1.本公开涉及电子技术领域,尤其涉及一种中框及终端。
背景技术:
2.随着电子技术飞速发展,电子产品越来越多样化的同时,电子产品也越来越趋向于轻薄化。这就要求电子产品中各组件均要趋于轻薄化发展。其中,各组件中也包括电子产品中用于安装显示屏、电池以及电路板的中框。但有时电子产品容易受到外力冲击。在受力冲击下,中框厚度薄弱的地方因挤压容易变形,损坏显示屏上的膜材,形成显示白斑。
技术实现要素:
3.本公开提供一种中框及终端。
4.本公开实施例的第一方面,提供一种中框,包括:
5.第一表面,包含有第一安装区域,以及在所述第一安装区域的至少一个位置凹陷形成凹槽;
6.第二表面,为所述第一表面的相反面,所述第二表面,至少包含有:第二安装区域和第三安装区域;其中:所述凹槽的槽壁,在所述第二表面凸起且至少部分位于所述第二安装区域和第三安装区域之间。
7.在一些实施例中,所述第二表面上在所述第二安装区域和所述第三安装区域之间具有表面高于所述第二安装区域表面和所述第三安装区域表面的凸台;其中,所述凸台在所述中框的至少部分位置区域与所述凹槽的位置区域重合。
8.在一些实施例中,所述第一表面的所述第一安装区域与所述第二表面的所述第二安装区域间的中框厚度,小于所述第一表面的所述第一安装区域与所述第二表面的所述第三安装区域间的中框厚度。
9.在一些实施例中,所述凹槽包括:
10.第一条状槽;所述第一条状槽沿第一方向分布,位于所述第二安装区域和所述第三安装区域之间,其中所述第一方向为沿着所述第二安装区域和所述第三安装区域交界线延伸的方向。
11.在一些实施例中,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,所述第一长度条件是根据所述中框在受力冲击时,所述第二安装区域和所述第三安装区域上的部件之间形成的相互作用力确定的。
12.在一些实施例中,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,至少包括:
13.所述第一条状槽沿所述第一方向的长度大于或等于所述中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域在所述第一方向上的区域长度。
14.在一些实施例中,所述凹槽还包括:
15.至少一个第二条状槽;其中,所述第二条状槽与所述第一条状槽连通,且所述第二
条状槽沿第二方向分布,其中,所述第二方向垂直于所述第一方向。
16.在一些实施例中,所述第二条状槽为多个,相邻两个所述第二条状槽分离设置,至少将所述第三安装区分割为多个子安装区域。
17.在一些实施例中,所述第二条状槽至少为三个;三个所述第二条状槽分布于所述第一条状槽的同侧。
18.在一些实施例中,各所述第二条状槽沿所述第二方向的长度均满足第二长度条件,所述第二长度条件是根据中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域中的应力强度确定。
19.在一些实施例中,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件;所述第三长度条件是根据所述中框在受力冲击时所述凹槽对所述受力的缓冲,以及所述中框在所述凹槽处具有的预设连接强度确定。
20.在一些实施例中,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件,至少包括:
21.所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向的槽深大于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第一比例,且小于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第二比例;其中,所述第二比例大于所述第一比例。
22.本公开实施例的第二方面提供一种终端,至少包括:
23.上述第一方面所述的中框;
24.显示屏,安装于所述第一安装区域;
25.电池,安装于所述第二安装区域,用于对所述显示屏供电;
26.充电电路板,安装于所述第三安装区域,用于对所述电池充电,其中,所述中框上的凹槽的槽壁分隔所述电池与所述充电电路板。
27.在一些实施例中,所述电池通过胶体固定在所述中框的所述第二安装区域。
28.在一些实施例中,所述胶体覆盖所述中框在受力冲击时在所述第二安装区域内产生的应力区域。
29.本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
30.本公开实施例中的中框包括:包含有第一安装区域的第一表面,以及包含有第二安装区域和第三安装区域的第二表面,第二表面为第一表面的相反面。该中框在第一安装区域的至少一个位置凹陷形成有凹槽;该凹槽位于第二安装区域和第三安装区域之间。本公开的中框应用于电子产品中,当电子产品受外力冲击,造成第二安装区域和第三安装区域中一个安装区内产生应力时,可通过凹槽缓冲该应力对另一安装区内中框厚度薄弱处的应力作用,从而降低中框厚度薄弱处受挤压变形的风险,降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
