CN108496079B - 具有呼气感测功能的便携式设备 - Google Patents
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Abstract
提供了一种具有呼气感测功能的便携式设备。便携式设备包括分析呼气的气体检测器,以及包括气体检测器被收纳在其中的收纳部分的设备主体,该设备主体具有呼叫功能,其中,当用户使用设备主体进行呼叫时,气体检测器从设备主体的收纳部分自动伸出,并感测用户的呼气。
Description
技术领域
本公开涉及一种便携式设备。更具体地,本公开涉及一种具有呼气感测功能的便携式设备,该便携式设备可以在呼叫期间自动感测和分析来自用户的呼气的成分。
背景技术
随着用于诸如智能电话或蜂窝电话的便携式设备的技术已经被开发,根据用户的需求或需要,已经向便携式设备添加了除电话呼叫之外的各种功能。
例如,已经开发了一种能够通过感测人的呼气来测量酒精量的便携式设备。
作为一个示例,美国专利申请公开No.US2014/0216136(SMART PHONE SENSORPLATFORM,公开日期:2014.08.07。)公开了一种可以通过使用智能电话来测量酒精量的感测设备。然而,在这种情况下,由于需要与智能电话分离形成的呼吸计,所以存在携带智能电话和呼吸计两者不方便的问题。
作为另一示例,美国专利申请公开No.US2014/0234172(PORTABLE ELECTRONICDEVICE WITH BREATH ANALYZER,公开日期:2014.08.21。)也公开了一种能够测量酒精量的智能手机。然而,在这种情况下,因为需要用户将气息吹出到智能手机中提供的测量孔中,所以存在不能从用户的呼气自动检测到用户的状态的问题。
因此,需要开发即使在用户没有意识到检测呼气时也能够从用户的呼气自动检测用户状态的便携式设备。
以上信息仅作为背景信息呈现,以帮助理解本公开。关于上述任何内容是否可以适用作为关于本公开的现有技术,没有做出确定,并且没有做出断言。
发明内容
本公开的各方面是为了解决至少上述问题和/或缺点,并提供至少下述优点。因此,本公开的一方面是为了提供一种具有呼气感测功能的便携式设备,其可以在没有用户意识的情况下自动感测和分析用户的呼气。
根据本公开的一方面,提供了一种具有呼气感测功能的便携式设备。便携式设备包括分析呼气的气体检测器,以及包括气体检测器被收纳(receive)在其中的收纳部分的设备主体,设备主体具有呼叫功能,其中,当用户使用设备主体进行呼叫时,气体检测器从设备主体的收纳部分自动伸出,并感测用户的呼气。
当气体检测器从设备主体伸出时,气体检测器的伸出部分可以朝向用户的嘴部倾斜。
气体检测器可以被配置为从设备主体的送话口(mouthpiece)部分的一侧伸出。
气体检测器可以包括:滑动地放置在设备主体的收纳部分中的移动体;以及可旋转地放置在移动体中的气体传感器部分,并且设备主体包括用于相对于设备主体的收纳部分移动移动体的驱动部分,其中当气体检测器由驱动部分从设备主体的收纳部分伸出时,气体传感器部分朝向设备主体的送话口部分旋转预定角度。
气体传感器部分可以包括分析呼气的传感器模块,将由传感器模块测量的数据发送到设备主体的短程收发器单元,向传感器模块和短程收发器单元供应电力的传感器电池,以及收纳传感器模块、短程收发器单元和传感器电池的壳体,壳体可旋转地连接到移动体。
气体传感器部分可以包括对传感器电池充电的用于充电的接收线圈,并且设备主体可以被提供有用于充电的发送线圈,该发送线圈向用于充电的接收线圈供电。
当设备主体的电池充电时,用于充电的发送线圈可以向用于充电的接收线圈供电,从而对传感器电池充电。
气体传感器部分可以包括用于测量呼气的强度的麦克风。
传感器模块可以包括口臭检测传感器、酒精检测传感器、一氧化碳检测传感器、二氧化碳检测传感器、挥发性有机化合物(Volatile Organic Compound,VOC)检测传感器和挥发性硫化合物(Volatile Sulfide Compound,VSC)检测传感器中的至少一个。
气体传感器部分可以被配置为由马达相对于移动体旋转。
扭转弹簧可以放置在气体传感器部分和移动体之间。
驱动部分可以包括:滑动致动器,放置在设备主体中的移动体的一侧;多个轴承,与设备主体中的滑动致动器相对放置;以及多个弹性构件,放置来朝向移动体按压多个轴承。
驱动部分可以包括用于检测移动体的位置的位置检测部分。
引导构件可以放置在移动体的与滑动致动器接触的侧表面上。
驱动部分可以包括:驱动辊(drive roller),放置在设备主体中并且与移动体的一个侧表面接触地被按压;驱动马达,旋转驱动辊;以及多个轴承,其在设备主体中与驱动辊相对放置并支撑移动体。
