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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201380034092.9 (22)申请日 2013.03.15 61/645,033 2012.05.09 US 61/665,603 2012.06.28 US 61/681,098 2012.08.08 US G06F 3/01(2006.01) G06F 3/041(2006.01) (71)申请人 苹果公司 地址 美国加利福尼亚 (72)发明人 WC韦斯特曼 D克尔 AE斯皮琳斯基 JT伯恩斯坦 WM维塔 JK米斯格 (74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专 利商标事务所 11038 代理人 陈新 (54) 发明名称 用。
2、于确定计算设备中的反馈的阈值 (57) 摘要 本发明涉及用于向用户提供输出的计算机。 该计算机包括处理器和与该处理器进行通信的输 入设备。该输入设备包括反馈表面和与该反馈表 面进行通信的至少一个传感器, 该至少一个传感 器被配置为检测至反馈表面的用户输入。处理器 基于第一因子来改变向下冲程阈值并基于第二因 子来改变向上冲程阈值。该向下冲程阈值确定计 算设备的第一输出, 该向上冲程阈值确定计算设 备的第二输出, 并且第一因子和第二因子中的至 少一者基于用户输入来确定。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2014.12.26 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/US2。
3、013/000083 2013.03.15 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/169300 EN 2013.11.14 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书42页 附图22页 (10)申请公布号 CN 104395860 A (43)申请公布日 2015.03.04 CN 104395860 A 1/2 页 2 1. 一种用于改变计算设备的输出的方法, 包括 : 接收输入信号 ; 由处理器来确定用于提供第一输出的向下冲程阈值 ; 由所述处理器来确定用于提供第二输出的向上冲程阈值 ; 其中 所述向下冲程阈值和所述。
4、向上冲程阈值中的至少一者基于所述输入信号来确定 ; 并且 所述向上冲程阈值与所述向下冲程阈值相关。 2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述输入信号包括下列中的至少一者 : 施加于输 入设备的输入力量值、 施加于输入设备的输入速度、 施加于输入设备的输入猛拉、 和施加于 输入设备的输入加速度。 3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述向上冲程阈值被设置在所述向下冲程阈值的 某百分数处。 4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述输入信号包括手指尺寸中的至少一者, 所述 手指尺寸向输入设备提供输入表面上的多个触摸输入。 5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述输入信号包括用。
5、户特征。 6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述用户特征为面部特征和用户名称中的至少一 者。 7. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述输入信号包括选自所述计算设备的加速度和 所述计算设备的角度的组的环境参数。 8. 一种用于向用户提供输出的计算机, 包括 : 处理器 ; 和 与所述处理器进行通信的输入设备, 所述输入设备包括 : 反馈表面 ; 和 与所述反馈表面进行通信的至少一个传感器, 所述至少一个传感器被配置为检测至所 述反馈表面的用户输入 ; 其中 所述处理器基于第一因子来改变向下冲程阈值并且基于第二因子来改变向上冲程阈 值 ; 所述向下冲程阈值确定所述计算设备的第一输出 。
