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用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端的制作方法

文檔序號(hào):12444965閱讀:226來源:國知局
用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端的制作方法

本發(fā)明屬于移動(dòng)終端技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,是涉及一種用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端。



背景技術(shù):

諸如智能手機(jī)、PAD等的移動(dòng)終端,隨著通信技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)防水、天線切換等功能的需求也愈發(fā)明顯。

在防水設(shè)計(jì)方面,現(xiàn)有的方式都是通過采取各種防水措施來提高移動(dòng)終端的防水性能,以保證產(chǎn)品在遇水的情況下盡可能的受到防水保護(hù),但仍舊避免不了移動(dòng)終端入水后由于進(jìn)水造成對(duì)電池、電路的損壞。

在天線切換功能方面,多天線的切換設(shè)計(jì)也成為設(shè)計(jì)趨勢(shì),根據(jù)自由空間或人手持的使用狀態(tài)的不同,通過機(jī)芯等控制芯片對(duì)各個(gè)天線的功率進(jìn)行比較、操作相關(guān)開關(guān)的切換等操作,實(shí)現(xiàn)切換最佳信號(hào)質(zhì)量的天線使用,這其中,天線的狀態(tài)檢測(cè)對(duì)于天線切換起到主要作用。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端,實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的技術(shù)效果,使得移動(dòng)終端在設(shè)計(jì)防水保護(hù)、天線切換等功能時(shí)能能夠基于移動(dòng)終端的使用狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果提高防水保護(hù)效果和天線切換效果。

為解決上述技術(shù)問題,本申請(qǐng)采用以下技術(shù)方案予以實(shí)現(xiàn):

提出一種用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置,包括金屬天線輻射體、定向耦合器、信號(hào)接收器和天線狀態(tài)檢測(cè)模塊;所述定向耦合器,置于所述金屬天線輻射體的一側(cè),用于獲取所述金屬天線輻射體發(fā)射的天線信號(hào);所述信號(hào)接收器,連接所述定向耦合器,用于接收所述定向耦合器獲取的天線信號(hào),判斷所述天線信號(hào)的輻射頻率是否為所述金屬天線輻射體被設(shè)定的輻射頻率;所述天線狀態(tài)檢測(cè)模塊,與所述信號(hào)接收器連接, 用于根據(jù)所述信號(hào)接收器的判斷結(jié)果生成移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果。

提出一種移動(dòng)終端,包括用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置。所述用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置,包括金屬天線輻射體、定向耦合器、信號(hào)接收器和天線狀態(tài)檢測(cè)模塊;所述定向耦合器,置于所述金屬天線輻射體的一側(cè),用于獲取所述金屬天線輻射體發(fā)射的天線信號(hào);所述信號(hào)接收器,連接所述定向耦合器,用于接收所述定向耦合器獲取的天線信號(hào),判斷所述天線信號(hào)的輻射頻率是否為所述金屬天線輻射體被設(shè)定的輻射頻率;所述天線狀態(tài)檢測(cè)模塊,與所述信號(hào)接收器連接, 用于根據(jù)所述信號(hào)接收器的判斷結(jié)果生成移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本申請(qǐng)的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是:本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端中,金屬天線輻射體用于在設(shè)定頻段輻射天線信號(hào),在金屬天線輻射體的外界環(huán)境發(fā)生改變時(shí),例如移動(dòng)終端入水、或者移動(dòng)終端的天線部位被手持遮擋之后,金屬天線輻射體輻射的天線信號(hào)的輻射頻率會(huì)發(fā)生改變,這種改變能夠反應(yīng)移動(dòng)終端所處的狀態(tài)的改變,基于上述,使用定向耦合器和信號(hào)接收器實(shí)現(xiàn)對(duì)金屬天線輻射體輻射的天線信號(hào)的耦合接收和判斷,在金屬天線輻射體輻射的天線信號(hào)的輻射頻率為設(shè)定的輻射頻率時(shí)生成一種狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果,而在金屬天線輻射體的天線信號(hào)的輻射頻率發(fā)生改變不同于設(shè)定的輻射頻率時(shí),生成另外一種狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的技術(shù)效果。則基于這種狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果的不同,可以對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)做出判斷,從而能夠根據(jù)判斷結(jié)果實(shí)施相應(yīng)的操作,例如在移動(dòng)終端入水時(shí)及時(shí)切斷供電或者發(fā)出報(bào)警,例如在手持導(dǎo)致天線被遮擋以后及時(shí)切換天線等等,使得移動(dòng)終端在設(shè)計(jì)防水保護(hù)、天線切換等功能時(shí)能能夠基于移動(dòng)終端的使用狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果提高防水保護(hù)效果和天線切換效果。

