CN105547568A - 电子设备及其落水检测系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种落水检测系统,用于检测装设有该落水检测系统的电子设备是否入水,所述落水检测系统包括传感装置,所述传感装置包括:第一传感层,其包括与所述电子设备主板连接的第一导电膜层;第二传感层,其包括与所述第一导电膜层相对设置的第二导电膜层,所述第二导电膜层与所述电子设备主板连接;位于所述第一导电膜层、所述第二导电膜层之间的绝缘层,所述绝缘层为镂空结构,所述绝缘层、所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层围合成一密闭腔体。本发明提供的落水检测系统,通过所述传感装置中的第一导电膜层以及第二导电膜层检测所述电子设备是否入水,通过所述传感装置还可以检测出所述电子设备受到水的压力的大小。

Description

电子设备及其落水检测系统
技术领域
本发明涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种电子设备及其落水检测系统。
背景技术
防水手机虽然可以比较好的保护手机,但是目前的防水手机更多的仅限于防水功能,对于手机入水以后的应用并没有进行开发,甚至于对入水检测都是一个空白。目前的手机大部分都是以触摸屏为主,手机入水以后,触摸功能往往是失效的,而电源键和音量键的功能又已经被限制了,因此手机入水以后几乎就无法使用,但是往往有些功能是有必要的,比如水下拍照和摄影,因此对于手机在水下的应用还是有待开发的。由于手机在空气中和水中的应用环境的差异,相应的应用也会有很大的不同,因此有必要对手机入水前后的状态进行检测,以确认手机是否落入水中,在针对不同情况开发不同的应用。
发明内容
本发明提供一种电子设备落水检测系统,通过所述落水检测系统中的传感装置检测所述电子设备入水后受到的压力就可以检测出电子设备是否入水以及电子设备受到水的压力大小,以便所述电子设备实现相应的操作。
本发明提出的具体技术方案为:提供一种落水检测系统,装设于电子设备上、用于检测所述电子设备是否入水,所述电子设备包括正常模式以及入水模式,所述落水检测系统包括传感装置,所述传感装置包括:
第一传感层,其包括与所述电子设备主板连接的第一导电膜层;
第二传感层,其包括与所述第一导电膜层相对设置的第二导电膜层,所述第二导电膜层与所述电子设备主板连接;
绝缘层,其位于所述第一导电膜层、所述第二导电膜层之间,所述绝缘层为镂空结构,所述绝缘层、所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层围合成一密闭腔体;
其中,当所述电子设备入水后,所述第一导电膜层或所述第二导电膜层受到水的压力产生形变使得所述第一导电膜层或所述第二导电膜层接触,所述第一导电膜层、所述第二导电膜层与所述电子设备主板导通,所述电子设备启动入水模式。
进一步地,所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层的材质为金属或半导体材料。
进一步地,所述绝缘层的材质为绝缘胶。
进一步地,还包括分别与所述传感装置连接的供电单元以及信号转换单元,所述供电单元与所述第一导电膜层连接,所述信号转换单元分别与所述第二导电膜层以及所述电子设备主板连接。
进一步地,所述第一传感层还包括第一覆盖层,所述第二传感层还包括第二覆盖层;所述第一覆盖层以及所述第二覆盖层与所述绝缘层围合成一密闭腔体,所述第一导电膜层设置于所述第一覆盖层朝向所述第二覆盖层的一面上,所述第二导电膜层与所述第一导电膜层相对的设置于所述第二覆盖层朝向所述第一覆盖层的一面上。
进一步地,所述信号转换单元为模数转换器。
进一步地,还包括用于容纳所述传感装置的容置箱体,所述容置箱体为一中空箱体,所述容置箱体上至少开设有一通孔,用于在所述电子设备入水时将水注入到所述容置箱体中。
进一步地,所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层的厚度为0.05毫米~0.3毫米。
进一步地,所述绝缘层高度为0.05毫米~0.3毫米。
本发明还提供一种电子设备,包括如上任一所述落水检测系统。
本发明提供的落水检测系统,通过所述传感装置中的第一导电膜层以及第二导电膜层检测装设有该落水检测系统电子设备是否入水,而且所述第一导电膜层以及第二导电膜层的电阻阻值会随着水的压力的变化而变化,这样,通过所述传感装置还可以检测出所述电子设备受到水的压力大小,以便电子设备启动入水模式并实现与入水模式对应的相关功能。
附图说明
通过结合附图进行的以下描述,本发明的实施例的上述和其它方面、特点和优点将变得更加清楚,附图中:
图1为实施例1落水检测系统结构示意图;
图2为实施例1落水检测系统入水后结构示意图;
图3为实施例1落水检测系统电路结构示意图;
图4为实施例1落水检测系统另一电路结构示意图;
图5为实施例2传感装置结构示意图;
图6为实施例3传感装置结构示意图;
图7为实施例4落水检测系统结构示意图;
图8为实施例4落水检测系统与手机装配结构示意图。
具体实施方式
以下,将参照附图来详细描述本发明的实施例。然而,可以以许多不同的形式来实施本发明,并且本发明不应该被解释为限制于这里阐述的具体实施例。相反,提供这些实施例是为了解释本发明的原理及其实际应用,从而使本领域的其他技术人员能够理解本发明的各种实施例和适合于特定预期应用的各种修改。
实施例1
参照图1,本实施例提供的电子设备,以手机为例,该手机包括主板1以及与所述主板1连接的落水检测系统2,所述落水检测系统2装设于所述手机上、用于检测所述手机是否入水,其中,所述手机包括正常模式以及入水模式,当所述手机未入水时,所述手机处于正常模式,当所述落水检测系统2检测到所述手机入水后,所述手机进入入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能,例如,水下拍照功能、水下摄影功能。
所述落水检测系统2包括传感装置21,所述传感装置21包括第一传感层以及第二传感层以及绝缘层33。所述第一传感层包括第一导电膜层31,所述第二传感层包括第二导电膜层32。所述第二导电膜层32与所述第一导电膜层31相对设置,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32分别与所述主板1连接;所述绝缘层33为镂空结构,其位于所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32之间。其中,所述绝缘层33的材料为绝缘胶,例如,为框胶,通过所述绝缘层33可以将所述第一导电膜层31以及第二导电膜层32进行贴合,使得所述绝缘层33、所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32围合成一密闭腔体。所述绝缘层33的高度可以根据实际需要进行设定,例如,当手机处于正常模式下,所述绝缘层33的材料能足够支撑所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32使得所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32保持分离不接触;当手机入水后,参照图2,所述第一导电膜层31或所述第二导电膜层32随着入水深度增加,其受到水的压力相应增加,当水的压力增加到一定程度时,所述绝缘层33以及所述第一导电膜层31或所述第二导电膜层32产生的形变量使得所述第一导电膜层31与所述第二导电膜层32接触,所述第一导电膜31、所述第二导电膜层32与所述主板1导通,所述手机启动入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能。优选的,所述绝缘层33的厚度即横向尺寸为0.05毫米~0.3毫米。
所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32的形状可以根据实际需要设定,但为了保持对水压产生形变的灵敏度,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32的厚度不能过大,应保持一定的柔韧性;且绝缘层的高度也控制在优选范围内,使得所述第一导电膜层、所述第二导电膜层之间保持适当的间距,优选的,所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32的厚度以及两导电膜层之间的间距即所述绝缘层的高度为0.05毫米~0.3毫米。故此,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32的材料可以为一般的导电材料,例如,金属材料,此时,所述传感装置21只能检测手机是否入水,不能检测所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32受到水的压力大小。
