一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

具有可移动配件壳体的膝上型计算机的制作方法

2022-04-01 10:03:00 来源:中国专利 TAG:
具有可移动配件壳体的膝上型计算机的制作方法

本公开总体上涉及膝上型计算机,并且更具体地涉及具有可移动配件壳体的膝上型计算机。

背景技术

膝上型计算机典型地包括相机和一根或多根天线。相机和(多根)天线典型地被集成到膝上型计算机的显示器或机盖中。

附图说明

图1是根据本公开的教导构造的示例膝上型计算机的右前透视图。示例膝上型计算机包括被示出为处于较低位置的示例配件壳体。

图2是具有处于较低位置的示例配件壳体的图1的示例膝上型计算机的左后透视图。

图3是具有处于较高位置的示例配件壳体的图1的示例膝上型计算机的右前透视图。

图4是具有处于较高位置的示例配件壳体的图1的示例膝上型计算机的左后透视图。

图5是处于较低位置的图1的示例配件壳体的放大视图,示出用于将该配件壳体固持在较低位置中的示例磁体布置。

图6是处于较高位置的图1的示例配件壳体的放大视图,示出用于将该示例配件壳体固持在较高位置中的示例磁体布置。

图7A和图7B示出如在平板模式下使用的图1的示例膝上型计算机。

图8示出被用于双玩家游戏的图1的示例膝上型计算机。

图9是具有处于较低位置的示例配件壳体的图1的示例膝上型计算机的示例机盖的后视图。

图10是其中示例机盖处于闭合位置的、沿图9的线A-A截取的示例膝上型计算机的截面图。

图11是其中示例机盖已经旋转至打开位置的、沿与图10中相同的线截取的示例膝上型计算机的截面图。

图12是其中示例臂和示例配件壳体已经被横截以暴露各种电连接器的图1的示例膝上型计算机的示例机盖的后视图。

图13是沿图9的线B-B截取的图1的示例膝上型计算机的示例臂的截面图。

图14是根据本公开的教导构造的示例膝上型计算机的右后俯视透视图。示例膝上型计算机的机盖被示出为处于闭合位置。示例膝上型计算机包括被示出为处于较低位置的示例配件壳体。

图15是图14的示例膝上型计算机的右后仰视透视图。

图16是其中示例机盖处于打开位置的图14的示例膝上型计算机的右后透视图。

图17-19是图14的示例膝上型计算机的右侧视透视图,示出用于将示例配件壳体从较低位置移动至较高位置的对示例臂进行旋转的顺序。

图20示出被并入图14的示例膝上型计算机中、可被用于将示例配件壳体固持在较高位置和较低位置中的示例磁体。

图21示出图14示例膝上型计算机中的各种电连接器。

图22示出处于较高位置的、具有用于被用作面向外界的相机的后向示例相机的图14的示例膝上型计算机的示例配件壳体。

图23示出处于较高位置的、具有用于被用作面向用户的相机的前向示例相机的图14的示例膝上型计算机的示例配件壳体。

图24示出具有处于打开位置的示例机盖、以及处于较低位置并且不可见的示例配件壳体的图14的示例膝上型计算机。

图25示出具有处于打开位置的示例机盖、并且具有处于较高位置的配件壳体和用于被用作面向用户的相机的面朝用户的示例相机的图14的示例膝上型计算机。

图26示出具有处于打开位置的示例机盖、并且具有处于较高位置的配件壳体和用于被用作面向外界的相机的背对用户的相机的图14的示例膝上型计算机。

这些图并未按比例绘制。替代地,层或区域的厚度可在附图中被放大。一般来说,贯穿(多个)附图和所附书面说明书,相同的附图标记将用于指代相同或相似的部分。如在本专利中所使用,记载任何部件(例如,层、膜、区域或板)以任何方式在(例如,定位在、位于、设置在或形成在等)另一部件上指示被引用部件与该另一部件接触,或者被引用部件在该另一部件上方并且一个或多个中间部件位于该被引用部件与该另一部件之间。除非另有指示,否则连接参考(例如,附连的、耦合的、连接的、以及结合的)应被广义地解释并且可包括元件集合之间的中间构件以及元件之间的相对移动。由此,连接参考不必推断两个元件直接地连接并彼此处于固定的关系。记载任何部件与另一部件“接触”意味着在这两个部件之间没有中间部件。

当标识可被分别引用的多个要素或组件时,本文使用描述符“第一”、“第二”、“第三”等。除非基于它们的使用上下文另有规定或理解,否则此类描述符并非旨在赋予优先级、物理次序或列表中的布置、或者时间顺序的任何含义,而仅仅是为了便于理解所公开的示例而用作分别指代多个要素或组件的标签。在一些示例中,描述符“第一”可以用于指代具体实施方式中的要素,而在权利要求中可以使用诸如“第二”或“第三”之类的不同描述符来指代相同的要素。在此类情况下,应当理解,此类描述符仅用于易于引用多个要素或组件。

具体实施方式

膝上型计算机典型地包括基座(其包括键盘并容纳电子组件)和铰链式地耦合至该基座的机盖(其包括诸如触摸屏之类的显示器)。可以使机盖在闭合位置和打开位置之间旋转,其中机盖相对于机盖成角度。可转换膝上型计算机是其中具有显示器的机盖可以相对于基座被旋转360°以使得显示器面向上并且该膝上型计算机可以与平板类似地被持有和/或使用的一种类型的膝上型计算机。

近年来,膝上型计算机(诸如可转换膝上型计算机)已经装配有相机。在大多数已知的膝上型计算机中,相机被并入机盖自身中并被定位在围绕显示器的边框上。由此,相机相对于机盖和/或边框持久性地被固定。然而,此种固定配置增加了机盖的厚度和边框的尺寸,这是不符合期望的。具体而言,消费者典型地偏好具有小(例如,最小)边框以增加(例如,最大化)屏幕空间的相对较薄的机盖或显示器。一些已知的膝上型计算机制造商已经尝试减小相机模块的尺寸,但是这样做减小了CMOS传感器的尺寸,这导致图像分辨率降低,相机质量降低,并导致相机模块更加昂贵。该问题还由于对天线的需要而恶化。大多数常规膝上型也将天线并入机盖中,以促进无线通信(例如,WIFI、蓝牙)。在机盖中包括(多根)此类天线要求相对较厚的机盖和大边框。