6、; 所述向上冲程阈值确定所述计算设备的第二输出 ; 并且 所述第一因子和所述第二因子中的至少一者基于所述用户输入来确定。 9. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中 所述第一因子选自由输入力、 输入速度、 输入加速度、 和输入猛拉组成的组 ; 并且 所述第二因子选自由所述输入力、 所述输入速度、 所述输入加速度、 和所述输入猛拉组 成的组。 10. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述第一输出为所述反馈表面沿至少一个方 向的移动。 11. 根据权利要求 10 所述的计算机, 其中所述计算机还包括与所述处理器进行通信的 显示器, 并且所述第一输出还包括在所述显示器上显示的视觉输出。 12。
7、. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述第二输出为所述反馈表面沿至少一个方 向的移动。 权 利 要 求 书 CN 104395860 A 2 2/2 页 3 13. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述向下冲程阈值和所述向上冲程分别确定 激活所述第一输出和所述第二输出所需的用户输入。 14. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述至少一个传感器包括位置传感器和力传 感器。 15. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述第一输出和所述第二输出中的至少一者 包括禁用所述输入设备的触觉响应。 16. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述第一因子和所述第二因子中的至少一者 为。
8、在所述计算机上执行的活动应用程序。 17. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述反馈表面为键盘的按键的一部分。 18. 根据权利要求 8 所述的计算机, 其中所述反馈表面为跟踪垫。 19. 一种用于改变电子设备的输出的方法, 包括 : 由处理器来接收来自与所述电子设备进行通信的输入设备的第一传感器信号 ; 由所述处理器来接收来自所述输入设备的第二传感器信号 ; 由所述处理器来启用针对所述输入设备的第一阈值以及针对所述输入设备的第二阈 值 ; 其中 所述第一阈值确定第一输出 ; 并且 所述第二阈值确定第二输出。 20. 根据权利要求 19 所述的方法, 其中所述第一输出和所述第二输出是由所。
9、述输入设 备所产生的触觉反馈。 21. 根据权利要求 19 所述的方法, 其中所述第一输出和所述第二输出是由所述电子设 备所显示的视觉输出。 权 利 要 求 书 CN 104395860 A 3 1/42 页 4 用于确定计算设备中的反馈的阈值 0001 相关申请的交叉引用 0002 该专利合作条约专利申请要求于 2012 年 5 月 9 日提交的且标题为 “Adaptive Haptic Feedback for Electronic Devices” 的美国临时申请 61/645,033、 于 2012 年 6 月 28 日提交的且标题为 “Adaptive Haptic Feedback。
10、 for Electronic Devices” 的美国临 时申请 61/665,603 以及于 2012 年 8 月 8 日提交的且标题为 “Adaptive Haptic Feedback for Electronic Devices” 的美国临时申请 61/681,098 的优先权, 每个美国临时申请的内 容均全文以引用方式并入本文。 技术领域 0003 本发明整体涉及电子设备, 并且更具体地讲, 涉及基于光标的位置来改变计算设 备的输出。 背景技术 0004 电子设备可使用触觉技术, 例如响应于用户的特定输入、 系统状态或应用程序指 令来为用户提供触觉输出。 作为特定实例, 一些移动电。
11、子设备可包括跟踪垫, 该跟踪垫具有 响应于用户的按压而物理地压低的机械按钮。 这些类型的机械按钮可包括在实际按钮下面 的机械弹片开关。提供至用户的反馈或输出由弹片开关的塌缩生成。类似地, 其他触觉设 备可包括通过机械地振动按钮的表面来产生触觉响应的致动器。正如机械按钮一样, 这些 触觉设备通常提供不能改变的输出。 发明内容 0005 本公开的一个实施例可采取用于向用户提供输出的计算机的形式。 该计算机包括 处理器和与该处理器进行通信的输入设备。 该输入设备包括反馈表面以及与该反馈表面进 行通信的至少一个传感器, 该至少一个传感器被配置为检测至反馈表面的用户输入。处理 器基于第一因子来改变向下冲。
