移动终端装置的制作方法

文档序号:7719323阅读:140来源:国知局
专利名称:移动终端装置的制作方法
技术领域
本发明所描述的实施例涉及一种配备有天线的移动终端装置,该天线被容置 (housed)在壳体中以使该天线从该壳体内自由地拉出。
背景技术
近来,已经提出这样的技术除了设置有标准通话功能和电子邮件发送与接收 功能之外,在移动电话上还设置有用于拍摄对象的照相功能、用于浏览网站的浏览器功 能(browser function)和用以收听和观看电视节目的单波段广播功能(One Segment Broadcasting function)。移动电话现在被各年龄段的人用作替代数字照相机、个人计算 机和电视机的个人多功能终端,而不仅仅是用作通信装置。 与上述内容相关的是,通常的电视机或个人计算机具有水平拉长的显示 屏。另一方面,为了增强单手把持性能(one-handed holding property)和可操作性 (operability),移动电话具有垂直拉长的通用形式,这样其显示屏通常也具有垂直拉长的 形式。因此,普遍采用的办法是使其上形成显示屏的上壳体(u卯er housing)相对配备有 按键的下壳体(lower housing)进行旋转,以便当用户想要收听和观看电视节目时使得图 像相对显示屏水平显示。如上所述,通过使上壳体相对下壳体水平放置,显示屏得以有效利 用以实现图像的放大显示,并且用户有可能在一手垂直把持移动电话的同时收听和观看电 视节目。 专利文献1描述了这样一种技术,其通过检测上壳体和下壳体之间的位置关系来 自动设置移动电子器件的操作模式。通过使用该技术对上壳体已相对下壳体水平放置的情 况进行检测,并将移动电话的操作模式自动设置为单波段广播模式,从而节省用户操作按 键的人工。[专利文献1] 日本特开专利申请(PCT申请的译文)公开号No. 2003-532351 然而,移动电话经常在建筑物环绕的开放空间中使用。在上述情况下,与使用固定
天线的传统电视机相比,移动电话的无线电波接收条件变得不稳定。因此,当用户希望通过
移动电话收听和观看电视节目时,用户必须先将移动电话的操作模式设置为单波段广播模
式,然后再拉出置于壳体中的天线。因此,传统的移动电话具有操作耗时和耗力的问题。 另外,在使用便携式移动终端装置执行通过天线进行的无线电通信的情况下通常
也会发生同样的问题,而不只局限于用户打算通过移动电话收听和观看电视节目的上述情况。

发明内容
因此,为克服现有技术的缺陷,本发明实施例的一个方案中的目的在于提供一种 具有通信功能的移动终端装置。该移动终端装置包括壳体;天线,容置在该壳体中以使该 天线被自由地拉出;拉出机构,根据拉出天线的指令将天线从壳体内拉出;以及指令部,根
4据用于一个通信功能的预定事件将所述拉出天线的指令发给拉出机构。 本发明能够通过省去用户必须手动拉出天线的人工而增加天线接收信号的灵敏 度。 所述实施例的目的和优点将通过权利要求中特别指出的元件和组合得以实现和获得。 可以理解的是,如权利要求所述,前文的概括描述和下文的详细描述都是示例性 的和说明性的,并且不局限于实施例。


图1是根据移动终端装置的第一实施例的移动电话的外部透视图; 图2是示意图,示出在上壳体已被移除的状态下的下壳体的前表面和连接元件
(coupling member); 图3是示意图,示出上壳体的后表面; 图4是移动电话的内部方框图; 图5是流程图,示出从已设置单波段广播模式之时到拉出天线之时所执行的一系 列处理的流程; 图6是示意图,示出使上壳体相对下壳体倾斜的操作步骤; 图7A是天线和天线拉出部的一个结构图; 图7B是天线和天线拉出部的另一个结构图; 图8A是示出根据第二实施例的移动电话的示意图; 图8B是示出根据第二实施例的所述移动电话的示意图; 图9A是示出根据第三实施例的移动电话的示意图; 图9B是示出根据第三实施例的所述移动电话的示意图; 图IO是示意图,示出根据第四实施例的移动电话的上壳体与连接元件之间的关 系; 图IIA是示意图,示出在根据第四实施例的移动电话中使上壳体相对下壳体倾斜 的操作; 图11B是示意图,示出在根据第四实施例的移动电话中使上壳体相对下壳体倾斜 的所述操作; 图12是示意图,示出第五实施例中的液晶显示器(其上显示电视节目的图像)的
实例;
流程;





图13是流程图,示出第六实施例中直至天线被拉出之前所执行的一系列处理的 图14A是根据第七实施例的天线和天线拉出部的一个结构图14B是根据第七实施例的天线和天线拉出部的另一个结构图; 图15A是根据第八实施例的天线和天线拉出部的一个结构图; 图15B是根据第八实施例的天线和天线拉出部的另一个结构图; 图16A是根据第九实施例的天线和天线拉出部的一个结构图;以及 图16B是根据第九实施例的天线和天线拉出部的另一个结构具体实施例方式
下面将参考附图描述本发明的优选实施例。
图1是上述根据移动终端装置的第一实施例的移动电话的外部透视图。 将用于拍摄对象的照相功能、用于浏览网站的浏览器功能和用于收听和观看电视
节目的单波段广播功能、与用于向外部装置发送和从外部装置接收声音数据和电子邮件的
