CN103634464A - 一种可改变落地姿态的手机及其实现方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可改变落地姿态的手机,它包括手机本体,所述的手机本体内置3轴加速度传感器和中央处理器,加速度传感器的输出端和中央处理器的信号采集端连接,所述的手机本体还内置有多个微型气动设备和超声波传感器;所述的微型气动设备均包括依次串联的气源单元、存气单元、控制单元和气缸,控制单元还与中央处理器连接,所述的手机本体外壳上设有和所述气缸端口相匹配的微型气动设备喷气口;所述的超声波传感器设置在手机本体的屏幕侧,超声波传感器和中央处理器连接。本发明可灵活地改变手机在下落过程中的姿态,使手机边缘垂直或手机后盖与地面接触,降低了手机屏幕因摔落而造成的屏幕损坏的机率;且加工难度低。

Description

一种可改变落地姿态的手机及其实现方法
技术领域
本发明涉及一种电子产品,特别是涉及一种可改变落地姿态的手机及其实现方法。
背景技术
目前,手机的设计趋势以触摸技术为基础,通过屏幕触摸方式来实现手机的各个功能,手机触摸屏可分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏,电阻式触摸屏是利用指甲和触笔等较硬的东西对屏幕施加压力,从而使手机内部各层发生接触,完成指定功能;电容式触摸屏是通过人体自带电的手指表层最细微的接触来激活屏幕下方的电容感应系统,从而完成指定功能。但无论是电阻式触摸屏还是电容式触摸屏,都是通过对屏幕的作用来完成各项指定功能,故对屏幕的保护变得尤为重要,手机在使用时,意外摔落是造成手机屏幕损坏的主要因素。
中国专利申请号:201220586432.1公开了一种防摔手机后盖,所述的手机后盖边缘上设有一层固体弹性材料,该发明可以有效保护意外坠落的手机,减小手机的损坏机率。但是,当手机在下落过程中,手机屏蔽朝向地面时,该发明则不能起到保护作用,
中国专利申请号:201220224908.7公开了一种防摔手机,它由机身、加速度传感器和防护弹簧构成,在机身八个边角处各设有一个小孔,防护弹簧设置在所述的八个小孔内,加速度传感器设置在机身的内部的中央处。该发明通过加速度传感器感测到手机下落的状态,再通过控制防护弹簧的展开,从而避免手机摔伤和摔坏。该发明通过弹簧的弹力达到缓解手机和地面的冲量,进而保护手机不被摔坏、摔伤,但是该发明的缓冲时间上,且需要在手机上设置弹簧和电磁开关,增大了手机加工难度;弹簧在展开和收缩过程中容易划伤手机。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种可改变落地姿态的手机,手机本体内的中央处理器根据加速度传感器和超声波传感器所传送的电信号控制各微型气动设备的工作状态,各个微型气动设备所产生的缓冲力不同,从而改变手机的落地姿态,避免手机屏幕和地面正面接触。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种可改变落地姿态的手机,它包括手机本体,所述的手机本体内置3轴加速度传感器和中央处理器,加速度传感器的输出端和中央处理器的信号采集端连接,所述的手机本体还内置有多个微型气动设备和超声波传感器;
所述的微型气动设备均包括依次串联的气源单元、存气单元、控制单元和气缸,控制单元还与中央处理器连接,所述的手机本体外壳上设有和所述气缸端口相匹配的微型气动设备喷气口;所述的超声波传感器设置在手机本体的屏幕侧,超声波传感器和中央处理器连接。
所述的加速度传感器用于感知物体在加速过程中作用在物体上的加速力和物体在下落过程中的倾斜角度,并将所感知的加速力和倾斜角度转换成电信号;
所述的中央处理器用于处理加速度传感器所转换的电信号,根据电信号的变化控制微型气动设备的工作状态;
所述的微型气动设备用于产生与空气相对的缓冲力,便于改变手机的落地姿态;
所述的超声波传感器用于产生超声波和接收超声波,以便判断手机本体在下落过程中是手机屏幕朝向地面还是手机后盖朝向地面。
所述的微型气动设备喷气口至少为4个。
所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四周。
所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四个角落。
 一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它包括以下步骤:
S101:将加速力阀值码输入中央处理器;
S102: 加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S103:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S104: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于零,微型器动设备不工作;若差值等于或大于零,各个微型气动设备开始工作。
所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它还包括以下步骤:
S201:将加速力阀值码输入中央处理器;
S202:加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S203:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S204:中央处理器根据差值结果控制超声波传感器的工作状态,若差值小于零,则超声波传感器不工作;若差值等于或大于零,则超声波传感器产生超声波。