結(jié)合附圖閱讀本申請(qǐng)實(shí)施方式的詳細(xì)描述后,本申請(qǐng)的其他特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)將變得更加清楚。

附圖說明

圖1 為本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本申請(qǐng)實(shí)施例一提出的用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本申請(qǐng)實(shí)施例一提出的進(jìn)水情況下用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置工作原理示意圖;

圖4為本申請(qǐng)實(shí)施例二提出的用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖5為本申請(qǐng)實(shí)施例三提出的用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖6為本申請(qǐng)實(shí)施例四提出的用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖對(duì)本申請(qǐng)的具體實(shí)施方式作進(jìn)一步詳細(xì)地說明。

如圖1所示,本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置,包括金屬天線輻射體10、定向耦合器16、信號(hào)接收器17和天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18。

金屬天線輻射體10,實(shí)現(xiàn)在設(shè)定頻段的信號(hào)諧振及空間輻射,也即實(shí)現(xiàn)設(shè)定頻段的持續(xù)信號(hào)發(fā)射;定向耦合器16置于金屬天線輻射體10的一側(cè),用于在設(shè)定頻段上基于耦合原理接收金屬天線輻射體10發(fā)射的天線信號(hào);信號(hào)接收器17連接定向耦合器16,用于接收定向耦合器16獲取的天線信號(hào),判斷天線信號(hào)的輻射頻率是否為金屬天線輻射體被設(shè)定的輻射頻率,根據(jù)判斷結(jié)果生成邏輯信號(hào),例如在天線信號(hào)的輻射頻率為金屬天線輻射體被設(shè)定的輻射頻率時(shí)生成邏輯信號(hào)1,而在天線信號(hào)的輻射頻率非金屬天線輻射體被設(shè)定的輻射頻率時(shí)生成邏輯信號(hào)0;天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18與信號(hào)接收器17連接, 用于根據(jù)信號(hào)接收器17的判斷結(jié)果生成移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果。

通常情況下,金屬天線輻射體輻射的天線信號(hào)的輻射頻率為設(shè)定的輻射頻率F,在移動(dòng)終端的狀態(tài)發(fā)生改變時(shí),也即金屬天線輻射體的外界環(huán)境發(fā)生改變時(shí),例如移動(dòng)終端入水、或者移動(dòng)終端的天線部位被手持遮擋之后,金屬天線輻射體在設(shè)定頻段的諧振及信號(hào)輻射被破壞,導(dǎo)致輻射頻率發(fā)生改變,則定向耦合器無法接收到設(shè)定頻段的信號(hào),信號(hào)接收器對(duì)是否接收到設(shè)定頻段的信號(hào)生成邏輯判斷,使得天線狀態(tài)檢測(cè)模塊根據(jù)邏輯判斷結(jié)果生成相應(yīng)的檢測(cè)結(jié)果,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的技術(shù)效果。

則基于這種狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果的不同,可以對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)做出判斷,從而能夠根據(jù)判斷結(jié)果實(shí)施相應(yīng)的操作,例如在移動(dòng)終端入水時(shí)及時(shí)切斷供電或者發(fā)出報(bào)警,例如在手持導(dǎo)致天線被遮擋以后及時(shí)切換天線等等,使得移動(dòng)終端在設(shè)計(jì)防水保護(hù)、天線切換等功能時(shí)能能夠基于移動(dòng)終端的使用狀態(tài)檢測(cè)結(jié)果提高防水保護(hù)效果和天線切換效果。

金屬天線輻射體構(gòu)成的天線形式,可以是單極天線形式、PIFA天線形式、LOOP天線形式等,本申請(qǐng)實(shí)施不做限制,這其中,非單極天線的天線臂需接地處理,接地點(diǎn)根據(jù)天線實(shí)際調(diào)試情況設(shè)定。

基于上述提出的用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置,本申請(qǐng)還提出一種移動(dòng)終端,該移動(dòng)終端使用本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置來檢測(cè)自身狀態(tài),從而能夠根據(jù)自身狀態(tài)的改變實(shí)施對(duì)應(yīng)操作,提高自身產(chǎn)品品質(zhì)和用戶使用體驗(yàn)。

下面以具體實(shí)施例對(duì)本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端做出詳細(xì)的說明。

