用于电池供电的个人区域网络设备的功率控制的系统和方法与流程

文档序号:15074512发布日期:2018-08-01 00:53阅读:139来源:国知局

本申请要求于2015年8月29日提交的美国临时专利申请no.62/211,767的优先权,该申请通过引用整体上并入本文。

本发明涉及无线电子设备和电池系统。更具体而言但非排他地,本发明涉及管理和延长电池寿命的无线耳机。



背景技术:

可穿戴设备的增长呈指数增长。微处理器、电路板、芯片和其它部件的尺寸减小促进了这种增长。可穿戴设备必须依赖于其电池才能完成其期望的功能。可穿戴设备的整体效用与设备的电池寿命成正比。如果电池寿命差,那么用户接口和用户体验受损,因为需要太多时间和注意力来检索设备、给电池充电或更换电池,并重新定位可穿戴设备。如果不包括开/关按钮或开关以节省宝贵的电池寿命,那么可穿戴设备的电池寿命的操作和节约会进一步复杂化。



技术实现要素:

说明性实施例提供用于管理无线耳机的系统和方法。响应于检测到磁场未施加到一个或多个无线耳机,利用高功率模式对无线耳机的电路系统供电。响应于检测到磁场施加到一个或多个无线耳机,发送到无线耳机的电路系统的电力被改变为低功率模式。

另一个实施例提供了一种无线耳机。无线耳机包括用于操作无线耳机的电路系统。无线耳机还包括用于给无线耳机的电路系统供电的电池。无线耳机还包括将电池连接到电路系统的簧片开关。当未检测到磁场时,簧片开关将电路系统连接到电池。当检测到磁场时,簧片开关将电路系统与电池断开。

又一个实施例提供了一种无线耳机,其包括用于执行指令集的处理器和用于存储该指令集的存储器。指令集被执行,以响应于簧片开关未检测到磁场而利用板载电池以高功率模式给无线耳机的电路系统供电,并且响应于检测到磁场施加到簧片开关而以低功率模式给电路系统供电。

根据另一方面,智能外壳包括智能外壳壳体、用于接纳部署在智能外壳壳体内的左耳机的第一容器、用于接纳部署在智能外壳壳体内的右耳机的第二容器,以及与第一容器相关联的、用于将智能外壳电连接到左耳机的第一接口。智能外壳还包括与第二容器相关联的、用于将智能外壳电连接到右耳机的第二接口,以及部署在智能外壳壳体内并可操作地连接到第一接口和第二接口的智能控件。智能外壳可以包括至少一个可操作地连接到智能控件的手动输入端。智能外壳可以包括至少一个可操作地连接到智能控件的显示器。智能外壳可以包括可移动地连接到智能外壳壳体的显示器,使得显示器从第一位置过渡到第二位置。

附图说明

以下参考附图详细描述本发明的说明性实施例,附图通过引用并入本文,并且其中:

图1是根据说明性实施例的智能外壳和无线耳机的图示;

图2是根据说明性实施例的图1的智能外壳的俯视图;

图3是根据说明性实施例的图1的智能外壳的侧视图;

图4是根据说明性实施例的智能外壳的框图;以及

图5是根据说明性实施例的、用于将无线耳机与智能外壳一起使用的处理的流程图。

具体实施方式

说明性实施例提供用于管理和保存电池寿命的系统、方法和无线耳机。无线耳机可以与智能外壳接口,以执行各种动作。例如,在处于低功率模式或状态时,通过与无线耳机接口,可以利用智能外壳来保存无线耳机的电池寿命。此外,智能外壳可以确保无线耳机被充电至期望的电平。充电可以利用接触或无线地(例如,感应式充电)来执行。智能外壳可以通过物理接口(例如,磁性接触点、物理开关等等)或通过无线连接、标准或协议(例如,近场通信、蓝牙、wi-fi等等)与无线耳机通信。无线耳机可以将与无线耳机和/或相关联的用户相关联的生物测定和性能数据上传、同步或存储到智能外壳。

在一个实施例中,可以在无线耳机中使用簧片开关来激活和停用每个无线耳机。簧片开关是由施加的磁场操作的电子开关。磁场可以由智能外壳的磁体提供,由此打开和关闭无线耳机。簧片开关在无线耳机中的集成可以减少对昂贵的设备部件或接口的需求。因此,无线耳机的重量和占用面积可以显著减小,同时增加无线耳机用户的易用性。

