对可穿戴设备进行温度控制的方法及装置的制造方法_2

文档序号:8512265阅读:来源:国知局
式提醒用户该加热主体已经在该用户比较舒适的温度范围内,用户在获知到该提醒消息后能够尽快使用该可穿戴设备。
[0041]步骤205,如果比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,确定需要对加热主体进行加热控制。
[0042]步骤206,如果确定需要对加热主体进行加热控制,控制可穿戴设备上的加热模块对发热主体进行加热,至加热主体的温度值在预设温度范围内为止。
[0043]在步骤205和步骤206中,在一实施例中,可以根据加热主体的材质的当前温度值与预设温度范围来确定对加热主体的加热时长,从而控制加热模块对加热主体以加热时长的时间长度进行加热。在一实施例中,加热主体可以为经过红外线或者远红外线辐射后的陶瓷部件,在此情形下,可以通过智能温控技术对红外线或者远红外辐射后的陶瓷部件进行控制,在达到对加热主体进行加热的同时,还能够利用远红外的光能量对女性用户在生理期间的疼痛起到辅助理疗的作用。进一步地,通过温度传感器与远红外线或者红外线相结合的方式,抛弃现有技术中的暖宝通过液体或其他固体作加热对象,从而可以降低安全隐患。
[0044]本实施例根据可穿戴设备的发热主体的当前温度值与预设温度范围确定是否需要对加热主体进行温度控制,从而灵活地控制发热主体的温度,当女性用户在生理期间使用时,可以缓解腹痛、宫寒、四肢冰冷等不适感。
[0045]请参见图3,示出了根据本发明的再一示例性实施例的对可穿戴设备进行温度控制的方法的流程示意图,其中,预设温度范围由第一预设温度值与第二预设温度值确定,第二预设温度值大于第一预设温度值,包括如下步骤:
[0046]步骤301,通过可穿戴设备的温度传感器实时确定可穿戴设备的发热主体的当前温度值。
[0047]步骤301的描述可以参见上述步骤101的描述,在此不再详述。
[0048]步骤302,将当前温度值与预设温度范围进行比较,得到比较结果;如果比较结果表示当前温度值高于第二预设温度值,执行步骤303,如果如果比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,执行步骤305。
[0049]步骤303,如果比较结果表示当前温度值高于第二预设温度值,确定对加热主体停止加热。
[0050]步骤304,如果确定对加热主体停止加热,通过减小可穿戴设备上的拨片的开口,从而降低发热主体的透氧率,至加热主体的温度值在预设温度范围内为止。
[0051]在步骤303和步骤304中,在一实施例中,加热主体可以设置在一个壳体内,该壳体为可穿戴设备上的主体部分,壳体上设置有开口大小可控制的拨片,通过控制拨片的开口大小,可以通过发热主体的透氧率,进而控制发热主体在当前的温度值。例如,通过减小可穿戴设备上的拨片的开口,可以降低发热主体的透氧率。当在检测到加热主体的温度值在预设温度范围时,可以通过发送提示消息(例如,以发出提示声音的方式)的方式提醒用户该加热主体已经在该用户比较舒适的温度范围内,用户在获知到该提醒消息后能够尽快使用该可穿戴设备。
[0052]步骤305,如果比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,确定需要对加热主体进行加热控制。
[0053]步骤306,如果确定需要对加热主体进行加热控制,通过增大拨片的开口,从而增加发热主体的透氧率,至加热主体的温度值在预设温度范围内为止。
[0054]在步骤305和步骤306中,在一实施例中,可以根据拨片的开口的大小、当前温度值与预设温度范围来确定对加热主体的加热时长,从而控制发热主体的加热时长。在一实施例中,加热主体的原料层可以包括:铁、蛭石、活性炭、食盐、水等合成的聚合物,在此情形下,可以通过智能温控技术对聚合物的透氧率进行控制,进而控制对加热主体的加热时长。
[0055]本实施例根据可穿戴设备的发热主体的当前温度值与预设温度范围确定是否需要对加热主体进行温度控制,实现了灵活地控制发热主体的透氧率,进而灵活地控制发热主体的温度,当女性用户在生理期间使用时,可以缓解腹痛、宫寒、四肢冰冷等不适感。
[0056]请参见图4,示出了根据本发明的另一示例性实施例的对可穿戴设备进行温度控制的方法的流程示意图,其中,预设温度范围由第一预设温度值与第二预设温度值确定,第二预设温度值大于第一预设温度值,包括如下步骤:
[0057]步骤401,通过可穿戴设备的温度传感器实时确定可穿戴设备的发热主体的当前温度值。
[0058]步骤401的描述可以参见上述步骤101的描述,在此不再详述。
[0059]步骤402,将当前温度值与预设温度范围进行比较,得到比较结果;如果比较结果表示当前温度值高于第二预设温度值,执行步骤403,如果如果比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,执行步骤405。
[0060]步骤403,如果比较结果表示当前温度值高于第二预设温度值,确定需要对加热主体进行冷却控制。
[0061]步骤404,如果确定对加热主体停止加热,控制可穿戴设备上的半导体芯片停止向可穿戴设备的加热模块施加电流,至加热主体的温度值在预设温度范围内为止。
[0062]步骤405,如果比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,确定需要对加热主体进行加热控制。
[0063]步骤406,如果确定需要对加热主体进行加热控制,控制半导体芯片向加热模块施加电流,至加热主体的温度值在预设温度范围内为止。
[0064]在步骤405和步骤406中,在一实施例中,当需要对加热模块进行加热时,可以控制半导体芯片工作在导体状态,当需要停止对加热模块进行加热时,可以控制半导体芯片工作在绝缘体状态。在一实施例中,加热主体的原料层可以包括:铁、蛭石、活性炭、食盐、水等合成的聚合物,该聚合物经过红外线或者远红外的辐射,在此情形下,可以通过智能温控技术对半导体芯片的状态进行控制,进而控制加热主体的加热状态。
[0065]本实施例根据可穿戴设备的发热主体的当前温度值与预设温度范围确定是否需要对加热主体进行温度控制,通过灵活地控制半导体芯片的工作状态,实现了灵活地控制发热主体的温度,当女性用户在生理期间使用时,可以缓解腹痛、宫寒、四肢冰冷等不适感。
[0066]综上,本申请的加热主体可以减轻化学对环境的污染问题,符合可持续发展;解决了可穿戴设备在使用过程中由于温度不可控造成的安全事故问题;还解决了现有技术中的暖宝宝等携带不方便的问题。
[0067]对应于上述的对可穿戴设备进行温度控制的方法,本申请还提出了图5所示的根据本申请的一示例性实施例的终端设备的示意结构图。请参考图5,在硬件层面,该终端设备包括处理器、内部总线、网络接口、内存以及非易失性存储器,当然还可能包括其他业务所需要的硬件。处理器从非易失性存储器中读取对应的计算机程序到内存中然后运行,在逻辑层面上形成对可穿戴设备进行温度控制的装置。当然,除了软件实现方式之外,本申请并不排除其他实现方式,比如逻辑器件抑或软硬件结合的方式等等,也就是说以下处理流程的执行主体并不限定于各个逻辑单元,也可以是硬件或逻辑器件。
[0068]请参考图6,在软件实施方式中,该对可穿戴设备进行温度控制的方法可以包括:第一确定模块61、第二确定模块62、温度控制模块63。其中:
[0069]第一确定模块61,用于通过可穿戴设备的温度传感器实时确定可穿戴设备的发热主体的当前温度值;
[0070]第二确定模块62,用于根据第一确定模块61确定的当前温度值与预设温度范围确定是否需要对加热主体进行温度控制;
[0071]温度控制模块63,用于如果第二确定模块62确定需要对加热主体进行温度控制,将加热主体的温度控制到预设温度范围内。
[0072]请参见图7,在上述图6所示实施例的基础上,在一实施例中,预设温度范围由第一预设温度值与第二预设温度值确定,第二预设温度值大于第一预设温度值,第二确定模块62可包括:
[0073]比较单元621,用于将第一确定模块61确定的当前温度值与预设温度范围进行比较,得到比较结果;
[0074]第一确定单元622,用于如果比较单元621的比较结果表示当前温度值高于第二预设温度值,确定对加热主体停止加热;
[0075]第二确定单元623,用于如果比较单元621的比较结果表示当前温度值低于第一预设温度值,确定需要对加热主体进行加热控制。
[0076]在一实施例中,温度控制模块63可包括:
[0077]
当前第2页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1