设备主体可以包括用于控制便携式设备的控制器,并且当操作设备主体中提供的呼叫按钮或图标时,控制器控制驱动部分来从设备主体伸出气体检测器。
设备主体可以包括用于显示信息的显示部分,并且控制器将由气体检测器检测到的呼气的分析结果输出到显示部分。
设备主体可以包括用于存储呼气的测量数据的存储器,并且控制器可以将存储在存储器中的某一时间段的呼气测量数据和对呼气测量数据的评论输出到显示部分。
移动体可以包括手写笔或温度计。
具有呼气感测功能的便携式设备可以包括可折叠便携式设备。
根据本公开的一方面,提供了一种被配置为执行呼气功能的便携式设备。
便携式设备可以执行呼气功能并分析呼气。
便携式设备可以执行呼叫功能。
通过结合附图公开了本公开的各种实施例的以下详细描述,本公开的其它方面、优点和显着特征对于本领域技术人员将变得显而易见。
附图说明
通过结合附图的以下描述,本公开的某些实施例的以上和其他方面、特征和优点将更加显而易见,其中:
图1是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的透视图。
图2是示出根据本公开的实施例的提供在图1的具有呼气感测功能的便携式设备中的气体检测器的透视图;
图3是示出根据本公开的实施例的其中气体检测器位于图1的具有呼气感测功能的便携式设备中的原始位置的状态的视图;
图4A是示出根据本公开的实施例的图3的气体检测器的部分放大图;
图4B是示出根据本公开的实施例的图4A的气体检测器的侧视图;
图5是示出气体检测器从根据本公开的实施例的图1的具有呼气感测功能的便携式设备伸出的状态的视图;
图6是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的气体传感器部分的透视图;
图7A是示出当根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器插入设备主体中时移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的部分视图;
图7B是示出根据本公开的实施例的图7A的在移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的部分侧视图;
图7C是示出当图7B的气体检测器的气体传感器部分从根据本公开的实施例的设备主体伸出时气体检测器的气体传感器部分相对于移动体转动某个角度的状态的部分侧视图;
图8是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的另一示例的部分视图;
图9是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的驱动部分的另一示例的视图;
图10是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的功能框图;
图11A是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的永磁体与霍尔传感器相邻地插入的情况的视图;
图11B是根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的永磁体与图11A反向地插入的情况;
图11C是示出根据本公开的实施例的图11A和图11B中的每一个的霍尔传感器的感测电压的曲线图;
图12是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的伸出操作的流程图;
图13是示出当用户使用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备进行呼叫时气体检测器伸出的状态的透视图;
图14是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的呼气感测功能选择屏幕的视图;
图15是示出用户使用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器执行精确测量的状态的视图;
图16是示出当用户将气息吹出时在根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的麦克风中生成的声音波形的视图;
图17是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的插入操作的流程图;