现在转到图1-3,这些图示出了根据说明性实施例的智能外壳102和无线耳机142、144的图示。智能外壳102可以是用于固定、充电和管理无线耳机142、144的开口或封闭外壳。无线耳机142、144可以作为一对(无线耳机)或单独地(无线耳机)被提到。该描述还可以共同或单独地提到无线耳机142、144中的每一个的部件和功能。在一个实施例中,无线耳机142、144包括被配置为适合用户的耳朵的一套左耳机和右耳机。无线耳机142、144可以被配置为播放音乐或音频、接电话和打电话或其它通信、读取用户生物测定数据和动作(例如,心率、运动、睡眠等等)。

在另一个实施例中,无线耳机142、144可以表示可以被摄入或植入到用户体内的无线设备。例如,智能外壳102可以被配置为与内窥镜药丸、起搏器、跟踪设备、隐形眼镜、口腔植入物、骨植入物、人造器官等一起工作。智能外壳102可以充当用于接收信息、数据或由无线设备进行的测量的记录工具。例如,智能外壳102可以被附连到皮带或由用户穿戴,以实时地从(一个或多个)无线设备下载数据。因此,在任何数量的实施例中,智能外壳102可以被用于存储、充电和同步用于无线耳机142、144的数据。

智能外壳102封住电池和各种其它电路系统(未示出)。智能外壳102的电池可以用于通过直接接触或无线地对无线耳机142、144进行充电。因此,智能外壳102可以充当用于确保无线耳机142、144的适当功率管理和功能的定制充电器。例如,在智能外壳102和对应的电池可能需要充电之前,智能外壳102的电池可以用于对无线耳机142、144进行充电任意多次。在一个实施例中,智能外壳102可以包括一个或多个太阳能面板,或者被配置为利用环境或直射日光对智能外壳102进行充电的表面。智能外壳102通过适当地维持功率电平来确保无线耳机142、144的占空比被最大化。例如,智能机壳102可以在不活动的时间段期间(诸如在被购买之前(例如,在货架上或作为库存的一部分)或者刚被购买)使无线耳机142、144保持完全充电。

在一个实施例中,智能外壳102包括框架103。框架103是用于智能外壳102的部件的支撑结构,并且可以由刚性塑料、聚合物或其它相似的材料形成。但是,可以使用任何数量的其它合适的材料(诸如复合材料、橡胶、木材、金属等)。框架103限定被构造为分别接纳无线耳机142、144的容器104、106。在一个实施例中,容器104、106被成形为适合无线耳机142、144的外部尺寸、形状和构造。

因此,当智能外壳102被移动或以其它方式被使用时,过盈配合可以将无线耳机142、144固定在框架103内。在一个实施例中,智能外壳102可以包括当被定位在智能外壳102的容器104、106内时可以覆盖无线耳机142、144的铰接的磁性套筒或卡扣盖或盖子。例如,盖子可以使智能外壳102防水并进一步固定无线耳机142、144。在另一个实施例中,智能外壳102还可以包括可移除的盖子(例如,氯丁橡胶、拉链、卡扣等等)。在又一个实施例中,盖子包围屏幕(诸如触摸屏)。屏幕可以卷起、弯曲或适应智能外壳102的形状和构造。触摸屏也可以是透明的。屏幕可以可移动地连接到智能外壳,以通过滑动、滑行或通过其它移动从第一位置过渡到第二位置。

智能外壳包括在容器104、106内的接口108、110。接口108、110是用于将无线耳机142、144电连接到智能外壳102的硬件接口。接口108、110可以包括用于将无线耳机142、144与智能外壳102接口的任意数量的接触点、总线、导线或其它物理连接器。接口108、110可以可替代地包括用于对无线耳机142、144进行充电的感应式充电器。在一个实施例中,接口108、110是磁性的,用于自动地与无线耳机142、144的接触点或接口耦合。在另一个实施例中,接口108、110可以表示用于与无线耳机142、144接口的公(或者可替代地母)连接器(诸如微型usb或其它正在开发的微型外部连接器)。接口108、110可以用于对无线耳机142、144进行充电。还可以设想利用集成在智能外壳102中的感应式充电器或与无线耳机142、144兼容的其它充电设备进行无线充电。接口108、110也可以用于在无线耳机142、144之间同步数据。

