[实用新型]一种手持终端有效
申请号: | 201220501739.7 | 申请日: | 2012-09-28 |
公开(公告)号: | CN202872862U | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 谢鹏翔 | 申请(专利权)人: | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
主分类号: | H04M1/02 | 分类号: | H04M1/02;H04M1/60;G06F3/16 |
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地址: | 201616 上海市松*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 手持 终端 | ||
技术领域
本实用新型涉及移动通信技术领域的手持终端,特别涉及利用触摸屏实现音量控制的手持终端。
背景技术
现有技术的手持终端(又称移动终端、手机、移动电话等)的音量控制一般可以采用侧按键的方式,其硬件结构主要包括:电路板、贴片式按键、外壳、橡胶按键、喇叭、受话器组成,其制造工艺基本上是先将贴片式按键焊接在电路板上,再将橡胶按键卡在外壳上,最后将焊有按键的电路板卡在带橡胶键的外壳里。
所以,在产品设计时,由于增加按键而受PCB的空间限制,即外壳与橡胶键之间必须留出足够的活动空间;贴片式按键与橡胶键之间必须留出足够的活动空间。而且在产品生产过程中,贴片式按键需先焊接在电路板上,不能有偏移,工艺要求也非常高。以上只要有某个方面在设计时达不到要求,就会导致按键弹性差,影响产品质量问题。
此外,随着个性化的需求越来越多,以及智能手机触摸技术的发展,利用触摸技术代替功能手机的功能健,如手机的音量调节按键。
发明内容
有鉴于此,本实用新型提供一种手持终端,利用音量触摸屏实现手持终端的音量调节。
本实用新型的技术方案是这样的:
提供一种手持终端,包括:设有CPU的主板、显示单元、按键机构、具有槽部的外壳、射频单元、供电电池、喇叭、听筒、受话器、音频功放和基本电路,以及所述设有CPU的主板、所述显示单元、所述按键机构、所述射频单元、所述供电电池、所述喇叭、所述听筒、所述受话器、所述音频功放之间通过所述基本电路电性连接,还包括在所述具有槽部的外壳的任意一面设有音量调节触摸模块,所述音量调节触摸模块通过所述基本电路与所述设有CPU的主板、所述供电电池、所述喇叭、所述听筒、所述受话器、所述音频功放电性连接。
进一步地,所述音量调节触摸模块通过卡扣的方式固定于所述具有槽部的外壳。
优选地,所述音量调节触摸模块包括音量触摸模块和音量显示模块。
进一步地,所述音量触摸模块包括:第一透明塑料导体层,第二透明玻璃导体层,第一透明塑料导体层与第二透明玻璃导体层之间粘有绝缘液体材料的隔离层,第一透明塑料导体层的对应距离中心位置区域的边缘区域设有具有导电性能的电极部分,第二透明玻璃导体层的对应距离中心位置区域的边缘区域,且与第一透明塑料导体层的电极部分成相对交叉位置设有具有导电性能的电极部分。
优选地,所述显示单元为主触摸屏。
优选地,所述主触摸屏包括所述音量显示触摸模块。
本实用新型的优点是在结构设计时不受PCB空间限制,可设于手持终端任意一面,解决用户的个性化需求。
附图说明
图1为音量触摸屏结构示意图;
图2为音量触摸屏工作时的电路示意图;
图3为实施例一的外部结构示意图;
图4为实施例二的外部结构示意图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
如图1所示:所述音量触摸模块包括:第一透明塑料导体层01,第二透明玻璃导体层03,第一透明塑料导体层01与第二透明玻璃导体层03之间粘有绝缘液体材料的隔离层02,第一透明塑料导体层01的对应距离中心位置区域13的边缘区域设有具有导电性能的电极部分11,第二透明玻璃导体层03的对应距离中心位置区域的边缘区域,且与第一透明塑料导体层01的电极部分11成相对交叉位置设有具有导电性能的电极部分12。
如图2所示:音量触摸模块在工作时,第一透明塑料导体层与第二透明玻璃导体层相当于电阻网络,当第一透明塑料导体层或者第二透明玻璃导体层加上电压时,会在该网络上形成电压梯度,如果有外力使得第一透明塑料导体层与第二透明玻璃导体层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点的电压,从而知道接触点处的坐标。比如,在第一透明塑料导体层的电极(X+,X-)上加上电压,则在第一透明塑料导体层上形成电压梯度,当有外力使得第一透明塑料导体层与第二透明玻璃导体层在某一点接触,在第二透明玻璃导体层就可以测得接触点处的电压,再根据该电压与电极(X+)之间的距离关系,知道该处的X坐标。然后,将电压切换到第二透明玻璃导体层电极(Y+,Y-)上,并在第一透明塑料导体层测量接触点处的电压,从而知道Y坐标。
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