31.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
32.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
33.图1是根据一示例性实施例示出的一种中框结构示意图。
34.图2是根据一示例性实施例示出的中框中凹槽示意图。
35.图3是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框正面结构示意图。
36.图4是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框反面结构示意图。
37.图5是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框在受力冲击时结构变形示意图。
38.图6是根据一示例性实施例示出的有凹槽的中框在受力冲击时结构变形示意图。
39.图7是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框在受力冲击时的应力示意图。
40.图8是根据一示例性实施例示出的有凹槽的中框在受力冲击时的应力示意图。
41.图9是根据一示例性实施例示出的一种终端内电池与中框胶体固定方式示意图一。
42.图10是根据一示例性实施例示出的一种终端内电池与中框胶体固定方式示意图二。
43.图11是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的框图。
具体实施方式
44.这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置的例子。
45.随着电子技术飞速发展,电子产品越来越多样化的同时,电子产品也越来越趋向于轻薄化。这就要求电子产品中各组件均要趋于轻薄化发展。其中,各组件中也包括电子产品中用于安装显示屏、电池以及电路板的中框。但有时电子产品容易受到外力冲击。在受力冲击下,中框厚度薄弱的地方因挤压容易变形,损坏显示屏上的膜材,形成显示白斑。尤其是对于有显示屏fpc(flexible printed circuit,柔性电路板)位置,为了避让显示屏fpc,中框在该位置的厚度相对更薄。该位置更容易受挤压变形。
46.本公开实施例提供一种中框。图1是根据一示例性实施例示出的一种中框结构示意图。如图1所示,中框10包括:
47.第一表面20,包含有第一安装区域,以及在所述第一安装区域的至少一个位置凹陷形成凹槽12;
48.第二表面21,为所述第一表面的相反面,所述第二表面,至少包含有:第二安装区域11和第三安装区域13;其中:所述凹槽的槽壁,在所述第二表面凸起且至少部分位于所述第二安装区域和第三安装区域之间。
49.本公开实施例中,中框可以是应用于移动终端内的中壳体。移动终端例如可以是手机、平板等终端。中框的第一安装区域可以用于安装显示屏22、第二安装区域可以用于安装电池、第三安装区域可以用于安装电路板。
50.在移动终端内,中框最薄弱的位置可能位于安装电池23的第二安装区域内。由于安装电池时,电池本身需要占据很大的空间,同时,中框的另一面还需要避让显示屏fpc,因此,安装电池的位置中框的厚度普遍比较薄弱。
51.本公开实施例中,在移动终端内第三安装区域普遍位于充电口的位置,当移动终端显示屏以竖直姿态跌落时,如果是充电口的一端先接触地面的情况,此时第二安装区域位于第三安装区域的上方。移动终端在这种情况下跌落时,移动终端充电口一端受力冲击,容易造成第三安装区域对第二安装区域的相互力作用,第三安装区域在第二安装区域以及移动终端外壳摄像头一端壳体的相互挤压下,第三安装区域薄弱位置便会被挤压变形,向显示屏侧凸起,从而造成显示白斑。
52.本公开实施例中,该中框在第一安装区域的至少一个位置凹陷形成有凹槽;该凹槽位于第二安装区域和第三安装区域之间。该凹槽可用于缓冲第三安装区域对第二安装区域的冲击力,减弱第二安装区域向移动终端外壳摄像头一端壳体的移动,从而减弱第三安装区域和移动终端外壳对第二安装区域的挤压,从而降低中框厚度薄弱处受挤压变形的风险,进而降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
53.在一些实施例中,所述第二表面上在所述第二安装区域和所述第三安装区域之间具有表面高于所述第二安装区域表面和所述第三安装区域表面的凸台;其中,所述凸台在所述中框的至少部分位置区域与所述凹槽的位置区域重合。
54.本公开实施例中,如图2所示,凹槽位于第一表面的第一安装区域,凹槽的槽壁15位于第二安装区域11和第三安装区域13之间。第二表面的第二安装区域和第三安装区域之间具有凸台。凸台可位于第二安装区域和第三安装区域之间的区域交接处。凸台的位置可与凹槽至少部分相对或相同,从而增加了中框在凹槽位置处的中框厚度,使得中框在凹槽处具有一定的连接强度。
55.图6是根据一示例性实施例示出的有凹槽的中框在受力冲击时结构变形示意图。如图6所示,凹槽12和凸台29在中框上可相对存在。但凹槽在中框的位置区域与凸起在中框的位置区域部分重合,或凹槽在中框的位置区域位于凸起在中框位置区域内。当凹槽在中框的位置区域与凸起在中框的位置区域部分重合,或凹槽在中框的位置区域位于凸起在中框位置区域内时,凸起均可起到增强中框在凹槽处连接强度的目的。