在一个实施例中,接口108、110可以各自包括磁体,当无线耳机142、144中的一个或多个放在容器104、106内时,该磁体激活对应的簧片开关(即,下面描述的簧片开关146),以针对无线耳机142、144中的一个或两者关闭电源或发起低功率模式(例如,低功率状态或模式)。在另一个实施例中,无线耳机142、144和智能外壳102可以接口,以控制设备重置功能。例如,无线耳机142、144可以在进入低功率模式以期被充电之前与智能外壳102同步捕获的数据。开关可以被机械地、磁性地、感应式地、以电的方式或无线地激活,以在预期被充电时将无线耳机142、144移动到低功率模式。对无线耳机142、144的控制对于无线耳机142、144中的每一个来说可以是独立的,使被指定为主设备的无线耳机之一经历控制、由智能外壳控制,或者可以在设备之间共享。

智能外壳102还可以包括端口112。端口112可以用于与智能外壳102接口。例如,端口112可以与连接器一起使用,以对智能外壳102的电池进行充电。端口112还可以用于下载或上传由智能外壳102存储的数据,该数据可能先前已经存储在无线耳机142、144中。端口112可以是小型化端口(诸如usbtypec、微型usb或其它适于连接到另一个电子设备(诸如墙上充电器、台式计算机、膝上型电脑或无线设备(例如,智能电话、平板电脑等等))的小型化端口)。在另一个实施例中,智能外壳102可以包括用于充电的专用端口,诸如用于接收公直流(dc)连接器。

在一个实施例中,智能外壳102的接口108、110或另一部分以及无线耳机142、144可以包括用于通信的近场通信(nfc)芯片。例如,如本文所述,nfc可以被用于确定无线耳机142、144接近智能外壳102,用于执行功率管理。nfc也可以用于识别与特定智能外壳102相关联的无线耳机142、144。在其它实施例中,不同的通信协议(例如,蓝牙、wi-fi等等)、标准或无源阅读器(例如,射频识别标签等等)可以用于无线耳机142、144,以与智能外壳102通信。例如,无线耳机142、144可以响应于被放在智能外壳102中或附近而发起功率状态的改变。智能外壳102可以被编程有阈值距离(例如,10cm、1英尺等等),以确定无线耳机142、144何时接近智能外壳102或者可以依靠正在使用的无线标准或协议(例如,nfc、rfid等等)的固有最大通信距离。在另一个实施例中,生物测定读数(诸如心跳或温度)可以被无线耳机142、144和智能外壳102用来更改无线耳机142、144以及智能外壳102的功率模式或状态(例如,可以被置于低功率模式)。例如,如果无线耳机142、144在智能外壳102附近并且没有检测到心跳,那么智能外壳102可以发送让无线耳机142、144切断自己或进入具有最低限度功能的低功率模式的命令。在一个实施例中,到板载感应器阵列的功率可以被终止,并且仅必需的功能保持开启。例如,当处于低功率模式时,在低功率模式下允许对无线耳机142、144和/或智能外壳102进行充电以及到无线耳机142、144的上传/下载。

无线耳机142、144可以各自包括簧片开关146。簧片开关146可以在没有磁场存在时以关闭(closed)模式148操作,或者当存在磁场时以打开模式150操作。磁场可以由智能外壳的一个或多个磁体(诸如磁体114)供给。因此,簧片开关146可以当在智能外壳102外部时处于关闭模式148,并且当在智能外壳102内时处于打开模式150。

在一个实施例中,磁体114可以集成在容器104的侧壁中。容器104、106中的每一个可以包括用于无线耳机142、144的磁体。因此,接近磁体114和簧片开关146可以将簧片开关146接合(engage)到打开模式150。因此,无线耳机142可以由智能外壳充电。无线耳机142的移除使簧片开关146脱离,从而导致无线耳机142以其自身的电力运行。

在另一个实施例中,磁体114可以集成在接口108中。例如,接口108可以包括接合簧片开关146的磁性触点。簧片开关146可以定位在无线耳机142上或其内的任何位置。类似地,磁体114可以定位在智能壳体102内的任何位置(或与任何部件集成在一起),当无线耳机142位于容器104内时,这允许磁体114与簧片开关146接口。外壳可以具有至少一个按钮119或其它手动输入端。按钮可以是触摸敏感的、点亮的或机械的。在那个地方也可以有一盏灯(诸如led)。