数据通信功能一起安装在移动电话100上。 移动电话1001包括其上安装有液晶面板101的上壳体100A、用户用一只手握住的 下壳体100B和铰接至下壳体100B的连接元件IOOC。下壳体100B通过连接元件100C固定 上壳体IOOA,以使该上壳体100A以旋转方式沿着箭头"A"所示方向相对下壳体100B可移 动,并且沿着箭头"B"所示方向自由地打开或闭合。上壳体100A与下壳体100B的组合对 应以上所述壳体的实例。 在下壳体100B的上表面上安装有选择按键104、按钮105和听筒106,其中所述选 择按键104被用作快门按键以选择各种功能和拍摄对象,所述按钮105用于输入电话号码, 所述听筒106用于将声音传送至内置麦克风,并且将天线300 (其被设计为自由容置在壳体 中)附接至下壳体100B的一个侧面。天线300对应上述天线的实例。
将磁性传感器211构建在位于与上壳体100A的边缘相对的位置处的连接元件 100C中。 在其上显示电话号码、电视节目的移动图像或所拍摄的图像的液晶面板101被设 置在上壳体100A上,并且用于输出从内置扩音器发出的声音的传话机(mouth piece) 102 被安装在上壳体100A中。另外,磁铁212和213被构建在上壳体100A中这样的两个位置 处,这两个位置是当上壳体100A沿着箭头"A"旋转以相对下壳体100B倾斜时导致磁铁与 连接元件100C中的磁性传感器211相对的位置。 图2是示出在上壳体100A已被移除状态下的下壳体100B的前表面和连接元件 100C的示意图,而图3是示出上壳体100A的后表面的示意图。 如图2所示,下壳体100B和连接元件100C通过铰接件200 (hinge part)连接在 一起以便自由地折叠。在铰接件200上形成有对接基部201 (abuttingbase),上壳体100A 依靠该对接基部201而实现对接,并且在连接元件100C的前表面中设置有垂直延伸的竖槽 210。 如图3所示,在上壳体100A的后表面设置有突出体(protrusion) 310。将图3中 示出的上壳体100A上的突出体310适配到图2中示出的形成在连接元件100C中的竖槽 210中,从而支撑位于连接元件100C上的上壳体100A以使其以旋转方式可移动。
接下来将描述移动电话的内部结构。
图4是移动电话的内部方框图。 除了也在图1中示出的天线300和磁性传感器211夕卜,图4还示出了中央处理器 (CPU) 110、只读存储器(ROM) 111、非易失性存储器(nonvolatilememory) 112、随机存取存 储器(RAM) 113、麦克风装置(microphone device) 121、显示装置(display device) 122、扩 音器装置(loudspeaker device) 123、按键装置(key device) 124、照相装置125、时钟126、 短程通信装置131、远程通信装置132、电视装置133、媒体控制器140、电池充电器150和天线拉出部310,这些元件通过总线连接在一起。 CPU110具有执行各种程序的功能并且通常控制移动电话100的操作。 将不可重写信息(例如各种由CPU110执行的程序)存储在R0M111中。 将有时被重写的且甚至在电源中断时仍能保持的信息(例如通讯簿和所接收的
电子邮件)存储在非易失性存储器112中。 RAM113是易失性存储器,其中的信息只在供电时才能保持。在使用RAM113作为工 作区域时,CPU110在RAM113上扩展(expand)存储在R0M111或非易失性存储器112中的 程序并执行该程序。 麦克风装置121是功能性模块,其具有拾取用户声音的麦克风并处理已经由麦克 风拾取的声音。 扩音器装置123是功能性模块,其具有向用户输出声音的扩音器并产生用于驱动 该扩音器的声音信号。 短程通信装置131用以将来自相关的移动电话的图像或电话号码不经过基站而 发送至位于短距离处的外部装置,例如红外线通信系统是适用于此目的的通信系统。
远程通信装置132用以通过天线300发送和接收声音数据和电子邮件。在远程通 信装置132中,数据传输和接收是通过基站进行的。 照相装置125是用以收集通过拍摄对象而获得的图像数据的模块。显示装置122 是用以在液晶显示器(LCD)101(参见图1)上显示图像的模块。按键装置124是检测用户 使用各种操作按键104和105 (参见图1)而执行的按键操作的模块。时钟126是获取当前 时间的模块。 电视(TV)装置133是用以将用天线300接收的无线电波转换成使用调谐器的数 字节目数据并在液晶面板101(参见图1)上显示由节目数据表示的电视节目的图像的模 块。 天线拉出部310用以根据用来收听和观看相关电视节目的单波段广播模式的设 置而将天线300从下壳体100B内拉出。天线拉出部310的配置将在随后详细描述。天线 拉出部310对应上述拉出机构的实例。 媒体控制器140用以从记录媒体(recording medium) 141读出数据并且将用照相 装置125产生的图像数据写入记录媒体141。 移动电话100的主体(outline)和硬件的配置如上所述。 在如上配置的移动电话100中,当根据用户执行的操作设置为单波段广播模式 时,启动TV装置133以执行单波段广播功能,从而在液晶显示器101上显示TV节目,同时 天线300被从下壳体100B内自动拉出。 图5是流程图,示出从已设置单波段广播模式之时到拉出天线300之时所执行的 一系列处理的流程。 当用户操作移动电话100以指示设置单波段广播模式时,CPUllO运行以将移动电 话100的操作模式设置为单波段广播模式,如图5中的步骤S1。在本实施例中,当用户沿着 箭头"A"方向旋转移动电话100的上壳体100A以使上壳体IOOA相对下壳体IOOB倾斜时, 移动电话100的操作模式被设置为单波段广播模式。 图6是示出使上壳体100A相对下壳体100B倾斜的操作步骤的示意图。