为了尝试减小边框的尺寸,一些已知的膝上型计算机具有在显示器的顶边缘上方延伸的凸起区域,以容纳相机和/或天线。然而,此类凸起区域是不雅观的。进一步地,在闭合位置中,凸起区域延伸超出膝上型计算机的基座,这将相机置于对于损坏而言更易受伤害的位置。

其他已知的膝上型计算机已将相机和天线移动至显示器的底边缘。然而,在该位置,相机并非位于符合期望的图像捕捉位置。具体而言,相机向上成角度,并且仅捕捉用户面部的向下看或者向上看的角度,这可能不是讨人喜欢的和/或可能不存在准确或符合期望的用户视图。进一步地,通过将天线置于基座中或基座附近,基座的底盘和基座中的电子组件可能阻碍或干扰天线信号。

本文中所公开的是解决以上和/或其他缺点的示例膝上型计算机。本文中所公开的示例膝上型计算机包括基座、铰链式地耦合至该基座的机盖、以及可以从机盖的底边缘处或附近的较低位置被移动至机盖的顶边缘处或附近的较高位置的配件壳体。配件壳体包括一个或多个相机。在本文中所公开的一些示例中,配件壳体包括两个面向对向的相机。当机盖打开时,一个相机面向用户而另一相机面向周围环境。

在较低位置中,一些示例的配件壳体被设置成沿机盖的底边缘、在机盖与基座之间。当用户并非正在使用(多个)相机时和/或当膝上型计算机被闭合时,配件壳体可以被置于较低位置。当期望使用相机中的一个相机或这两个相机时,配件壳体可以被移动至机盖的顶边缘处或附近(例如,沿该顶边缘)的较高位置,其中(多个)相机被置于更符合期望的图像捕捉位置。

在本文中所公开的一些示例中,示例膝上型计算机包括将配件壳体可移动地耦合至机盖的臂。在一些示例中,臂可枢转地耦合至机盖的背侧,并且配件壳体耦合至臂的远端。臂可以关于绞合线旋转以使配件壳体在较高位置与较低位置之间移动,这使得配件壳体保持连接至机盖,由此避免丢失该连接。

在一些示例中,在配件壳体中邻近相机还包括一根或多根天线和/或一个或多个传感器。由此,当配件壳体处于较高位置时,天线被定位在存在来自膝上型计算机的基座的干扰较少并且来自机盖和基座的遮挡较少之处。进一步地,因为相机和天线并非被设置在机盖中,因此机盖可以具有相对较薄(例如,0.8mm或更小)的尺寸。而且,边框可以被减小(例如,最小化)或完全被消除。由此,本文中所公开的示例实现了比已知的膝上型计算机更高的屏占比。进一步地,配件壳体可以具有容纳更大、质量更高的相机、传感器、天线等的尺寸,而无需增加边框或机盖的尺寸,并且潜在地甚至实现边框和/或机盖的尺寸的减小。

图1和图2是根据本公开的教导构造的示例膝上型计算机100的前透视图和后透视图。在所图示的示例中,膝上型计算机100包括基座102(第一部分)和机盖104(第二部分),基座102和机盖104可移动地耦合(例如,铰链式地耦合)。机盖104还可以被称为顶部。基座102和机盖104可一起形成蛤壳式壳体。基座102和/或机盖104可以由铝、塑料和/或任何其他材料或材料组合构造而成。基座102包含膝上型计算机100的电组件106。电组件106可包括例如,处理器电路系统(例如,中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、(多个)处理器核等)、一个或多个存储设备(例如,固态存储器)、一个或多个电池、一个或多个冷却设备(例如,电扇)、和/或其他硬件和/或电路系统。

如图1和图2中所示,基座102具有第一侧108(在本文中被称为顶侧108)以及与顶侧108相对的第二侧110(在本文中被称为底侧110)。基座102还具有第一边缘112(在本文中被称为前边缘112)、与前边缘112相对的第二边缘114(在本文中被称为后边缘114)、第三边缘111(被称为左边缘111)、以及与左边缘111相对的第四边缘113(被称为右边缘113)。机盖104具有第一侧116(在本文中被称为前侧116)以及与前侧116相对的第二侧118(在本文中被称为背侧118)。机盖104还具有第一边缘120(在本文中被称为顶边缘120)、与顶边缘120相对的第二边缘122(在本文中被称为底边缘122)、第三边缘119(被称为左边缘119)、以及与左边缘119相对的第四边缘121(被称为右边缘121)。

在所图示的示例中,基座102和机盖104在其后边缘114和底边缘122处可枢转地耦合。在该示例中,基座102和机盖104经由沿同一绞合线或轴128的第一铰链124和第二铰链126铰链式地耦合。第一铰链124和第二铰链126将基座102的后边缘114和机盖104的底边缘122耦合。由此,机盖104可以相对于基座102关于绞合线208被旋转(并且反之亦然)。在其他示例中,膝上型计算机100可以包括相比于所图示的示例中示出的两个铰链更多或更少的铰链。

如图1中所示,机盖104承载屏幕或显示器130。显示器130被设置在机盖104的前侧116处(并且可形成前侧116的部分)。显示器130用于响应于电组件106中的一个或多个电组件的电信号而呈现图像。为此,显示器130经由一根或多根导线或者一个或多个电连接器电气地耦合至基座102中的电组件106。例如,导线或电连接器可延伸通过第一铰链124和/或第二铰链126。显示器130可位于机盖104中形成的凹口中,并且可完全或部分地被边框131围绕。边框131可以与或可以不与显示器130齐平。

机盖104可以被旋转至闭合位置,在该闭合位置中,机盖104的前侧116与基座102的顶侧邻接和/或接合。如图1和图2中所示,机盖104也可被旋转至打开位置,在打开位置中,机盖104相对于基座102成角度。在一些示例中,第一铰链124和第二铰链126产生足够的摩擦力,以使机盖104(以及由此,显示器130)相对于基座102保持处于任何期望的角度。

在该示例中,膝上型计算机100是可转换计算机。由此,机盖104可以被枢转或旋转环绕360°或接近360°(例如,±5°),以使得机盖104的背侧118与基座102的底侧110邻接和/或接合。在此种配置中,显示器130被暴露,以使得膝上型计算机100可以与平板类似地被手持并且被操作。由此,此种配置被称为平板模式或平板配置。在一些示例中,显示器130是触摸屏,这使得显示器130能够在膝上型计算机100处于平板模式时接受来自用户的输入(例如,经由用户的手指、经由触控笔等之类的输入)。