12、程阈值并基于第二因子来改变向上冲程阈值。 该向下冲程阈 值确定计算设备的第一输出, 该向上冲程阈值确定计算设备的第二输出, 并且第一因子和 第二因子中的至少一者基于用户输入来确定。 0006 本公开的另一个实施例可采取用于改变电子设备的输出的方法的形式。 该方法包 括由处理器来接收来自与电子设备进行通信的输入设备的第一传感器信号 ; 由处理器来接 收来自输入设备的第二传感器信号 ; 由处理器来启用针对输入设备的第一阈值以及针对输 入设备的第二阈值。第一阈值确定第一输出并且第二阈值确定第二输出。 0007 本公开的又一个实施例可采取用于改变计算设备的输出的方法的形式。 该方法包 括接收输入信号 。
13、; 由处理器来确定用于提供第一输出的向下冲程阈值 ; 由处理器来确定用 于提供第二输出的向上冲程阈值。 向下冲程阈值和向上冲程阈值中的至少一者基于输入信 号来确定, 并且向上冲程阈值与向下冲程阈值相关。 说 明 书 CN 104395860 A 4 2/42 页 5 附图说明 0008 图 1A 为组装触觉设备的电子设备的透视图。 0009 图 1B 为组装触觉设备的电子设备的另一个实例的透视图。 0010 图 2 为图 1A 的电子设备的框图。 0011 图 3 为与电子设备分离的触觉设备的实例的顶部透视图。 0012 图 4 为图 1A 的触觉设备的放大俯视平面图。 0013 图 5 为沿。
14、图 3 中的线 5-5 截取的图 1 的电子设备的剖视图。 0014 图 6 为触觉设备的简化框图。 0015 图 7A 为触觉设备在反馈表面被致动器沿着第一方向 D1 移动时的剖视图。 0016 图 7B 为触觉设备在致动器已将力提供至反馈表面之后的剖视图。 0017 图 8A 为示出了用户将初始输入力提供至反馈表面的类似于图 5 的触觉设备的透 视剖面图。 0018 图 8B 类似于图 8A, 但示出了用户减小或移除初始输入力。 0019 图 9 为示出在两个独立的用户输入的一段时间内的力的量值的曲线图。 0020 图 10 为示出作为其斜率 dF/dt 的函数的所施加力 ( 例如, 力线。
15、 F1,F2) 的曲线图。 0021 图 11 为示出用于基于向下冲程力和向上冲程力两者来向用户提供反馈的示例性 方法的流程图。 0022 图 12 为用于将反馈力 FF 与光标的显示速度相关联的示例性方法的流程图。 0023 图 13A 为示出定位在反馈表面之上并将力施加于反馈表面的用户的手的触觉设 备的顶部透视图。 0024 图 13B 为与力矩心的位置相关的手位置的简化图。 0025 图 14 为示出用于确定将一种或多种输入力提供至触觉设备的手指的示例性方法 的流程图。 0026 图 15 为用户的将力施加于触觉设备的反馈表面的手的简化图。 0027 图16为示出可用于提供不同输出的三个。
16、阶段(阶段1、 阶段2和阶段3)的进入阶 梯和退出阶梯的图表。 0028 图 17 为示出利用力阶梯来进入和退出阶段的方法的流程图。 0029 图 18 为第一手指力 F1 和第二手指力 F2 随时间推移的简化图形示例。 0030 图 19 为用户将其食指拖曳跨越反馈表面的顶部透视图。 0031 图 20 为示出使用拖曳力来修改向下冲程阈值和 / 或向上冲程阈值的方法的流程 图。 0032 图 21 为示出对触觉设备的一个或多个致动器输入的用于引起反馈表面沿至少一 个方向移动的输入波形的曲线图。 0033 图 21A 为示出所施加的第一输入波形 W1 和第二输入波形 W2 以及反馈表面的相应 。
17、输出响应的简化曲线图。 0034 图 21B 为示出在向下冲程和向上冲程上施加于致动器的第一输入波形和校正波 形以及反馈表面的相应输出响应的曲线图。 0035 图 21C 为示出在向下冲程和向上冲程上施加于致动器的具有第一振幅的第一输 入波形和具有第一振幅的校正波形以及反馈表面的相应输出响应的曲线图。 说 明 书 CN 104395860 A 5 3/42 页 6 0036 图 21D 为示出在向下冲程和向上冲程上施加于致动器的具有第二振幅的第一输 入波形和具有第二振幅的校正波形以及反馈表面的相应输出响应的曲线图。 0037 图 22 为电子设备的软件体系结构的简化框图。 0038 图 23 。
18、为示出多个应用程序窗口的电子设备的显示器上的示例性输出的前正视 图。 0039 图 24 为示出用于限定跟踪区域和所需的反馈轮廓的方法的流程图。 0040 图 25 为示出利用可在方法中选择的跟踪区域的方法的流程图。 具体实施方式 0041 本文所述的一些实施例可采取用于与相关联的电子设备一起使用的触觉设备的 形式。触觉设备可基于对触觉设备的多种不同输入来改变提供至用户的输出。此外, 触觉 设备可基于用户输入来改变提供至计算设备的一种或多种输入。 对计算设备的输入可包括 基于系统状态、 应用程序活动、 传感器数据等的处理器或设备命令。因此, 触觉设备可基于 一个或多个特征、 设置或 ( 如提供。
