CN101399860A - 移动终端及其减震装置和跌落自动保护方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种具有跌落自动保护功能的移动终端及其跌落自动保护方法,该移动终端中增设有检测移动终端跌落的检测装置和至少一减震装置,其中,该减震装置收纳于移动终端的壳体内并且具有在检测装置检测到移动终端跌落时弹出移动终端壳体的保护触角。本发明还公开了一种减震装置,包括筒体;可弹出筒体的保护触角;触角开关;正常牵引器;以及电磁牵引器。本发明移动终端的用户在不小心跌落移动终端时移动终端能够自动弹出保护触角,使得移动终端机身表面不会和地面发生撞击。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动终端,尤其是具有跌落自动保护功能的移动终端、移动终端的跌落自动保护方法以及用于该移动终端的减震装置。
背景技术
随着社会的发展,诸如手机的移动终端已成为必不可少的生活用品。而在用户的使用过程中,手机因为跌落而损坏已成为用户所遇到的最严重问题之一。手机跌落不但可能会损坏手机外形,严重的还可能会损坏显示屏和主板,致使手机根本无法使用。这不仅增加了用户的维修费用和时间,同时给用户的生活带来很大的不便。
因此,有必要提供一种防震手段,以减少跌落对手机等移动终端的外观和结构的损坏。
发明内容
考虑到跌落对手机等移动终端带来损坏的问题而提出本发明,为此,本发明的目的在于提供一种具有跌落自动保护功能的移动终端及其减震装置和跌落自动保护方法,用以解决上述问题。
为达此目的,一方面,本发明提供了一种具有跌落自动保护功能的移动终端,该移动终端中设置有检测移动终端跌落的检测装置和至少一减震装置,其中,减震装置收纳于移动终端壳体内,并且具有在检测装置检测到移动终端跌落时弹出移动终端的壳体的保护触角。
另一方面,本发明提供了一种用于移动终端的减震装置,该减震装置包括:筒体,收纳于移动终端壳体中,筒体内腔中设有弹簧;保护触角,其底端抵靠弹簧,顶端伸出筒体;触角开关,与保护触角的顶端接合;正常牵引器,保持触角开关与保护触角处于接合状态;以及电磁牵引器,由电磁驱动电路控制,以脱开触角开关与保护触角的接合。
又一方面,本发明提供了一种移动终端的跌落自动保护方法,包括获取所述移动终端跌落的加速度;根据所述加速度及其延续时间对所述移动终端的跌落状态进行识别;在识别到所述移动终端处于跌落状态时,控制所述移动终端的保护触角弹出移动终端壳体。
再一方面,本发明提供了一种具有跌落自动保护功能的移动终端,该移动终端包括基带处理器,并且增设有:加速度传感器,用于采集移动终端的跌落信号;中断驱动模块,根据跌落信号及其跌落信号延续时间进行跌落状态识别,并在识别出移动终端跌落时输出一中断信号;以及至少一减震装置,分布在移动终端的四周,各减震装置具有可弹出移动终端壳体外的保护触角和触角开关,触角开关的开启由电磁牵引器控制;其中,基带处理器接收中断驱动模块输出的中断信号,输出一控制电磁牵引器操作的控制信号。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明的其它的目的、特征和效果作进一步详细的说明。
附图说明
构成本说明书的一部分、用于进一步理解本发明的附图示出了本发明的优选实施例,并与说明书一起用来说明本发明的原理。在附图中:
图1示出了根据本发明实施例的具有跌落自动保护功能的手机在保护触角弹出时的结构示意图;
图2示出了根据本发明实施例的保护触角在收缩时的减震装置的结构示意图;
图3示出了根据本发明实施例的保护触角在弹出时的减震装置的结构示意图;
图4示出了根据本发明实施例的手机硬件结构图;
图5示出了根据本发明实施例的手机软件控制的工作流程图。
具体实施方式
针对目前存在的诸如手机的移动终端的跌落对移动终端的损坏的问题,本发明提供了一种移动终端的跌落自动保护方案。以下以手机为例来描述本发明,容易想到,本发明实施例中涉及到的移动终端还可以是PDA、掌上电脑等。
以下结合附图和优选实施例对本发明进行描述。
图1示出了根据本发明实施例的具有跌落自动保护功能的手机,如图1所示,在手机本体10的四周的边角处伸出保护触角11a、11b、11c、11d,这些保护触角与减震弹簧相连,在手机跌落时伸出或弹出手机外壳,先于外壳接受冲击,从而可以有效地避免手机外壳留下伤痕和手机结构的损坏,同时保护触角还能吸收移动终端跌落的冲量,从而有效保护移动终端外形及内部电路和元器件。
在实际应用中,由于手机外壳形状多种多样,且手机在跌落时,最先可能触地的部位各不相同,因而,保护触角的设置位置需要根据手机的实际形状、重心位置、以及对外观的影响来确定。另外,可以采用在手机壳体的某一部位增加配重的方法,使该部位首先着地,这样,保护触角优先设置在该部位,这样可以有效地减少保护触角的数量。通常,该部位处于手机壳体的不影响外观的地方,例如在手机的底部。