56.在一些实施例中,所述第一表面的所述第一安装区域与所述第二表面的所述第二安装区域间的中框厚度,小于所述第一表面的所述第一安装区域与所述第二表面的所述第三安装区域间的中框厚度。
57.本公开实施例中,中框在第一表面的第一安装区域与第二表面的第二安装区域间的中框厚度,小于第一表面的第一安装区域与第二表面的第三安装区域间的中框厚度。因为第二安装区域用于电池,同时又需要避让显示屏fpc,因此中框在第二安装区域位置处的中框厚度小于在第三安装区域位置处的中框厚度,以便于电池安装。
58.在一些实施例中,所述凹槽包括:
59.第一条状槽;所述第一条状槽沿第一方向分布,位于所述第二安装区域和所述第三安装区域之间,其中所述第一方向为沿着所述第二安装区域和所述第三安装区域交界线延伸的方向。
60.本公开实施例中,第一方向可以为沿着第二安装区域和第三安装区域交界线的方向。第一条状槽为沿着第一方向分布,以便于凹槽起到在第二安装区域和第三安装区域之间进行作用力缓冲的目的。
61.本公开实施例中,第一条状槽可以是一个沿第一方向分布的整体连通的槽,也可
以是一个中间具有多个间断槽位的非连通条状槽。
62.在一些实施例中,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,所述第一长度条件是根据所述中框在受力冲击时,所述第二安装区域和所述第三安装区域上的部件之间形成的相互作用力确定的。
63.本公开实施例中,当中框在受力冲击时,第二安装区域11和第三安装区域13之间会形成相互作用力。如图2所示,在相互作用力的作用下第三安装区域13薄弱位置处会产生一定的应力区域14。
64.图3是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框正面结构示意图。如图3所示,中框的第一表面与第二表面的第二安装区域对应的区域31用于安装显示屏的柔性电路板(fpc)。
65.图4是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框反面结构示意图。如图4所示,中框的第二表面的第二安装区域的区域41用于安装电池。
66.图5是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框在受力冲击时结构变形示意图。如图5所示,在中框没有设置凹槽时,当终端向下跌落,第三安装区域13受力冲击会对第二安装区域11产生相互作用力,在第二安装区域11薄弱位置处产生应力形成应力区域14,使得中框向显示屏22方向弯曲,对显示屏22造成损坏。
67.如图6所示,当在中框设置凹槽后,当终端向下跌落,第三安装区域受力冲击对第二安装区域产生的相互作用力26被凹槽12缓冲,从而作用力不会传递到第二安装区域的薄弱位置处,从而减弱中框厚度薄弱处受挤压变形的风险,降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
68.图7是根据一示例性实施例示出的没有凹槽的中框在受力冲击时的应力示意图。如图7所示,在中框没有设置凹槽时,第三安装区域受力冲击会对第二安装区域产生相互作用力,在第二安装区域薄弱位置处产生的应力为8.2mpa。与之相对的,图8是根据一示例性实施例示出的有凹槽的中框在受力冲击时的应力示意图。如图8所示,在中框设置凹槽时,第三安装区域受力冲击会对第二安装区域产生相互作用力,在第二安装区域薄弱位置处产生的应力为3.0mpa。如此可见,凹槽可有效减弱第三安装区域受力冲击对第二安装区域产生的相互作用力。
69.所述第一长度条件是根据所述中框在受力冲击时,所述第二安装区域和所述第三安装区域上的部件之间形成的相互作用力确定的,包括:
70.第一长度条件是根据所述中框在受力冲击时,所述相互作用力产生的应力区域确定。
71.本公开实施例中,中框受到力冲击的强度越大,相互作用力产生的应力区域就越大。
72.在一些实施例中,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,至少包括:
73.所述第一条状槽沿所述第一方向的长度大于或等于所述中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域在所述第一方向上的区域长度。
74.本公开实施例中,为了保证凹槽对相互作用力的缓冲作用,第一条状槽沿第一方向的长度大于或等于中框在受力冲击时相互作用力产生的应力区域在第一方向上的区域
长度。即第一条状槽沿第一方向的长度需要覆盖相互作用力产生的应力区域的边界,以使得凹槽可以最大程度缓冲第二安装区域和第三安装区域之间的相互作用力。
75.在一些实施例中,所述凹槽还包括:
76.至少一个第二条状槽;其中,所述第二条状槽与所述第一条状槽连通,且所述第二条状槽沿第二方向分布,其中,所述第二方向垂直于所述第一方向。
77.本公开实施例中,凹槽除了沿第一方向分布的第一条状槽外还包括第二条状槽。第二条状槽与第一条状槽连通,沿与第一方向垂直的第二方向分布。本公开中第二条状槽和第一条状槽相互配合更好地实现对第二安装区域和第三安装区域之间的相互作用力的缓冲。