實(shí)施例一

本實(shí)施例應(yīng)用于移動(dòng)終端進(jìn)水狀態(tài)檢測(cè)。如圖2所示的移動(dòng)終端,包括金屬天線輻射體10、金屬參考地14、定向耦合器16、信號(hào)接收器17、天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18和設(shè)置于金屬天線輻射體10和金屬參考地14之間的非金屬隔離件15;定向耦合器16置于非金屬隔離件15設(shè)置有金屬參考地14的一側(cè)。

第一天線信號(hào)源11通過功放裝置12和匹配電路13連接金屬天線輻射體10,實(shí)現(xiàn)在設(shè)定頻段的自諧振輻射。金屬參考地14例如內(nèi)置于移動(dòng)終端的金屬合金板、PCB板等,金屬天線輻射體10和金屬參考地14被非金屬隔離件15隔斷,二者之間沒有電連接,金屬天線輻射體10呈單極天線形式;非金屬隔離件15起到防水密封的作用。

定向耦合器16檢測(cè)金屬天線輻射體10在設(shè)定頻段的輻射信號(hào),通過信號(hào)接收器17接收和判斷產(chǎn)生邏輯信號(hào)反饋至天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18。當(dāng)移動(dòng)終端進(jìn)水時(shí),如圖3所示,金屬天線輻射體10由于進(jìn)水與金屬參考地14在進(jìn)水點(diǎn)31處短路,由于金屬天線輻射體10的原接地點(diǎn)被改變?yōu)镻IFA天線形式,其原自諧振輻射頻點(diǎn)由頻率一改變?yōu)轭l率二,此時(shí),定向耦合器16無法接收到輻射頻率為頻率一的輻射信號(hào),信號(hào)接收裝置17產(chǎn)生無法接收到輻射頻率為頻率一的邏輯判斷結(jié)果,例如0,反饋給天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18,天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18則根據(jù)邏輯判斷結(jié)果生成檢測(cè)結(jié)果:移動(dòng)終端進(jìn)水。

在天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18生成檢測(cè)結(jié)果后,一些執(zhí)行模塊則可以根據(jù)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生相應(yīng)的預(yù)警操作,例如,本實(shí)施例中,增加有報(bào)警模塊191,該報(bào)警模塊191與天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18連接,用于在天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18檢測(cè)到金屬天線輻射體發(fā)射的天線信號(hào)輻射頻率非被設(shè)定的輻射頻率時(shí),發(fā)出報(bào)警信息,該報(bào)警模塊可以為警示燈,也可以是蜂鳴器,或者為一種能夠發(fā)出提醒信息的APP等。

又例如,本實(shí)施中,還增加電源保護(hù)模塊192;電源保護(hù)模塊192與天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18連接,用于在天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18檢測(cè)到金屬天線輻射體10發(fā)射的天線信號(hào)輻射頻率非被設(shè)定的輻射頻率時(shí),控制切斷移動(dòng)終端的供電,實(shí)現(xiàn)在檢測(cè)到移動(dòng)終端進(jìn)水后,第一時(shí)間切斷供電,防止進(jìn)水后由于供電的存在而損壞移動(dòng)終端的內(nèi)部電路和電池。

實(shí)施例二

本實(shí)施例應(yīng)用于移動(dòng)終端進(jìn)水狀態(tài)檢測(cè)。本實(shí)施例中,將金屬天線輻射體10作為兩段單極天線形式設(shè)計(jì),如圖4所示的移動(dòng)終端, 金屬天線輻射體10具有第一端a和第二端b;第一天線信號(hào)源11通過功放裝置12和匹配電路13連接金屬天線輻射體10除第一端a和第二端b的位置,使得金屬天線輻射體10形成第一天線本體A和第二天線本體B,形成兩條天線環(huán)路分支,分別具有自諧振頻率為頻率三和頻率四。定向耦合器包括第一定向耦合器161和第二定向耦合器162;信號(hào)接收器包括第一信號(hào)接收器171和第二信號(hào)接收器172;非金屬隔離件15設(shè)置金屬參考地14的一側(cè)且相對(duì)第一天線本體A的位置設(shè)置第一定向耦合器161;第一信號(hào)接收器171連接第一定向耦合器161;非金屬隔離件15設(shè)置金屬參考地14的一側(cè)且相對(duì)第二天線本體B的位置設(shè)置第二定向耦合器162;第二信號(hào)接收器172連接第二定向耦合器162。