图2示出了保护触角在收缩时的减震装置的结构示意图,图3示出了保护触角在弹出时的减震装置的结构示意图,如图2和图3所示,减震装置20包括:细长的筒体22;设置在细长筒体22中的保护触角21;该保护触角21呈顶杆状,下端部抵紧减震弹簧23、顶部211伸出筒体,并且该顶部上有卡槽210;触角开关27,包括基本平行于所述筒体侧壁延伸的牵引段和基本垂直于所述牵引段延伸的插接段271,其中,插接段271可卡接于卡槽210中;正常牵引器25,如弹簧等,一端固定在筒体22上,另一端固定在触角开关27的牵引段上,使触角开关27与保护触角21保持于卡接状态;以及,电磁牵引器29,它包括固定于触角开关27牵引段的铁块或磁铁291以及电磁铁293。
从上述减震装置的结构可以看出,通过控制电磁牵引器29,使电磁铁293得电或失电,就可以控制触角开关处于打开保护触角或卡接保护触角的状态。即电磁铁293在得电时可吸引磁铁带动触角开关27脱开与保护触角21的卡接,保护触角21在弹簧弹性回复力的作用下将保护触角21弹出壳体,接受冲击;而电磁铁293在失电时,在正常牵引器25的作用下,可以使触角开关27与保护触角21保持于卡接的状态。从而,只要控制电磁铁293的操作即可控制保护触角弹出壳体以对壳体进行保护。容易想到,上述减震装置的筒体22的结构功能可以在手机壳体上实现,而省略筒体22。
下面结合图4和图5描述如何在手机跌落时来打开电磁牵引器29。为了自动获知手机是否处于跌落状态,可以设置检测装置来获知该状态。本发明提供了一种独特的检测结构,可以防止对跌落状态的误识别。
图4示出了根据本发明的手机硬件结构图;如图4所示,本发明的手机在普通手机电器结构30(包括控制总线、外部终端、基带处理器、LCD显示屏、键盘、以及其他手机模块)的基础上,增设跌落检测模块40和用于驱动电磁牵引器29的电磁驱动模块50,其中,该跌落检测模块包括加速度传感器410和中断驱动模块(或跌落识别模块)430。而中断驱动模块又包括电压比较器431和积分器433。其中,电磁驱动模块50实质为一功率放大电路,以便驱动电磁牵引器29的电磁铁293。
在进行跌落自动保护时,需要进行如下操作:(1)获取移动终端跌落的加速度;(2)根据加速度及其延续时间对移动终端的跌落状态进行识别;(3)在识别到移动终端处于跌落状态时,控制移动终端的保护触角弹出移动终端壳体。下面结合上述的检测机构以及附图4,对手机的跌落检测过程及硬件控制予以描述。
步骤1:加速度传感器检测到跌落信号,向积分器发出一正电平;对应于上述操作(1);
步骤2:积分器将接收的电平做积分输出;
步骤3:电压比较器将积分器输出的信号和预定信号进行比较,当积分器输出信号大于低压比较器的预定信号时向基带处理器输出一个外部中断电平,对应于上述操作(2);
其中,步骤2、3完成一定的中断硬件延时功能,即,当检测到的手机加速度及其持续时间积累至一定的量时才发出中断电平;
步骤4:外部中断启动基带处理器中的跌落中断处理程序(或者称为跌落处理软件);
步骤5:跌落中断处理程序先启动定时器,该定时器运行的时间对应于中断发生到保护触角打开手机下落的高度;
步骤6:定时完成后,软件将控制电磁驱动模块,该模块将会使“电磁牵引器”工作,使“触角开关”打开为如图3所示,同时手机会发出报警,例如声光报警,对应于上述操作(3)。
图5示出了根据本发明实施例的手机软件控制的工作流程图。如图5所示,该流程包括以下步骤:
S10,开机;
S12,初始化加速度传感器,即手机的基带处理器对加速器传感器进行初始化;
S14,外部中断启动跌落处理软件模块,即,在检测机构检测到手机处于跌落状态时向基带处理器发出一电平以启动跌落处理软件模块;
S16,启动定时器进行延时,由于从手机的跌落检测到发出中断电平的时间比较短暂,而处于跌落的手机在该段时间内通过还没有触及地面,因而可以延时处理;
S18,控制电磁驱动模块同时报警,当手机跌落后,保护手机的触角伸出如图1;这样可保证跌落后手机的任何外壳部分都不会和地面接触,同时触角会有缓冲作用可以大大吸收手机对地面的冲量;
S20,等待用户操作;
S22,退出中断处理程序,用户捡回手机后可停止跌落中断处理程序运行,电磁牵引器停止工作后可将触角按回手机。
根据本发明手机的用户在不小心跌落手机时手机能够自动弹出保护触角,同时进行声光报警,使得手机机身表面不会和地面发生撞击,同时保护触角还能吸收手机跌落的冲量有效保护手机外形及内部电路和元器件。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (11)