78.本公开实施例中,多个第二条状槽可以在第一条状槽中间位置处于第一条状槽连通沿第二方向分布,也可以在第一条状槽边缘位置处与第一条状槽连通沿第二方向分布,或在第一条状槽距离边缘位置预设距离处与第一条状槽连通沿第二方向分布。预设距离可根据应力区域中各应力点在第一方向上与第一条状槽边缘位置的距离来确定。即第二条状槽位置与应力区域中各应力点在第一方向上对应分布。
79.在一些实施例中,所述第二条状槽为多个,相邻两个所述第二条状槽分离设置,至少将所述第三安装区分割为多个子安装区域。
80.本公开实施例中,与第一条状槽连通的第二条状槽可以为多个。相邻两个第二条状槽分离设置。多个第二条状槽延伸入第三安装区,将第三安装区分割为多个子安装区域。当第三安装区域受力冲击对第二安装区域产生相互作用力时,多个第二条状槽可以在第三安装区域内缓冲第三安装区域对第二安装区域的作用力。
81.本公开实施例中,在必要的情况下,第二条状槽也可以延伸至第二安装区域,以进一步缓冲第三安装区域对第二安装区域的作用力。
82.本公开实施例中,各不同的子安装区域可用于安装不同的器件或电路板。例如,部分子安装区域安装对应电池充电的充电电路板,部分子安装区域安装连通耳机的音频电路板等。
83.在一些实施例中,所述第二条状槽至少为三个;三个所述第二条状槽分布于所述第一条状槽的同侧。
84.本公开实施例中,多个第二条状槽可以为三个。三个第二条状槽分布于第一条状槽的同侧。例如,第一条状槽位于第二安装区域与第三安装区域的交接位置时,第二条状槽与第一条状槽连通,均分布于第三安装区域。
85.在一些实施例中,各所述第二条状槽沿所述第二方向的长度均满足第二长度条件,所述第二长度条件是根据中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域中应力位置的应力强度确定。
86.本公开实施例中,在确定各第二条状槽沿第二方向的长度时,可根据第二条状槽对应的应力区域中应力位置的应力强度确定。例如,应力区域包含有容易产生强力作用的三个点位置,分别为第一位置点、第二位置点、第三位置点。其中第一位置点产生的应力强度大于第二位置点产生的应力强度时,则确定与第一位置点对应的第二条状槽沿第二方向的长度,大于与第二位置点力对应的第二条状槽沿第二方向的长度。如此,可有效全面缓冲第三安装区域对第二安装区域的作用力,进而降低第二安装区域内中框厚度薄弱处受挤压
变形的风险,降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
87.在一些实施例中,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件;所述第三长度条件是根据所述中框在受力冲击时所述凹槽对所述受力的缓冲,以及所述中框在所述凹槽处具有的预设连接强度确定。
88.本公开实施例中,为了保证凹槽既能够起到对作用力的缓冲作用,又要保证中框在凹槽处的连接强度,在确定凹槽的深度时需要综合考虑中框在受力冲击时凹槽对受力的缓冲,又要考虑中框在凹槽处具有的连接强度。因此,第三长度条件是根据中框在受力冲击时凹槽对受力的缓冲,以及中框在凹槽处具有的预设连接强度来确定。
89.在一些实施例中,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件,至少包括:
90.所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向的槽深大于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第一比例,且小于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第二比例;其中,所述第二比例大于所述第一比例。
91.本公开实施例中,为了保证凹槽既能够起到对作用力的缓冲作用,又要保证中框在凹槽处的连接强度,确定凹槽的深度大于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第一比例,且小于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第二比例。第一比例和第二比例均为小于100%的比例。其中,第二比例大于第一比例。例如,第二比例为2/3;第一比例为1/2等。如此,通过限定凹槽的深度,来实现凹槽起到对作用力的缓冲作用的同时,又具有一定的连接强度。
92.本公开实施例还提供一种终端,至少包括:
93.上述各实施例所述的中框;
94.显示屏,安装于所述第一安装区域;
95.电池,安装于所述第二安装区域,用于对所述显示屏供电;
96.充电电路板,安装于所述第三安装区域,用于对所述电池充电,其中,所述中框上的凹槽的槽壁分隔所述电池与所述充电电路板。
97.本公开实施例中,终端可以是手机、平板等移动终端。其中,终端内包含有上述中框。中框第一表面的第一安装区域内安装显示屏。中框第二表面的第二安装区域内安装电池。中框第二表面的第三安装区域内安装充电电路板。中框厚度最薄弱的位置在于安装电池的第二安装区域内。当第三安装区域受力冲击,产生对第二安装区域的作用力时,凹槽可缓冲该作用力,从而降低中框厚度薄弱处受挤压变形的风险,降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
