指纹传感器的控制方法及装置的制造方法

文档序号:9523703阅读:246来源:国知局
指纹传感器的控制方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明实施例涉及电子设备应用技术,尤其涉及一种指纹传感器的控制方法及装置。
【背景技术】
[0002]现如今人们使用的诸多终端,如智能手机、平板电脑等,为了提高终端的安全性,配置了指纹传感器,用于指纹解锁,或者在相关应用中,用于指纹支付。例如,当手机处于熄屏状态的时候,用户可以通过触摸指纹传感器来唤醒系统,并解锁进入应用界面。
[0003]当指纹传感器用于解锁终端时,通常在终端熄屏时,指纹传感器保持工作状态,随时准备获取用户的触摸输入。但可能出现因误操作而唤醒系统的情况,例如用户将手机放在裤子口袋里,指纹传感器可能不断和腿部接触,这将会不停地唤醒系统,进行指纹识别,从而造成终端电池不必要的消耗。

【发明内容】

[0004]本发明提供一种指纹传感器的控制方法及装置,以实现避免因误操作引起的指纹识别造成的电池消耗。
[0005]第一方面,本发明实施例提供了一种指纹传感器的控制方法,包括:
[0006]通过移动终端中的第一接近传感器获取第一距离,所述第一距离为目标物体与终端之间的距离;
[0007]如果所述第一距离小于预设阈值,则控制所述指纹传感器进入休眠状态。
[0008]第二方面,本发明实施例还提供了一种指纹传感器的控制装置,包括:
[0009]第一距离获取单元,用于通过移动终端中的第一接近传感器获取第一距离,所述第一距离为目标物体与终端之间的距离;
[0010]指纹传感器第一控制单元,用于如果所述第一距离获取单元获取的所述第一距离小于预设阈值,则控制所述指纹传感器进入休眠状态。
[0011]本发明通过接近传感器获取目标物体和终端之间的距离,并根据所述距离控制指纹传感器,解决因误操作而引起的指纹识别造成的电池消耗的问题,实现提高电池使用效率的效果。
【附图说明】
[0012]图1是本发明实施例一中的一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0013]图2是本发明实施例一中的另一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0014]图3是本发明实施例一中的第一接近传感器和指纹传感器在终端上的布置示意图;
[0015]图4是本发明实施例二中的一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0016]图5是本发明实施例三中的一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0017]图6是本发明实施例三中的第一接近传感器和第二接近传感器在终端上的布置示意图;
[0018]图7是本发明实施例三中的另一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0019]图8是本发明实施例四中的一种指纹传感器的控制方法的流程图;
[0020]图9是本发明实施例五中的一种指纹传感器的控制装置的结构示意图;
[0021]图10是本发明实施例五中的另一种指纹传感器的控制装置的结构示意图;
[0022]图11是本发明实施例五中的另一种指纹传感器的控制装置的结构示意图。
【具体实施方式】
[0023]下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
[0024]实施例一
[0025]图1为本发明实施例一提供的一种指纹传感器的控制方法的流程图,本实施例可适用于避免指纹识别误操作的情况,该方法可以由指纹传感器的控制装置来执行,具体包括如下步骤:
[0026]步骤110、通过移动终端中的第一接近传感器获取第一距离,第一距离为目标物体与终端之间的距离。
[0027]其中,第一接近传感器配置于终端上,用于获取目标物体与终端之间的距离,第一接近传感器获取到的目标物体与终端之间的距离即为第一距离。示例的,目标物体可以为裤子或衣服的兜布。
[0028]具体的,如图2所示,步骤110、通过第一接近传感器获取第一距离,具体包括:
[0029]步骤111、通过第一接近传感器发射红外信号。
[0030]步骤112、通过第一接近传感器接收目标物体返回的红外信号。
[0031]步骤113、根据目标物体返回的红外信号的信号强度确定第一距离。
[0032]其中,终端上配置的第一接近传感器器为红外接近传感器,红外接近传感器包括:红外信号发射装置和红外信号接收装置。首先,通过红外信号发射装置持续发射红外光线,当有目标物体接近终端时,目标物体将会把红外信号发射装置发出的红外光线反射回去,红外信号接收装置接收到物体返回的红外信号,并根据接收到的红外信号的强度与预设强度区间进行匹配,预设强度区间对应物体和终端之间的距离。确定与红外接收装置接收到的红外信号的强度匹配的预设强度区间,即可确定目标物体和终端的距离。
[0033]步骤120、如果第一距离小于预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态。
[0034]其中,预设阈值在终端系统中设定,当第一接近传感器获取的第一距离小于该预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态。指纹传感器的休眠状态是指纹传感器暂时关闭,不对外界的触摸做出反应,即触摸指纹传感器不会唤醒系统,进行指纹识别。