在一些示例中,膝上型计算机100被实现为双显示器设备。在此类示例中,基座102承载第二显示器134。在一些示例中,第二显示器134被设置在基座102的顶侧108上和/或以其他方式形成基座102的顶侧108、与显示器130(第一显示器)相对。在其他示例中,膝上型计算机100可包括基座102的顶侧108上的物理键盘136和/或轨迹板138。在此类示例中,基座102承载物理键盘136和轨迹板138。(键盘136和轨迹板138以虚线示出,以指示它们可以用第二显示器134来代替。)

在图1和图2的所图示的示例中,膝上型计算机100包括配件壳体140。配件壳体140可由塑料和/或任何其他合适的(多种)材料和/或(多种)材料的组合构造而成。如本文中更详细地公开,配件壳体140包括一个或多个相机并且是相对于机盖104和/或基座102可移动的。

在所图示的示例中,配件壳体140具有第一侧142(图1)以及与第一侧142相对的第二侧200(图2)。在该示例中,配件壳体140包括从第一侧142面向外的第一相机144(图1)、以及从第二侧200面向外并且由此面向与第一相机144的方向相对的方向的第二相机202(图2)。由此,配件壳体140具有面向对向的相机。

配件壳体140是可移动的。在图1和图2中示出的位置中,配件壳体140被设置成沿机盖104的底边缘122(例如,在基座102与机盖104之间、沿绞合线128)。配件壳体140的该位置可以被称为第一位置、储存位置或较低位置。在此种较低位置中,第一相机144面朝用户并且作为面向用户的相机来操作,并且第二相机202背对用户而面向外并且作为面向外界的相机来操作。第一相机144的该位置对于一些应用而言是不符合期望的,这是因为第一相机144在用户处向上成角度并且可能捕捉用户面部、鼻子和下巴的底部的图像。

在所图示的示例中,机盖104的底边缘122限定用于接纳处于较低位置的配件壳体140的凹槽146。在图1和图2中示出的较低位置中,配件壳体140被设置在凹槽146中。在一些示例中,基座102的后边缘114也包括用于在旋转机盖104时为配件壳体140提供空间的凹槽148。在一些示例中,配件壳体140经由固持装置临时被固持在凹槽146中,该固持装置可由一个或多个磁体、搭扣、夹具、可重用粘合带或者其他可释放的机械连接器或可释放的化学连接器来实现。

示例膝上型计算机100的配件壳体140可移动地耦合至机盖104。在所图示的示例中,附件壳体140可以移动至其中相机角度对于一些应用而言可能更好的另一位置。在该示例中,配件壳体140相对机盖104的顶边缘120是可移动的,该顶边缘可被称为第二位置、部署位置或较高位置。参考图2,示例膝上型计算机100包括可枢转地或可旋转地耦合至机盖104的背侧118的臂204。臂204也可被称为翻板或凸片。在该示例中,臂204耦合至机盖104的背侧118,以用于绕限定绞合线或轴208的铰链206进行旋转。配件壳体140由臂204承载。在该示例中,配件壳体140耦合至臂204的远端210。在一些示例中,臂204至少部分地由软性或柔性材料212构造而成,该软性或柔性材料诸如织物、皮革、人造皮革等。在一些示例中,柔性材料212的部分214(例如,经由粘合剂)耦合至机盖104的背侧118。柔性材料212形成使得臂204能够绕轴208弯折的活动铰链。由此,在该示例中,臂204经由活动铰链可枢转地或可旋转地耦合至机盖104的背侧118。在其他示例中,臂204可以经由另一类型的铰链(诸如榫接或对接铰链、双折叠铰链等)可枢转地耦合至机盖104的背侧118。

图3和图4示出具有处于机盖104的顶边缘120上的配件壳体140的膝上型计算机100。如在图4中所示,臂204已经绕轴208被旋转,这使配件壳体140移动至机盖104的顶边缘120上的较高位置。臂204被枢转,以使配件壳体140在其中该配件壳体140被设置在机盖104的底边缘122上或被设置成沿机盖104的底边缘122的较低位置(图1和图2)与其中该配件壳体140被设置在机盖104的顶边缘120上或被设置成沿机盖104的顶边缘120的较高位置(图3和图4)之间移动。因此,臂204实现了用于使配件壳体140在其中该配件壳体140被设置在机盖104的底边缘122上或被设置成沿机盖104的底边缘122的较低位置与其中该配件壳体140被设置在机盖104的顶边缘120上或被设置成沿机盖104的顶边缘120的较高位置之间移动的装置。

当使配件壳体140在较低位置(图1和图2)与较高位置(图3和图4)之间移动时,配件壳体140被上下颠倒地翻转。例如,当配件壳体140处于较低位置时,第一相机144面向第一方向,并且当配件壳体140处于较高位置时,第一相机144面向与第一方向相对的第二方向。类似地,当配件壳体140处于较低位置时,第二相机202面向第二方向,并且当配件壳体140处于较高位置时,第二相机202面向第一方向。因此,当配件壳体140处于较高位置时,第二相机202作为面向用户的相机来操作,并且第一相机144作为面向外界的相机来操作。对于一些应用,相比于图1和图2中示出的位置,图3和图4的位置对于经由第二相机202来观察用户而言是更好的位置。在该较高位置中,第二相机202被定位成在更高处,并且处于对于用户而言更有利的人像图像捕捉位置(例如,相比于较低位置更靠近于视平线)。用户可以容易地上下翻转臂204,以使配件壳体140在较高位置与较低位置之间移动。另外或替代地,可以在机盖104中并入致动器,该致动器在(例如,经由来自用户的命令)被激活时可以使臂204旋转以使配件壳体140在较高位置与较低位置之间移动。第一相机144和第二相机202可以是2D或3D相机。

如图4中所示,机盖104的背侧118具有凹口400。当配件壳体140处于较低位置时,臂204至少部分地被设置在凹口400中。如此,仅臂204中的小部分(如果有)从机盖104的背侧118向外突出。在所图示的示例中,凹口400比臂204略宽,并且在绞合线208与凹槽146之间延伸。在其他示例中,可以不包括凹口。

尽管在该示例中配件壳体140具有两个面向对向的相机,但在其他示例中,配件壳体140可以仅具有一个相机。例如,配件壳体140可仅包括第二相机202。在此类示例中,当配件壳体140处于较低位置时(图1和图2),第二相机是面向外界的相机;并且当配件壳体140被移动至较高位置时,该第二相机202变成面向用户的相机。在其他示例中,配件壳体140可包括多于两个的相机。