当上壳体100A处于直立状态而尚未相对下壳体100B倾斜(如图6中的步骤Sll)时,设置在上壳体100A中的两块磁铁212和213与设置在连接元件100C中的磁性传感器211并未相对。因此,在直立状态下,磁性传感器211感测不到任何磁场。
当上壳体100A向左倾斜时,首先,上壳体100A随着突出体310被引导着沿竖槽210向上移动而旋转,如图6中的步骤S12。当上壳体100A进一步旋转时,其左下角被引导着沿连接元件100C的对接基部201而动,并且突出体310被引导着沿竖槽210向下移动。结果,上壳体100A被放置在相对于下壳体的左侧,如图6中的步骤S14。当在步骤S14呈左侧放置状态时,设置在上壳体100A左侧中的磁铁212得以与磁性传感器211相对,并且磁铁212的磁场通过磁性传感器211而被感测到。 另一方面,当上壳体100A向右倾斜时,上壳体100A随着突出体310被引导着沿竖槽210向上移动而旋转,如图6中的步骤S13。当上壳体100A进一步旋转时,突出体310被引导着沿竖槽210向下移动。结果,上壳体IOOA被放置在相对于下壳体的右侧,如图6中的步骤S15。当在步骤S15呈右侧放置状态时,设置在上壳体100A右侧中的磁铁213得以与磁性传感器211相对,并且磁铁213的磁场通过磁性传感器211而被感测到。
如上所述,当使上壳体100A相对下壳体100B倾斜时,磁铁212或213被移动到与磁性传感器211相对的位置,并且与所述磁铁相关的磁场通过磁性传感器211而被感测到。亦即,通过使用磁性传感器211感测与所述磁铁相关的磁场而检测上壳体100A的旋转。
已经感测到磁铁212或213的磁场的磁性传感器211向CPU110发送感测结果。在CPU110中,通过获取来自磁性传感器211的感测结果来检测上壳体100A的旋转。结果,移动电话100的操作模式被设置为单波段广播模式。CPU110对应上述指令部的实例。
作为应用实例,可对上述移动终端装置的基本实施例进行优选配置,使得该移动终端装置还包括启动感测部,该启动感测部根据预设操作来感测通信功能的启动,并且该指令部根据对通信功能的启动的感测(使用启动感测部来进行这一感测)而向拉出机构发出拉出天线的指令。 根据上述移动终端装置的实例,用户就能够通过执行通信功能的启动操作而自动发出天线拉出指令,并因此取消拉出天线的必要操作。磁性传感器211与磁铁212和213的组合对应上述启动感测部的实例。 作为应用实例,可对上述移动终端装置的基本实施例进行优选配置,使得其壳体包括上壳体和下壳体,其中该上壳体配备有显示屏,而该下壳体支撑上壳体,使其能自由打开或闭合并以旋转方式沿着该显示屏的平面内方向可移动;以及使得所述启动感测部具有感测上壳体旋转的旋转感测传感器,并通过使用旋转感测传感器感测上壳体的旋转而感测通信功能的启动。 通常,在许多情况下,相对下壳体旋转上壳体,以在用于收听和观看电视节目的单
波段广播模式中侧向设置显示屏。根据上述移动终端装置的优选实例,单波段广播模式的
启动是通过感测上壳体的旋转而被感测到的,因此允许用户仅通过设置显示屏的方向而轻
易设置单波段广播模式。顺便提及,上壳体100A对应上述上壳体的实例,下壳体100B对应
上述下壳体的实例,而磁性传感器211对应上述旋转感测传感器的实例。 更进一步,上述旋转感测传感器是磁性传感器的这种应用实例也是优选的。 利用磁性传感器作为上述旋转感测传感器能够通过简单配置来实现上壳体旋转
8的感测。磁性传感器211对应上述磁性传感器的实例。 当用户相对下壳体100B放置上壳体100A以将移动电话100的操作模式设置为单波段广播模式时,启动单波段广播功能的指令被从CPU110发送到TV装置133和天线拉出部310,如步骤S1。 根据启动单波段广播功能的指令,TV装置133运行以在液晶显示器101上显示TV节目的图像,并且天线拉出部310根据启动单波段广播功能的指令从下壳体100B内拉出天线300。 图7A和图7B是天线300和天线拉出部310的结构图。 图7A示出天线300被容置在下壳体100B中的状态,并且图7B示出天线300已经从下壳体100B内拉出的状态。 如图7A和图7B所示,天线300由引导端部件(leading end part) 301、中央部件302和后端部件(trailing end part)303构成。后端部件303设置在天线拉出部310中。天线拉出部310由弹簧314、圆筒形元件313、制动器312以及释放部311构成,其中该弹簧314沿着拉出方向A致动天线300,该圆筒形元件313引导天线300的运动,该制动器312阻滞天线300的运动,该释放部311释放制动器312并被容置在下壳体100B中。