98.图9是根据一示例性实施例示出的一种终端内电池与中框胶体固定方式示意图一。如图9所示,通过胶体27将电池与中框固定时,电池无法覆盖应力区域。
99.图10是根据一示例性实施例示出的一种终端内电池与中框胶体固定方式示意图二。如图9所示,通过胶体28将电池与中框固定时,电池可覆盖应力区域。这种方式有利于电池与中框完全粘在一起,在终端跌落时电池可以起到拉住中框的目的,防止中框向显示屏方向变形。胶体28的固定位置如图6所示位于电池23与中框之间。
100.在一些实施例中,所述电池通过胶体固定在所述中框的所述第二安装区域。
101.本公开实施例中,所述胶体覆盖所述中框在受力冲击时在所述第二安装区域内产
生的应力区域。
102.本公开实施例中,电池可通过胶体固定在中框的第二安装区域,从而使得电池起到加固中框连接强度的目的。由于当第三安装区域受力冲击,会产生对第二安装区域的作用力。该作用力对在第二安装区域的中框薄弱位置产生应力区域。在应力作用下中框薄弱位置会产生变形向显示屏侧弯曲,对此为了加强中框薄弱位置处结构强度,在通过胶体固定电池时,可将胶体覆盖应力区域,从而可通过电池抵消部分作用力对中框厚度薄弱处的挤压作用,减弱中框向显示屏方向的变形强度,从而降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
103.图11是根据一示例性实施例示出的一种终端设备的框图。例如,终端设备可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
104.参照图11,终端设备可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(i/o)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
105.处理组件802通常控制终端设备的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
106.存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在终端设备的操作。这些数据的示例包括用于在终端设备上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(sram),电可擦除可编程只读存储器(eeprom),可擦除可编程只读存储器(eprom),可编程只读存储器(prom),只读存储器(rom),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
107.电力组件806为终端设备的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为终端设备生成、管理和分配电力相关联的组件。
108.多媒体组件808包括在终端设备和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(lcd)和触摸面板(tp)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当终端设备处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
109.音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(mic),当终端设备处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
110.i/o接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
111.传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为终端设备提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到终端设备的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为终端设备的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测终端设备或终端设备一个组件的位置改变,用户与终端设备接触的存在或不存在,终端设备方位或加速/减速和终端设备的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如cmos或ccd图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
112.通信组件816被配置为便于终端设备和其他设备之间有线或无线方式的通信。终端设备可以接入基于通信标准的无线网络,如wifi,2g或3g,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,通信组件816还包括近场通信(nfc)模块,以促进短程通信。例如,在nfc模块可基于射频识别(rfid)技术,红外数据协会(irda)技术,超宽带(uwb)技术,蓝牙(bt)技术和其他技术来实现。