由于(多个)相机被并入到可移动的配件壳体140而不是机盖104中,因此机盖104不需要容纳该(多个)相机并且由此可以具有相对较薄的尺寸。由此,在一些示例中,没有相机被并入或被集成到机盖104中。进一步地,显示器130周围的边框131(图1和图3)可以保持相对较小,这对于增加(例如,最大化)屏幕尺寸而言是符合期望的。因此,该示例的膝上型计算机100具有相比于已知的膝上型计算机更高的屏占比。进一步地,(多个)相机可以保持为较大的,这等同于更好的图像质量和更高的图像相关特征(例如,5MP分辨率相机)。而且,例如,当以闭合位置运送膝上型计算机100时,配件壳体140可以被移动回到较低位置。在该定位中,配件壳体140可以沿绞合线128居中并且相对受保护而不被损坏,这与如已知设计中所见的那样从机盖104的顶边缘120伸出相反。

在一些示例中,作为包括第一相机144和第二相机202的附加或替代,配件壳体140包括一根或多根天线,诸如用于将膝上型计算机100连接至一个或多个无线网络的(多根)无线电天线。天线的示例结合图12更详细地示出。当配件壳体140处于较高位置时,天线被设置在用于无线通信的较好位置中。具体而言,天线被定位成较远离于可能包含可以引起干扰的电组件(例如,电组件106)的基座102。进一步地,天线不受基座102和/或机盖104的遮挡。由此,在一些示例中,没有天线被并入或被集成到机盖104中。

在一些示例中,膝上型计算机100包括用于将配件壳体140固持在较低位置中(例如,在机盖104的底边缘122上)和/或在较高位置中(例如,在机盖104的顶边缘120上)的装置。在一些示例中,用于固持配件壳体140的装置由一个或多个磁体、搭扣、夹具、可重用粘合带或者其他可释放的机械连接器或可释放的化学连接器来实现。

图5是处于较低位置的配件壳体140的放大视图。配件壳体140被设置在机盖104的底边缘122的凹槽146中。在该示例中,配件壳体140包括第一磁体500,并且机盖104在底边缘122处或在底边缘122附近包括第二磁体502。在该示例中,第二磁体502在凹槽146附近。第一磁体500可以被设置在配件壳体140内或者被设置在配件壳体140的表面上。类似地,第二磁体502可被设置在机盖104内或被设置在机盖104的表面上。当配件壳体140处于较低位置时,第一磁体500和第二磁体502进行协作(磁性地相吸引)并提供充足的固持力将配件壳体140固持在较低位置中(例如,在凹槽146中)。尽管在该示例中使用两个磁体,但是在其他示例中第一磁体500或第二磁体502中的一者可替代地被实现为小型的铁磁材料(诸如铁)块。

图6是处于较高位置的配件壳体140的放大视图。如图6中所示,机盖104在顶边缘120处或在顶边缘120附近包括第三磁体600。第三磁体600可被设置在机盖104内或被设置在机盖104的表面上。当配件壳体140处于较高位置时,第一磁体500和第三磁体600进行协作(磁性地相吸引)并提供充足的固持力将配件壳体140固持在较高位置中(例如,在机盖104的顶边缘120上)。因此,在该示例中,第一磁体500、第二磁体502和第三磁体600实现固持装置。在其他示例中,第一磁体500和第三磁体600中的一者可替代地被实现为小型铁磁材料(诸如铁)条带或片。在其他示例中,一个或多个磁体和/或磁性材料片可被并入到膝上型计算机100的其他位置中,诸如在臂204和/或机盖104中。

图7A和图7B示出处于平板模式的示例膝上型计算机100。机盖104已经被旋转成使得基座102和机盖104彼此平行,其中显示器130面向外。配件壳体140处于较低位置,在此种配置中,处于较低位置将配件壳体140定位成沿基座102和机盖104的边缘(例如,沿平板的侧边)。膝上型计算机100可以作为平板而被携载和使用。另外或替代地,如图7B中所示,膝上型计算机100可以被用作用于拍摄图片或视频的相机。例如,用户可以固持其中显示器130面向用户的膝上型计算机100,如从图7A的视角所见。如图7B中所示,配件壳体140的第二侧200上的第二相机202面朝外背对用户。用户可以在显示器130上查看从第二相机202接收到的图像或视频。

图8示出其中膝上型计算机100被用来玩双玩家视频游戏(例如,乒乓球、羽毛球、网球、拳击等)的示例。在一些示例中,如上文所公开,膝上型计算机100被实现为双显示器设备,并且基座102包括第二显示器134。在所图示的示例中,在帐篷状配置(参见图8)中,基座102和机盖104部分地分离并被设置在支撑表面(例如,桌子)上。在该帐篷状配置中,显示器130(图1)和第一相机144(图1)面向第一玩家800,并且第二显示器134和第二相机202面向第二玩家802。这使得第一玩家800和第二玩家802能够查看分开的屏幕并实时地玩游戏。这还是使得第一玩家800和第二玩家802能够看到彼此。这在其中两位玩家典型地彼此面对的某些类型的游戏(诸如乒乓球或网球)的情况下可以是符合期望的。

图9是其中机盖104处于闭合位置并且配件壳体140处于较低位置的膝上型计算机100的俯视图。如图9中所示,配件壳体140被设置在凹槽146中,该凹槽146在机盖104的底边缘122中形成。配件壳体140的底侧或底端900与机盖104的底边缘122基本上对齐或齐平,这减小了对配件壳体140的潜在损坏。

图10是沿图9的线A-A截取的截面图。如图10中所示,配件壳体140的厚度与机盖104大约相同。由此,配件壳体140基本上不会增加处于闭合位置的膝上型计算机100的总厚度。

图11示出相对于基座102打开大约90°的机盖104。如可以从图10和图11所见,在该示例中,配件壳体140的第一侧142相对于配件壳体140的第二侧200略成角度。因此,当机盖104被打开并且配件壳体140处于较低位置时,配件壳体140的第一侧142上的第一相机144朝向用户略向上成角度。