19、至特定应用程序的 ) 输入来调整反馈以及从触觉设备提 供至计算机的输入的类型。 又如, 触觉设备可依据在电子设备上运行的特定应用程序、 力输 入构件 ( 例如, 用户的食指、 拇指、 手掌 )、 输入力的大小、 输入力的速度或加速度、 输入力的 时长、 电子设备的位置, 和 / 或可提供至触觉设备、 电子设备、 或这两者的组合的各种其他 类型的数据输入来提供变化的反馈。 0042 应当指出的是, 用于改变触觉设备的输出的数据输入可由用户、 触觉设备和 / 或 电子设备提供。 例如, 一种类型的输入可为用户的输入力, 并且另一种类型的输入可基于电 子设备内的加速度计。除改变提供至用户的反馈之外,。
20、 电子设备的处理器和 / 或触觉设备 可以不同的方式向触觉设备注册不同的输入。换句话讲, 当用户改变其输入以接收不同类 型的反馈时, 这些各种输入也可被系统注册为彼此不同。例如, 如果用户使用其食指来提 供输入, 则触觉设备可提供第一类型的反馈 / 输出, 然后可为所述设备提供第一输入, 并且 如果用户使用其拇指来提供输入, 则触觉设备可注册第二类型的输入并提供第二类型的反 馈。 继续该实例, 电子设备可将所述两个输入提供至应用程序, 其中第一输入可指示缩放动 作并且第二输入可指示保存动作。 0043 触觉设备可组装到电子设备中, 该电子设备诸如膝上型计算机、 平板电脑、 智能电 话、 数字音。
21、乐播放器等。另选地, 触觉设备可与电子设备分离, 但是与电子设备进行通信 ( 例如, 作为外部部件 )。触觉设备可包括一个或多个输入传感器、 反馈表面、 偏置构件、 和 / 或致动构件。在一些实施例中, 输入传感器可包括一个或多个力传感器、 位置或触摸传感 器、 和 / 或加速度传感器。力传感器可被配置为确定可由用户施加于触觉设备上的输入力, 并且加速度传感器可被配置为确定由用户施加于触觉设备上的输入力的输入速度和 / 或 加速度。 触摸传感器可为可确定用户在触觉设备上的一个或多个触摸的位置的电容式传感 器。致动构件可与处理器和 / 或输入传感器进行通信并且可响应于来自处理器的一个或多 个信号。
22、而将反馈表面移动。例如, 致动器可对一个或多个输入信号作出响应并且基于所该 个或多个输入信号将反馈表面以各种方式移动。 一个或多个偏置构件可将反馈表面支撑在 电子设备上并且可将反馈表面偏置到第一位置或静止位置。例如, 偏置构件可为相对有弹 性的材料, 并且在致动构件已将反馈表面移动之后, 偏置构件的弹性可使反馈表面返回至 说 明 书 CN 104395860 A 6 4/42 页 7 常规位置。 0044 由于致动器引起的反馈表面的可变移动可使触觉设备的输出能够改变, 这是因为 反馈表面的各种移动可导致用户体验到不同的输出。 例如, 第一位移可被用户感知为 “轻柔 点击” 并且比第一位移大的第。
23、二位移可被用户感知为 “有力点击” 。此外, 输入传感器可向 触觉设备注册不同的输入, 该不同的输入可修改可传送至处理器或电子设备的其他部件的 数据信号。 例如, 如果用户使用其拇指提供输入, 则触觉设备可提供指示用拇指输入的力的 数据信号。在一些实施例中, 可基于至触觉设备或另一个输入设备 ( 例如, 用于显示光标的 鼠标 ) 的用户输入, 或者基于特定设置、 应用程序、 传感器数据等来调整由触觉设备所提供 的反馈。 0045 组装触觉设备的电子设备 0046 本文所述的方法和设备可与其中可能需要触觉反馈的基本上任何类型的装置或 设备一起使用。图 1A 为组装触觉设备 102 的示例性电子设。
24、备 100 的等距视图。图 1B 为电 子设备 100 的另一个实例的等距视图。如图 1A 所示, 电子设备 100 可为膝上型计算机, 并 且在图 1B 中, 电子设备 100 被描绘为智能电话或移动电子设备。应当指出的是, 图 1A 和 1B 所示的电子设备 100 仅为示例性的, 并且可使用基本上任何其他类型的电子设备, 诸如但 不限于计算机、 移动电话、 智能电话、 数字音乐播放器、 数字相机、 计算器、 个人数字助理、 电 视机等。 0047 参照图 1A 和 1B, 电子设备 100 可包括触觉设备 102、 输入构件 108、 显示器 104、 输 入端口110、 键盘114或其。