[0035]优选的,第一接近传感器和指纹传感器布置在终端的不同平面上,或当第一接近传感器和指纹传感器布置在同一平面时,两者之间的距离大于预设阈值,预设阈值优选为1厘米。示例的,如图3所示,第一接近传感器位于智能手机的正面上端,指纹传感器位于正面下端。当用户将智能手机装入裤子的口袋中,智能手机与裤子口袋的兜布贴在一起,两者之间的距离小于1厘米,第一接近传感器获取到的距离小于1厘米的预设阈值,所以控制指纹传感器进入休眠状态,即不对触摸进行指纹识别,终端不会由指纹传感器唤醒,避免了智能手机装在裤子口袋中,因为接触腿部皮肤而产生了不断唤醒系统,进行指纹识别而造成的电池的不必要的消耗,节省了电池的电量,延长了电池的使用寿命。该指纹传感器的控制方法通过第一接近传感器获取目标物体和终端的第一距离,并根据第一距离和预设阈值的关系,控制指纹传感器。当目标物体和终端的距离较近,说明物体可能会误触发指纹传感器,而唤醒系统,引起指纹识别的误操作。这种情况下,使指纹传感器进入休眠状态将会避免出现指纹识别的误操作。
[0036]本实施例的技术方案,通过第一接近传感器获取第一距离,通过第一距离控制指纹传感器,解决了因误操作而引起的指纹识别造成的电池消耗的问题,实现提高电池使用效率的效果。
[0037]实施例二
[0038]图4为本发明实施例二提供的一种指纹传感器的控制方法的流程图,本实施例提供的技术方案是在上述实施例的技术方案的基础进一步优化,在步骤120、如果第一距离小于预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态之后,还包括如下步骤:
[0039]步骤130、如果第一距离大于等于预设阈值,则控制指纹传感器进入工作状态。
[0040]当目标物体和终端之间的距离小于预设阈值,控制指纹传感器进入休眠状态,在此之后,当接近传感器获取到的目标物体和终端之间的距离大于等于预设阈值,表明目标物体在和终端接近之后,又远离终端,并且目标物体和终端的距离不低于预设阈值,此时,控制指纹传感器进入工作状态。指纹传感器的工作状态是指纹传感器处于开启状态,准备进行指纹识别操作,即指纹传感器对触摸有相应的反映,可通过指纹传感器唤醒系统,进行指纹识别的操作。
[0041]示例的,预设阈值为1厘米,用户将智能手机装入裤子口袋,口袋的兜布与智能手机之间的距离保持在1厘米之内,则指纹传感器进入休眠状态,此时智能手机不能通过指纹传感器唤醒系统。当用户将智能手机从裤子口袋中取出,智能手机上的接近传感器预设阈值内没有物体,其获取到的距离高于预设阈值,则控制智能手机上的指纹传感器进入工作状态,此时用户用手指触摸或从指纹传感器表面滑动可唤醒系统,当指纹识别匹配,可以进入应用界面。
[0042]本实施例的技术方案,通过第一接近传感器获取目标物体和终端的距离,当目标物体和终端的距离达到或超过预设阈值时,使指纹传感器进入工作状态,方便用户通过指纹传感器唤醒终端,进入应用界面。
[0043]实施例三
[0044]图5为本发明实施例三提供的一种指纹传感器的控制方法的流程图,本实施例提供的技术方案是在上述实施例的技术方案的基础进一步优化,在步骤120、如果第一距离小于预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态之前,还包括如下步骤:
[0045]步骤140、通过移动终端中的第二接近传感器获取第二距离,第二接近传感器与第一接近传感器之间的距离大于预设阈值。
[0046]其中,第二距离是由第二接近传感器获取到的目标物体和第二接近传感器之间的距离,第二接近传感器和第一接近传感器同样具有红外信号发射装置和红外信号接收装置,并通过红外信号发射装置和红外信号接收装置确定目标物体和第二接近传感器之间的距离。
[0047]相应的,步骤120、如果第一距离小于预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态,包括:
[0048]步骤150、如果第一距离和第二距离均小于预设阈值,则控制指纹传感器进入休眠状态。
[0049]其中,设置第二接近传感器,可以和第一接近传感器配合确定目标物体和终端之间的位置关系。当终端的一部分被遮挡,第一距离和第二距离不同时小于预设阈值时,不会控制指纹传感器进入休眠状态。而第一接近传感器与第二接近传感器之间的距离大于预设阈值,可以避免因为第一接近传感器和第二接近传感器间距过小,造成两者获取的距离信号一致。优选的,第一接近传感器和第二接近传感器的距离大于预设阈值,或者将第一接近传感器和第二接近传感器布置在终端的不同平面上。指纹传感器可以布置在终端的正面或反面。
[0050]示例的,如图6所示,第一接近传感器和第二接近传感器位于终端的同一面上,第一接近传感器位于终端的正面上端,第二接近传感器位于终端的正面下端。或者,第一接近传感器和第二接近传感器位于终端的不同面上。第一接近传感器位于终端的正面下端,而第二接近传感器位于终端的反面下端。再或者,第一接近传感器位于终端的正面下端,第二接近传感器位于终端的反面上端。再或者,第一接近传感器位于终端的侧边a上,第二接近传感器位于终端的侧边b上,侧边a和侧边b为任意两个不同的侧边,优选a为顶边,b为底边。指纹传感器可以布置在终端的正面上端或反面上端。
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