所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它还包括以下步骤:
S301:将倾斜角度基值码输入中央处理器;
S302: 加速度传感器采集手机对地倾斜角度后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S303:中央处理器将接收到的电信号码与基值码进行作差,得到差值结果;
S304: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于或大于零,中央处理器控制各个微型器动设备产生不同的缓冲力;若差值等于零,各个微型气动设备此时产生的缓冲力不变。 
本发明的有益效果是:结构简单、可灵活地改变手机在下落过程中的姿态,使手机边缘垂直或手机后盖与地面接触,从而降低了手机屏幕因摔落而造成的屏幕损坏的机率;手机加工难度低,且不影响手机的整体外观。 
附图说明
图1为本发明的结构示意框图;
图2为本发明的实现方法的流程图一;
图3为本发明的实现方法的流程图二;
图4为本发明的实现方法的流程图三
图5为本发明的实物示意图一;
图6为本发明的实物示意图二;
图中:1-微型气动设备喷气口。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1、5、6所示,一种可改变落地姿态的手机,它包括手机本体,所述的手机本体内置3轴加速度传感器和中央处理器,加速度传感器的输出端和中央处理器的信号采集端连接,所述的手机本体还内置有多个微型气动设备和超声波传感器;
所述的微型气动设备均包括依次串联的气源单元、存气单元、控制单元和气缸,控制单元还与中央处理器连接,所述的手机本体外壳上设有和所述气缸端口相匹配的微型气动设备喷气口;所述的超声波传感器设置在手机本体的屏幕侧,超声波传感器和中央处理器连接。
所述的加速度传感器用于感知物体在加速过程中作用在物体上的加速力和物体在下落过程中的倾斜角度,并将所感知的加速力和倾斜角度转换成电信号;
所述的中央处理器用于处理加速度传感器所转换的电信号,根据电信号的变化控制微型气动设备的工作状态;
所述的微型气动设备用于产生与空气相对的缓冲力,便于改变手机的落地姿态;
所述的超声波传感器用于产生超声波和接收超声波,以便判断手机本体在下落过程中是手机屏幕朝向地面还是手机后盖朝向地面。
所述的微型气动设备喷气口至少为4个。
所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四周。
所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四个角落。
所述的加速度传感器为3轴加速度传感器。
如图2所示,一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它包括以下步骤:
S101:将加速力阀值码输入中央处理器;
S102: 加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S103:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S104: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于零,微型器动设备不工作;若差值等于或大于零,各个微型气动设备开始工作。
如图3所示,所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它还包括以下步骤:
S201:将加速力阀值码输入中央处理器;
S202:加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S203:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S204:中央处理器根据差值结果控制超声波传感器的工作状态,若差值小于零,则超声波传感器不工作;若差值等于或大于零,则超声波传感器产生超声波。
如图4所示,所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,它还包括以下步骤:
S301:将倾斜角度基值码输入中央处理器;
S302: 加速度传感器采集手机对地倾斜角度后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S303:中央处理器将接收到的电信号码与基值码进行作差,得到差值结果;
S304: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于或大于零,中央处理器控制各个微型器动设备产生不同的缓冲力;若差值等于零,各个微型气动设备此时产生的缓冲力不变。