定向耦合器161和定向耦合器162分別用以檢測(cè)金屬天線輻射體10在兩段設(shè)定頻段的輻射,通過第一信號(hào)接收器171和第二信號(hào)接收器172將邏輯判斷結(jié)果反饋至天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18,天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18根據(jù)第一信號(hào)接收器171和第二信號(hào)接收器172的邏輯判斷結(jié)果生成針對(duì)第一天線本體A和第二天線本體B的檢測(cè)結(jié)果。

金屬參考地14例如內(nèi)置于移動(dòng)終端的金屬合金板、金屬材質(zhì)內(nèi)殼等,金屬天線輻射體10和金屬參考地14被非金屬隔離件15隔斷,二者之間沒有電連接;非金屬隔離件15起到防水密封的作用。

若移動(dòng)終端進(jìn)水,使得金屬天線輻射體10與金屬參考地14在進(jìn)水點(diǎn)處短路,改變了第一天線本體A的原接地點(diǎn),使得第一天線本體A的自諧振頻率改變,此時(shí),第一定向耦合器161無法接收到輻射頻率為頻率三的輻射信號(hào),信號(hào)接收裝置171產(chǎn)生無法接收到輻射頻率為頻率三的邏輯判斷結(jié)果,反饋給天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18,天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18則根據(jù)邏輯判斷結(jié)果生成檢測(cè)結(jié)果:移動(dòng)終端進(jìn)水。第二天線本體B的工作方式同第一天線本體,不予贅述。

在天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18生成檢測(cè)結(jié)果后,一些執(zhí)行模塊則可以根據(jù)檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生相應(yīng)的預(yù)警操作,例如實(shí)施例一種所述的報(bào)警、切斷供電等,本實(shí)施例中不予贅述。

上述實(shí)施例一和實(shí)施例二中,非金屬隔離件15兩側(cè)的金屬天線輻射體10和金屬參考第14的長度、面積即為進(jìn)水監(jiān)測(cè)的范圍,實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)實(shí)際需監(jiān)測(cè)的進(jìn)水區(qū)域設(shè)置本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置。

實(shí)施例三

本實(shí)施例應(yīng)用于移動(dòng)終端進(jìn)水狀態(tài)檢測(cè)。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)第一天線信號(hào)源11的靜電保護(hù),可以在實(shí)施例一的匹配電路13并聯(lián)接地電感,或者在金屬天線輻射體10的設(shè)定位置與金屬參考地14連接,使得金屬天線輻射體呈PIFA天線形式。這種情況下,當(dāng)移動(dòng)終端進(jìn)水使得金屬天線輻射體10與金屬參考地14在某點(diǎn)短路后,金屬天線輻射體10的PIFA形式在天線臂的接地點(diǎn)被改變,使得金屬天線輻射體10出現(xiàn)諧振頻段的改變,從而能夠根據(jù)諧振頻段的改變來實(shí)現(xiàn)移動(dòng)終端狀態(tài)的檢測(cè)。

如圖5所示,金屬天線輻射體10與金屬參考地14在設(shè)定位置c和d連接,形成輻射頻率為頻率五和頻率六的PIFA天線形式,在移動(dòng)終端進(jìn)水情況下,原天線的自諧振頻率遭到破壞,形成輻射頻率為頻率七和頻率八的PIFA或者LOOP天線形式,則如實(shí)施例二一樣,通過兩組定向耦合器和信號(hào)接收器的檢測(cè),同樣由天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18提供檢測(cè)結(jié)果,從而能夠根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行報(bào)警、切斷供電等操作,對(duì)移動(dòng)終端內(nèi)部電路和電池提供保護(hù),也警示用戶移動(dòng)終端的進(jìn)水狀態(tài)。

在上述實(shí)施例一、實(shí)施例二和實(shí)施例三中,金屬天線輻射體10可以為金屬外殼體的一部分,也可以采用絕緣裝置保護(hù);為了避免手持情況下造成金屬天線輻射體的自諧振頻率改變而造成誤判,在設(shè)計(jì)中考慮具體產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)境,在定向耦合器和信號(hào)接收器的設(shè)置中,需預(yù)設(shè)人體情況下的自諧振頻率的改變情況,例如,在定向耦合器設(shè)置的耦合頻段中包括人體接觸金屬天線輻射體后產(chǎn)生的諧振頻點(diǎn)。