图18A是示出显示由根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备测量的累积测量数据的曲线图和口臭的评论的状态的视图;
图18B是放大示出根据本公开的实施例的图18A的曲线图和评论的视图;
图19A是示出根据本公开的实施例的可折叠便携式设备被折叠的状态的视图;
图19B是示出根据本公开的实施例的图19A的可折叠便携式设备被打开的状态的视图;
图20是示出根据本公开的实施例的其形状可根据用户的脸部形状改变的便携式设备的透视图;
图21是示出根据本公开的实施例的具有带有内置气体传感器部分的滑动键盘的便携式设备的透视图;
图22是示出根据本公开的实施例的具有内置气体传感器部分的可卷曲便携式设备的透视图;
图23是示出根据本公开的实施例的具有气体传感器部分的智能手表的透视图;
图24是示出根据本公开的实施例的提供有内置气体传感器部分的便携式设备的盖子的透视图;
图25是示出根据本公开的实施例的具有内置气体传感器部分的二次电池(secondary battery)的透视图;和
图26是示出根据本公开的实施例的具有内置气体传感器部分的无线充电站的透视图。
在整个附图中,相似的附图标记将被理解为指的是相似的部分、组件和结构。
具体实施方式
提供参考附图的以下描述以帮助全面理解由权利要求及其等同物限定的本公开的各种实施例。它包括各种具体细节以帮助理解,但这些仅被视为示例性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,在不脱离本公开的范围和精神的情况下,可以对本文描述的各种实施例进行各种改变和修改。另外,为了清楚和简明,可以省略对公知功能和结构的描述。
在以下描述和权利要求中使用的术语和词语不限于书面含义,而是仅由发明人使用以使得能够清楚和一致地理解本公开。因此,对于本领域技术人员显而易见的是,提供本公开的各种实施例的以下描述仅用于说明目的,而不是用于限制由所附权利要求及其等同物限定的本公开的目的。
应理解,除非上下文另外明确规定,否则单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数指示物。因此,例如,对“组件表面”的引用包括对一个或多个这样的表面的引用。
图1是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的透视图,并且图2是示出根据本公开的实施例的提供在图1的具有呼气感测功能的便携式设备中的气体检测器的透视图。
参考图1和图2,根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1包括设备主体10和气体检测器100。作为参考,在本公开的描述中,便携式设备1指的是具有呼叫功能的各种便携式装备,诸如智能电话、手机等。
设备主体10被配置为执行呼叫功能,并且包括其中可以容纳气体检测器100的收纳部分11。在图1和图2中,示出并解释了智能电话作为便携式设备1的一个示例;然而,本公开不限于智能电话。
显示部分20提供在便携式设备1的前表面上。用于生成从另一侧发送的声音的耳机部分21和用于发送用户语音的送话口部分22提供在便携式设备1的前表面中的显示部分20的两侧。当便携式设备1的耳机部分21位于用户的耳朵附近并且送话口部分22位于用户的嘴巴附近时,用户在便携式设备1上讲话。
其中可以收纳气体检测器100的收纳部分11提供在设备主体10里面。收纳部分11通过形成在设备主体10的侧表面中的开口13与外面连通。因此,气体检测器100可以通过开口13被收纳到收纳部分11中以及从收纳部分11伸出。收纳部分11的开口13提供在便携式设备1的侧表面中的送话口部分22的一侧。因此,气体检测器100从送话口部分22的一侧伸出,并且在呼叫期间感测从用户的嘴巴出来的呼气。
气体检测器100形成为从便携式设备1的设备主体10伸出,并在用户正在便携式设备1上讲话时感测用户的呼气。
在下文中,将参考图3至图5详细描述气体检测器100的结构。
图3是示出根据本公开的实施例的其中气体检测器位于图1的具有呼气感测功能的便携式设备中的原始位置的状态的视图。图4A是放大地示出根据本公开的实施例的图3的气体检测器的部分视图,并且图4B是示出根据本公开的实施例的图4A的气体检测器的侧视图。图5是示出气体检测器从根据本公开的实施例的图1的具有呼气感测功能的便携式设备伸出的状态的视图。
参考图3至图5,在根据本公开的实施例的便携式设备1中使用的气体检测器100可以包括移动体110和气体传感器部分120。
