感应式可穿戴智能风扇的制作方法

文档序号:24592672发布日期:2021-04-09 12:35阅读:124来源:国知局
感应式可穿戴智能风扇的制作方法

本实用新型属于可穿戴设备技术领域,尤其涉及一种感应式可穿戴智能风扇。



背景技术:

人在运动时,特别是在夏日运动,体温上升会给人体带来不舒适感。可穿戴式风扇可以很好的解决运动中的人体降温问题。

但现有技术中的可穿戴式风扇,通常都需要人工开关风扇,以及,人工调节风扇的风量,不够智能,给运动中的用户操控风扇带来不便。



技术实现要素:

本实用新型提供一种感应式可穿戴智能风扇,旨在解决控制可穿戴式风扇操作不够智能的问题。

本实用新型实施例提供了一种感应式可穿戴智能风扇,包括:

风扇控制部、穿戴装置和至少一个扇头;

其中,所述风扇控制部包括电源、控制器、风扇电机和一个或多个第一传感器;

所述电源、所述风扇电机和所述第一传感器均与所述控制器电连接,所述控制器根据所述第一传感器的传感信号控制所述风扇电机的开关;

所述穿戴装置与所述感应式可穿戴风扇固定连接,用于将所述感应式可穿戴风扇穿戴在人体上。

进一步地,所述第一传感器包括:加速度传感器、红外传感器、距离传感器、光传感器、电容传感器、电阻传感器、热敏电阻传感器、温度传感器以及声控传感器中的一种或多种。

进一步地,所述热敏电阻传感器包括两组热敏电阻传感器;其中一组热敏电阻传感器检测环境温度,另一组热敏电阻传感器检测人体温度。

进一步地,所述感应式可穿戴智能风扇还包括第二传感器;所述第二传感器与所述控制器电连接,所述控制器根据所述第二传感器的传感信号控制所述风扇电机的运转速度。

进一步地,所述第二传感器包括:加速度传感器、热敏电阻传感器、温度传感器以及声控传感器中的一种或多种。

进一步地,所述感应式可穿戴智能风扇还包括第三传感器;所述第三传感器与所述控制器电连接,所述控制器根据所述第三传感器的传感信号确认所述感应式可穿戴智能风扇距离人体的位置。

进一步地,所述第三传感器包括:红外传感器和/或距离传感器。

进一步地,所述感应式可穿戴智能风扇的风扇控制部具有第一外壳,所述扇头具有第二外壳,或者,所述感应式可穿戴智能风扇具有整体外壳;所述第一传感器、所述第二传感器和所述第三传感器嵌置在所述第一外壳、所述第二外壳、所述整体外壳或所述穿戴装置上。

进一步地,所述穿戴装置包括定型软管,所述感应式可穿戴智能风扇包括两个扇头;所述定型软管与所述第一外壳以及所述两个扇头固定连接;所述感应式可穿戴智能风扇还包括:定型软管调节装置;所述定型软管调节装置位于所述第一外壳中,或位于所述第一外壳的一侧并固定在所述第一外壳上,部分所述定型软管收纳于所述定型软管调节装置中。

进一步地,所述感应式可穿戴智能风扇还还包括工作状态指示灯;所述工作状态指示灯为led灯或oled屏。

从上述本实用新型实施例可知,感应式可穿戴智能风扇包括风扇控制部、穿戴装置和至少一个扇头,风扇控制部包括电源、控制器、风扇电机和一个或多个第一传感器,电源、风扇电机和第一传感器均与控制器电连接,控制器根据第一传感器的传感信号控制风扇电机的自动开关,减少手动操作的几率,使得对该电扇的开关更加方便、快捷,提高该穿戴智能风扇的智能性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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。

图1是本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的结构示意图;

图2是本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的一个控制系统示意图;

图3是本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的另一个控制系统示意图。

具体实施方式

为使得本实用新型的实用新型目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而非全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

参见图1~图2,图1为本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的结构示意图,图2为本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的一个控制系统结构示意图。该感应式可穿戴智能风扇具体可以是运动挂脖风扇,手环风扇,头戴风扇,头盔风扇等可穿戴在人体上的风扇,该感应式可穿戴风扇的扇叶和风力相对偏小,比较适合近距离使用。具体的,该感应式可穿戴智能风扇主要包括:

风扇控制部10、穿戴装置20和至少一个扇头30。为便于理解,图1示出的是具有两个扇头的智能风扇,在实际应用中,根据需要,该智能风扇也可以只具有1个扇头,或者,具有大于2的更多个扇头。

其中,风扇控制部10包括电源11、控制器12、风扇电机13和一个或多个第一传感器14;

电源11、风扇电机13和第一传感器14均与控制器12电连接,控制器12根据第一传感器14的传感信号控制风扇电机13的开关。

穿戴装置20与该感应式可穿戴风扇固定连接,用于将该感应式可穿戴风扇穿戴在人体上。

进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还包括外壳,外壳可以有多个,包括风扇控制部10具有的第一外壳40,扇头30具有的第二外壳(图中未示出),或者,包括风扇控制部10以及扇头30在内的该感应式可穿戴风扇整体具有的整体外壳(图中未示出),穿戴装置20通常固定在第一外壳40或整体外壳上,穿戴装置20根据该感应式可穿戴风扇的穿戴类型有所区别,穿戴类型包括定型软管式佩戴和挂绳式佩戴等。

具体地,穿戴装置20可以为定型软管,定型软管为具有一定硬性,即具有形状可塑性的软管,可以弯曲成任意形状,与人的脖颈、手腕、头围相匹配,使得该感应式可穿戴智能风扇可以佩戴在人体的上述部位。该感应式可穿戴风扇的扇头30可以为两个,与控制器12电连接,定型软管与第一外壳40以及两个扇头30固定连接,进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还包括:定型软管调节装置(图中未示出),该定型软管调节装置位于第一外壳40中,或位于第一外壳40的一侧并固定在第一外壳40上,部分定型软管收纳于该定型软管调节装置中,当向外拉抻定型软管时,收纳在该定型软管调节装置中的那部分定型软管则被拉出,延长了定型软管的长度;当向内推送定型软管时,在该定型软管调节装置外的部分定型软管30被推压至该定型软管调节装置中,缩短了定型软管的长度,适应用户的需求,提高穿戴的便捷性。

穿戴装置20也可以为挂绳,用于将该感应式可穿戴智能风扇挂在人体的脖颈等部位,该感应式可穿戴风扇的扇头30可以为一个,与控制器12电连接,扇头30与控制器12均设置在整体外壳中,挂绳与整体外壳固定连接。

进一步地,风扇控制部10具体可以集成在一个pcb板上,电源11、控制器12、风扇电机13和第一传感器14构成该感应式可穿戴风扇的一个控制系统。

当该感应式可穿戴风扇为定型软管式佩戴时,两个扇头30位于第一外壳40的两端,分别通过电连接线(图中未标示)与风扇控制部10的控制器11电连接,定型软管20套接在该电连接线之外;

电源11、风扇电机13和第一传感器14均与控制器12电连接,扇头40中包括扇叶,扇叶与风扇电机13连接,控制器12根据第一传感器14的传感信号控制风扇电机13的开或关,以对应开启或停止扇叶的运行,从而开启或关闭电扇。

进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还包括工作状态指示灯15,工作状态指示灯15具体为led(lightemittingdiode)灯或oled(organiclight-emittingdiode)屏,用于通过灯的亮灭、颜色、强度、闪烁频率等信息指示该感应式可穿戴智能风扇的工作状态,例如开、关、风量、工作异常等。

进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还设置有按键16,按键16与控制器12电连接。按键16的操作部露出第一外壳40或该整体外壳,供用户操作,实现人机交互功能。具有开关风扇,或调节风扇风量以及控制工作状态指示灯等功能。在传感器模式下,可以设置传感器的工作状态,例如打开传感器或关闭传感器。

进一步地,控制器12根据第一传感器14的传感信号选择对应的算法和逻辑,控制风扇的工作;还用于判断按键16的动作,执行相应的逻辑,控制对应的第一传感器14、工作状态指示灯15,或开关风扇电机13等操作;还用于驱动电扇电机13和工作状态指示灯15的正常工作。常用的控制器12是4位或者8位单片机,具体可如:aip63p0104i/o型8位单片机,ny8a072e单片机等。