图12是其中臂204和配件壳体140已被横切的膝上型计算机100的机盖104的俯视图。在图12中,配件壳体140处于较低位置。

在所图示的示例中,臂204包括加强件1200。加强件1200至少部分地被包裹在柔性材料212中。加强件1200可由任何相对刚性的材料(诸如塑料、金属等)构造而成。例如,柔性材料212可以是织物(例如,尼龙、牛仔布、棉布等)、皮革或塑料中的至少一者。在其他示例中,柔性材料212可以附加地或替代地包括其他柔性材料。

如上文所公开,配件壳体140可以包括一根或多根天线以供进行无线通信。在所图示的示例中,配件壳体140包括第一天线1202和第二天线1204。在一些示例中,第一天线1202或第二天线1204中的一者是发射器,并且第一天线1202或第二天线1204中的另一者是接收器。在其他示例中,第一天线1202和第二天线1204两者均为收发器(发射器和接收器)。在其他示例中,配件壳体140可包括仅一根天线或者可包括多于两根天线。在所图示的示例中,第一天线1202和第二天线1204被设置在配件壳体140的端部附近,以使得第一相机144和第二相机202(在图12中仅第一相机144被示出)被设置在第一天线1202与第二天线1204之间。第一天线1202和第二天线1204可以是用于支持任何类型的通信协议的任何类型的天线,这些通信协议诸如无线局域网(WLAN)、WiFi、蓝牙和/或蜂窝(例如,长期演进(LTE)、5G等)通信协议。例如,第一天线1202和/或第二天线1204可以是WLAN天线、LTE天线和/或5G天线。在一些实例中,这些类型的天线在尺寸上是较大的。例如,在其他示例中,第一天线1202和/或第二天线1204可以是用于其他类型的通信协议的天线,诸如蓝牙第一天线1202和/或第二天线1204可以是蚀刻在印刷电路板(PCB)上的或激光蚀刻在底盘上的(诸如,在配件壳体140上的)天线。

为了将第一相机144和第二相机202以及第一天线1202和第二天线1204连接至基座102中的电组件106,膝上型计算机100包括延伸通过臂204和/或机盖104的一个或多个电连接器(例如,总线、导线、弯曲电缆等)。例如,如图12中所示,膝上型计算机100包括柔性印刷电路(FPC)或FPC板1206。FPC 1206连接至配件壳体140中的第一相机144和第二相机202。FPC 1206中的部分延伸通过臂204。FPC 1206被布线为通过机盖104的背侧118中的开口1208(在铰链206附近)并向下穿越到机盖104的底边缘122。在一些示例中,FPC 1206通过第二铰链124连接至基座102中的电组件106(图1)。在其他示例中,FPC 1206经由另一连接而连接至基座102。因此,FPC 1206在机盖104和臂204内延伸,以将配件壳体140电气地耦合至基座102内的电组件106(例如,电气电路)。在一些示例中,FPC 1206的在臂204中的部分被包封在加强件1200内并延伸通过加强件1200,其示例结合图13被示出。

为了将第一天线1202和第二天线1204连接至基座102中的电组件106,膝上型计算机100包括第一电缆1212和第二电缆1214(例如,同轴电缆)。电气地耦合至第一天线1202的第一电缆1212沿臂204的第一侧1216延伸。第一电缆1212延伸通过机盖104的背侧118中的开口1218(在铰链206附近)并向下穿越到机盖104的底边缘122(如以虚线示出)。在一些示例中,第一电缆1212通过第二铰链124连接至基座102中的电组件106。第一电缆1212携载基座102中的电组件106与第一天线1202之间的信号(例如,正在被发射出的信号、正在被接收的信号)。类似地,电气地耦合至第二天线1204的第二电缆1214沿臂204的第二侧1220延伸。第二电缆1214延伸通过机盖104的背侧118中的开口1222并向下穿越到机盖104的底边缘122(如以虚线示出)。第二电缆1214通过第一铰链124连接至基座102中的电组件106。第二电缆1214携载基座102中的电组件106与第二天线1204之间的信号(例如,正在被发射出的信号、正在被接收的信号)。

图13是沿图9的线B-B截取的臂204和机盖104的截面图。如图13中所示,臂204包括加强件1200。在该示例中,加强件1200具有内部通道或沟道1300,FPC 1206延伸通过该内部通道或沟道1300。加强件1200可由多个部件构造而成,或者可被构造成单个单体式部件或组件。第一电缆1212和第二电缆1214被设置成邻近加强件1200。柔性材料212至少部分地围绕加固件1200以及第一电缆1212和第二电缆1214。

在图13中还示出了在机盖104的背侧118中形成的凹口400。当配件壳体140(图1和图2)处于较低位置时,臂204被设置在凹口400中,这有助于减少臂204从机盖104的背侧118突出的量。在该示例中,臂204向外延伸超出机盖104的背侧118。在一些示例中,臂204的厚度T约为0.7–1.2毫米(mm),这是相对较小的。例如,凹口400的深度D可以是大约0.2mm,并且臂204的厚度T可以是大约0.7mm。由此,臂204仅从机盖104的背侧突出约0.5mm。在其他示例中,凹口400的深度D和/或臂204的厚度T可以更大或更小。在一些示例中,凹口400和臂204的尺寸为使得臂204的面向外的一侧与机盖104的背侧118基本上齐平或整平。

图14和图15是根据本公开的教导构造的另一示例膝上型计算机1400的透视图。类似于上文所公开的膝上型计算机100,图14的膝上型计算机1400包括铰链式地耦合的基座1402和机盖1404。如图15中所示,基座1402和机盖1404经由第一铰链1500和第二铰链1502铰链式地耦合。机盖1404可以在闭合位置(其为图14和图15中示出的位置)与打开位置(在图16中示出)之间旋转。机盖1404承载用于向用户呈现图像的显示器(在图23中示出)。类似于上文所公开的示例膝上型计算机100,基座1402包括电组件(例如,处理器电路系统、存储设备、电池、冷却设备等)。进一步地,类似于上文所公开的示例膝上型计算机100,基座1402可包括物理键盘和/或第二显示器。

在图14和图15所图示的示例中,基座1402具有顶侧1406、与顶侧1406相对的底侧1408、前边缘1410、以及与前边缘1410相对的后边缘1412。机盖1404具有前侧1414(其承载显示器)、与前侧1414相对的背侧1416、顶边缘1418、以及与顶边缘1418相对的底边缘1420。

