本發(fā)明涉及移動終端技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法、系統(tǒng)及移動終端。
背景技術(shù):
隨著指紋識別功能越來越多的被運用在移動終端,且在移動終端解鎖、支付以及信息保護方面都具有良好的體驗。
目前,大部分移動終端使用的指紋檢測技術(shù)都是讓用戶預(yù)先錄入若干個有效的指紋信息,然后移動終端通過檢測輸入的指紋是否是預(yù)先錄入的若干個有效指紋之一,若為是則可以進行解鎖移動終端、支付等操作。但是在實際使用中我們發(fā)現(xiàn),為了使指紋檢測比較靈敏,需要一直開啟指紋傳感器收集指紋。比如設(shè)置移動終端通過指紋解鎖時,當移動終端處于鎖屏狀態(tài)下,指紋傳感器需要處于一直工作狀態(tài),這樣才能當用戶觸摸指紋傳感器進行解鎖時,指紋傳感器實時收集到用戶的指紋信息,但實際上很多時候用戶并沒有將手指放在指紋傳感器上,這樣就使得移動終端浪費了較多的電池,同時也由于指紋傳感器長期工作降低了指紋模組的壽命。
因此,現(xiàn)有技術(shù)還有待于改進和發(fā)展。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)的上述缺陷,提供一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法、系統(tǒng)及移動終端,旨在通過檢測距離變化檢測系統(tǒng)中第一電容極板和第二電容極板之間的距離并與第一距離閥值和第二距離閥值進行比較,從而實現(xiàn)了動態(tài)控制指紋模組的指紋檢測的開啟與關(guān)閉,不但降低了用戶在使用指紋相關(guān)功能時移動終端的能耗,而且延長指紋模組的使用壽命,給用戶提供了方便。
本發(fā)明解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案如下:
一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,其中,包括以下步驟:
步驟a、預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);所述距離變化檢測系統(tǒng)包括:彈簧、第一電容極板、第二電容極板以及用于與移動終端指紋模組連接的指紋模組接口;彈簧的一端與第一電容極板的一端連接,另一端固定;第一電容極板的另一端與指紋模組接口連接;第二電容極板固定;所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定;
步驟b、當用戶觸摸移動終端指紋模組時,所述距離變化檢測系統(tǒng)檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離;
步驟c、當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,其中,所述步驟a具體包括:
步驟a1、當移動終端生產(chǎn)時,預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);
步驟a2、將所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,其中,所述步驟b具體包括:
步驟b1、當用戶觸摸移動終端指紋模組時,移動終端接收用戶的操作指令;
步驟b2、所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,其中,所述步驟c具體包括:
c1、當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;
c2、當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,其中,所述步驟c之前還包括:
c0、預(yù)先設(shè)置所述第一電容極板與所述第二電容極板之間第一距離閥值與第二距離閥值,且第一距離閥值小于第二距離閥值。
一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,包括以下模塊:
預(yù)先設(shè)置模塊,用于預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);所述距離變化檢測系統(tǒng)包括:彈簧、第一電容極板、第二電容極板以及用于與移動終端指紋模組連接的指紋模組接口;彈簧的一端與第一電容極板的一端連接,另一端固定;第一電容極板的另一端與指紋模組接口連接;第二電容極板固定;所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定;
距離檢測模塊,用于當用戶觸摸移動終端指紋模組時,所述距離變化檢測系統(tǒng)檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離;
閥值設(shè)置模塊,用于預(yù)先設(shè)置所述第一電容極板與所述第二電容極板之間第一距離閥值與第二距離閥值,且第一距離閥值小于第二距離閥值;
判斷處理模塊,用于當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述預(yù)先設(shè)置模塊包括:
生產(chǎn)設(shè)置單元,用于當移動終端生產(chǎn)時,預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);
連接設(shè)置單元,用于將所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述距離檢測模塊包括:
指令接收單元,用于當用戶觸摸移動終端指紋模組時,移動終端接收用戶的操作指令;
距離檢測單元,用于所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離。
所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述判斷處理模塊包括:
第一判斷處理單元,用于當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;
第二判斷處理單元,用于當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
一種移動終端,包括以上任意一項所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng)。
本發(fā)明的有益效果:本發(fā)明通過檢測距離變化檢測系統(tǒng)中第一電容極板和第二電容極板之間的距離并與第一距離閥值和第二距離閥值進行比較,從而實現(xiàn)了動態(tài)控制指紋模組的指紋檢測的開啟與關(guān)閉,不但降低了用戶在使用指紋相關(guān)功能時移動終端的能耗,而且延長指紋模組的使用壽命,給用戶提供了方便。
附圖說明
圖1是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法的較佳實施例的流程圖。