移动体110可滑动地放置在设备主体10的收纳部分11中。移动体110基本上以具有矩形横截面的长杆形状形成。移动体110被配置为支撑气体传感器部分120,使得当气体传感器部分120伸出到设备主体10的外面时,气体传感器部分120不从设备主体10分离。
可以在移动体110里面提供空间。因此,用于执行不同功能的组件可以放置在移动体110里面。例如,移动体110可以实施为用作手写笔、温度计等。在本公开的本实施例中,由于移动体110被实施为手写笔,如图4A和图4B所示,笔尖111从移动体110的一端突出。
气体传感器部分120可枢转地放置在移动体110的一端,并提供有传感器以分析用户的呼气。
在下文中,将参考图6详细描述气体传感器部分120。
图6是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的气体传感器部分的透视图。
参考图6,气体传感器部分120可以包括传感器模块130、短程收发器单元140、传感器电池150和壳体121。
传感器模块130被配置为分析用户的呼气,并将分析后的数据发送到外面。详细地,传感器模块130可以形成为使用电化学、红外(InfRared,IR)、光电离检测(PhotoIonization Detection,PID)、比色等原理来检测用户的呼气中包含的化学成分的种类和量,将检测到的化学成分的种类和量转换成电信号,并输出电信号。例如,传感器模块130可以被配置为包括口臭检测传感器、酒精检测传感器、一氧化碳检测传感器、二氧化碳检测传感器和挥发性有机化合物(VOC)检测传感器中的至少一个。可替换地,气体检测器100可以被配置为使得传感器模块130仅包括一个能够感测单个特定物质的传感器。此时,可以根据应用替换气体检测器100。
口臭检测传感器可以被配置为从用户的呼气检测与臭气(口臭或口腔气味)相关联的挥发性硫化合物(VSC)的量。因此,如果使用口臭检测传感器,则便携式设备1可以检测用户的口臭的程度,并且向用户通知口臭的程度。
酒精检测传感器被配置为从用户的呼气检测酒精量。因此,如果使用酒精检测传感器,则便携式设备1可以确定用户的饮酒程度,并且向用户通知饮酒程度。
一氧化碳检测传感器形成为检测用户呼气中包含的一氧化碳量。二氧化碳检测传感器形成为检测用户呼气中包含的二氧化碳量。
VOC检测传感器被配置为通过识别和分析空气中的VOC浓度来评估空气质量。因此,如果使用VOC检测传感器,则便携式设备1可以确定用户周围的空气的状态,并且向用户通知空气状态,以便用户执行诸如通风等的动作。
短程收发器单元140被配置为将由传感器模块130测量的数据发送到设备主体10。由传感器模块130检测到的通过短程收发器单元140发送到设备主体10的信息由放置在设备主体10中的控制器50接收。控制器50被配置为使得控制器50通过分析传感器模块130的接收到的信息来确定用户的健康状况,并通过显示部分20等向用户通知结果。
短程收发器单元140被配置为当气体检测器100从设备主体10伸出时向设备主体10的控制器50传送数据和从设备主体10的控制器50接收数据。并且,当气体检测器100从设备主体10分离时,短程收发器单元140被配置为在预定距离内向设备主体10的控制器50传送数据和从设备主体10的控制器50接收数据。例如,短程收发器单元140可以使用蓝牙、WiFi等。
传感器电池150被配置为向传感器模块130和短程收发器单元140供应电力。传感器电池150可以使用一次性电池。然而,在本公开的本实施例中,传感器电池150可以使用可充电电池。可充电电池可以被配置为通过使用充电电缆而被充电。在本公开的本实施例中,传感器电池150被实施为能够通过无线充电而被充电的可充电电池。
为此,气体传感器部分120可以提供有用于充电的接收线圈151以对传感器电池150充电,并且设备主体10可以提供有用于充电的发送线圈60以向用于充电的接收线圈151供电。在本公开的该实施例中,如图6所示,用于充电的两个接收线圈151和152放置在传感器电池150的左边和右边。用于充电的单个发送线圈60在设备主体10的收纳部分11中放置成面向用于充电的两个接收线圈151和152中的一个。因此,即使当气体检测器100以倒置状态插入设备主体10的收纳部分11中时,传感器电池150也可以通过面向彼此的用于充电的发送线圈60和用于充电的另一个接收线圈152被充电。并且,设备主体10的控制器50(参见图10)可以被配置为使得当提供在设备主体10中的电池70被充电时,控制器50控制用于充电的发送线圈60向用于充电的接收线圈151和152供电,从而对传感器电池150充电。