为了能够检测所述手机入水后,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32受到水的压力的大小,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32这两个导电膜层的电阻阻值需要随着其受到的压力大小发生变化,例如,利用两个导电膜层的接触面积大小来使得电阻阻值发生变化,这种情况下,两个导电膜层的接触面比较粗糙,随着压力的增加,两个导电膜层的接触面积变大,两个导电膜层的电阻阻值随着接触面积的增大而变小,通过两个导电膜层的电阻阻值的变化就可以检测出其受到的压力的大小,或者,利用两个导电膜层的材料自身的电性能使得电阻阻值发生变化。优选的,两个导电膜层的材料为半导体材料,其电阻率会随着其受到的压力大小发生变化,随着压力的增加,两个导电膜层的电阻率变大,相应的,两个导电膜层的电阻阻值变小,这样,通过两个导电膜层的电阻阻值的变化就可以检测出其受到的压力的大小。
参照图3,具体的,所述落水检测系统2还包括分别与所述传感装置21连接的供电单元22以及信号转换单元23,所述供电单元22与所述第一导电膜层31连接,所述信号转换单元23分别与所述第二导电膜层32以及所述主板1连接。其中,所述供电单元22可以是手机的电源,所述信号转换单元23也可以是手机自带的信号转换单元,所述第二导电膜层32还与一电压调节单元25连接,所述电压调节单元25为一电阻R,所述电阻R起到分压的作用,所述R电阻的另一端接地。参照图4,所述电压调节单元25也可以连接于所述供电单元22与所述第一导电膜层31之间,所述电压调节单元25为所述落水检测系统2注入电流,所述信号转换单元23分别与所述第一导电膜层31、所述主板1连接,所述第二导电膜层32接地。优选的,所述信号转换单元23为模数转换器,用于将两个导电膜层的电信号转换成数字信号,所述主板1接收所述数字信号并根据所述数字信号检测所述两个导电膜层受到的压力的大小。
当所述手机开机后,所述主板1先检测所述传感装置21的状态即检测所述第一导电膜层31以及第二导电膜层32的电阻阻值是否发生变化,若没发生变化,所述信号转换单元23的输入信号为供电单元22的电压VCC(如图3所示),或者是接地的状态(如图4所示),则所述手机未入水,所述落水检测系统2处于开路状态;若发生变化则说明所述第一导电膜层31以及第二导电膜层32受到水的压力作用且水的压力大于一定值,例如,大于5克力,所述第一导电膜层31与所述第二导电膜层32接触,所述落水检测系统2导通,随着水的压力的逐步增大,所述第一导电膜层31以及第二导电膜层32的电阻阻值逐渐下降,并且电阻阻值逐渐下降状态持续一定时间T以上,例如T为100毫秒,通过这个过程,就可以判断手机入水,所述手机启动入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能。
实施例2
本实施例与实施例1不同之处在于所述传感装置21的结构不同,本实施例中的所述第一传感层还包括第一覆盖层34,所述第二传感层还包括第二覆盖层35。
参照图5,所述第一覆盖层34以及所述第二覆盖层35与所述绝缘层33围合成一密闭腔体,所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32位于所述密闭腔体内,所述第一导电膜层31设置于所述第一覆盖层34朝向所述第二覆盖层35的一面上,所述第二导电膜层32与所述第一导电膜层31相对的设置于所述第二覆盖层35朝向所述第一覆盖层34的一面上。当所述手机入水后,所述第一覆盖层34或所述第二覆盖层35随着入水深度增加,其受到水的压力相应增加,当水的压力增加到一定程度时,所述绝缘层33以及所述第一覆盖层34或所述第二覆盖层35产生的形变量使得所述第一导电膜层31与所述第二导电膜层32接触,所述第一导电膜31、所述第二导电膜层32与所述主板1导通,所述手机启动入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能。其中,所述第一覆盖层34以及所述第二覆盖层35可以为导电材料或绝缘材料,优选的,所述第一覆盖层34以及所述第二覆盖层35为PET材料。
实施例3
参照图6,本实施例与实施例2不同之处在于所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32设置于所述第一覆盖层34朝向所述第二覆盖层35的一面上或者设置于所述第二覆盖层35朝向所述第一覆盖层34的一面上,即所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32处于同一平面上。为了能够检测所述手机入水后,所述第一导电膜层31、所述第二导电膜层32受到水的压力的大小,所述传感装置21还包括位于所述密闭腔体内第三导电层36,所述第三导电层36与所述第一导电膜层31以及第二导电膜层32相对设置,其设置于所述第一覆盖层34朝向所述第二覆盖层35的一面上或者所述第二覆盖层35朝向所述第一覆盖层34的一面上。当所述手机入水后,所述第一覆盖层34或所述第二覆盖层35随着入水深度增加,其受到水的压力相应增加,当水的压力增加到一定程度时,所述绝缘层33以及所述第一覆盖层34或所述第二覆盖层35产生的形变量使得所述第三导电膜层36与所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32接触,所述第一导电膜31、所述第二导电膜层32与所述主板1导通,所述手机启动入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能。其中,所述第三导电膜层36的材料为普通的导电材料,例如,金属材料。