圖2是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法中距離變化檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖3是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法中獲取第一電容極板與第二電容極板所構(gòu)成電容c的電量q的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖4是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng)較佳實施例的功能原理框圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本發(fā)明進一步詳細說明。應(yīng)當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。
本發(fā)明較佳實施例所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法,如圖1所示,所述一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法包括以下步驟:
步驟s100、預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng)。
較佳地,所述步驟s100具體包括:
步驟s101、當移動終端生產(chǎn)時,預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);
步驟s102、將所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定。
具體實施時,移動終端在生產(chǎn)時,預(yù)先設(shè)置一靈敏度極高的距離變化檢測系統(tǒng)用來檢測第一電容極板與第二電容極板間的距離,并且將所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組相連接,另一端固定,通過設(shè)置所述距離變化檢測系統(tǒng)以便檢測第一電容極板與第二電容極板間的距離并且判斷移動終端指紋模組是否需要開啟。
較佳地,如圖2所示,圖2是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法中距離變化檢測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。所述距離變化檢測系統(tǒng)具體包括:彈簧201、第一電容極板202、第二電容極板203以及用于與移動終端指紋模塊組20連接的指紋模組接口204;彈簧201的一端與第一電容極板202的一端連接,另一端固定;第一電容極板202的另一端與指紋模組接口204連接;第二電容極板203固定。例如,當用戶手指觸摸移動終端指紋模塊組20時,所述指紋模塊組接口204產(chǎn)生輕微位移,使與所述指紋模塊組接口204連接的第一電容極板202移動、與所述第一電容極板202另一端連接的彈簧201變短,所述第一電容極板202與所述第二電容極板203之間的距離發(fā)生變化。同樣地,當用戶手指離開移動終端模塊組20時,所述彈簧201恢復(fù)至原長,第一電容極板202移動至原來位置,第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離發(fā)生改變。通過檢測距離變化檢測系統(tǒng)中的第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離來判斷移動終端指紋模組是否需要開啟,避免了使移動終端一直處于開啟指紋傳感器收集用戶指紋的狀態(tài),降低了電池能耗,延長了指紋模組的使用壽命。
步驟s200、當用戶觸摸移動終端指紋模組時,所述距離變化檢測系統(tǒng)檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離。
較佳地,所述步驟s200具體包括:
步驟s201、當用戶觸摸移動終端指紋模組時,移動終端接收用戶的操作指令;
步驟s202、所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離。
具體實施時,當用戶需要進行移動終端解鎖時,用戶觸摸移動終端指紋模組,移動終端接收到用戶的操作指令,所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離。
較佳地,本發(fā)明檢測所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離,首先需要滿足c=εs/d,c為所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容,ε為所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的介電常數(shù),s為所述第一電容極板202與所述第二電容極板203之間的正對面積,d所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離。其中ε和s為常數(shù),則只需得到所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c就可得到所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離d。
具體地,所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c滿足c=q/u,其中,u為對由所述第一電容極202與第二電容極板203構(gòu)成的電容值c進行充電的電壓,q為電容c充滿電時的電量;即當所述第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c用電壓u充電,在充滿電后,c可以通過公式c=q/u得到。另一方面,q也可以通過公式q=it進行得到,其中i為對電容c充電的電流,t為充電時間;但是充電電流是變化的,并且充電過程不易控制,而充電電容c充進的電量等于放電電容c放出的電量,因此本發(fā)明將采用放電過程來得到電量q,其結(jié)構(gòu),示意圖如圖3所示,圖3是本發(fā)明的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法中獲取第一電容極板與第二電容極板所構(gòu)成電容c的電量q的結(jié)構(gòu)示意圖。具體如下步驟:
步驟1、先將第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c充滿,啟動一超時時間為10微秒的定時器,置零變量q;具體地,此過程對電容c充滿是通過對第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c兩端加上電壓u充電,充一段時間至充滿;這里的一段時間可以由實驗測得該電容c充滿所需要的時間,比如0.3秒。