壳体121形成气体传感器部分120的外观,并且被配置为收纳和支撑传感器模块130、短程收发器单元140和传感器电池150。壳体121的顶表面和底表面中的每一个提供有多个通孔122。传感器模块130提供在多个通孔122下方,使得传感器模块130可以分析通过多个通孔122进入的呼气。
壳体121的一端可旋转地耦合到移动体110的一端。为此,壳体121的一端提供有第一突出部分123,并且铰链孔形成在第一突出部分123中。移动体110的一端提供有与壳体121的第一突出部分123相对应的第二突出部113,并且铰链孔形成在第二突出部分113中。因此,当铰链轴115插入壳体121的第一突出部分123的铰链孔和移动体110的第二突出部分113的铰链孔中时,壳体121可以相对于移动体110以预定角度转动。此时,壳体121的旋转角度被壳体121和移动体110的形状所限制。
气体传感器部分120可以提供有用于测量呼气的强度的麦克风160。当使用麦克风160时,便携式设备1可以测量从用户出来的呼气的强度,并且当传感器模块130感测到呼气的成分时调整定时。稍后将描述如何使用麦克风160测量呼气。
此外,气体传感器部分120可以形成为使得当气体传感器部分120伸出到设备主体10的外面时,气体传感器部分120相对于移动体110自动地转动某个角度。换句话说,当气体检测器100的一部分从设备主体10的收纳部分11伸出时,气体传感器部分120可以形成为朝向设备主体10的送话口部分22转动某个角度。例如,气体传感器部分120可以被配置为通过使用弹性构件转动到某个角度。作为另一示例,气体传感器部分120可以被配置为由马达转动,使得气体传感器部分120的转动角度由马达控制。
在下文中,将参考图7A至图7C详细描述用于使用弹性构件相对于移动体转动气体传感器部分的结构。
图7A是示出当根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器插入设备主体中时移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的部分视图。图7B是示出根据本公开的实施例的图7A的在移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的部分侧视图。图7C是示出当图7B的气体检测器的气体传感器部分从根据本公开的实施例的设备主体伸出时气体检测器的气体传感器部分相对于移动体转动某个角度的状态的部分侧视图。
参考图7A至图7C,扭转弹簧119提供在根据本公开的实施例的便携式设备1的移动体110和气体传感器部分120之间的连接部分中。扭转弹簧119放置在气体传感器部分120的第一突出部分123和移动体110的第二突出部分113之间、铰链轴115上,铰链轴115插入气体传感器部分120的第一突出部分123的铰链孔和移动体110的第二突出部分113的铰链孔中。扭转弹簧119的一端的移动被提供在气体传感器部分120的第一突出部分123上的第一固定突出116所限制,并且扭转弹簧119的另一端的移动被提供在移动体110的第二突出部分113上的第二固定突出117所限制。
当气体检测器100被收纳在设备主体10的收纳部分11中时,如图7B中所示,移动体110和气体传感器部分120的移动被收纳部分11的内壁阻挡,使得扭转弹簧119保持伸展状态。
当气体检测器100从设备主体10伸出时,没有力限定气体传感器部分120的移动,使得气体传感器部分120如图7C所示通过扭转弹簧119以预定角度转动。气体传感器部分120的转动角度可以被提供在移动体110中的止动件114限制。
在下文中,将参考图8详细描述用于使用马达将气体传感器部分转动预定角度的结构。
图8是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的移动体和气体检测器的气体传感器部分之间的连接部分的另一示例的部分视图。
参考如图8,转动马达201提供在气体传感器部分120的壳体121里面。轴206可旋转地放置在壳体121的第一突出部分123中。由于轴206和转动马达201由动力传输构件连接,当转动马达201旋转时,轴206旋转。例如,驱动齿轮205可以放置在轴206的位于第一突出部分123内的部分中,并且小齿轮203可以提供在转动马达201的轴202中。中间齿轮204可以提供在小齿轮203和驱动齿轮205之间。因此,当转动马达201旋转时,转动马达201的动力通过小齿轮203和中间齿轮204传输到驱动齿轮205,使得轴206旋转。