25、他输入设备、 一个或多个传感器140、 以及至少部分地围绕电子设 备 100 的部件中的选择部件或全部部件的外壳 106。 0048 显示器 104 可为电子设备 100 提供图像或视频输出。显示器 104 可为基本上任何 尺寸并且可基本上定位在电子设备 104 上的任何位置处。在一些实施例中, 显示器 104 可 以是液晶显示屏、 等离子屏幕、 发光二极管屏幕等。显示器 104 除显示来自电子设备 100 的 输出之外还可充当输入设备。例如, 显示器 104 可包括可捕获至显示器 104 的用户输入的 电容式触摸传感器、 红外线触摸传感器等。在这些实施例中, 用户可在显示器 104 上按压以。
26、 将输入提供至电子设备100。 在其他实施例中, 显示器104可与电子设备分离或者说是在电 子设备外部, 但是可与电子设备进行通信从而为电子设备提供视觉输出。 0049 输入构件 108( 其可以是开关、 电容式传感器、 或其他输入机构 ) 允许用户与电子 设备 100 进行交互。例如, 输入构件 108 可为用于使设备 100 通电 / 断电、 改变扬声器的音 量、 返回至主屏幕等的按钮或开关。电子设备 100 可包括一个或多个输入构件 108, 并且每 个输入构件 108 具有一个或多个输入 / 输出功能。此外, 如上文所简述, 在一些实施例中, 输入构件 108 可组装到显示器 104 。
27、例如作为显示器 104 的电容式触摸屏中。 0050 外壳 106 可形成电子设备 100 的外部的一部分, 并且可至少部分地围绕电子设备 100的选择部件诸如处理器、 存储器等。 外壳106可从设备100移除或者可围绕选择部件基 本上固定。 0051 输入端口 110 可在外壳 106 内形成或由所述外壳限定, 并且可将外部设备 ( 例如, 耳机、 扬声器、 可移动存储装置 ) 电连接至移动计算设备 100 的一个或多个内部部件。输入 端口 110 被配置为接纳电子设备 100 的电连接器。例如, 输入端口 110 可被配置为接纳电 源线、 数据缆线 ( 例如, 通用串行总线、 光纤、 尖环。
28、套管连接器等 )、 或组合数据和电力缆线。 说 明 书 CN 104395860 A 7 5/42 页 8 电子设备100可包括不止一个输入端口110, 并且每个输入端口110可基本上定位在电子设 备 100 上的任何位置处。 0052 参照图 1A, 电子设备 100 还可经由输入端口 110 来与一个或多个外部设备 112 进 行通信。在一些实施例中, 触觉设备 102 可组装到外部设备 112 中, 该外部设备诸如鼠标、 跟踪垫、 操纵杆、 或其他输入设备。 0053 图 2 为包括触觉设备 102 的电子设备 100 的框图。电子设备 100 可包括处理器 116、 电源118、 存储。
29、器部件120, 这些中的全部可通过一条或多条系统总线126进行通信。 处 理器 116 可进一步与触觉设备 102 进行通信以便控制触觉设备 102 的致动器 124 和 / 或接 收来自触觉设备 102 的一个或多个输入传感器 122 的数据, 如下文更详细地讨论。处理器 116 可以是能够处理、 接收和 / 或发送指令的基本上任何电子设备。例如, 处理器 116 可以 是微处理器或微型计算机。此外, 应当指出的是, 处理器 116 可包括不止一个处理构件。例 如, 电子设备 100 的选择部件可由第一处理器控制并且电子设备 100 的其他部件可由第二 处理器控制, 其中第一处理器和第二处理。
30、器可彼此通信或可彼此不通信。 0054 存储器 120 可存储可供电子设备 100 利用的电子数据。例如, 存储器 120 可存储 对应于各种应用程序的电子数据或内容, 例如音频文件、 视频文件、 文档文件等。在一些实 施例中, 存储器120可存储关于触觉设备102的用户设置, 这些类型的设置在下文更详细地 讨论。存储器 120 可以是例如非易失性存储装置、 磁存储介质、 光存储介质、 磁光存储介质、 只读存储器、 随机存取存储器、 可擦除可编程存储器、 闪存存储器、 或一个或多个类型的存 储器部件的组合。 0055 除触觉设备 102 的输入传感器 122 之外, 电子设备 100 还可包括。
31、一个或多个传感 器 140。传感器 140 可将基本上任何类型的输入提供至电子设备 100。例如, 传感器 140 可 以是一个或多个加速度计、 陀螺仪、 光传感器、 图像传感器 ( 诸如相机 )、 力传感器等。传感 器 140 可与触觉设备的输入传感器结合使用以改变触觉设备 102 的输出, 这将在下文更详 细地讨论。 0056 应当指出的是, 图 1A-2 仅为示例性的。在其他实例中, 电子设备可包括比图 1A-2 中所示的那些部件更少或更多的部件。此外, 示出的电子设备仅为组装了触觉设备 102 的 示例性设备。在其他实施例中, 触觉设备 102 可结合到向用户提供触觉反馈的基本上任何 。