113.在示例性实施例中,终端设备可以被一个或多个应用专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)、数字信号处理设备(dspd)、可编程逻辑器件(pld)、现场可编程门阵列(fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
114.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
115.应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
技术特征:
1.一种中框,其特征在于,所述中框至少包括:第一表面,包含有第一安装区域,以及在所述第一安装区域的至少一个位置凹陷形成凹槽;第二表面,为所述第一表面的相反面,所述第二表面,至少包含有:第二安装区域和第三安装区域;其中:所述凹槽的槽壁,在所述第二表面凸起且至少部分位于所述第二安装区域和第三安装区域之间。2.根据权利要求1所述的中框,其特征在于,所述第二表面上在所述第二安装区域和所述第三安装区域之间具有表面高于所述第二安装区域表面和所述第三安装区域表面的凸台;其中,所述凸台在所述中框的至少部分位置区域与所述凹槽的位置区域重合。3.根据权利要求1所述的中框,其特征在于,所述凹槽包括:第一条状槽;所述第一条状槽沿第一方向分布,位于所述第二安装区域和所述第三安装区域之间,其中所述第一方向为沿着所述第二安装区域和所述第三安装区域交界线延伸的方向。4.根据权利要求3所述的中框,其特征在于,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,所述第一长度条件是根据所述中框在受力冲击时,所述第二安装区域和所述第三安装区域上的部件之间形成的相互作用力确定的。5.根据权利要求4所述的中框,其特征在于,所述第一条状槽沿所述第一方向的长度满足第一长度条件,至少包括:所述第一条状槽沿所述第一方向的长度大于或等于所述中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域在所述第一方向上的区域长度。6.根据权利要求4所述的中框,其特征在于,所述凹槽还包括:至少一个第二条状槽;其中,所述第二条状槽与所述第一条状槽连通,且所述第二条状槽沿第二方向分布,其中,所述第二方向垂直于所述第一方向。7.根据权利要求6所述的中框,其特征在于,所述第二条状槽为多个,相邻两个所述第二条状槽分离设置,至少将所述第三安装区分割为多个子安装区域。8.根据权利要求7所述的中框,其特征在于,所述第二条状槽至少为三个;三个所述第二条状槽分布于所述第一条状槽的同侧。9.根据权利要求7所述的中框,其特征在于,各所述第二条状槽沿所述第二方向的长度均满足第二长度条件,所述第二长度条件是根据中框在受力冲击时所述相互作用力产生的应力区域中的应力强度确定。10.根据权利要求1所述的中框,其特征在于,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件;所述第三长度条件是根据所述中框在受力冲击时所述凹槽对所述受力的缓冲,以及所述中框在所述凹槽处具有的预设连接强度确定。11.根据权利要求10所述的中框,其特征在于,所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向延伸的槽深满足第三长度条件,至少包括:所述凹槽沿垂直于所述第一表面和所述第二表面方向的槽深大于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第一比例,且小于所述中框在所述凹槽位置处的中框厚度的第二比例;其中,所述第二比例大于所述第一比例。12.一种终端,其特征在于,至少包括:
权利要求1-11任一项所述的中框;显示屏,安装于所述第一安装区域;电池,安装于所述第二安装区域,用于对所述显示屏供电;充电电路板,安装于所述第三安装区域,用于对所述电池充电,其中,所述中框上的凹槽的槽壁分隔所述电池与所述充电电路板。13.根据权利要求12所述的终端,其特征在于,所述电池通过胶体固定在所述中框的所述第二安装区域。14.根据权利要求13所述的终端,其特征在于,所述胶体覆盖所述中框在受力冲击时在所述第二安装区域内产生的应力区域。
技术总结
本公开是关于一种中框及终端。该中框包括第一表面,包含有第一安装区域,以及在所述第一安装区域的至少一个位置凹陷形成凹槽;第二表面,为第一表面的相反面,第二表面,至少包含有:第二安装区域和第三安装区域;其中:凹槽的槽壁,在第二表面凸起且至少部分位于第二安装区域和第三安装区域之间。本公开的中框应用于电子产品中,当电子产品受外力冲击,造成第二安装区域和第三安装区域中一个安装区内产生应力时,可通过凹槽缓冲该应力对另一安装区内中框厚度薄弱处的应力作用,从而降低中框厚度薄弱处受挤压变形的风险,降低显示屏因中框受力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。力挤压变形造成损坏出现显示白斑的概率。
技术研发人员:柳守宽
受保护的技术使用者:北京小米移动软件有限公司
技术研发日:2021.08.16
技术公布日:2022/3/8