CN106354004A - 一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表 - Google Patents

一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表,包括智能手表的机芯、指针、按键、MCU、蓝牙模块以及其他功能部件;所述MCU配置有进入各功能模式的进入参数;所述按键用于供用户操作触发MCU切换功能模式,包括第一按键的蓝牙模块控制按键和第二按键的功能模式控制按键;MCU根据第一按键或第二按键的按压次数或按压持续时间进入不同的功能模式,并控制手表的各功能部件作相应反馈操作。本发明的控制方法及其智能手表,对双按键的智能手表进行按键操作的细分设置,让智能手表的蓝牙功能与其他功能模式的按键操作实现区分,避免用户轻易启动或对蓝牙误操作,容易引起过渡消耗,导致影响正常连接的问题。

Description

一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表
技术领域
本发明涉及智能穿戴设备领域,特别指一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表。
背景技术
随着钟表技术的日益发展,特别是智能手表技术方面,智能手表具备的功能越来越多,智能手表在某些方面已经能够取代手机,但手表受限于操作面积,其操作起来非常繁琐,苹果在这方面做出了创新,但操作还是有不太方便。对于手表来说,一个重要的问题就是如何解决多个功能的显示及选择问题。
现有技术中,特别是设有多个按键的智能手表,需对多个按键的操作指令进行合理分配,才能实现相应的功能模式切换及控制。比如蓝牙功能和其他功能的应用就具有不同的特点,用户仅在手表需要连接时才启动蓝牙功能进行配对和连接,此后,蓝牙连接一直处于连接的状态,消费者不需要再进行操作。但是,手表的其他功能实现需要对按键进行操作。因此,需要对蓝牙功能和其他功能进行区分,否则,轻易启动或对蓝牙误操作的,容易引起过度消耗电量,正常连接受到影响的问题。
发明内容
本发明目的在于提供一种新型的可切换模式双按键智能手表控制方法及其智能手表,对双按键的智能手表进行按键操作的细分设置,让智能手表的蓝牙功能与其他功能模式的按键操作实现区分,避免用户轻易启动或对蓝牙误操作,容易引起过渡消耗电量,导致影响正常连接的问题。
为了达到上述目的给出,本发明的技术方案:
一种可切换模式的双按键智能手表的控制方法,包括如下步骤:
Q1:当第一按键被按压或持续按压时,为蓝牙模式的操作指令,MCU控制蓝牙模块进行相应操作;当第二按键被按压时,为功能模式的切换操作指令,MCU根据按键被按压的次数,切换不同的功能模式,所述MCU根据进入的不同功能模式,控制手表的各功能部件作反馈操作;
Q2:当功能模式退出时,所述MCU控制机芯,驱动指针恢复正常走时。
其中,当第一按键被按压持续时间为2-4秒时,为开启蓝牙模式;当第一按键被按压持续时间为6-10秒时,为蓝牙的复位操作;当第一按键被按压小于2秒时,为查看蓝牙状态的操作。所述蓝牙状态包括蓝牙关闭状态、蓝牙广播状态以及蓝牙连接状态。所述第一按键被按压的持续时间,可根据用户的使用习惯来设定,优选设定为长按3秒,开启蓝牙功能;长按6秒,为对蓝牙的重启或复位操作。
当所述第二按键被按压时,对功能模式的切换操作中,设有1-3秒的停留时间值,在停留时间值内,用户可进行功能模式切换操作;若超过该停留时间值,将进入选定的功能模式。该按键停留时间值可根据用户的使用习惯优选设置为2秒,让用户可轻松地对第二按键进行短按操作,切换不同的功能模式,启动智能手表的各种功能。
再进一步的,所述MCU还配置有进入功能模式的进入参数。在用户操作按键前,所述MCU通过手表功能部件的各传感器收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据,与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则自动进入功能模式,并作相应的反馈操作。让用户无需亲自对按键进行操作,佩戴的手表也能智能化地,通过智能手表的各传感器收集用户佩戴手表时所述环境或状态产生的实时数据进行分析,并自动进入相应的功能模式,有效地加强智能手表的自动化性能。
