离即为待测长度,图中以L表示。支起支杆21,使其与该旋转杆2垂直,沿该旋转杆2滑动该支杆21使其顶端点触手机上的触摸屏,为了测量精度的准确,支杆的该顶端尖端十分细小,该支杆的长度用h表示,该支杆顶端点触手机触摸屏的触点至手机底端的长度用H表示。由此可见,被测距离,激光线121与手机构成一个三角形,手机与旋转杆、支杆构成另一个三角形,这两个三角形为相似三角形,其对应角相等,利用这一原理可测得待测长度L。图2中以1标记激光LED到手机底端的距离,L。

11、为待测长度,h为支杆的长度,H为支杆在触摸屏上的触点离手机底端的距离,除A、H是变量,其它三个长度都是常量,根据相似三角形对应角相等的原理,可得sinAh/H,H根据触摸屏被触到的点的坐标可以计算得出,即由数据采集单元完成。由此可以算出A的值,再根据cosAl/L,由此可以计算出被测对象的长度Ll/cosA,所有计算待数据采集单元将H的值确定后发送至数据处理单元计算,可得到待测长度L的值。0024 参考图3,为本发明的手机内部功能模块结构图。手机内部的功能模块除了现有的CPU31、数据采集单元34和数据处理单元35以外,还包括一MOS开关电路32和一激光LED控制模块33,该MOS开关电路32。

12、的输入端与CPU31相连,该MOS开关电路32的输出端与该激光LED控制模块33的输入端相连。该激光LED是否启用是通过该MOS开关电路实现的。具体参见图4。0025 参考图4,为图3中MOS开关电路的电路图。该MOS开关电路包括:一GPIO接口(General Purpose Input/Output,通用输入输出接口)、一NMOS管Q2和一PMOS管Q1,其中该GPIO接口的输入端与CPU相连,该GPIO接口的输出端通过一电阻R3连接至该NMOS管的栅极,该NMOS管的源极接地、漏极通过一第一分压电阻R2与该PMOS管Q1的栅极相连,该说 明 书CN 101990019 A 3/3页5PM。

13、OS管的漏极连接至该激光LED控制模块的输入端,即VBATOUT,该PMOS管的源极与输入电压VBATIN相连,并且该源极通过一第二分压电阻R1连接至该PMOS管的栅极。当从CPU输出的GPIO为高电平时,Q2导通,R2的引脚2接地,VBATIN在R1、R2上分压,R1两端的压差使Q1导通,VBATIN输出到VBATOUT,由此激光LED控制模块获得供电;当从CPU输出的GPIO为低电平时,Q2不导通,R2的引脚2与地断开,R1两端的电压都为VBATIN,Q1无法导通,由此激光LED控制模块不工作。其中PMOS管可以选择ONSEMICONDUCTOR的NTR2101P,NMOS管可以选择FAIRCHILD的FDN335N。0026 虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些仅是举例说明,在不背离本发明的原理和实质的前提下,可以对这些实施方式做出多种变更或修改。因此,本发明的保护范围由所附权利要求书限定。说 明 书CN 101990019 A 1/2页6图1图2说 明 书 附 图CN 101990019 A 2/2页7图3图4说 明 书 附 图。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 电通信技术


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1