天线切换方法、装置及终端与流程

文档序号:11960642阅读:444来源:国知局
天线切换方法、装置及终端与流程

本发明涉及移动通讯领域,特别是涉及一种天线切换方法、装置及终端。



背景技术:

目前,由于移动通讯领域的迅速发展,具有双天线的移动终端越来越多。用户在进行单手操作移动终端时,通常单手握持移动终端,然后使用大拇指进行操作;此时,如果天线设置在用户握持的部位,将严重影响该天线信号,从而降低用户体验。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种天线切换方法、装置及终端,用以解决现有多天线终端由于手握终端引起的天线信号变弱的问题。

为解决上述技术问题,一方面,本发明提供一种天线切换方法,包括:

将触摸屏分成至少两个区域,每个区域对应设置有一个天线;

比较预设时间内在分成的区域内的触摸操作次数;

将触摸操作次数少的区域对应的天线设置成工作天线。

进一步,所述触摸操作包括点击和/或滑动操作;

所述比较预设时间内在触摸屏两个区域上的触摸操作次数的步骤之后还包括:

判断触摸操作中是否包括滑动操作;

如果是,则滑动操作次数多的区域判定为触摸次数多的区域;

如果否,则将点击次数多的区域判定为触摸次数多的区域。

进一步,所述方法还包括:

在设置的工作天线接收和/或发送信号的强度变弱时,将工作天线恢复成切换前状态。

进一步,将触摸操作次数少的区域对应的天线设置成工作天线,具体包括:当将触摸屏分成左右两个区域时,

若触摸次数多的区域在触摸屏的左侧区域时,则识别出用户使用左手握持移动终端,将触摸屏的右侧区域对应的天线设置成工作天线;

若触摸次数多的区域在触摸屏的右侧区域时,则识别出用户使用右手握持移动终端,将触摸屏的左侧区域对应的天线设置成工作天线。

进一步,所述天线用于接收基站信号和/或向基站发送信号;所述工作天线具体为正在接收基站信号和/或正在向基站发送信号的天线。

另一方面,本发明还提供一种天线切换装置,包括:

区域分割模块,用于将触摸屏分成至少两个区域,每个区域对应设置有一个天线;

检测模块,用于比较预设时间内分成的区域内的触摸操作次数;以及

切换模块,用于根据检测模块的比较判定结果,将触摸操作次数少的区域对应的天线设置成工作天线。

进一步,所述触摸操作包括点击和/或滑动操作;

所述检测模块,还用于判断触摸操作中是否包括滑动操作;

如果是,则滑动操作次数多的区域判定为触摸次数多的区域;

如果否,则将点击次数多的区域判定为触摸次数多的区域。

进一步,所述装置还包括:

切换校正模块,用于在设置的工作天线接收和/或发送信号的强度变弱时,将工作天线恢复成切换前状态。

进一步,切换模块,具体用于将触摸屏分成两个左右两个区域时,当触摸次数多的区域在触摸屏的左侧区域时,则识别出用户使用左手握持移动终端, 将触摸屏的右侧区域对应的天线设置成工作天线;

当触摸次数多的区域在触摸屏的右侧区域时,则识别出用户使用右手握持移动终端,将触摸屏的左侧区域对应的天线设置成工作天线。

本发明还提供一种终端,所述终端采用本发明所述装置进行天线切换。

本发明有益效果如下:本发明通过检测并比较预设时间内在触摸屏分成的区域上的触摸操作次数,根据区域触摸操作次数的多少进行天线的切换,有效的解决了由于手握终端引起的天线信号变弱的问题,提高了通信质量。

附图说明

图1是本发明实施例中一种天线切换方法的流程图;

图2是本发明实施例中手机的一种双天线布局示意图;

图3是本发明实施例中用户手握手机的示意图;

图4是本发明实施例中一种天线切换装置的结构示意图。

具体实施方式

为了解决现有多天线终端由于手握终端引起的天线信号变弱的问题,本发明提供了一种天线切换方法、装置及终端,以下结合附图以及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不限定本发明。

实施例一

图1是本发明实施例一种天线切换方法的流程图;如图1所示,该方法包括:

S101,根据天线位置,将触摸屏分成至少两个区域,每个区域对应设置有一个天线;

S102,比较预设时间内在分成的区域上的触摸操作次数;

S103,将触摸操作次数少的区域对应的天线设置成工作天线。

由于,用户单手握持移动终端时,通过大拇指进行操控,所以本发明实施例的天线切换方法,通过检测并比较预设时间内在触摸屏分成的区域上的触摸操作次数,可识别出用户使用哪只手的大拇指操控移动终端,即可根据触摸屏两个区域触摸操作次数的多少进行天线的切换,有效的解决了由于手握终端引起的天线信号变弱的问题,提高了通信质量;同时在切换检测过程中没有加装额外器件(如传感器),实现成本低,没有占用终端空间,有利于终端的布板布线。

