[发明专利]一种手表触摸盘、智能手表及智能手表的控制方法有效

专利信息
申请号: 201510475786.7 申请日: 2015-08-06
公开(公告)号: CN104991438B 公开(公告)日: 2017-09-22
发明(设计)人: 李志华 申请(专利权)人: 惠州TCL移动通信有限公司
主分类号: G04G21/00 分类号: G04G21/00;G06F3/044
代理公司: 深圳市铭粤知识产权代理有限公司44304 代理人: 孙伟峰
地址: 516003 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 手表 触摸 智能 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及智能穿戴设备领域,尤其涉及一种手表触摸盘、智能手表及智能手表的控制方法。

背景技术

Apple Watch智能手表备受瞩目,也带动了国产智能手表行业的发展,越来越多的企业同时进入智能手表行业,竞争异常激烈。

然而目前的智能手表一般都带具有触摸功能的显示组件,使用者可以如操作智能手机一样通过触摸实现各种操作,普通的触摸按键只能实现按下的功能,而能实现滑动功能的按键又会占用比较大的面积,智能手表的微型化是未来的必然趋势,这样就要求智能手表的屏幕非常小,因此通过现有的这些按键实现触摸操作非常不现实;同时,此种操作方式非常普遍,人机交互体验单一,没有多大创新,缺乏产品竞争力。

发明内容

鉴于现有技术存在的不足,本发明提供了一种可以实现精确可靠的控制、占用空间小的新型手表触摸盘、智能手表及智能手表的控制方法。

为了实现上述的目的,本发明采用了如下的技术方案:

一种手表触摸盘,包括用于固定在表壳周缘表面的焊盘和与所述焊盘电连接的驱动芯片,所述焊盘为弧形,且所述焊盘的宽度在周向上逐渐变化。

其中,所述焊盘为多个且相互绝缘,分别与所述驱动芯片电连接。

其中,所述焊盘中部的宽度最大,且所述焊盘的宽度自中部朝两端逐渐递减。

其中,至少一个所述焊盘的外弧面与相邻的所述焊盘的内弧面在周向上部分重叠。

其中,多个所述焊盘依次排列,组成环形结构。

其中,所述焊盘集成于一个柔性线路板上。

本发明的另一目的在于提供一种智能手表,包括表壳、所述表壳内的电路板和上述手表触摸盘,所述手表触摸盘贴合于所述表壳的表面。

其中,所述智能手表还包括环形的表圈,所述表圈盖设于所述手表触摸盘外表面。

本发明的又一目的在于提供一种上述智能手表的控制方法,所述手表触摸盘上的电容值在使用者触摸所述手表触摸盘并沿周向滑动的过程中逐渐变化,所述驱动芯片检测所述手表触摸盘上的电容值的变化,以检测使用者的触摸动作及触摸方向,并将触摸动作及触摸方向信息反馈给控制电路。

其中,在使用者触摸所述手表触摸盘上相邻的两个所述焊盘并沿周向滑动的过程中,相邻的两个所述焊盘上的电容值的变化趋势相反。

本发明的手表触摸盘可以应用在各种智能手表中,通过将手表触摸盘固定到表壳的表面,手表触摸盘在驱动芯片的控制下具有一定的自身电容,使用者接触手表触摸盘时,手表触摸盘的电容值大小发生改变,驱动芯片即可通过手表触摸盘上电容的变化检测到触摸动作;由于手表触摸盘上的焊盘的形状是不规则的,其宽度在周向上渐变,当使用者沿焊盘表面周向滑动的过程中,使用者接触到的焊盘宽度逐渐变化,导致焊盘上相应的电容值也相应地变化,驱动芯片通过检测到焊盘上电容值的变化可以清楚准确地将人的触摸动作和触摸方向等信息反馈给控制电路,从而控制相应的功能电路实现各种功能。

附图说明

图1为本发明实施例的智能手表的结构分解示意图。

图2为本发明实施例的手表触摸盘的结构示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

参阅图1,本发明实施例的智能手表包括表壳10、电路板20、表圈30、显示单元1和手表触摸盘100,其中,电路板20和显示单元1固定在表壳10内,手表触摸盘100由环形的表圈30覆盖,贴合在表壳10的上表面,手表触摸盘100与电路板20电连接。通过手表触摸盘100可感应人手的触摸操作并实时反馈给控制电路,以触发各种功能电路的导通。可以理解的是,表圈30也可以省略,或由其它薄膜层代替,以保护手表触摸盘100。

手表触摸盘100包括用于固定在表壳10的环形周缘表面的焊盘101和与焊盘101电连接的驱动芯片(图未示),驱动芯片与电路板20电连接或集成于电路板20内,且焊盘101的宽度在周向上逐渐变化。

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