加速度传感器将感应到手机的加速力转换成电信号,传送至中央处理器,中央处理器将采集到的电信号与预设的加速力电信号阀值进行比较,当采集电信号超过阀值时,中央处理器输出控制信号,使微型气动设备产生缓冲力;在手机下落过程中,加速度传感器同时将手机的倾斜角度(相对于地面的倾斜角度)转换成角度电信号传送至中央处理器,中央处理器中预设有垂直角度值,中央处理器将采集到的角度电信号和垂直角度值进行比较,并根据差值控制各个微型气动设备缓冲力的大小,从而改变手机的姿态,例如:当手机的倾斜角度为45°时,中央处理器控制手机左右两侧的微型气动设备工作,使其产生不同大小的缓冲力,以改变手机的姿态。当手机的倾斜角度为90°,即手机与地面垂直时,各个微型气动设备缓冲力的大小不再变化,使手机的边缘和地面正面接触,从而减小手机屏幕及后盖和地面之间的冲量,避免了手机在摔落过程中造成的屏幕摔坏和摔伤等情况,达到了保护手机的目的。
在此过程中,中央处理器根据采集到的电信号和阀值之间的差值来控制超声波传感器工作,当所述差值等于或大于零时,超声波传感器开始工作,产生超声波,由于超声波在传播过程中遇到障碍物时,会产生反射,根据遇到的不同介质的障碍物产生不同的反射信息。超声波传感器中,预先设置好手机下落过程中,手机屏幕朝下时超声波传感器所产生超声波,该超声波到达地面时,会产生反射信息,超声波传感器接收此时的反射信息,并将此时的反射信息作为参考信息进行存储,与此同时,在加速度传感器中还存储有手机在下落过程中手机屏幕朝上的超声波反射信息A。
超声波传感器在手机下落过程中产生超声波和接收反射超声波,手机在下落过程中,超声波传感器产生超声波,该超声波遇到障碍物则会产生反射信息,超声波传感器接收此时的反射信息,将其和反射参考信息进行作差,当差值等于零时,则根据加速度传感器采集到的手机倾斜角度来控制微型气动设备的工作,从而改变手机的姿态;当采集的反射信息和反射参考信息之间的差值不为零时,则将该采集到的反射信息和超声波传感器中的反射信息A进行作差,若此时的差值为零,则表示手机屏幕朝上,不要调整起落地姿态;若此时差值不为零,则根据加速度传感器采集到的手机倾斜角度来控制微型气动设备的工作,从而改变手机的姿态。
以上所述仅是发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。 

Claims (8)

1.一种可改变落地姿态的手机,它包括手机本体,所述的手机本体内置3轴加速度传感器和中央处理器,加速度传感器的输出端和中央处理器的信号采集端连接,其特征在于:所述的手机本体还内置有多个微型气动设备和超声波传感器;
所述的微型气动设备均包括依次串联的气源单元、存气单元、控制单元和气缸,控制单元还与中央处理器连接,所述的手机本体外壳上设有和所述气缸端口相匹配的微型气动设备喷气口;所述的超声波传感器设置在手机本体的屏幕侧,超声波传感器和中央处理器连接。
2.所述的加速度传感器用于感知物体在加速过程中作用在物体上的加速力和物体在下落过程中的倾斜角度,并将所感知的加速力和倾斜角度转换成电信号;
所述的中央处理器用于处理加速度传感器所转换的电信号,根据电信号的变化控制微型气动设备的工作状态;
所述的微型气动设备用于产生与空气相对的缓冲力,便于改变手机的落地姿态;
所述的超声波传感器用于产生超声波和接收超声波,以便判断手机本体在下落过程中是手机屏幕朝向地面还是手机后盖朝向地面。
3.根据权利要求1所述的一种可改变落地姿态的手机,其特征在于:所述的微型气动设备喷气口至少为4个。
4.根据权利要求2所述的一种可改变落地姿态的手机,其特征在于:所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四周。
5.根据权利要求2所述的一种可改变落地姿态的手机,其特征在于:所述的微型气动设备喷气口分别设置在手机本体外壳的四个角落。
6.一种可改变落地姿态的手机的实现方法,其特征在于:它包括以下步骤:
S101:将加速力阀值码输入中央处理器;
S102: 加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S103:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S104: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于零,微型器动设备不工作;若差值等于或大于零,各个微型气动设备开始工作。
7.根据权利要求5所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,其特征在于:它还包括以下步骤:
S201:将加速力阀值码输入中央处理器;
S202:加速度传感器采集手机的加速力后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S203:中央处理器将接收到的电信号码与阀值码进行作差,得到差值结果;
S204:中央处理器根据差值结果控制超声波传感器的工作状态,若差值小于零,则超声波传感器不工作;若差值等于或大于零,则超声波传感器产生超声波。
8.根据权利要求5所述的一种可改变落地姿态的手机的实现方法,其特征在于:它还包括以下步骤:
S301:将倾斜角度基值码输入中央处理器;
S302: 加速度传感器采集手机对地倾斜角度后,将其转换成中央处理器能够识别的电信号码,传送至中央处理器;
S303:中央处理器将接收到的电信号码与基值码进行作差,得到差值结果;
S304: 中央处理器根据差值结果控制各个微型气动设备工作状态,若差值小于或大于零,中央处理器控制各个微型器动设备产生不同的缓冲力;若差值等于零,各个微型气动设备此时产生的缓冲力不变。
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