在另一个实施例中,无线耳机142、144中的每一个可以包括磁体,使得无线耳机142、144可以被定位在一起,以便在不使用时关闭无线耳机142、144。例如,磁体和簧片开关可以被定位成同时停用无线耳机142、144。磁体还可以用于允许无线耳机142、144在不使用时粘附到金属物体(例如,桌子、冰箱、装饰品等等)的另一个目的,以防止无线耳机142、144掉落或丢失。

图4是根据说明性实施例的智能外壳402的框图。图4示出了无线环境400,其中无线耳机401与智能外壳402通信并存储在智能外壳402内。智能外壳402可以具有任意数量的构造并且包括各种电路系统、连接和其它部件。智能外壳402是图1-3的智能外壳102的一个潜在实施例。

在一个实施例中,智能外壳402可以包括电池404、逻辑引擎406、存储器408、接口410、411、收发器412以及磁体414。电池404是功率存储设备,其被配置为对无线耳机401的功率存储系统充电一次或多次。在其它实施例中,电池404以及无线耳机401的电池可以表示燃料电池、热发电机、压电充电器、太阳能充电器、超级电容器或者其它现有或正在开发的功率存储技术。

在另一个实施例中,智能外壳402可以包括触摸界面或显示器。触摸界面可以指示智能外壳402的状态。例如,灯可以指示智能外壳402以及所连接的无线耳机401的电池状态、下载/同步状态(例如,正在同步、完成、上次同步等等)或其它类似的信息。

电池404本身可以通过接口410进行充电。接口410是用于将智能外壳连接到电源或其它电子设备的硬件接口。接口410可以用于充电以及与外部连接的设备通信。例如,接口410可以表示迷你usb、微型usb或其它类似的微型标准连接器。

接口411是用于与无线耳机401连接和通信的硬件接口。接口411可以包括用于与无线耳机401的触头或其它接口部件电接口的任意数量的引脚、臂或连接器。在一个实施例中,接口411是自动耦合到无线耳机401的触头或接口的磁性接口。在另一个实施例中,接口411可以包括用于在没有物理连接的情况下对无线耳机401进行充电的无线感应器。

逻辑引擎406是控制智能外壳402的操作和功能的逻辑。逻辑引擎406可以包括电路系统、芯片和其它数字逻辑。逻辑引擎406还可以包括可以被实现为操作逻辑引擎406的程序、脚本和指令。逻辑引擎406可以表示硬件、软件、固件或其任意组合。在一个实施例中,逻辑引擎406可以包括一个或多个处理器(诸如微处理器)。逻辑引擎406还可以表示专用集成电路(asic)或现场可编程门阵列(fpga)。

例如,包括在逻辑引擎406中的处理器是使得能够控制指令集的执行的电路系统或逻辑。处理器可以是一个或多个微处理器、数字信号处理器、专用集成电路(asic)、中央处理单元或者适于控制包括一个或多个硬件和软件元件的电子设备、执行软件、指令、程序和应用、转换和处理信号和信息以及执行其它相关任务的其它设备。处理器还可以管理音频和数据、gps信息、无线lan、gsm或lte、sim或数据卡等的发送和接收。处理器可以是单个芯片或者与智能外壳402的其它计算或通信元件集成。

存储器408是硬件元件、设备或记录介质,其被配置为存储数据以供后续检索或访问。存储器408可以是静态或动态存储器。存储器408可以包括适合作为数据、指令和信息的存储装置的硬盘、随机存取存储器、量子计算驱动器、高速缓存、可移除介质驱动器、大容量存储装置或构造。在一个实施例中,存储器408和逻辑引擎406可以被集成。存储器可以使用任何类型的易失性或非易失性存储技术和介质。存储器408可以存储与智能外壳402以及无线耳机401的状态相关的信息。

收发器412是包括发送器和接收器两者的部件,其中发送器和接收器可以被组合并且共享在单个壳体上的公共电路系统。收发器412可以利用蓝牙、wi-fi、zigbee、ant+、近场通信、无线usb、红外线、移动体区域网络、超宽带通信、蜂窝或其它合适的射频标准、网络、协议或通信进行通信。收发器412也可以是支持多种不同通信的混合收发器。例如,收发器412可以利用nfc或各种蓝牙通信与无线耳机401通信。

智能外壳402的部件可以是利用任何数量的导线、接触点、引线、总线、无线接口等电连接的多层印刷电路板(pcb)。此外,智能外壳402可以包括任何数量的计算和通信部件、设备或元件,这可以包括总线、主板、电路、端口、接口、卡、转换器、适配器、连接、收发器、显示器、天线以及其它类似的部件。