进一步对本发明的控制方法的功能模式退出操作作改进,所述控制方法还包括在步骤Q2中的功能模式退出步骤:当用户对第二按键进行短按操作,切换到退出功能模式;或MCU根据用户佩戴手表的环境或状态时,各传感器探测的实时数据进行分析,自动执行退出功能模式操作。本发明的控制方法提供两种功能模式退出方式:一种是用户通过按压第二按键进行功能模式切换,切换到最后的退出功能模式;另一种是智能手表的MCU将自动根据用户佩戴手表的环境或状态,自动退出模式功能,例如:在进入功能模式后,长时间不操作,智能手表将自动退出功能模式,以便节省手表电量。
在上述基础上,所述MCU根据用户佩戴手表的环境或状态执行退出的操作步骤具体包括:
S1:所述MCU通过手表功能部件的各传感器,收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据;
S2:所述MCU将实时数据与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则退出原来的功能模式,切换到符合进入参数的功能模式,并作相应的反馈操作;如没有符合进入参数的,则退出功能模式,MCU控制机芯驱动指针恢复正常走时。
通过上述退出步骤,智能手表的MCU根据用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据进行分析,准确地判断用户佩戴手表时的实际情况,进行功能模式的自动切换,从原来的功能模式,切换到实际环境或使用状态的功能模式;或自动退出功能模式,以便节省手表电池的电量,有效地加强智能手表的自动化性能。
本发明还提供应用上述控制方法的一种可切换模式的双按键智能手表,包括智能手表的机芯、指针、按键、MCU、蓝牙模块以及其他功能部件;所述MCU配置有进入各功能模式的进入参数;所述按键设于手表外壳上与MCU连接,用于供用户操作触发MCU切换功能模式;所述按键包括第一按键和第二按键,所述第一按键为蓝牙模块的控制按键,所述第二按键为各功能部件的功能模式控制按键;所述MCU根据第一按键或第二按键的按压次数或按压持续时间进入不同的功能模式,并控制手表的各功能部件作相应反馈操作。
进一步的,所述功能部件包括振动传感器、心率传感器、压力传感器、温度传感器、UV探测器、地磁传感器以及GPS装置;所述功能部件设有的功能模式包括:日期设定模式、月期设定模式、UV检测模式、指南针模式、运动完成度模式、登山模式、潜水模式、跑秒模式、心率测试模式、GPS定位模式以及温度测试模式。所述第二按键为手表的各功能模式控制按键,可根据智能手表设有的功能部件,增加或减少相应的功能模式,以便根据用户使用或生产制造的需要而灵活设置,进行相应功能模式的控制操作,有效地提高智能手表的兼容性能。
再进一步的,所述功能部件还包括指示灯、振动马达以及LED显示屏,所述MCU根据用户的按键操作进入不同的功能模式,并控制指示灯、振动马达和/或LED显示屏作相应的指示灯闪亮、马达振动和/或LED屏幕显示的反馈操作。所述反馈操作可根据相应功能模式的需求而设定,并作出相应的反馈操作。例如:进入相应功能模式后,所示指示灯以双灯闪亮或双指示灯闪亮的方式进行反馈操作;或细化地,对指示灯的闪亮次数或持续时间进行相应反馈操作设定,从而有效地提高用户的操作体现,增强智能手表的性能。
对智能手表的按键操作作进一步改进,所述智能手表还包括根据振动传感器接收用户佩戴手表时操作的手势形成操作指令的虚拟按键,所述MCU将虚拟按键接收的用户手势操作指令转化为指令信号,进入不同的功能模式。所述虚拟按键针对用户佩戴手表时的操作手势,例如:摇晃手表、画图形等,所述MCU根据该操作手势形成的操作指令,实现功能模式进入操作,进一步扩展智能手表的按键操作性能。