在图14和图15所图示的示例中,膝上型计算机1400包括配件壳体1422。配件壳体1422可由塑料和/或任何其他合适的(多种)材料和/或(多种)材料的组合构造而成。配件壳体1422可包括一个或多个相机、天线和/或传感器。在该示例中,配件壳体1422包括一个相机1504(图15)。相机1504可以是2D相机或3D相机。在其他示例中,配件壳体1422可包括多个相机,并且这些相机可以面向不同的方向。在所图示的示例中,配件壳体1422包括两个壳体或部分,被称为第一壳体1423和第二壳体1436。第一壳体1423被设置在第二壳体1436的中间。在该示例中,相机1504被设置在第一壳体1423中。

在图14和图15的示例中,配件壳体1422被设置成沿机盖1404的底边缘1420。此种位置被称为第一位置、储存位置或较低位置。配件壳体1422可在较低位置(其为图14和图15中示出的位置)与较高位置(其也可被称为第二位置或部署位置)之间移动,在较高位置中,配件壳体1422被设置在机盖1404的顶边缘1418处或附近(例如,沿机盖1404的顶边缘1418)。

为了使配件壳体1422在较高位置与较低位置之间移动,示例膝上型计算机1400包括臂1424。臂1424也可被称为翻板或凸片。臂1424可枢转地或可旋转地耦合至机盖1404的背侧1416。在所图示的示例中,臂1424经由限定绞合线或轴1428的铰链1426耦合至机盖1404的背侧1416。配件壳体1422耦合至臂1424的远端1430。在一些示例中,臂1424至少部分地由软性或柔性材料1432构造而成,该软性或柔性材料诸如织物、皮革、人造皮革等。类似于上文所公开的臂204,臂1424可包括内部加强件(例如,由金属、塑料、硬纸板等构造而成),该内部加强件至少部分地被包裹在柔性材料1432中。一根或多根导线或者一个或多个连接器可被布线通过臂1424。在该示例中,膝上型计算机1400包括耦合至机盖1404的背侧1416的板1434。臂1424和板1434可由相同的柔性材料1432构造而成。在该示例中,铰链1426是由柔性材料1432形成的活动铰链。由此,在该示例中,臂1424经由活动铰链可枢转地耦合至机盖1404的背侧1416。在其他示例中,臂1424可以经由另一类型的铰链(诸如榫接或对接铰链、双折叠铰链等)可枢转地耦合至机盖1404的背侧1416。

在所图示的示例中,臂1424和板1434的厚度基本上相同。由此,当臂1424处于如图14和图15中所示的较低位置时,臂1424和板1434形成基本上连续的层或者覆盖在机盖1404的背侧1416上。进一步地,臂1424和板1434形成尺寸(宽度和长度)与机盖1404基本上相同并且完全覆盖机盖1404的背侧1416的层。在其他示例中,臂1424和/或板1434可能较小,以使得机盖1404的背侧1416的至少部分被暴露。

如上文所公开,在该示例中,配件壳体1422包括第一壳体1423和第二壳体1436。在一些示例中,第二壳体1436包括一个或多个传感器1438,诸如接近度传感器(例如,飞行时间(TOF)传感器)、环境光传感器、眼跟踪传感器、人类存在传感器和/或话筒。传感器1438中的一个或多个可被用于人类存在检测和/或人工智能(AI)应用。在一些示例中,第二壳体1436还包括一根或多根天线,诸如结合图12所公开的天线1202、1204。

在该示例中,第一壳体1423被设置在第二壳体1436的中间。由此,第二壳体1436的部分被设置在第一壳体1423的任一侧上。传感器1438可被设置在第二壳体1436的任一侧中。

在该示例中,包含相机1504的第一壳体1423可旋转地耦合至第二壳体1436。由此,第一壳体1423可以相对于第二壳体1436旋转,使得相机1504可以被定向为向前的或向后的。在图14和图15中,相机1504面向后或面向下,这对于在以闭合位置来固持或承载膝上型计算机1400时对相机1504进行保护是有用的。在所图示的示例中,第一壳体1423是圆柱形的,并且第二壳体1436是圆顶形状的。第一壳体1423与第二壳体1436基本上齐平或整平,这沿臂1424的远端形成了基本上连续的壳体或表面。

当臂1424处于较低位置时,如图14和图15中所示,配件壳体1422被设置成沿机盖1404的底边缘1420。配件壳体1422耦合至臂1424的远端1430并且从臂1424向下或向外延伸。由此,当臂1424被设置在机盖的背侧1416上时,配件壳体1422笼罩机盖1404的底边缘1420并沿该底边缘1420。在该示例中,机盖1404不包括如上文所公开的示例膝上型计算机100中那样的凹槽。由此,因为配件壳体1422并非被设置在凹槽中,因此配件壳体1422在尺寸上可以被增加或减小(例如,以容纳更大的或附加的传感器、相机、天线等)。

图16是其中机盖104处于打开位置的膝上型计算机1400以及其中配件壳体1422处于较低位置的臂1424的后透视图。在该示例中,配件壳体1422延伸超出基座1402的背侧1408。这引起基座1402的后边缘1412从支撑表面略微抬高的。例如使基座1402上的键盘或显示器朝向用户成角度对于更符合人体工学或更舒适的位置而言是有益的。

图17是其中配件壳体1422处于较低位置的示例膝上型计算机1400的右侧透视图。为了使配件壳体1422移动至较高位置,臂1424可被抬升并绕绞合线1428被旋转。图18示出其中臂1424绕绞合线1428被旋转的膝上型计算机1400。图19示出其中臂1424完全旋转或向上翻转至较高位置的膝上型计算机1400。在较高位置中,配件壳体1422被设置在机盖1404的顶边缘1418处或附近,以使得在看向机盖1404的前侧1414时配件壳体1422是可见的。

在一些示例中,膝上型计算机1400包括用于将配件壳体1422固持在较低位置中和/或在较高位置中的装置。在一些示例中,用于固持配件壳体1422的装置由一个或多个磁体、搭扣、夹具、可重用粘合带或者其他可释放的机械连接器或可释放的化学连接器来实现。

例如,如在图20中所示,臂1424包括第一磁体2000,机盖1404包括第二磁体2002,并且板1434包括第三磁体2004。第一磁体2000可被设置在臂1424中或在臂1424的一个或两个表面上。类似地,第二磁体2002可被设置在机盖1404中或被设置在机盖1404的表面上。在该示例中,第二磁体2002被设置在机盖1404的底边缘1420附近。第三磁体2004可被设置在板1434中或被设置在板1434的表面上。