金屬天線輻射體10的自諧振頻率不能與移動(dòng)終端的工作頻段相同,以避免干擾造成誤判,同時(shí),該金屬天線輻射體要遠(yuǎn)離同頻干擾源

實(shí)施例四

本實(shí)施例應(yīng)用于移動(dòng)終端手持狀態(tài)檢測(cè)。如圖6所示的移動(dòng)終端應(yīng)用中,具有可以切換使用的第一天線61和第二天線62,分別設(shè)置于移動(dòng)終端的上部和下部,在移動(dòng)終端的實(shí)際應(yīng)用中,位于下部的第二天線具有較好的天線凈空但手持情況下性能較差,位于上部的第一天線凈空稍差但受人體影響較小,因此兩個(gè)天線要根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行切換,在手持狀態(tài)下切換第一天線使用,非手持狀態(tài)下切換第二天線使用。

為監(jiān)測(cè)第二天線的使用狀態(tài),在第二天線62的旁邊設(shè)置具有自諧振頻率為頻率九的金屬天線輻射體10,第一天線信號(hào)源11通過功放裝置12和匹配電路13連接金屬天線輻射體10,實(shí)現(xiàn)在頻段九的自諧振輻射。定向耦合器16對(duì)金屬天線輻射體10的輻射狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),并通過信號(hào)接收裝置17判斷邏輯反饋給天線狀態(tài)檢測(cè)模塊18,非手持狀態(tài)下,定向耦合器16可以檢測(cè)到頻率九的輻射信號(hào),信號(hào)接收裝置17的判斷邏輯為1,當(dāng)用戶手持移動(dòng)終端的下部時(shí),曲線68以下為手持范圍,金屬天線輻射體和第二天線均在手持范圍內(nèi),由于人體的容性效應(yīng),金屬天線輻射體10作為次級(jí)輻射體產(chǎn)生頻偏,定向耦合器16無法接收到輻射頻率為頻率九的信號(hào),信號(hào)接收裝置17的判斷邏輯為0,此時(shí),天線狀態(tài)檢測(cè)模塊生成檢測(cè)結(jié)果為:用戶手持移動(dòng)終端下部;則可以通過天線切換模塊將天線從第二天線切換為第一天線使用。

本實(shí)施例中,將用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置置于常用的手持位置,當(dāng)人手握住后,改變了金屬天線輻射體的自諧振頻率,定向耦合器無法接收到金屬天線輻射體的輻射頻率的信號(hào),天線狀態(tài)檢測(cè)模塊可以判斷該用于移動(dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置設(shè)置的位置處于手持狀態(tài),由相關(guān)天線切換模塊切換更優(yōu)的天線使用。

本實(shí)施例中,金屬天線輻射體與所需檢測(cè)的第二天線同處于手持狀態(tài)下,其自諧振頻率不與該第二天線的工作頻率相同。

上述本申請(qǐng)?zhí)岢龅挠糜谝苿?dòng)終端的狀態(tài)檢測(cè)裝置和移動(dòng)終端,使用定向耦合器和信號(hào)接收器對(duì)金屬天線輻射體的輻射信號(hào)進(jìn)行采集和判斷,基于金屬天線輻射體的輻射頻率的改變對(duì)移動(dòng)終端的狀態(tài)做出判斷,實(shí)現(xiàn)對(duì)移動(dòng)終端的使用狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)的技術(shù)效果,從而能夠根據(jù)移動(dòng)終端狀態(tài)的改變及時(shí)做出后續(xù)操作,使得移動(dòng)終端在防水保護(hù)、天線切換等功能方面能夠基于自身使用狀態(tài)變化來提高防水保護(hù)效果和天線切換效果,提高了產(chǎn)品品質(zhì),也提高了用戶使用體驗(yàn)效果。尤其是在防水保護(hù)方面,不同于現(xiàn)有技術(shù)中通過各種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和防護(hù)措施提高防水效果的做法,在通過狀態(tài)檢測(cè)判斷移動(dòng)終端進(jìn)水后,通過切斷供電從根本上防止了進(jìn)水對(duì)電池和電路造成的損壞,使得移動(dòng)終端即使進(jìn)水,也只需要在后續(xù)維修中清除進(jìn)水烘干處理即可,降低了維護(hù)難度,也降低了用戶的維修成本,提高用戶使用體驗(yàn)。

應(yīng)該指出的是,上述說明并非是對(duì)本發(fā)明的限制,本發(fā)明也并不僅限于上述舉例,本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員在本發(fā)明的實(shí)質(zhì)范圍內(nèi)所做出的變化、改型、添加或替換,也應(yīng)屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。

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