天线300的后端部件303被插入到天线拉出部310的圆筒形元件313中,该后端部件303的后端部通过使用弹簧314而被致动。天线300的中央部件302被置于后端部件303中,使其可沿着如图7A和图7B所示的侧向方向移动,并且引导端部件301被置于中央部件中,使其可沿着如图7A和图7B所示的侧向方向移动。 在天线300被容置于下壳体100B中的状态下,如图7A所示,天线300的后端部件303被推入圆筒形元件313中以抵住弹簧314的致动力,并且使用天线拉出部310的制动器312来锁定后端部件303和中央部件302以阻滞其运动。 在天线拉出部310中,当从CPU110给出启动单波段广播功能的指令时,使用释放部311将制动器312搁置一旁(lay aside)以释放对后端部件303和中央部件302的锁定。结果,天线300的后端部件303由于弹簧314的致动力而按照箭头A所示方向沿着圆筒形元件313移动,并且借助于后端部件303的移动力将天线300的中央部件302从后端部件303向外推出。 按照上述方式,将天线300从下壳体100B内拉出,如图5中的步骤S4。 顺便提及,作为本申请的实例,可对上述移动终端装置的基本实施例进行优选配
置,使得其拉出机构包括致动元件(actuating member),沿着拉出方向致动天线;阻滞元
件(blocking member),阻滞天线的拉出;以及释放器件(release means),释放对拉出天线
的阻滞,这种释放根据拉出天线的指令使用阻滞元件而发力。 另外,作为应用实例,可对基本实施例进行优选配置,使其致动元件是弹簧,该弹簧的一端固定在该壳体上,并且在与这一端相对的另一端沿着拉出方向推出天线。
根据启动单波段广播功能的指令,利用弹簧致动天线并释放阻滞天线拉出的锁定,天线可被轻易地拉出。弹簧314对应上述致动元件的实例和上述弹簧的实例。制动器312对应上述阻滞元件(blocking member)的实例。释放部311对应上述释放器件的实例。
当用户针对弹簧314的致动力按压天线300的引导端部件301时,引导端部件301被容置在中央部件302中,而该中央部件302被容置在后端部件303中。然后,通过使用天线拉出部310的制动器312锁定后端部件303和中央部件302,天线300被容置在下壳体 100B中。 如上所述,根据本实施例的移动电话100,当用户相对下壳体100B而倾斜上壳体
100A时,单波段广播功能被启动,同时天线300从下壳体100B内被自动拉出。结果,就有可
能通过省去用户必须手动拉出天线300的人工而增加无线电波的接收灵敏度。 以上已经给出对第一实施例的描述。接下来将描述第二实施例。第二实施例与第
一实施例的不同之处在于其安装有光电断路器(photo-interrupter)以取代磁性传感器
211。因此,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅
描述有别于第一实施例的那些不同点。 图8A和图8B是示出根据第二实施例的移动电话100_2的示意图。
光电断路器211_2被构建在移动电话100_2的连接元件(couplingmember) 100C 中,以取代如图1所示的位于根据第一实施例的移动电话100中的磁性传感器211。红外线 二极管(Infrared diodes) 212_2和213_2被构建在上壳体100A中,以取代两块磁铁212 和213。 如图8A所示,当上壳体100A处于直立状态而尚未相对下壳体100B倾斜时,这两 个红外线二极管212_2和213_2与光电断路器211_2并未相对,因此该光电断路器211_2 接收不到任何红外线。 如图8B所示,当相对下壳体100B而放置上壳体100A时,位于一侧(在这一侧有上
壳体100A相向而设)的红外线二极管212_2或213_2得以与光电断路器211_2相对。在
图8B所示的实例中,上壳体100A向左侧放置以使红外线二极管212_2与光电断路器211_2
相对,并且使用该光电断路器211_2接收从二极管212_2发出的红外线。 当使用光电断路器211_2接收红外线时,将上壳体100A已经被旋转的信息发送至
CPU110,并且该CPU110运行以将移动电话100的操作模式设置为单波段广播模式。 顺便提及,在具有旋转感测传感器的移动终端装置的应用实例中,旋转感测传感
器可以优选是光电断路器。 光电断路器211_2对应上述光电断路器的实例。 如上所述,通过提供光电断路器211_2和红外线二极管212_2与213_2,上壳体 100A的旋转同样可被轻易地检测到。 以上已经给出对第二实施例的描述。接下来将描述第三实施例。第三实施例与第 一实施例的不同之处在于其安装有倾斜传感器(inclination sensors)以取代磁性传感器 211。因此,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅 描述有别于第一实施例中的那些不同点。 图9A和图9B是示出根据第三实施例的移动电话100_3的示意图。