实施例4
参照图7,本实施例与实施例1不同之处在于,所述落水检测系统2还包括用于容纳所述传感装置21的容置箱体24,所述容置箱体24的作用主要是为了保护所述传感装置21不会受到其他外部压力的挤压而造成误触发。所述容置箱体24为一中空腔体,所述容置箱体24上至少开设有一通孔24a,便于在所述手机入水时将水快速注入到所述容置箱体24中,同时在手机离开水面时,水从所述通孔24a中快速流出。优选的,所述容置箱体24由不易变形的材料制成,例如,合金材料。当所述手机入水后,水从所述通孔24a进入所述容置箱体24中,在容置箱体24中的大气压力和水的压力共同作用下,所述绝缘层33以及所述第一导电膜层31或所述第二导电膜层32产生形变量足够大使得所述第一导电膜层31以及所述第二导电膜层32接触,所述第一导电膜31、所述第二导电膜层32与所述主板1导通,所述手机启动入水模式并实现与所述入水模式对应的相关功能。其中,所述容置箱体24可以根据实际需要在不同的面上开设多个通孔24a。
参照图8,在实际装配过程中,所述容置箱体24设置于所述手机的侧面,可以根据实际需要,在手机多个侧面设置所述容置箱体24,优选的,在装配过程中,所述容置箱体24设有通孔24a的一面朝向所述手机外侧。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种落水检测系统,装设于电子设备上、用于检测所述电子设备是否入水,所述电子设备包括正常模式以及入水模式,其特征在于,所述落水检测系统包括传感装置,所述传感装置包括:
第一传感层,其包括与所述电子设备主板连接的第一导电膜层;
第二传感层,其包括与所述第一导电膜层相对设置的第二导电膜层,所述第二导电膜层与所述电子设备主板连接;
绝缘层,其位于所述第一导电膜层、所述第二导电膜层之间,所述绝缘层为镂空结构,所述绝缘层、所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层围合成一密闭腔体;
其中,当所述电子设备入水后,所述第一导电膜层或所述第二导电膜层受到水的压力产生形变使得所述第一导电膜层或所述第二导电膜层接触,所述第一导电膜层、所述第二导电膜层与所述电子设备主板导通,所述电子设备启动入水模式。
2.根据权利要求1所述的落水检测系统,其特征在于,所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层的材质为金属或半导体材料。
3.根据权利要求1所述的落水检测系统,其特征在于,所述绝缘层的材质为绝缘胶。
4.根据权利要求1所述的落水检测系统,其特征在于,还包括分别与所述传感装置连接的供电单元以及信号转换单元,所述供电单元与所述第一导电膜层连接,所述信号转换单元分别与所述第二导电膜层以及所述电子设备主板连接。
5.根据权利要求1所述的落水检测系统,其特征在于,所述第一传感层还包括第一覆盖层,所述第二传感层还包括第二覆盖层;所述第一覆盖层以及所述第二覆盖层与所述绝缘层围合成一密闭腔体,所述第一导电膜层设置于所述第一覆盖层朝向所述第二覆盖层的一面上,所述第二导电膜层与所述第一导电膜层相对的设置于所述第二覆盖层朝向所述第一覆盖层的一面上。
6.根据权利要求4所述的落水检测系统,其特征在于,所述信号转换单元为模数转换器。
7.根据权利要求1~6任一所述的落水检测系统,其特征在于,还包括用于容纳所述传感装置的容置箱体,所述容置箱体为一中空箱体,所述容置箱体上至少开设有一通孔,用于在所述电子设备入水时将水注入到所述容置箱体中。
8.根据权利要求1~6任一所述的落水检测系统,其特征在于,所述第一导电膜层以及所述第二导电膜层的厚度为0.05毫米~0.3毫米。
9.根据权利要求1~6任一所述的落水检测系统,其特征在于,所述绝缘层高度为0.05毫米~0.3毫米。
10.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求1~9任一所述落水检测系统。
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