本发明的一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表,与现有技术相比,对双按键的智能手表进行按键操作的细分设置,第一按键为蓝牙功能的操作按键,第二按键为各功能部件的功能模式控制按键;用户可对第一按键或第二按键进行按压操作;当第一按键被按压或持续按压时,MCU控制蓝牙模块进行蓝牙操作;当第二按键被按压时,MCU根据按键被按压的次数,切换不同的功能模式,从而让智能手表的蓝牙功能通过第一按键进行独立控制,其他各功能部件的功能模式通过第二按键进行控制,从而实现按键操作的区分,避免用户由于按键多,轻易启动或对蓝牙误操作,容易引起过渡消耗电量,导致影响正常连接的问题。
与现有技术中,具有单按键的可切换模式智能手表相比,由于本发明的智能手表设有双按键,并将蓝牙模块的控制功能,通过第一按键进行单独控制,避免与其他功能模式同时操作,造成控制混乱;让第二按键对各功能部件设置的功能模式进行统一控制,形成有效的按键控制分配,进一步增强双按键智能手表的控制性能。
另外,所述MCU还配置有进入功能模式的进入参数,通过智能手表功能部件的各传感器收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据,与MCU的进入参数进行分析,并自动进入或切换不同的功能模式,从而进一步加强智能手表的自动化性能,提高双按键多功能智能手表的实用性。
附图说明
图1为应用本发明控制方法的一种可切换模式的双按键智能手表结构示意图;
图2为本发明双按键智能手表的功能部件结构示意图;
图3为本发明双按键智能手表的按键操作分配视图;
图4为本发明一种可切换模式的双按键智能手表控制方法流程图;
图5为本发明控制方法中MCU根据用户佩戴手表的环境执行退出操作的步骤流程图。
具体实施方式
结合附图说明本发明的一种可切换模式的双按键智能手表控制方法及其智能手表。
如图1所示,应用本发明控制方法的智能手表,包括智能手表的机芯、指针、按键、MCU、蓝牙模块以及其他功能部件;所述MCU配置有进入各功能模式的进入参数;所述按键设于手表外壳上与MCU连接,用于供用户操作触发MCU切换功能模式;所述按键包括第一按键和第二按键,所述第一按键为蓝牙模块的控制按键,所述第二按键为各功能部件的功能模式控制按键;所述MCU根据第一按键或第二按键的按压次数或按压持续时间进入不同的功能模式,并控制手表的各功能部件作相应反馈操作。
其中,如图2所示,所述手表的各功能部件包括振动传感器、心率传感器、压力传感器、温度传感器、UV探测器、地磁传感器以及GPS装置。
所述功能部件设有的功能模式包括:日期设定模式、月期设定模式、UV检测模式、指南针模式、运动完成度模式、登山模式、潜水模式、跑秒模式、心率测试模式、GPS定位模式以及温度测试模式。
需要明确的是,所述第二按键为手表的各功能模式控制按键,所述功能模式可根据智能手表设有的功能部件增加或减少,以便根据用户使用或生产制造的需要而灵活设置,进行相应功能模式的控制操作,有效地提高智能手表的兼容性能。
另一方面,所述功能部件还优选地包括指示灯、振动马达以及LED显示屏。所述MCU可根据用户的按键操作进入不同的功能模式后,控制指示灯、振动马达和/或LED显示屏作相应的指示灯闪亮、马达振动和/或LED屏幕显示的反馈操作。
其中,所述反馈操作可根据相应功能模式的需求而设定,并作出相应的反馈操作。例如:进入相应功能模式后,所示指示灯以双灯闪亮或双指示灯闪亮的方式进行反馈操作;或细化地,对指示灯的闪亮次数或持续时间进行相应反馈操作设定,从而有效地提高用户的操作体现,增强智能手表的性能。
优选地,本发明的智能手表还包括根据振动传感器接收用户佩戴手表时操作的手势形成操作指令的虚拟按键,所述MCU将虚拟按键接收的用户手势操作指令转化为指令信号,进入不同的功能模式。所述虚拟按键针对用户佩戴手表时的操作手势,例如:摇晃手表、画图形等,所述MCU根据该操作手势形成的操作指令,实现功能模式进入操作,进一步扩展智能手表的按键操作性能。
如图3所示,本发明的智能手表双按键操作的具体分配视图,第一按键分为长按或短按操作,长按为蓝牙的开启或复位操作,短按为查看蓝牙状态操作;第二按键以及虚拟按键,为对手表功能模式的切换及进入操作。让智能手表的蓝牙功能通过第一按键进行独立控制,其他各功能部件的功能模式通过第二按键进行控制,从而实现按键操作的区分,避免用户由于按键多,轻易启动或对蓝牙误操作,容易引起过渡消耗电量,导致影响正常连接的问题。
如图4所示,本发明一种可切换模式的双按键智能手表控制方法,包括如下步骤:
Q1:当第一按键被按压或持续按压时,为蓝牙模式的操作指令,MCU控制蓝牙模块进行相应操作;当第二按键被按压时,为功能模式的切换操作指令,MCU根据按键被按压的次数,切换不同的功能模式,所述MCU根据进入的不同功能模式,控制手表的各功能部件作反馈操作;
Q2:当功能模式退出时,所述MCU控制机芯,驱动指针恢复正常走时。
其中,当第一按键被按压持续时间为2-4秒时,优选设定为长按3秒,为开启蓝牙模式;当第一按键被按压持续时间为6-10秒时,优选设定为长按6秒,为蓝牙的重启或复位操作;当第一按键被按压小于2秒时,为查看蓝牙状态的操作。所述蓝牙状态包括蓝牙关闭状态、蓝牙广播状态以及蓝牙连接状态。其中,所述第一按键被按压的持续时间,可根据用户的使用习惯来设定,让智能手表的操作设置更人性化,有效地提高用户的操作体现。
另一方面,当所述第二按键被按压时,对功能模式的切换操作中,设有1-3秒的停留时间值,在停留时间值内,用户可进行功能模式切换操作;若超过该停留时间值,将进入选定的功能模式。该按键停留时间值可根据用户的使用习惯优选设置为2秒,让用户可轻松地对第二按键进行短按操作,切换不同的功能模式,启动智能手表的各种功能。
优选地,本发明的控制方法还包括MCU根据用户佩戴手表所处环境或状态而自动切换功能模式的功能。即使用户不对智能手表的按键进行操作,所述MCU还配置有进入功能模式的进入参数。智能手表的MCU通过手表功能部件的各传感器收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据,与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则自动进入功能模式,并作相应的反馈操作。让用户无需亲自对按键进行操作,佩戴的手表也能智能化地,通过智能手表的各传感器收集用户佩戴手表时所述环境或状态产生的实时数据进行分析,并自动进入相应的功能模式,有效地加强智能手表的自动化性能。
本发明的控制方法还对功能模式的退出操作进行优化。当用户对第二按键进行短按操作时,可具体操作切换到退出功能模式;或用户可不亲自操作按键,智能手表的MCU根据用户佩戴手表的环境或状态时,各传感器探测的实时数据进行分析,自动执行退出功能模式操作。
也就是说,本发明的控制方法提供两种功能模式的退出方式:一种是用户通过按压第二按键进行功能模式切换,直至切换到最后的退出功能模式;另一种是智能手表的MCU将自动根据用户佩戴手表的环境或状态,自动退出模式功能,例如:在进入功能模式后,长时间不操作,智能手表将自动退出功能模式,以便节省手表电量。
在上述基础上,对退出操作作进一步优化,如图5所示,本发明智能手表的MCU,可根据用户佩戴手表的环境或状态执行退出操作。该操作步骤包括:
S1:所述MCU通过手表功能部件的各传感器,收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据;
S2:所述MCU将实时数据与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则退出原来的功能模式,切换到符合进入参数的功能模式,并作相应的反馈操作;如没有符合进入参数的,则退出功能模式,MCU控制机芯驱动指针恢复正常走时。
通过上述退出步骤,智能手表的MCU根据用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据进行分析,准确地判断用户佩戴手表时的实际情况,进行功能模式的自动切换,从原来的功能模式,切换到实际环境或使用状态的功能模式;或自动退出功能模式,以便节省手表电池的电量,有效地加强智能手表的自动化性能。
根据上述说明书的揭示和教导,本发明所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本发明并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本发明的一些修改和变更也应当落入本发明的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本发明构成任何限制。