感测倾斜度的倾斜传感器214和215被构建在移动电话100_3的连接元件100C 和上壳体100A中。构建在连接元件100C中的倾斜传感器214感测整个移动电话100_3的 倾斜,而除了感测整个移动电话100_3的倾斜之外,构建在上壳体100A中的倾斜传感器215 还感测上壳体100A已经被旋转时发生的倾斜。 如图9A所示,当上壳体100A处于直立状态而尚未相对下壳体100B被倾斜时,两 个倾斜传感器214和215感测不到任何倾斜。
另夕卜,例如,当用户已经使得呈图9A所示的直立状态的移动电话10(L3落下时,上 壳体100A、下壳体100B以及连接元件100C被整体倾斜,因此使用两个倾斜传感器214和 215可感测到在上述情形下发生的倾斜。使用倾斜传感器214和215完成的感测结果被发 送至CPUllO。当感测结果从两个倾斜传感器214和215发出时,CPUllO不运行单波段广播 模式的设置。 如图9B所示,当相对下壳体100B而放置上壳体100A时,由于下壳体100B和连接 元件100C没有发生倾斜,使用构建在连接元件100C中的倾斜传感器214感测不到任何倾 斜,只有使用构建在上壳体100A中的倾斜传感器215才感测到倾斜。在CPU110中,在仅使 用构建在上壳体100A中的倾斜传感器215已感测到倾斜的情况下,上壳体100A的旋转被 检测到,并且移动电话100的操作模式被设置为单波段广播模式。 顺便提及,作为应用实例,可对具有旋转感测传感器的移动终端装置进行优选配
置,使得其旋转感测传感器由设置在下壳体中且感测下壳体倾斜的第一倾斜传感器和设置
在上壳体中且感测上壳体倾斜的第二倾斜传感器构成,并且当使用第一倾斜传感器未感测
到任何倾斜而使用第二倾斜传感器感测到倾斜时,上壳体的旋转被感测到。 构建在连接元件100C中的倾斜传感器214对应上述第一倾斜传感器的实例,并且
构建在上壳体100A中的倾斜传感器215对应上述第二倾斜传感器的实例。 如上所述,通过将倾斜传感器不仅设置在上壳体100A中而且还设置在下壳体
100B和连接元件100C中,实现上壳体100A旋转的精确检测。 以上已经给出对第三实施例的描述。接下来将描述第四实施例。第四实施例与第 一实施例的不同之处在于其安装有机械开关(mechanical switch)以取代替磁性传感器 211。在第四实施例中,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的 描述。仅仅描述有别于第一实施例中的那些不同点。 图10是示出根据第四实施例移动电话100_4的上壳体100A—4和连接元件100C_4 的示意图。 如图IO所示,在根据第四实施例的移动电话100_4中,在上壳体100A_4的下边缘 中形成孔1001,并且在呈图6所示的步骤Sll处的直立状态时,机械开关1002被附接至连 接元件100C_4的使得机械开关1002面对孔1001的位置处。 图IIA和图11B是示出使上位壳100A—4相对下壳体100B—4倾斜的操作的示意图。
在如图11A所示的直立状态下,附接至连接元件100C_4的机械开关1002插入形 成于上壳体100A_4下边缘的孔1001中,因此机械开关1002未被压下。
如图11B所示,当上壳体100A_4相对下壳体100B_4倾斜时,机械开关1002被上 壳体100A—4压下。 作为具有旋转感测传感器的移动终端装置的应用实例,旋转感测传感器优选是机 械开关。 机械开关1002对应上述机械开关的实例。通过使用机械开关1002,同样可以轻易 地实现上壳体100A_4旋转的检测。 以上已经给出对第四实施例的描述。接下来将描述第五实施例。第五实施例不同 于第一实施例之处在于其是在对选择按钮104的操作下指示天线300的拉出的。在第五实 施例中,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅描述有别于第一实施例的那些区别点。 在根据第五实施例的移动电话中,正如图l所示的根据第一实施例的移动电话 100那样,用户使上壳体100A相对下壳体100B旋转,以将移动电话的操作模式设置为单波 段广播模式。在本实施例中,虽然启动单波段广播功能的指令是从CPU110发送至电视装置 133和显示装置122的,但是该启动指令并未被发送至天线拉出部210。
根据启动单波段广播功能的指令,TV装置133运行以在液晶显示器(LCD) 101上 显示TV节目的图像,并且显示装置122根据启动单波段广播功能的指令运行以在液晶显示 器101上显示天线拉出按键。 图12是其上显示TV节目的图像的LCD 101的实例的示意图。 如图12所示,相关的TV节目的图像被显示在LCD101上的TV区域101_A中,并且