32、类型的设备中。图 3 为作为独立部件的触觉设备 102 的顶部透视图。在该实施例中, 触觉 设备 102 可与电子设备 100 分离, 但可与电子设备 100 进行通信。例如, 触觉设备 102 可包 括用于无线地或通过有线连接来将数据和 / 或电力传输至电子设备 100 的传输和 / 或接收 构件。此外, 在图 3 实施例中, 触觉设备 102 还可包括处理器和 / 或输入传感器, 或者可与 电子设备的处理器和输入传感器进行通信。 0057 触觉设备 0058 现在将更详细地讨论触觉设备 102。图 4 为示出触觉设备 102 的电子设备 100 的 放大俯视平面图。图 5 为沿图 4 中的。
33、线 5-5 截取的图 4 的触觉设备 102 的剖视图。图 6 为 触觉设备 106 的框图。触觉设备 102 通过移动、 振动、 或以其他方式改变反馈表面 128 来选 择性地向用户提供输出或反馈。触觉设备 102 可包括可操作地连接到反馈表面 128 的致动 器 124。此外, 触觉设备 102 组装了输入传感器 132, 该输入传感器 132 可包括一个或多个 力传感器130A,130B,130C,130D、 位置传感器127、 以及一个或多个加速度传感器133。 触觉 说 明 书 CN 104395860 A 8 6/42 页 9 设备 102 还可包括一个或多个偏置支撑件 134A,。
34、134B,134C,134D 以将触觉设备 102 固定并 支撑至电子设备 100。 0059 当包括在电子设备 100 内时, 触觉设备 102 可基本上被外壳 106 围绕。触 觉设备 102 可包括反馈表面 128, 该反馈表面 128 可被所述一个或多个偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 支撑在电子设备 100 的基板 136 或其他支撑表面上方。输入传感器 122可包括一个或多个力传感器130A,130B,130C,130D以及一个或多个加速度传感器133。 输入传感器 122 可定位在反馈表面 128 下方、 定位于与反馈表面 128 相邻、 或定位在反馈表 面 1。
35、28 之上。在一些实施例中, 输入传感器 122 可集成到反馈表面 128 中。 0060 触觉设备 102 还能够可操作地连接到致动器 124。将在下文更详细地讨论的致动 器 124 选择性地移动反馈表面 128 以将反馈提供至用户。致动器 124 可通过一个或多个连 接构件 138 可操作地连接到反馈表面 128。 0061 参考图2、 5和6, 致动器124可接收来自处理器120或其他控制元件的一个或多个 电信号, 并且这些信号可被致动器 124 转变为机械移动。例如, 致动器可以是包括卷绕在可 移动铁芯周围的金属丝的螺线管致动器, 并且当电流通过金属丝线圈时, 铁芯可相应地移 动。具体。
36、而言, 通过金属丝的电流可生成磁场。磁场然后可将力施加于铁芯或插棒以吸引 铁芯。 在这些实施例中, 致动器还可包括弹簧或偏置构件, 该弹簧或偏置构件可在磁场移除 之后使铁芯返回至其初始位置。在其他实施例中, 致动器 124 可为电磁铁或一系列磁铁, 所 述一系列磁铁被选择性地通电以吸引或排斥反馈表面 128。 0062 在其中致动器 124 为螺线管或电磁铁的实施例中, 所述致动器可被配置为对可改 变致动器 124 的机械输出的一个或多个波形作出响应。例如, 各种波形可改变通过金属丝 的电流, 并因而可改变所产生的磁场。通过改变磁场, 可产生不同类型的线性机械移动。下 文将结合图21-21D更。
37、详细地讨论用于由触觉设备102产生不同反馈输出的针对致动器124 的不同波形。 0063 应当指出的是, 在其他实施例中, 致动器 124 可以是除螺线管致动器之外的用于 产生机械移动的机构。例如, 致动器 124 可以是电机、 伺服机、 一系列磁铁等。作为特定实 例, 致动器可以是具有交替磁极的一系列条形电磁铁, 该一系列条形电磁铁可用于机械地 移动反馈表面 128。 0064 在一些实施例中, 致动器 124 可选择性地线性移动反馈表面 128, 例如沿图 4 所示 的 X 轴和 / 或 Y 轴。换句话讲, 反馈表面 128 可相对于外壳 106 水平地平移, 而可不相对于 外壳 106 。