Claims (10)

1.一种可切换模式的双按键智能手表的控制方法,包括智能手表的控制按键、MCU、机芯、指针、蓝牙模块以及其他功能部件,所述控制按键包括第一按键和第二按键;其特征在于,至少包括如下步骤:
Q1:当第一按键被按压或持续按压时,为蓝牙模式的操作指令,MCU控制蓝牙模块进行相应操作;当第二按键被按压时,为功能模式的切换操作指令,MCU根据按键被按压的次数,切换不同的功能模式,MCU根据进入的不同功能模式,控制手表的各功能部件作反馈操作;
Q2:当功能模式退出时,所述MCU控制机芯,驱动指针恢复正常走时。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,当第一按键被按压持续时间为2-4秒时,为开启蓝牙模式;当第一按键被按压持续时间为6-10秒时,为蓝牙的复位操作;当第一按键被按压小于2秒时,为查看蓝牙状态的操作。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,当所述第二按键被按压时,设有1-3秒的停留时间值,在停留时间值内,用户可进行功能模式切换操作;若超过该停留时间值,将进入选定的功能模式。
4.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述MCU还配置有进入功能模式的进入参数;在步骤Q1前,所述MCU通过手表功能部件的各传感器收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据,与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则自动进入功能模式,并作相应的反馈操作。
5.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,还包括在步骤Q2中的功能模式退出步骤:当用户对第二按键进行短按操作,切换到退出功能模式;或MCU根据用户佩戴手表的环境或状态时,各传感器探测的实时数据进行分析,自动执行退出功能模式操作。
6.根据权利要求5所述的控制方法,其特征在于,所述MCU根据用户佩戴手表的环境或状态执行退出的操作步骤包括:
S1:所述MCU通过手表功能部件的各传感器,收集用户佩戴手表时所处环境或状态的实时数据;
S2:所述MCU将实时数据与进入参数进行比对,如符合进入参数的,则退出原来的功能模式,切换到符合进入参数的功能模式,并作相应的反馈操作;如没有符合进入参数的,则退出功能模式,MCU控制机芯驱动指针恢复正常走时。
7.一种应用权利要求1至6任一项所述控制方法的双按键智能手表,包括智能手表的机芯、指针、按键、MCU、蓝牙模块以及其他功能部件;其特征在于,所述MCU配置有进入各功能模式的进入参数;所述按键设于手表外壳上与MCU连接,用于供用户操作触发MCU切换功能模式;所述按键包括第一按键和第二按键,所述第一按键为蓝牙模块的控制按键,所述第二按键为各功能部件的功能模式控制按键;所述MCU根据第一按键或第二按键的按压次数或按压持续时间进入不同的功能模式,并控制手表的各功能部件作相应反馈操作。
8.根据权利要求1所述的智能手表,其特征在于,所述功能部件包括振动传感器、心率传感器、压力传感器、温度传感器、UV探测器、地磁传感器以及GPS装置;所述功能部件设有的功能模式包括:日期设定模式、月期设定模式、UV检测模式、指南针模式、运动完成度模式、登山模式、潜水模式、跑秒模式、心率测试模式、GPS定位模式以及温度测试模式。
9.根据权利要求1所述的智能手表,其特征在于,所述功能部件还包括指示灯、振动马达以及LED显示屏,所述MCU根据用户的按键操作进入不同的功能模式,并控制指示灯、振动马达和/或LED显示屏作相应的指示灯闪亮、马达振动和/或LED屏幕显示的反馈操作。
10.根据权利要求1所述的智能手表,其特征在于,还包括根据振动传感器接收用户佩戴手表时操作的手势形成操作指令的虚拟按键,所述MCU将虚拟按键接收的用户手势操作指令转化为指令信号,进入不同的功能模式。
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