天线拉出按键101_B同时被显示在TV区域101_A之外。 当用户通过使用选择按键104(如图l所示)来选择天线拉出按键101—B时,所选 择的详细内容通过按键装置124被发送至CPUllO。 根据天线拉出按键101_B的选择,CPUllO运行以指示天线拉出部310来拉出天线 300。 顺便提及,作为应用实例,可对上述移动终端装置的基本实施例进行优选配置,使 得其壳体包括多个按键,用于根据用户执行的操作来输入指令,并且启动感测部被配置为 根据多个按键的预设按键操作来感测通信功能的启动。 选择按键104对应上述按键的实例。根据第五实施例,是根据用户执行的按键操 作而不是当已经设置单波段广播模式之时实现天线的自动拉出。 以上已经给出对第五实施例的描述。接下来将描述第六实施例。第六实施例与于 第一实施例的不同之处在于其是根据天线300的无线电波接收条件指示天线300的拉出 的。在本实施例中,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描 述。仅仅描述有别于第一实施例的那些不同点。 在根据第六实施例的移动电话中,当同时正由移动电话使用通信功能(例如电视 节目的收听与观看功能、电子邮件的发送/接收功能或网站的浏览功能等)时,对于天线 300的拉出指示不是在已经设置单波段广播模式之时,而是在通过天线300接收的无线电 波接收程度已经被降低之时。 图13是示出在直至天线300被拉出之前所执行的一系列处理的流程图。 在本实施例中,天线300具有感测无线电波接收强度的接收强度传感器。当同时
正由移动电话使用通信功能时,在接收强度传感器中,在每一预设时间点感测接收强度,并
且将感测结果发送至CPU110。本实施例中的接收强度传感器是通常安装在移动电话上的现
有类型的接收强度传感器,并且将省略对其的详细描述。 在CPU110中,获得已经从传感器在每一预设时间点发送的感测结果(如图13中 的步骤S21),并且将感测结果与预先设定的预设阈值进行比较。 当通过天线300接收的无线电波接收强度不小于预设阈值(如图13中的步骤S22 为否)时,处理被置于待机状态,直到获得下一个感测结果,如图13中的步骤S25。
另一方面,当通过天线300接收的无线电波接收强度不大于预设阈值或通过天线 300未接收到任何无线电波(如图13中的步骤S22为是),并且此状态持续保持时(如图13中的步骤S23),CPU运行以指示天线拉出部310拉出天线300,如图13中的步骤S24。
另外,作为应用实例,可对上述移动终端装置的基本实施例进行优选配置,使得该 装置包括程度感测部,用于对由天线接收到的无线电波的接收程度已变得不大于预设阈值 这种情况做出感测,并且根据使用程度感测部进行的感测,指令部将拉出指令发送至拉出 机构。 感测通过天线300接收到的无线电波接收强度的接收强度传感器(附图中未示 出)对应上述程度感测部的实例。 在无线电波接收强度不大于预设阈值的情况下指示拉出天线300。结果,在用户已 经移动至无线电波接收条件糟糕的地方同时用户通过移动电话讲话的情况下实现天线300 的自动拉出。 以上已经给出对第六实施例的描述。接下来将描述第七实施例。第七实施例与第 一实施例的不同之处在于其拉出天线300的天线拉出部的配置。在本实施例中,相同的附 图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅描述有别于第一实施 例中的那些不同点。 根据第七实施例的移动电话包括利用压縮气体发出的致动力的天线拉出部 310_7 (参见图14A和图14B),以取代如图4和图7所示的利用弹簧314发出的致动力的天 线拉出部310。 图14A和图14B是天线300和天线拉出部310_7的结构图。 图14A示出天线300被容置在下壳体100B内的状态,并且图14B示出天线300已 经被从下壳体100B内拉出的状态。 如图14A和图14B所示,与如图7所示的根据第一实施例的天线拉出部310情况 相同,天线拉出部310_7具有圆筒形元件313、制动器312和释放部311。然而,根据第七实 施例的天线拉出部310_7不包括图7中所示的弹簧314,而是将空气在无泄漏条件下充入圆 筒形元件313和压縮泵315中。 如图14A所示,在天线300被容置在下壳体100B中的状态下,天线300的后端部
件303被推进圆筒形元件313中,以压縮被无泄漏地充入圆筒形元件中的空间P中的空气。
结果,借助于空间P中的空气沿着拉出方向(由箭头A标识的方向)致动天线300,并且天
线拉出部310_7的制动器312锁住天线300的后端部件303和中央部件302。 当启动单波段广播功能的指令从CPU110发送至天线拉出部31(L7时,与图7中所
示的根据第一实施例使用天线拉出部310的情况相同,使用释放部311将制动器312搁置
一旁以释放对后端部件和中央部件的锁定。结果,天线300的后端部件303被空间P中的
压縮空气致动,从而将天线300拉到下壳体100B之外,如图14B所示。 在天线300被容置在下壳体100B中的情况下,如果用户以与拉出方向相反的方向
(与箭头A方向相反的方向)推出天线300的引导端部件301,天线300的引导端部件301
将被容置在中央部件302中,并且该中央部件302将被容置在后端部件303中,然后将使用
天线拉出部310_7的制动器312来锁定后端部件303和中央部件302。 顺便提及,作为包括拉出机构(该拉出机构具有致动元件、阻滞元件(blocking
member)和释放器件)的移动终端装置的应用实例,致动元件可以优选由圆筒形元件组成,
该圆筒形元件用于引导天线沿着拉出方向运动,并在该圆筒形元件中无泄漏地充气,并由