1.一种具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,所述移动终端中设置有检测所述移动终端跌落的检测装置和至少一减震装置,其中,
所述减震装置收纳于移动终端壳体内,并且具有在所述检测装置检测到所述移动终端跌落时弹出所述移动终端的壳体的保护触角。
2.根据权利要求1所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,所述减震装置包括:
筒体,收纳于所述移动终端壳体中,所述筒体的内腔中设有弹簧;
所述保护触角,其底端抵靠所述弹簧,顶端伸出所述筒体;
触角开关,与所述保护触角的顶端接合;
正常牵引器,保持所述触角开关与所述保护触角处于接合状态;以及
电磁牵引器,由电磁驱动电路控制,以脱开所述触角开关与所述保护触角的接合。
3.根据权利要求2所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,所述电磁牵引器包括固定于所述触角开关的铁块或磁铁以及由所述电磁驱动电路控制的电磁铁。
4.根据权利要求3所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,所述触角开关包括基本平行于所述筒体侧壁延伸的牵引段和基本垂直于所述牵引段延伸的插接段,其中,所述保护触角的顶端具有与所述触角开关的插接段相配合的卡槽。
5.根据权利要求2所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,
所述检测装置包括用于采集所述移动终端的跌落信号的加速度传感器以及根据所述跌落信号和跌落延续时间进行跌落状态识别的中断驱动模块;
所述中断驱动模块与所述移动终端的基带处理器电连接,并且在识别到所述移动终端跌落时向所述基带处理器输出一中断信号,所述基带处理器响应所述中断信号、立即或可延时地输出一控制信号以经由所述电磁驱动电路放大后驱动所述电磁牵引器。
6.根据权利要求5所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,
所述中断驱动模块包括积分器和电压比较器,其中,
所述积分器用于对接收到的所述加速度传感器感测的所述跌落信号进行积分处理,并将积分处理后的所述跌落信号输出至所述电压比较器,
所述电压比较器用于将所述积分器输出的所述跌落信号与预定信号进行比较,并且在所述积分器输出的所述跌落信号大于所述预定信号时向所述基带处理器输出所述中断信号。
7.一种具有跌落自动保护功能的移动终端,包括基带处理器,其特征在于,所述移动终端中增设有:
加速度传感器,用于采集所述移动终端的跌落信号;
中断驱动模块,根据所述跌落信号及其跌落信号延续时间进行跌落状态识别,并在识别出所述移动终端跌落时输出一中断信号;
至少一减震装置,分布在所述移动终端的四周,各所述减震装置具有可弹出移动终端壳体外的保护触角和触角开关,所述触角开关的开启由电磁牵引器控制;
其中,所述基带处理器用于接收所述中断驱动模块输出的中断信号,以及输出一控制所述电磁牵引器操作的控制信号。
8.根据权利要求7所述的具有跌落自动保护功能的移动终端,其特征在于,
所述中断驱动模块包括积分器和电压比较器,其中,
所述积分器用于对接收所述加速度传感器感测的跌落信号进行积分处理,并将积分处理后的所述跌落信号输出至所述电压比较器;
所述电压比较器用于将所述积分器输出的所述跌落信号与预定信号进行比较,并且在所述积分器输出的所述跌落信号大于所述预定信号时向所述基带处理器输出所述中断信号。
9.一种用于移动终端的减震装置,其特征在于,所述减震装置包括:
筒体,收纳于移动终端壳体中,所述筒体内腔中设有弹簧;
保护触角,其底端抵靠所述弹簧,顶端伸出所述筒体;
触角开关,与所述保护触角的顶端接合;
正常牵引器,保持所述触角开关与所述保护触角处于接合状态;以及
电磁牵引器,由电磁驱动电路控制,以脱开所述触角开关与所述保护触角的接合。
10.根据权利要求9所述的减震装置,其特征在于,
所述电磁牵引器包括固定于所述触角开关的铁块或磁铁以及由所述电磁驱动电路控制的电磁铁;
所述触角开关包括基本平行于所述筒体侧壁延伸的牵引段和基本垂直于所述牵引段延伸的插接段;
所述保护触角的顶端具有与所述触角开关的插接段相配合的卡槽。
11.一种移动终端的跌落自动保护方法,其特征在于,包括:
获取所述移动终端的加速度;
根据所述加速度及其延续时间对所述移动终端的状态进行识别;
在识别到所述移动终端处于跌落状态时,控制所述移动终端的保护触角弹出移动终端壳体。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
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