步驟2、判斷定時器是否超時,如果是則執(zhí)行步驟3,若果是否則重復(fù)執(zhí)行步驟2。
步驟3、獲取電量獲取模塊303中電阻r兩端的電壓u1,判斷u1是否為零,如果是則執(zhí)行步驟5,否則執(zhí)行步驟4;此過程由電壓獲取模塊302完成。
步驟4、根據(jù)公式q=10-5*(u1/r)+q計算,之后重復(fù)執(zhí)行步驟2。
步驟5、電量獲取模塊303完成對所述第一電容極板202與所述第二電容極板203構(gòu)成的電容c在充滿電時的電量q的獲取。
由此就得到q,根據(jù)公式c=q/u就可得到第一電容極板202與第二電容極板203之間的電容c,再進一步地根據(jù)公式c=εs/d就可得到第一電容極板202與第二電容極板203之間的距離d。例如用戶手指觸摸移動終端指紋模組時,檢測所述距離變化檢測系統(tǒng)中第一電容極板與第二電容極板之間的距離d發(fā)生變化,移動終端判斷是否開啟指紋檢測識別用戶指紋并進行解鎖。
步驟s300、當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
較佳地,所述步驟s300具體包括:
s301、當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;
s302、當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。
較佳地,所述步驟s300之前還包括:
s000、預(yù)先設(shè)置所述第一電容極板與所述第二電容極板之間第一距離閥值與第二距離閥值,且第一距離閥值小于第二距離閥值。
具體實施時,預(yù)先設(shè)置第一距離閥值與第二距離閥值,且第一距離閥值小于第二距離閥值,例如將第一距離閥值設(shè)置為5mm,第二距離閥值設(shè)置為8mm。所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離,當檢測到第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離d小于第一距離閥值時,則控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離d大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測,由此實現(xiàn)動態(tài)控制移動終端指紋模組的指紋檢測開啟和關(guān)閉的目的。
本發(fā)明通過檢測距離變化檢測系統(tǒng)中第一電容極板和第二電容極板之間的距離并與第一距離閥值和第二距離閥值進行比較,實現(xiàn)了動態(tài)控制指紋模組的指紋檢測的開啟與關(guān)閉,不但降低了用戶在使用指紋相關(guān)功能時移動終端的能耗,而且延長指紋模組的使用壽命,給用戶提供了方便。
基于上述方法實施例,本發(fā)明還提供了一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),如圖4所示,包括:
預(yù)先設(shè)置模塊410,用于預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);所述距離變化檢測系統(tǒng)包括:彈簧、第一電容極板、第二電容極板以及用于與移動終端指紋模組連接的指紋模組接口;彈簧的一端與第一電容極板的一端連接,另一端固定;第一電容極板的另一端與指紋模組接口連接;第二電容極板固定;所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定;具體如上所述。
距離檢測模塊420,用于當用戶觸摸移動終端指紋模組時,所述距離變化檢測系統(tǒng)檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離;具體如上所述。
閥值設(shè)置模塊430,用于預(yù)先設(shè)置所述第一電容極板與所述第二電容極板之間第一距離閥值與第二距離閥值,且第一距離閥值小于第二距離閥值;具體如上所述。
判斷處理模塊440,用于當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測;具體如上所述。
進一步地,所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述預(yù)先設(shè)置模塊410包括:
生產(chǎn)設(shè)置單元,用于當移動終端生產(chǎn)時,預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);具體如上所述。
連接設(shè)置單元,用于將所述距離變化檢測系統(tǒng)的一端與移動終端指紋模組連接,另一端固定;具體如上所述。
進一步地,所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述距離檢測模塊420包括:
指令接收單元,用于當用戶觸摸移動終端指紋模組時,移動終端接收用戶的操作指令;具體如上所述。
距離檢測單元,用于所述距離變化檢測系統(tǒng)開始檢測所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離;具體如上所述。
進一步地,所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng),其中,所述判斷處理模塊440具體包括:
第一判斷處理單元,用于當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;具體如上所述。
第二判斷處理單元,用于當檢測到所述第一電容極板與所述第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測;具體如上所述。
基于上述實施例,本發(fā)明還提供了一種移動終端,其包括以上任意一項所述的移動終端指紋模組動態(tài)啟動的系統(tǒng)。
綜上所述,本發(fā)明提供的一種移動終端指紋模組動態(tài)啟動的方法、系統(tǒng)及移動終端,所述方法包括:預(yù)先設(shè)置一距離變化檢測系統(tǒng);當用戶觸摸移動終端指紋模塊組時,所述距離變化檢測系統(tǒng)檢測第一電容極板與第二電容極板之間的距離;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離小于第一距離閥值時,控制移動終端指紋模組開啟指紋檢測;當檢測到第一電容極板與第二電容極板之間的距離大于第二距離閥值時,控制移動終端指紋模組關(guān)閉指紋檢測。本發(fā)明實現(xiàn)了動態(tài)控制指紋模組的指紋檢測的開啟與關(guān)閉,不但降低了用戶在使用指紋相關(guān)功能時移動終端的能耗,而且延長指紋模組的使用壽命,給用戶提供了方便。
應(yīng)當理解的是,本發(fā)明的應(yīng)用不限于上述的舉例,對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)上述說明加以改進或變換,所有這些改進和變換都應(yīng)屬于本發(fā)明所附權(quán)利要求的保護范圍。