13容置天线时发出的力来压縮所充气体。 圆筒形元件313对应上述圆筒形元件的实例,并且在空间P中无泄漏地充入的空 气对应上述气体的实例。 如上所述,通过利用压縮空气取替弹簧从而降低装置的复杂性,同样得以实现轻 易地拉出天线300。 以上已经给出对第七实施例的描述。接下来将描述第八实施例。第八实施例与第 一实施例的不同之处仅在于天线拉出部的配置。因此,相同的附图标记代表与第一实施例 中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅描述有别于第一实施例中的那些不同点。
根据第八实施例的移动电话包括使用电磁铁的天线拉出部310_8(参见图15A和 51B)以取代根据第一实施例的使用弹簧314致动力的天线拉出部310。
图15A和图15B是天线300和天线拉出部310_8的结构图。 图15A示出天线300被容置在下壳体100B中的状态,并且图15B示出天线300已 经被从下壳体100B内拉出的状态。 如图15A和图15B所示,在天线拉出部310—8中,电磁铁316被附接至圆筒形的圆 筒形元件313的后端部。在天线300中,磁铁317被附接至后端部件303的后端部。
如图15A所示,在尚未向天线拉出部310—8给出拉出天线300的指令的状态下,天 线300被容置在圆筒形元件313中。 例如,当用户已经通过旋转上壳体100A指示设置单波段广播模式或通过天线300 接收到的无线电波的接收强度已经下降时,CPUllO运行以将拉出天线300的指令发给天线 拉出部310_8。然后,在天线拉出部310_8中,施加至电磁铁316的电流方向受到控制以调 整电磁铁316的极性,使得电磁铁316和磁铁317可以相互排斥。结果,电磁铁316和磁铁 317相互排斥以沿着拉出方向(箭头A方向)推出天线300,并且将天线300拉出下壳体 IOOB之外,如图15B所示。 另外,例如,当用户将上壳体IOOA复位至其起始位置而使其相对下壳体IOOB直立 时,CPU110运行以向天线拉出部310_8发出容置天线300的指令。 当已获得容置天线300的指令时,在天线拉出部310_8中,施加至电磁铁316的电 流方向受到控制以将电磁铁316的极性反转,使得电磁铁316和磁铁317可以互相吸弓l。结 果,电磁铁316和磁铁317相互吸引以沿着容置方向(与箭头A方向相反)拉动天线300, 并使天线300容置在下壳体100B中,如图15A所示。 作为上述移动终端装置的基本实施例的替代实例,可对上述拉出机构进行优选配 置,使其通电(energize),以根据其通电方向沿着拉出方向或容置方向来移动天线。
另外,拉出机构可以优选包括固定至天线的磁铁和固定至壳体的电磁铁,从而根 据通电方向反转磁铁的磁性以吸引或排斥磁铁。 磁铁317对应上述磁铁的实例,并且电磁铁316对应上述电磁铁的实例。
如上所述,通过将磁铁317附接至天线300并将电磁铁316附接至天线拉出部 310_8,以根据容置和拉出天线300的指令调整电磁铁316的磁极,从而实现从下壳体100B 内部自动拉出天线300和将天线300自动容置在下壳体100B中。 以上已经给出对第八实施例的描述。接下来将描述第九实施例。第九实施例与第 一实施例的不同之处仅在于其天线拉出部的配置。因此,相同的附图标记代表与第一实施例中相同的元件,并且省略对其的描述。仅仅描述有别于第一实施例的那些不同点。 根据本实施例的移动电话包括使用滚轴的天线拉出部310_9(参见图16A和图
16B),以取代根据第一实施例的使用弹簧314致动力的天线拉出部310。 图16A和图16B是天线300'和天线拉出部310_9的结构图。 图16A示出天线300被容置在下壳体100B内的状态,并且图16B示出天线300被
从下壳体100B内拉出的状态。 如图16A和图16B所示,天线拉出部310—9包括滚轴318和圆筒形元件319,其 中所述滚轴318根据拉出部的通电方向向前或向后旋转,并且所述圆筒形元件319配合滚 轴318的旋转沿着箭头B或箭头C所示方向移动。将凸轮机构插入天线拉出部310_9的圆 筒形元件319和天线300'的后端部件303'之间,使得圆筒形元件310沿着箭头B或箭头 C方向移动,天线300'沿着与箭头B或箭头C方向相反的箭头B'或箭头C'方向移动。
当拉出天线300'的指令被从CPU110发送至天线拉出部310—9时,在天线拉出部 310—9中,滚轴318向前旋转使圆筒形元件319沿着箭头C方向移动。结果,天线300'沿着 与圆筒形元件319移动方向相反的箭头C'方向移动,因此天线300'被拉出到下壳体100B 之外,如图16B所示。 另一方面,当容置天线300'的指令被从CPU110发送至天线拉出部310—9时,在天 线拉出部310_9中,滚轴318向后旋转以使圆筒形元件319沿着箭头B方向移动。结果,天 线300'沿着与圆筒形元件319移动方向相反的箭头B'方向移动,因此天线300'被容置 在下壳体100B中,如图16A所示。 顺便提及,作为应用实例,可对包括拉出机构(对该拉出机构通电以使天线沿着
拉出方向或容置方向移动)的移动终端装置进行优选配置,使得所述拉出机构包括滚轴和
移动器件,其中所述滚轴沿着根据其通电方向而定的方向旋转,并且所述移动器件连接至