38、垂直地移动。在其他实施例中, 致动器 124 可使反馈表面 128 垂直地移动、 或以垂 直和线性的组合方式移动。然而, 在其中致动器 124 可使反馈表面 128 线性地移动的实施 例中, 与反馈表面 128 接触的用户可将反馈表面 128 的移动感知为在本质上是垂直的。这 是因为反馈表面 128 可线性地移动一小段距离或者可非常快地移动。足够小的横向位移可 被用户体验为垂直移动。此类实施例可能具有比采用垂直位移的触觉设备更薄的高度。 0065 此外, 因为反馈表面 128 可线性地移动, 所以较之于需要移动以产生反馈的触觉 设备, 触觉设备102所需的高度可能减小。 这是因为外壳106高度。
39、可不必适应反馈平台128 的垂直行进距离。此外, 在这些实施例中, 外壳 106 可在反馈表面 128 的一部分上延伸以更 好地保护电子设备 100 的内部部件免受碎屑或其他元件影响。这是可行的, 因为反馈表面 128 可仅需要在外壳 106 下方 ( 并且不在该外壳上方 ) 平移以将反馈提供至用户。 说 明 书 CN 104395860 A 9 7/42 页 10 0066 在另有其他实施例中, 致动器 124 可使反馈表面 128 沿垂直方向或沿垂直方向和 线性方向的组合移动。 0067 图 7A 为触觉设备 102 在反馈表面 128 被致动器 124 沿着第一方向 D1 移动时的剖 视。
40、图。如图 7A 所示, 致动器 124 可将力提供至反馈表面 128( 或触觉设备 102 的其他部分 ) 以使反馈表面 128 沿第一方向 D1 移动预定距离。沿第一方向 D1 的行进长度可取决于所需 的反馈。在一些实施例中, 致动器 124 使反馈表面 128 沿不止一个方向移动。例如, 致动器 124 可使反馈表面 128 移位, 然后提供第二力以使反馈表面 128 返回至其初始位置。然而, 在其他实施例中, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可提供可使反馈表面 128 返回至其初 始位置的偏置力。 0068 应当指出的是, 在其他实施例中, 致动器124被配置为使反馈。
41、表面128以其他方式 例如垂直地移动。在另有其他实施例中, 致动器 124 可使反馈表面 128 沿垂直方向和水平 方向两者移动。 0069 参照图 4 和图 5, 在一些实施例中, 反馈表面 128 可以是相对矩形形状或正方形形 状, 并且力传感器 130A,130B,130C,130D 可定位在反馈平台 128 的每个拐角下方或定位成 与反馈平台 128 的每个拐角相邻。在这些实施例中, 力传感器 130A,130B,130C,130D 可确 定施加于反馈表面 128 的基本上任何部分的力输入。下文结合图 13A-14 更详细地讨论了 使用力传感器 130A,130B,130C,130D 。
42、来确定至反馈表面 128 的一个或多个输入力的实例。 0070 在其他实施例中, 反馈表面128可被成形为不同形状, 和/或可包括更少或更多的 力传感器 130A,130B,130C,130D。例如, 触觉设备 102 可包括定位在反馈表面 128 的中心 处的单个力传感器, 和 / 或可包括定位在反馈表面 128 的周界周围的多个力传感器。力传 感器 130A,130B,130C,130D 的位置和数量可基于需要由触觉设备 102 捕捉的力输入的所 需灵敏度来确定。因此, 如果需要力灵敏度更高的触觉设备 102, 则可包括更多的力传感器 130A,130B,130C,130D。 0071 力。
43、传感器 130A,130B,130C,130D 可以是能够检测所施加的力的基本上任何类型 的传感器。在一些实施例中, 力传感器 130A,130B,130C,130D 可以是应变计。在其他实施 例中, 力传感器 130A,130B,130C,130D 可以是被配置为检测施加于表面的力的变化的基本 上任何其他类型的传感器。 0072 位置或触摸传感器 127 可被配置为检测反馈表面 128 上的输入位置。在一些实施 例中, 位置传感器 127 可以是一个或多个电容式传感器。例如, 触觉设备 102 可包括可操作 地连接到反馈表面 128 并且被配置为检测输入信号 ( 诸如电容的变化或其他电变化 。
44、) 的电 极栅格。 用于感测的电容式感测栅格在本领域中是公知的, 并且通过使用扫描技术, 电容式 感测栅格可基本上同时地检测表面上的多个触摸。 然而, 在其他实施例中, 可使用其他位置 传感器, 诸如检测光信号中的扰动的光传感器、 定位在反馈表面 128 上的压电传感器、 或基 于声波检测位置的声传感器, 等等。 0073 加速度传感器 132 可检测用户输入的加速度。例如, 加速度传感器 132 可以是加 速度计, 该加速度计基于反馈表面128(该加速度计能够可操作地连接到该反馈表面)的加 速度来检测用户在反馈表面 128 上按压的速度能有多快。此外, 尽管致动器 124 可不使反 馈表面1。