虽然未具体示出,但智能外壳402可以与任何数量的其它网络或设备通信,以记录信息。例如,智能外壳402可以访问门户,以存储与由无线耳机401和/或智能外壳402获取的数据相关的信息。门户可以是用作访问互联网或内联网上的信息的中心点的网站。门户可以从任何计算或通信系统或者使得能够通过网络连接进行通信的设备访问。例如,由门户访问的信息可以存储在服务器和相关联的数据库中。在另一个实施例中,智能外壳402可以包括用于接收数据或通信卡(例如,sim卡、微型sd卡等等)的端口。数据或通信卡可以用于存储信息并且可以用于数据通信。

无线耳机401可以包括与针对智能外壳402示出的部件类似的部件,这些部件被小型化并压缩,以适合无线耳机401的三维占用区域。虽然未示出,但是无线耳机401可以包括用于操作设备(包括逻辑引擎(例如,微处理器)、存储器和收发器,所有这些都由板载电池供电)的电路系统。

在一个实施例中,无线耳机401可以各自包括簧片开关416。簧片开关416可以在被智能壳体402的磁体414激活(例如,打开)时发起无线耳机402的低功率模式。因此,当定位在智能外壳402内时,无线耳机401可以移动到较低功率模式。类似地,簧片开关416可以在被智能外壳402的磁体414停用(例如,关闭)时发起自供电(或高功率)模式。在低功率模式期间,无线耳机401可以使数据与智能外壳402的存储器408同步。此外,无线耳机可以执行实时时钟的维护并维持其它必要的板载软件程序。无线耳机401还可以在移动到高功率模式或从高功率模式移动时执行硬件和软件验证,以确保无线耳机401的正确操作。在另一个实施例中,磁体414激活簧片开关416可以使无线耳机401移动到期间可以执行最少所需功能(例如,软件更新、数据同步、时钟更新等等)的最低功率模式。因此,当定位在用户的耳朵中时,无线耳机416可以被完全激活并准备好使用。簧片开关416允许板载电池的精确发起和停用,以便维持最佳的板载功率电平。

图5是根据说明性实施例的、用于将无线耳机与智能外壳一起使用的处理的流程图。在一个实施例中,图5的实施例可以通过一个或多个无线耳机与智能外壳接口或耦合来实现。智能外壳可以单独地或作为一个单元与无线耳机进行接口。在一个示例中,智能外壳仅可以与主耳机接口,其中后续的控制信号和命令由主无线耳机中继到从属或附属无线耳机。

在一个实施例中,处理可以开始于无线耳机确定是否存在磁场(步骤502)。在一个实施例中,步骤502的确定可以基于磁体(或磁场)与无线耳机的簧片开关的接口来进行。在另一个实施例中,还可以利用逻辑或处理器来确定磁场是否存在。磁体可以是永磁体、电磁体、临时或混合磁体。

如果磁场不存在,那么当簧片开关保持关闭时,无线耳机保持通电(步骤504)。当簧片开关关闭时,无线耳机的板载电池将为无线耳机供电并操作无线耳机,以确保完整的功能。在一个实施例中,如果无线耳机已经从检测到磁场变成未检测到磁场(例如,无线耳机已从智能外壳移除),那么可以发起用于无线耳机的启动处理。例如,电池可以给无线耳机的电路系统供电,从而执行引导程序并使无线耳机准备好进行操作。

接下来,无线耳机利用板载电池进行操作(步骤506)。在步骤504期间,无线耳机通过板载电池向无线耳机的电路系统和部件供电来正常操作。例如,无线耳机可以与另一个电子设备(诸如电话、膝上型计算机、游戏设备、音乐播放器等)通信,以进行呼叫、播放音乐或声音或以其它方式进行接口。无线耳机可以持续地确定是否存在磁场。

如果在步骤502中确定磁场存在,那么通过磁场打开簧片开关(步骤508)。当存在磁场时,簧片开关根据其性质和配置被自动打开。在一个实施例中,无线耳机可以移动到低功率模式,以便当簧片开关被激活从而潜在地指示无线耳机在智能外壳内时保存电池寿命。可替代地,无线耳机可以进入降低功率模式、睡眠或其它模式。无线耳机还可以向第二无线耳机发送命令或讯息,以响应于簧片开关打开而改变功率模式或以其它方式动作。在一个实施例中,通过将设备移动到低功率模式,无线耳机,无线耳机准备好被充电。在另一个实施例中,在智能壳体的磁体基于簧片开关的激活进入低功率模式之前,无线耳机可以响应于检测到与智能壳体的接近而进入低功率模式。