滚轴和天线这两者以沿着根据滚轴的转动方向而定的方向移动天线。 滚轴318对应上述滚轴的实例,并且圆筒形元件319对应上述移动器件的实例。 如上所述,天线300'的自动拉出和容置也是根据滚轴318的转动方向移动天线
300'而实现的。 顺便提及,虽然在以上所述实施例中,是给出移动电话作为上述移动终端装置的 实例,但移动终端装置也可以是PDA(个人数字助理,PersonalDigital Assistant)或移动 游戏机。 本文所列举的所有实例和条件语言旨在用于教示目的,以帮助读者理解由发明人 提出的用以促进本领域技术进步的发明和概念,并且可被理解为并非对这些具体列举的实 例和条件的限制,且说明书中这些实例的组织也不涉及本发明的优点和缺点的描述。尽管 已对本发明的实施例进行了详细描述,但应该理解的是,在不脱离本发明的精神和范围的 前提下可以进行多种变化、替代和修改。
1权利要求
一种具有通信功能的移动终端装置,包括壳体;天线,被容置在所述壳体中,以使所述天线被自由地拉出;拉出机构,根据拉出天线的指令从所述壳体内拉出所述天线;以及指令部,根据用于任何一个所述通信功能的预设事件将所述拉出天线的指令发给所述拉出机构。
2. 根据权利要求1所述的移动终端装置,还包括启动感测部,根据预设操作感测所述通信功能的启动,其中所述指令部根据使用所述 启动感测部执行的对所述通信功能的启动的感测而将所述拉出天线的指令发给所述拉出 机构。
3. 根据权利要求1所述的移动终端装置,还包括程度感测部,对由所述天线接收到的无线电波接收程度已经变得不大于预设阈值的情 况进行感测,其中所述指令部根据使用所述程度感测部执行的感测而将所述拉出天线的指 令发给所述拉出机构。
4. 根据权利要求1所述的移动终端装置,其中所述拉出机构包括 致动元件,沿着拉出方向致动所述天线; 阻滞元件,阻滞所述天线的拉出;以及释放器件,根据所述拉出天线的指令释放使用所述阻滞元件执行的对所述天线的拉出 的阻滞。
5. 根据权利要求4所述的移动终端装置,其中所述致动元件是弹簧,将所述弹簧的一 端固定至所述壳体,并且所述弹簧在与其这一端相对的另一端沿着拉出方向推出所述天 线。
6. 根据权利要求4所述的移动终端装置,其中所述致动元件包括圆筒形元件和气体, 其中所述圆筒形元件引导所述天线沿着拉出方向运动,所述气体被无泄漏地填入所述圆筒 形元件中并被容置天线之时所发出的力压縮。
7. 根据权利要求1所述的移动终端装置,其中给所述拉出机构通电,并且所述拉出机 构根据其通电方向沿着拉出方向或容置方向移动所述天线。
8. 根据权利要求2所述的移动终端装置,其中给所述拉出机构通电,并且所述拉出机 构根据其通电方向沿着拉出方向或容置方向移动所述天线。
9. 根据权利要求7所述的移动终端装置,其中拉出机构包括 磁铁,被固定至所述天线;以及电磁铁,被固定至所述壳体并且根据所述通电方向通过反转磁性以吸引或排斥所述磁铁。
10. 根据权利要求7所述的移动终端装置,其中所述拉出机构包括 滚轴,沿着根据所述通电方向而定的方向旋转;以及移动器件,被固定至所述滚轴和所述天线这两者,以沿着根据所述滚轴的旋转方向而 定的方向移动所述天线。
11. 根据权利要求2所述的移动终端装置,其中所述壳体具有上壳体和下壳体,所述上壳体具有显示屏,所述下壳体支撑所述上壳体,以使所述上壳体自由地打开或闭合并且以旋转方式沿着所述显示屏的平面内方向可 移动,以及其中所述启动感测部具有感测所述上壳体的旋转的旋转感测传感器,并且使用所述旋 转感测传感器感测所述上壳体的旋转以感测所述通信功能的启动。
12. 根据权利要求11所述的移动终端装置,其中所述旋转感测传感器是磁性传感器。
13. 根据权利要求11所述的移动终端装置,其中所述旋转感测传感器是机械开关。
14. 根据权利要求11所述的移动终端装置,其中所述旋转感测传感器是光电断路器。
15. 根据权利要求ll所述的移动终端装置,其中所述旋转感测传感器具有第一倾斜传感器和第二倾斜传感器,所述第一倾斜传感 器被设置在所述下壳体中以感测所述下壳体的倾斜,并且所述第二倾斜传感器被设置在所 述上壳体中以感测所述上壳体的倾斜,以及其中当使用所述第一倾斜传感器未感测到任何倾斜而已使用所述第二倾斜传感器已 经感测到倾斜时,所述上壳体的旋转被感测到。
16. 根据权利要求2所述的移动终端装置,其中所述壳体具有多个按键,所述多个按键用以根据操作来输入指令,以及 其中所述启动感测部根据所述多个按键的预设按键的操作来感测所述通信功能的启动。
全文摘要
本发明公开了一种具有通信功能的移动终端装置,包括壳体;天线,被容置在所述壳体中以使所述天线被自由地拉出;拉出机构,根据拉出天线的指令从所述壳体内拉出所述天线;以及指令部,根据用于任何一个通信功能的预设事件将所述拉出天线的指令发给所述拉出机构。本发明能够通过省去用户必须手动拉出天线的人工而增加天线接收信号的灵敏度。
文档编号H04M1/02GK101741937SQ20091022642
公开日2010年6月16日 申请日期2009年11月20日 优先权日2008年11月20日
发明者森泉清和, 江崎恒平, 目崎义宪 申请人:富士通株式会社
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