电源11包括供电模块和电池充电管理模块,为该感应式可穿戴智能风扇提供电源,电源11可以是可充电电源。

本实施例中,第一传感器14可提供传感信号给控制器12,由控制器12根据该传感信号判断人体是否穿戴了该感应式可穿戴智能风扇,以及是否穿戴正确,从而可对应控制该感应式可穿戴智能风扇的开或关。具体地,当控制器12根据该传感信号,判断人体已经穿戴了该感应式可穿戴智能风扇,或者,判断人体已经穿戴了该感应式可穿戴智能风扇并且穿戴正确,此两种情况下,控制风扇电机13开启,从而开启该感应式可穿戴智能风扇。

进一步地,当根据该传感信号,判断人体脱去该感应式可穿戴智能风扇,或者,判断该感应式可穿戴智能风扇穿戴不正确了,则控制风扇电机13关闭,从而关闭该感应式可穿戴智能风扇。或者,在该pcb板上设置延时电路,该延时电路与控制器12和风扇电机13连接,用于控制风扇电机13延时一定时间(如1-3s)再关闭,进一步提高该感应式可穿戴智能风扇的智能性和便利性。

或者,判断该感应式可穿戴智能风扇穿戴不正确时,则控制工作状态指示灯15发出异常信号提示用户正确穿戴,若用户在预设的处理时长中未进行处理,则控制风扇电机13关闭,从而关闭该感应式可穿戴智能风扇。

本实施例中,感应式可穿戴智能风扇包括风扇控制部、穿戴装置和至少一个扇头,风扇控制部包括电源、控制器、风扇电机和一个或多个第一传感器,电源、风扇电机和第一传感器均与控制器电连接,控制器根据第一传感器的传感信号控制风扇电机的自动开关,减少手动操作的几率,使得对该电扇的开关更加方便、快捷,提高该穿戴智能风扇的智能性。

进一步地,第一传感器14具体可包括:加速度传感器、红外传感器、距离传感器、光传感器、电容传感器、电阻传感器、热敏电阻传感器以及温度传感器中的一种或多种。

进一步地,参见图3,图3是本实用新型实施例提供的感应式可穿戴智能风扇的另一个控制系统示意图,该控制系中还可以包括第二传感器17和第三传感器18,具体地,该感应式可穿戴智能风扇还包括第二传感器17,第二传感器17也可设置在该pcb板上,与控制器12电连接,控制器12根据第二传感器17的传感信号控制风扇电机13的运转速度,以达到调节风扇风量的目的。

第二传感器17具体可包括:加速度传感器、热敏电阻传感器、温度传感器以及声控传感器中的一种或多种。

进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还包括第三传感器18,第三传感器18可设置在该pcb板上,与控制器12电连接,控制器12根据第三传感器18的传感信号确认该感应式可穿戴智能风扇距离人体的位置,从而判断该感应式可穿戴智能风扇是否是在预设的工作距离范围内,若不是,则控制器12通过工作状态指示灯15发出异常信号,提示用户该感应式可穿戴智能风扇工作距离不理想,需要调整。

第三传感器18具体可以包括:红外传感器和/或距离传感器。

其中,加速度传感器,测量加速度数据,控制器可根据该加速度数据可判断该感应式可穿戴智能风扇的使用状态,例如,判断该感应式可穿戴智能风扇有无佩戴在人体上。当人体静止而该感应式可穿戴智能风扇佩戴在人体上时,则需要通过声控或按键方式辅助打开该感应式可穿戴智能风扇。在用户运动时,例如跑步时,控制器可以根据加速度传感器发送的加速度数据,判断用户运动的剧烈程度,当运动较剧烈时,提高风扇电机的转速;当运动较平缓时,降低风扇电机的转速。具体的判断运动是否较剧烈,可以在控制器中预设一个判断阈值,具体可以是加速度值。加速度传感器具体可以是三轴加速度传感器,例如型号为msa330的加速度传感器。