接下来,无线耳机耦合到智能外壳(步骤510)。智能外壳和无线耳机的耦合可以基于接触、接近或短距离无线通信。无线耳机可以利用接触点、公和母连接器等连接到智能外壳或与智能外壳链接。例如,可以在智能外壳和无线耳机之间利用磁性触头来提供物理接口。无线耳机可以利用触头来保持无线耳机的防水性质。在步骤510期间,还可以发起无线耳机和智能外壳之间的通信。例如,来自无线耳机的数据可以与智能外壳同步。

在另一个实施例中,可以无线地检测无线耳机。例如,无线耳机可以由智能外壳利用nfc信号、射频识别标签或其它短程通信信号来检测。在一个实施例中,可以要求无线耳机处于阈值距离(例如,10英尺、10cm等等)内,以被智能外壳检测到。一旦无线耳机接近智能外壳,智能外壳就可以开始对无线耳机以及智能外壳实现任何数量的动作。例如,无线耳机可以开始移动到低功率模式,以期望耦合到智能外壳或者可以进入低功率模式。

接下来,无线耳机基于由智能外壳提供的电力对板载电池进行充电(步骤512)。在步骤512期间,无线耳机可以确定无线耳机是否需要充电。例如,电池可以使用充电阈值。如果不需要充电,那么无线耳机不会从智能外壳接收电力。在一个实施例中,无线耳机可以响应于确定电池状态是小于95%的任何值而自动对板载电池进行充电。无线耳机还可以响应于指定的时间段过去(诸如两天)而对板载电池进行充电,以确保电池充分运作并保持满容量。在制造之后、销售期间或长时间不使用时,电池的维护会是特别重要的。虽然被称为电池,但用于每个无线耳机的电池可以表示超级电容器、燃料电池、热泵发电机或者其它功率存储或发电设备。

在另一个实施例中,在步骤510或512期间,无线耳机可以下载或者与智能外壳同步数据。数据可以包括生物测定信息(例如,脉搏率、氧合作用、行进的距离、燃烧的卡路里等等)、锻炼信息、接收到的命令以及由传感器(例如,心率监测器、脉搏血氧计、加速度计、陀螺仪等等)记录或以其它方式确定的其它数据。数据可以表示用户数据或关于无线耳机的性能的数据。在一个实施例中,只有由无线耳机搜集的新数据才可以与智能外壳同步。数据还可能包括医疗信息(诸如血液测量)、语音数据(例如,抖动/闪烁速率)、温度、化学水平(例如,钠、葡萄糖等等)、周围环境信息(例如,温度、海拔、气压读数、速度等等)、捕获的音频或视频等。

在步骤508-510中的任一步期间,无线耳机可以进入省电或低功率模式。在省电模式期间,无线耳机可以利用最小功率来维持无线耳机的功能和警报状态。例如,无线耳机可以被配置为与一个或多个其它外部设备(诸如智能外壳、另一对无线耳机、移动设备、个人计算机、路由器等)通信。用户的地点数据可以与其它外部设备和对应的应用共享。在省电模式下,无线耳机最小化功率使用,同时仍然对无线耳机的功率使用、充电和同步施加全面控制。低功率模式维持耳机具有最小限度的功能,以充电并同步数据以及可以由用户偏好、默认、来自中央地点的程序更新等设置的其它指定功能。因此,无线耳机的电池可以维持在最佳状态。此外,可以在检测到无线耳机已从智能外壳中被移除时实现从低功率模式到高功率模式的过渡。

说明性实施例不限于本文描述的特定实施例。特别地,说明性实施例设想了可以应用实施例的方式的类型的多种变化。给出前面的描述是为了说明和描述的目的。它并不旨在是详尽的列表或者将本公开的任何内容限制到所公开的精确形式。设想其它替代方案或示例性方面被认为包括在本公开中。本描述仅仅是本发明的实施例、处理或方法的示例。应当理解的是,可以做出任何其它修改、替换和/或添加,这些修改、替换和/或添加在本公开的预期精神和范围内。对于前述内容,可以看出,本公开至少实现了所有的预期目标。

先前的详细描述是用于实现本发明的少量实施例,并且不旨在限制范围。以下权利要求书阐述了更具体地公开的本发明的多个实施例。

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