当臂1424处于较低位置时,第一磁体2000和第二磁体2002磁性地相吸引并提供充足的固持力将臂1424固持就位,并且由此将配件壳体1422固持在沿机盖1404的底边缘1420的较低位置中。当臂1424旋转至较高位置时,第一磁体2000和第三磁体2004磁性地相吸引并提供充足的固持力将臂1424固持就位,并且由此将配件壳体1422固持在较高位置中。因此,在该示例中,第一磁体2000、第二磁体2002和第三磁体2004实现固持装置。尽管在该示例中使用三个磁体,但是在其他示例中第一磁体2000、第二磁体2002或第三磁体2004中的一者可或两者可替代地被实现为小型的铁磁材料(诸如铁)条带或片。在其他示例中,一个或多个磁体和/或铁磁材料片可被并入膝上型计算机1400的其他位置中,诸如配件壳体1422、机盖1404的顶边缘1418和/或机盖1404的底边缘1420中。

图21示出从机盖1404的背侧1416向上成角度的臂1424。臂1424、板1434和机盖1404被示出为部分透明的。如上文所公开,一个或多个电连接器(例如,导线、弯曲电缆等)可被布线为通过臂1424到达机盖1404,以将相机1504和/或传感器1438(图14)电气地耦合至基座1402中的电组件。例如,如图21中所示,膝上型计算机1400包括连接至相机1504的FPC或FBC板2100。FPC 2100延伸通过臂1424到达机盖1404。FPC 2100被布线为通过机盖1404到达机盖1404的底边缘1420,以电连接至基座1402中的电组件。在一些示例中,FPC 2100通过第一铰链1500和第二铰链1502连接至基座1402中的电组件。传感器1438(图14)、(多根)天线和/或配件壳体1422中的其他电气设备(例如,在第二壳体1436中)可类似地电连接至基座1402中的电组件。

图21中还示出托架2102(例如,金属托架),该托架2102可用于将板1434固定地耦合至机盖1404的背侧1416。在其他示例中,板1434可经由其他机制(例如,粘合剂、钩环扣条带等)固定地耦合至机盖1404的背侧1416。图21中还示出可使得第一壳体1423能够相对于第二壳体1436旋转的铰链2104a、2104b(例如,轴颈(journal)、销)。

图22示出其中臂1424向上旋转为使得配件壳体1422处于较高位置的机盖1424的背侧1416。如上文所公开,配件壳体1422包括可旋转地耦合至第二壳体1436的第一壳体1423。在图22中,相机1504面向后并且可以被用作面向外界的相机。如图23中所示,第一壳体1423可以被旋转,以使相机1504朝向用户转动。第一壳体1423可通过用户手动地使第一壳体1423自旋而被旋转。在一些示例中,第一壳体1423可相对于第二壳体1436旋转180°。在其他示例中,第一壳体1423可以相对于第二壳体1436可旋转多于或少于180°。附加地或替代地,致动器可被并入配件壳体1422以使第一壳体1423自动地(例如,通过按压键盘上的键)旋转。

图23还示出机盖1404的前侧上的示例显示器2300。如图23中所示,配件壳体1422(第一壳体1423和第二壳体1436)被设置在机盖1404的顶边缘1418上方。这是对于用户较有利的人像图像捕捉位置。这对于第二壳体1436中的(多个)传感器1438(图14)和/或(多根)天线也是较有利的位置。进一步地,显示器2300周围的边框2302可以被设计成相对较小的,这是因为相机1504、(多个)传感器1438(图14)和/或天线并非被设置在机盖1404中。

图24示出其中机盖1404处于打开位置的膝上型计算机1400。配件壳体1422(图14)处于较低位置并且并非用户可见的。这可被认为是一种隐私模式,因为相机1504无法对用户进行拍摄或录制。由此,当用户期望隐私时,他/她可以使配件壳体1422保持处于较低位置。

图25示出其中机盖1404处于打开位置的膝上型计算机1400。配件壳体1422已经被移动至较高位置并且是在机盖1404的顶边缘1418上方可见的。在图25中,第一壳体1423已经被定位成使得相机1504面向用户并且可以被用作面向用户的相机(例如,以供进行视频会议)。

如图26中所示,第一壳体1423可以被旋转为使得相机1504面向后。在此类示例中,相机1504可以被用作面向外界的相机(例如,用于录制课堂教学、演讲或新闻发布会)。在一些示例中,相机1504可以捕捉360°视频和/或图像,以获得沉浸式的电话会议体验。

尽管在该示例中配件壳体1422包括一个相机1504,但在其他示例中,配件壳体1422可以包括后向或前向相机,与上文所公开的配件壳体140类似。在此类示例中,第一壳体1423可能不旋转。

在一些示例中,臂1424可由用户移动。另外或替代地,膝上型计算机1400可包括致动器来自动地旋转臂1424,以使配件壳体1422在较高位置与较低位置之间移动。

“包含”和“包括”(及其所有形式和时态)在本文中用作开放式术语。因此,每当权利要求将任何形式的“包含”和“包括”(例如,包括、包含、包括有、包含有、具有等)用作前序部分或用于任何种类的权利要求记载内容之中时,要理解的是,附加的要素、项等可以存在而不落在对应权利要求或记载的范围之外。如本文中所使用,当短语“至少”被用作例如权利要求的前序部分中的过渡术语时,它是和术语“包含”和“包括”一样的开放式的。当例如以诸如A、B和/或C之类的形式被使用时,术语“和/或”指的是A、B、C的任何组合或子集,诸如(1)单独的A、(2)单独的B、(3)单独的C、(4)A与B、(5)A与C、(6)B与C、以及(7)A与B及与C。如本文中在描述结构、组件、项、对象和/或事物的上下文中所使用,短语“A和B中的至少一个”旨在表示包括(1)至少一个A、(2)至少一个B、和(3)至少一个A和至少一个B中的任何一项的实现。类似地,如本文中在描述结构、组件、项、对象和/或事物的上下文中所使用,短语“A或B中的至少一个”旨在表示包括(1)至少一个A、(2)至少一个B、和(3)至少一个A和至少一个B中的任何一项的实现。如本文中在描述过程、指令、动作、活动和/或步骤的处理或执行的上下文中所使用,短语“A和B中的至少一个”旨在表示包括(1)至少一个A、(2)至少一个B、和(3)至少一个A和至少一个B中的任何一项的实现。类似地,如本文中在描述过程、指令、动作、活动和/或步骤的处理或执行的上下文中所使用,短语“A或B中的至少一个”旨在表示包括(1)至少一个A、(2)至少一个B、和(3)至少一个A和至少一个B中的任何一项的实现。