红外传感器,可检测人体红外线,控制器可根据红外线信号判断该感应式可穿戴智能风扇是否穿戴在人体上,或者,判断该感应式可穿戴智能风扇距离人体的距离,即判断该感应式可穿戴智能风扇的工作距离是否有效。此种方式简单易识别,成本中等。红外传感器具体为热释电红外人体感应传感器,型号具体可以是d203s探头,配上不同的镜头,可检测合适的工作距离。

距离传感器,可识别该感应式可穿戴智能风扇与人体的距离,控制器可根据该距离数据判断是否该风扇是否正确穿戴,或者,判断该感应式可穿戴智能风扇的工作距离是否有效,此种方式简单易识别,成本中等。距离传感器具体可以是光距离传感器,型号具体是apds-9933。

光感传感器,可识别该感应式可穿戴智能风扇的佩戴光感能量,控制器可根据该光感能量判断该风扇是否正确穿戴,此种方式简单易识别,成本中等。光感传感器具体可以是型号为hy2751的光感传感器芯片。

电容传感器,可识别人体的电荷,控制器可通过该电荷识别信息判断该感应式可穿戴智能风扇是否正确穿戴,电容传感器可以非接触感应,也可以接触感应。此种方式简单可靠,成熟稳定,成本低。电容传感器具体是触摸检测芯片,型号为aps0150sot23-6封装。

电阻传感器,可识别接触的电阻,控制器可根据电阻值以及人体导通电阻范围,判断该感应式可穿戴智能风扇穿戴是否正确,此种方式简单易行,成本最低。

热敏电阻传感器,可识别人体的温度,控制器可根据该温度判断该感应式可穿戴智能风扇是否穿戴到人体上,以及人体是否运动,从而控制风扇电机打开,或者调整风扇电机的转速,以达到调节风扇风力的目的。热敏电阻传感器具体为ntc(negativetemperaturecoefficient)热敏电阻。

本实施例中的热敏电阻传感器均为2组,其中一组用于检测环境温度,另一组用于检测人体温度,通过两组测量结果,确认环境与人体温度的差异,降低测量误差,提高判断的准确度。

温度传感器,可以识别人体的温度,控制器通过该温度判断该感应式可穿戴智能风扇是否穿戴在人体上,人体是否运动,从而控制风扇电机打开,或者调整风扇电机的转速,以达到调节风扇风力的目的。

声控传感器,可以利用声音的相对比较,从而控制风扇电机打开,或者调整风扇电机的转速,以达到调节风扇风力的目的。

上述各传感器可以采用多种组合的方式,使得控制器根据传感器的数据达到更佳的识别状态,进而更好的调控该感应式可穿戴智能风扇的运行。每种传感器都可以采用一个或多个,第一传感器14、第二传感器17和第三传感器18嵌置在第一外壳40、第二外壳、整体外壳或穿戴装置20上。具体的位置分配,可以根据传感器的特性以及感应获取数据的需要进行设置。

具体地,上述各传感器中,红外传感器、距离传感器、光传感器、电阻传感器、热敏电阻传感器、以及声控传感器需要在第一外壳40、该第二外壳或该整体外壳的外表面对应位置开孔,提高传感器的准确度,温度传感器可以开孔。

本实施例中,感应式可穿戴智能风扇包括风扇控制部、穿戴装置和至少一个扇头,风扇控制部包括电源、控制器、风扇电机和一个或多个第一传感器,电源、风扇电机和第一传感器均与控制器电连接,控制器根据第一传感器的传感信号控制风扇电机的自动开关,减少手动操作的几率,使得对该电扇的开关更加方便、快捷,提高该穿戴智能风扇的智能性。进一步地,该感应式可穿戴智能风扇还包括第二传感器和第三传感器,控制器可根据第二传感器的传感信号调节该感应式可穿戴智能风扇的风量大小,可根据第三传感器的传感信号调节该感应式可穿戴智能风扇的工作距离是否有效,进一步提高该穿戴智能风扇的智能性和方便性。

在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

以上为对本实用新型所提供的感应式可穿戴智能风扇的描述,对于本领域的技术人员,依据本实用新型实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

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