本发明实施例的方法可以用于各种具有两个以上天线的终端设备,终端设备可以为手机、平板等;并且该方法适用于适合单手操作的终端设备,例如6寸以下终端设备,包括6寸、5.5寸、5寸和4.5寸等。当终端设备为两个天线时,天线布局可以如图2和图3所示;当终端设备为四个天线时,天线布局可以将图2所示的左右侧天线分别成两个,等等。

以下以具有左右设置的双天线的手机为例,详细说明本发明实施例,图2和图3为两种不同布局的双天线手机的正视图,如图2和图3所示,双天线金属边框手机通过天线断点的分割,将金属边框分割成左右金属天线,手机通过左右金属天线接收基站信号和/或向基站辐射信号;其中,正在接收基站信号和/或向基站发送信号的天线为工作天线。左右金属天线可以通过天线切换开关进行切换。

如图3所示,S101中,根据天线的位置,将将触摸屏平均分成左右两个区域,其中,图中所示的虚线即为分割线,当用户使用右手操作手机时,由于右手手掌部分的遮挡,严重影响右侧金属天线接收和辐射信号。以下以手机为例对本发明实施例的切换方法进行详细说明。

一种天线切换方法包括:

步骤1,将手机的触摸屏分成左右两个区域;

步骤2,预设检测时间;

步骤3,当检测到用户在触摸屏上进行触摸操作时,开始计时;

步骤4,检测并统计在触摸屏的两个区域上的触摸操作次数;其中,触摸操作包括点击和滑动操作;

步骤5,当计时的时间达到预设检测时间时,比较触摸操作两个区域的多少;比较方式具体包括:

首先判断触摸操作中是否包括滑动操作,如果是,则滑动操作次数多的区域判定为触摸次数多的区域;

如果否,则将点击次数多的区域判定为触摸次数多的区域。

由于当用户进行上下滑动操作时候,可以更加明显的判断出用户是采用左手还是右手在操作,所以本步骤中通过对滑动操作的检测,有效的提高了切换的置信因素。

步骤6,比较完成后,识别出用户使用哪只手握持移动终端,并触发天线切换;

具体为当触摸操作次数多的区域同侧的天线为工作天线时,将触摸操作次数少的区域同侧的天线切换成工作天线。

也就是说当触摸次数多的区域在触摸屏的左侧时,则识别出用户使用左手握持移动终端,将触摸屏的右侧天线切换成工作天线;

当触摸次数多的区域在触摸屏的右侧时,则识别出用户使用右手握持移动终端,将触摸屏的左侧天线切换成工作天线。

由于用户单手握持移动终端时,通过大拇指进行操控,所以将手机屏幕按中间线分为左右两个区域,在一定时间内统计用户操作时候触摸区域是落在左侧还是右侧,如果落在右侧的次数大于左侧次数,则可以判断出用户采用右手操作为大概率事件,否则使用左手操作的概率大。

步骤7,切换完成后,当工作天线接收和/或辐射信号的强度变弱时,恢复切换前状态,也就是说将另外区域对应的天线设置为工作天线。通过设置了切换校正检测,使用户获得了更好的信号体验。

步骤8,执行步骤3,继续下一次的切换检测。

实施例二

图4是本发明实施例中一种天线切换装置的结构示意图;如图4所示,该装置,包括:

区域分割模块41,用于将触摸屏分成至少两个区域,每个区域对应设置有一个天线;

检测模块42,用于比较预设时间内分成的区域上的触摸操作次数;其中,所述触摸操作包括点击和/或滑动操作;检测模块42还用于判断触摸操作中是否包括滑动操作;

如果是,则滑动操作次数多的区域判定为触摸次数多的区域;

如果否,则将点击次数多的区域判定为触摸次数多的区域。

切换模块43,用于根据检测模块42的比较结果,将触摸操作次数少的区域对应的天线设置成工作天线。具体用于将触摸屏分成两个左右两个区域时,当触摸次数多的区域在触摸屏的左侧区域时,则识别出用户使用左手握持移动终端,将触摸屏的右侧区域对应的天线设置成工作天线;

当触摸次数多的区域在触摸屏的右侧区域时,则识别出用户使用右手握持移动终端,将触摸屏的左侧区域对应的天线设置成工作天线。

切换校正模块44,用于切换后,当工作天线接收和/或发送信号的强度变弱时,将工作天线恢复成切换前状态,将另外区域对应的天线设置为工作天线。

本发明实施例的天线切换装置,通过检测并比较预设时间内在触摸屏分成的区域上的触摸操作次数,根据所述划分的区域触摸操作次数的多少进行天线的切换,有效的解决了由于手握终端引起的天线信号变弱的问题,提高了通信质量。

实施例三

本发明实施例提供一种终端,所述终端采用实施例二所述装置进行天线切换。终端可以为手机、平板电脑、PDA以及其他智能终端电子设备。

需要说明的是,本发明实施例的终端包括实施一和实施例二的所有内容, 所以本发明实施例的终端的具体是实现和技术效果在此不在赘述。

尽管为示例目的,已经公开了本发明的优选实施例,本领域的技术人员将意识到各种改进、增加和取代也是可能的,因此,本发明的范围应当不限于上述实施例。

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