45、28垂直地移动, 但是偏置支撑件134A,134B,134C,134D可具有一定弹性, 使得加速 度传感器 132 可由于输入力而轻微移动以便更好地检测输入力的加速度。 说 明 书 CN 104395860 A 10 8/42 页 11 0074 参照图 5, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可支撑触觉反馈表面 128, 并可将 触觉反馈表面 128 可操作地连接到电子设备 100 的基板 136 或其他支撑表面。在一些 实施例中, 触觉设备 102 可包括四个偏置支撑件 134A,134B,134C,134D, 所述偏置支撑 件各自能够可操作地连接到反馈表面 128 的相。
46、应拐角。在这些实施例中, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可在与力传感器 130A,130B,130C,130D 的位置基本上相邻的位置处 可操作地连接到反馈表面 128。 0075 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 将偏置力提供至反馈表面 128 以使反馈表 面 128 返回至常规位置或第一位置。偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可以是能够 将偏置力或返回力提供至反馈表面 128 的基本上任何构件。在一些实施例中, 偏置支 撑件 134A,134B,134C,134D 可以是相对柔性和弹性的构件诸如胶体。在该实例中, 胶 体可为可定位在。
47、反馈表面 128 的侧面周围的硅基胶体。在其他实施例中, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D可以是跨接在基板136与反馈表面128之间的一个或多个弹簧、 橡胶 材料、 或其他类型的柔性而有弹性的材料。在另有其他实施例中, 触觉设备 102 可使用来自 一个或多个磁铁的磁力来使反馈表面 128 返回至其初始位置。 0076 参照图7A, 由于偏置支撑件134A,134B,134C,134D的柔性性质, 在致动器124施加 力以将反馈表面 128 沿第一方向 D1 牵拉时, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可沿第一方 向变形或弯曲。应当指出的是, 由偏置支撑件 。
48、134A,134B,134C,134D 施加于反馈表面 128 的力可小于由致动器 124 所施加的力, 使得致动力可克服偏置力以使反馈表面 128 沿第一 方向移动。然而, 在移除致动力之后, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可使反馈表面 128 返回至其初始位置。图 7B 为触觉设备 102 在致动器 124 已将力提供至反馈表面 128 之后 的剖视图。在致动器 124 已停止将返回力提供至反馈表面 128 之后, 偏置支撑件 134 可有 弹性地返回至常规位置。换句话讲, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可将力提供至反馈 表面 128 以使反馈表。
49、面 128 沿第二方向 D2 移动。随着偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 返回至它们的初始形状, 反馈表面 128 可定位在初始位置或常规位置。 0077 尽管偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 被显示为四个独立的构件, 但是在一些实 施例中, 偏置支撑件 134A,134B,134C,134D 可以是单个一体构件。在其他实施例中, 偏置支 撑件 134A,134B,134C,134D 中的一个或多个可被省略并且触觉设备 102。 0078 应当指出的是, 本文中所公开的概念和设备可被使用或者说是组装到除跟踪垫或 移动元件之外的部件中。 例如, 力传感器可用于感测如施加于显示器(诸如触敏显示器)的 盖玻璃和 / 或施加于设备的外壳的力输入。在这些情况下, 可实施下文将更详细讨论的本 公开的某些元件, 但是选择设备或机构可能不具有触觉或用户输出部件。 作为特定实例, 力 传感器可组装到电容式触摸显示器(诸如平。