如本文所使用,单数引用(例如,“一(a、an)”、“第一”、“第二”等)不排除复数。本文所使用的术语“一(a或an)”实体是指一个或多个该实体。术语“一(a)”(或“一(an)”)、“一个或多个”和“至少一个”在本文中可以可互换地使用。此外,尽管单独列出,但多个装置、元件或方法动作可由例如单个单元或处理器来实现。另外,虽然各个特征可以被包括在不同的示例或权利要求中,但是这些特征可能被组合,并且在不同的示例或权利要求中的包含并不意味着特征的组合是不可行和/或不是有利的。

从前文将会领会,已经公开了使得膝上型计算机(诸如可转换膝上型计算机)的一个或多个相机能够相对于机盖在两个或更多个图像捕捉位置之间被移动、同时使机盖更薄并具有更小的边框的示例装置和制品。本文中所公开的示例还使得(多根)天线和其他传感器能够相对于机盖在两个或更多个位置之间被移动,以改善对信号的发射/接收。

以下段落讨论了本文中所公开的示例。

示例1是一种膝上型计算机,该膝上型计算机包括基座、可移动地耦合至基座的机盖、由机盖承载的显示器、可枢转地耦合至机盖的臂、以及由臂承载的配件壳体。臂是可枢转的,以使配件壳体在第一位置与第二位置之间移动,在第一位置中配件壳体被设置成沿机盖的底边缘,在第二位置中配件壳体被设置成沿机盖的顶边缘。

示例2包括如示例1所述的膝上型计算机,其中,机盖铰链式地耦合至基座。

示例3包括如示例1或2所述的膝上型计算机,其中,机盖的底边缘限定用于接纳处于第一位置的配件壳体的凹槽。

示例4包括如示例1-3中任一项所述的膝上型计算机,其中,配件壳体包括第一磁体,并且机盖在底边缘处或底边缘附近包括第二磁体和铁磁材料中的至少一者。第一磁体与第二磁体和铁磁材料中的至少一者用于进行协作以将配件壳体固持在第一位置中。

示例5包括如示例4所述的膝上型计算机,其中,机盖在顶边缘处或顶边缘附近包括第三磁体和铁磁材料中的至少一者。第一磁体与第三磁体和铁磁材料中的至少一者用于进行协作以将配件壳体固持在第二位置中。

示例6包括如示例1-5中任一项所述的膝上型计算机,其中,臂经由活动铰链可枢转地耦合至机盖的背侧。

示例7包括如示例1-6中任一项所述的膝上型计算机,其中,机盖的背侧具有凹口。臂用于在配件壳体处于第一位置时至少部分地被设置在该凹口中。

示例8包括如示例1-7中任一项所述的膝上型计算机,进一步包括由配件壳体承载的相机。

示例9包括如示例8所述的膝上型计算机,其中,当使配件壳体在第一位置与第二位置之间移动时,该配件壳体被上下颠倒地翻转,以使得当配件壳体处于第一位置时相机面向第一方向,并且当配件壳体处于第二位置时相机面向与第一方向相对的第二方向。

示例10包括如示例9所述的膝上型计算机,其中,相机是第一相机。如示例10所述的膝上型计算机进一步包括由配件壳体承载的第二相机。第二相机面向与第一相机相对的方向。

示例11包括如示例9所述的膝上型计算机,其中,配件壳体包括第一壳体和第二壳体。相机由第一壳体承载。第一壳体可旋转地耦合至第二壳体,以使得当配件壳体处于第二位置时第一壳体能被旋转为使相机面向第一方向或与第一方向相对的第二方向。

示例12包括如示例1-11中任一项所述的膝上型计算机,其中,配件壳体包括天线。

示例13包括如示例12所述的膝上型计算机,其中,天线是第一天线,并且配件壳体包括第二天线以及设置在第一天线与第二天线之间的相机。

示例14包括如示例1-13中任一项所述的膝上型计算机,进一步包括柔性印刷电路板,该柔性印刷电路板延伸通过机盖和臂以将配件壳体电气地耦合至基座中的电气电路。

示例15包括如示例1-14中任一项所述的膝上型计算机,其中,臂包括加强件,该加强件至少部分地被柔性材料包围。

示例16包括如示例1-15中任一项所述的膝上型计算机,其中,机盖相对于基座可枢转通过接近360°。

示例17包括如示例1-16中任一项所述的膝上型计算机,其中,基座承载键盘。

示例18包括如示例1-16中任一项所述的膝上型计算机,其中,显示器是第一显示器。如示例18所述的膝上型计算机进一步包括由基座承载的第二显示器。

示例19是一种膝上型计算机,该膝上型计算机包括:基座;机盖,该机盖具有含显示器的前侧以及与该前侧相对的背侧;以及配件壳体,该配件壳体可移动地耦合至机盖。配件壳体在相对于机盖的较低位置与较高位置之间是可移动的。配件壳体包括第一相机以及与该第一相机面向对向的第二相机,以使得在较低位置中第一相机是面向用户的相机而第二相机是面向外界的相机,并且在较高位置中第二相机是面向用户的相机而第一相机是面向外界的相机。

示例20包括如示例19所述的膝上型计算机,其中,在较高位置中,配件壳体被设置成沿机盖的第一边缘,并且在较低位置中,配件壳体被设置成沿机盖的、与第一边缘相对的第二边缘。

示例21包括如示例19或20所述的膝上型计算机,其中,配件壳体包括天线。

示例22是一种膝上型计算机,该膝上型计算机包括:基座;机盖,该机盖具有含显示器的前侧以及与该前侧相对的背侧;配件壳体;以及用于使该配件壳体在第一位置与第二位置之间移动的装置,在第一位置中配件壳体被设置成沿机盖的底边缘,在第二位置中所述配件壳体被定位在机盖的顶边缘上。

示例23包括如示例22所述的膝上型计算机,进一步包括用于将配件壳体固持在第一位置和第二位置中的装置。

尽管本文中已公开了某些示例方法、装置和制品,但本专利涵盖的范围并不限于此。相反,本专利涵盖落入本专利的权利要求的范围内的全部方法、装置和制品。

所附的权利要求由此通过本参考被并入到具体实施方式中,其中每一项权利要求其本身作为本公开的单独的实施例。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献