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文档简介
US2018063435A1,201US2006108511A1,2006.本公开的实施例涉及用于环境光测量的方段中光被发射,在第二阶段中没有光被屏幕发2通过与屏幕相关联的环境光传感器,生成第一信号,所述屏幕在第述环境光传感器接收的光在所述第一阶段和所述第二阶段期间确定所述阈值强度值,使得所述第二信号在基于所述比较,控制由所述环境光传感器进行的环境光测量的定2.根据权利要求1所述的方法,其中所述测量在所述第二信号到所述第一状态的第一3.根据权利要求2所述的方法,其中所述测量在所述第一转变之后的0.1μs与100μs之述第一转变之后的所述第二信号到所述第二状态的下一转变使5.根据权利要求2所述的方法,其中所述测量的所述持续时间基于所述第二信号的所6.根据权利要求5所述的方法,其中所述测量的所述持续时间被控制为短于所述第二7.根据权利要求5所述的方法,其中所述测量的所述持续时间基于所述第二信号的所述第一状态的至少两个连续先前持续时间的平均值而8.根据权利要求5所述的方法,其中所述第二信号的所述第一状态的所述至少一个先3生成第一信号,所述第一信号表示由所述环境光传感器接收的确定所述阈值强度值,使得所述第二信号在基于所述比较,控制由所述环境光传感器进行的环境光测量的14.根据权利要求12所述的环境光传感器,其中所述第一信号基于所述环境光传感器15.根据权利要求12所述的环境光传感器,其中所述测量在所述第二信号到所述第一屏幕驱动器,被配置为将所述屏幕控制为在第一阶段和第环境光传感器,被设置为使得由所述屏幕发射的所述光的一部分生成第一信号,所述第一信号表示由所述环境光传感器接收的确定所述阈值强度值,使得所述第二信号在基于所述比较,控制由所述环境光传感器进行的环境光测量的417.根据权利要求16所述的电子设备,其中所述环境光传感器被设置在所述屏幕的第20.根据权利要求16所述的电子设备,其中所述第一信号基于所述环境光传感器的多21.根据权利要求16所述的电子设备,其中所述测量在所述第二信号到所述第一状态5[0002]本申请要求于2020年1月24日提交的欧洲申请号[0004]已知诸如移动电话或平板电脑的电子系统包括显示指定给系统用户的信息和/或段和第二阶段期间由环境光传感器接收的光的强度;将第一信号与阈值强度值进行比较;以及基于比较来控制光传感器进行的环境光测6持续时间基于第二信号的第一状态的至少一个持续时间量开始的第二信号的第一状态之前的第二信号的第一状[0026]将在以下通过示例而非限制的方式给出的对特定实施例的描述中详细描述上述7共有的结构和/或功能特征可以具有相同的附图标记并且可以设置相同的结构、尺寸和材[0036]为了清楚起见,仅详细图示和描述了对于理解本文所述实施例有用的操作和元[0040]在以下公开中,考虑电子系统,其中屏幕通过在屏幕发射光的阶段和屏幕关断或OLED(有机发光二极管))以及这些控制模式的实现方式未进行详细描述。所描述的实施例与这些已知控制模式以及这些控制模式适[0042]图1图示了电子设备2000的一个实施例的两个视图A和B,电子设备2000在该示例[0044]系统1000进一步包括具有环境光传感器104的各种电子电路。在图1所示的示例8给屏幕的每个二极管,从而引起在其中屏幕100的至少某些二极管发射光的阶段以及其中光发射阶段相对应的二进制信号的电压电平进行适配,以对由板发射的光功率进行适配。更具体地,在该示例中,覆盖包括两个屏幕100和112的组件。玻璃窗格114完全覆盖屏幕112和玻璃窗格114的组件在系统表面(图1的视图B中的上表面)以及在图1的视图A中可见可选的触摸屏112和玻璃窗格114的组件)基本上占据旨在由系统的用户观看的设备的整个此被设置在屏幕100的下方,即,屏幕100的与屏幕100的由屏幕发射光的表面相对的一侧[0052]图2图示了电子设备3000的另一实施例的两个视图A和B,电子设备3000在该示例光通过玻璃窗格114的组件、可选的触摸屏114和显示屏112的透射率在0.5%至5%的范围9幕100下方或如图2所示的屏幕100的窗口或开口118下方,其中屏幕100通过将光发射阶段[0057]环境光传感器104例如包括光敏区域1041,光敏区域1041包括接收光的至少一个[0060]光传感器104包括读取电路1043。读取电路1043被配置为接收区域1041的像素的器104的输出信号OUT。信号OUT(例如是包括多个位的数字信号)表示在给定的测量阶段期间由区域1041接收的光量,并且因此表示在该给定的测量阶段期间由传感器104接收的光OUT表示在测量阶段期间所接收的在该单100需要针对该波长范围而发射的平均目标功率的指示。实际上,在OLED彩色屏幕的情况[0063]读取电路1043还被配置为基于来自区域1041的至少某些像素的信号1045来提供int的每两个连续值之间的时间段比没有光被屏幕100发射的阶段的最小持续时间短至少雪崩现象的脉冲的情况下,信号L_int的值可以表示由读取电路1043在连续的周期性持续int的值在这些连续周期性持续时间中的每量阶段的开始和结束及其持续时间基于信号MES来确定。电路1043包括被配置为接收信号测量阶段的开始和结束。电路1047被配置为使得环境光测量发生在没有光被屏幕100发射如还被配置为生成二进制信号COMP,二进制信号COMP表示信号L_int与阈值强度值th的比[0069]信号COMP的第一状态(例如,高状态)指示由传感器104接收的光的强度值低于基信号COMP的第二状态(例如,低状态)指示由传感器104接收的光的强度值高于基于阈值强值th被选择为使得信号COMP的第一状态指示没有光被屏幕100发射,并且信号COMP的第二状态指示屏幕100正在发射光并且该发射的光的一部分由传感器的环境光的值没有被由屏幕100向传感器104直到信号COMP紧接着到其第二状态的转变阶段的持续时间由信号MES的第一状态的对应持续时间(即,信号MES的第一状态在该给定迟Ts开始,时间延迟Ts被选择为使得在环境光测量开始时,由屏幕100发射的光的强度为[0092]在图4和图5的实施例中,信号COMP到其第一状态的每个转变(可能在时间延迟Ts的转变之前发生的信号COMP的第一状态的至少一个持[0094]图6是图示了根据另一实施例的图3的传感器104的操作模式的时序图,其中环境最后第一状态的持续时间T0(图6中未示出)的信息已由电路1047存储在例如电路1047的存[0097]因为信号L_int在时刻t1_1处下降到阈值th以下,所以信号COMP在时刻t1_1处转[0099]从前一持续时间T0中减去持续时间Te允许确保即使信号COMP在与信号L_int超过量阶段的持续时间为T1'。[0107]在图6的实施例中,表示信号COMP的第一状态的持续时间的信息例如由计数器输的最小持续时间短至少100倍。测量阶段的持续时间然后可以对应于周期性信号的给定数表示延迟信号到其第二状态的转变与COMP信号到其第二状态的转变之间的相位差的信号。压控振荡器的输出信号的相位和/或频率。信号COMP到其第一状态的转变优选地在被延迟了持续时间Ts之后被用于将信号MES切换到其第一状态,并且压控振荡器的输出信号到其[0111]图7以框的形式图示了根据上述类型的示例性实施例的被配置为使用单个锁相[0114]延迟电路eD将与持续时间Te相等的延迟施加到信号MESe,所产生的延迟信号[0115]电路PSD接收MESed信号和COMP信号,并提供表示信号MESed和COMP之间的相移的成,锁存器的输出提供MESe信号。锁存器RS的复位输入接收由反相器电路INV反相的信号时间的周期性信号的周期数,表示传感器104在给定环境光测量阶段期间接收的光量的值光在无需对不同环境光测量阶段可能具有不同持续时间这一事实不敏感的情况下被测量。[0124]在另一备选实施例中,电路1047还被配置为例如通过比较信号COMP和MES的状态并检测信号MES何时处于其第一状态,而信号COMP何时处于其第二状态来检测当前环境光节,以确保仅与对应OFF阶段期间整体地执行的环境光测量相对应的信号OUT的值被输出。OFF阶段和ON阶段之间切换的信号或从该控制信号中导出的信号的情况下完成。与上述实[0127]在包括环境光传感器104的电子设备中实现上述实施例特别有意义,环境光传感实施例适配用于该信号的第一状态或第二状态分别对应于该信号的低状态或高状态的情使得所描述的实施例适配用于上述信号L_int的值分别增大控制电路1047
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