移动体110的第二突出部分113固定到轴206的伸出到第一突出部分123外面的部分。轴206和移动体110的第二突出部分113被固定,以便不相对于彼此旋转。因此,当轴206由转动马达201旋转时,移动体110旋转。当移动体110被收纳在设备主体10中使得移动体110不能旋转时,气体传感器部分120可以相对于移动体110旋转。因此,提供在设备主体10中的控制器50控制转动马达201,从而控制气体传感器部分120的旋转角度。
转动马达201可以由提供在气体传感器部分120中的传感器电池150供电。
在以上描述中,使用一个中间齿轮204将转动马达201的旋转力传输到轴206。但是,该结构只是一个示例;因此,可以以各种方式形成用于将转动马达201的旋转力传输到轴206的动力传输结构。
气体传感器部分120可以由提供在设备主体10的收纳部分11中的驱动部分30移动。驱动部分30形成为相对于设备主体10的收纳部分11线性移动移动体110。将参考图4A和图4B详细描述驱动部分30。
参考图4A和图4B,驱动部分30可以包括滑动致动器31、多个轴承33和多个弹性构件34。
滑动致动器31放置在设备主体10的收纳部分11的一侧,并生成驱动力以相对于设备主体10线性移动移动体110。在本公开的本实施例中,滑动致动器31使用压电马达。压电马达31的尖端32与移动体110的一个侧表面接触。压电马达31包括具有不同相位的两个压电构件,使得当驱动两个压电构件时,尖端32在X-Z方向上移动。通过压电马达31的尖端32的移动,移动体110相对于设备主体10线性移动。
为此,引导构件110a可以提供在移动体110的一个侧表面上,压电马达31的尖端32与该一个侧表面接触。引导构件110a形成为薄条形,并且由耐磨材料形成。例如,引导构件110a可以由刚性金属材料或陶瓷材料形成,诸如氧化锆(ZrO2)。当具有耐磨性的引导构件110a放置在移动体110的一个侧表面上时,即使长时间使用气体检测器100,也可以防止移动体110被压电马达31的尖端和移动体110之间的摩擦而磨损。在本公开的本实施例中,压电马达31用作滑动致动器31的示例。但是,这只是一个示例;滑动致动器31不限于压电马达。
在设备主体10的收纳部分11中与滑动致动器31相对地提供多个轴承33,以便面向移动体110的另一个侧表面,并引导气体检测器100的移动体110由滑动致动器31线性移动。多个轴承33可以使用各种轴承,只要它们可以引导移动体110的线性移动。
多个弹性构件34放置在设备主体10的收纳部分11中,以朝向移动体110按压多个轴承33。换句话说,多个弹性构件34按压多个轴承33以使得在压电马达31的尖端32和由多个轴承33支撑的移动体110之间施加预定的预负载,从而在压电马达31的尖端与移动体110的引导构件110a之间生成预定的摩擦阻力。如上所述,如果在压电马达31的尖端32与移动体110的引导构件110a之间存在预定的摩擦阻力,则移动体110可以由压电马达31的尖端32平滑地移动。在本公开的该实施例中,多个弹性构件34使用片簧。但是,这只是一个示例。多个弹性构件34可以使用各种类型的弹簧,只要它们可以朝向移动体110按压多个轴承33。
驱动部分30可以包括用于检测移动体110的位置的位置检测部分。位置检测部分被配置为确定移动体110是位于收纳部分11中还是移动体110的后端经过滑动致动器31。例如,位置检测部分可以由多个霍尔传感器35、36和37以及可以由霍尔传感器35、36和37检测的永磁体112配置。永磁体112放置在移动体110的一端,即,与移动体110的放置有气体传感器部分120的另一端相对。多个霍尔传感器35、36和37放置在设备主体10的收纳部分11中,以检测提供在移动体110中的永磁体112。
在本公开的本实施例中,位置检测部分由三个霍尔传感器(即,第一霍尔传感器35、第二霍尔传感器36和第三霍尔传感器37)配置。第一霍尔传感器35放置为检测位于设备主体10的收纳位置中的气体检测器100。详细地,第一霍尔传感器35放置在面向位于收纳位置中的气体检测器100的永磁体112的位置处。
第二霍尔传感器36和第三霍尔传感器37放置在滑动致动器31的相对侧。第二霍尔传感器36放置为限制移动体110的移动距离。换句话说,第二霍尔传感器36放置为当移动体110的气体传感器部分120从设备主体10伸出预定长度时检测在移动体110中提供的永磁体112,使得气体传感器部分120可以相对于移动体110转动某个角度。因此,当移动体110的永磁体112来到面向第二霍尔传感器36的位置时,气体传感器部分120从设备主体10完全暴露并且可以相对于移动体110转动某个角度。
第三霍尔传感器37放置在滑动致动器31的尖端32和设备主体10的开口13之间,并且检测正插入到设备主体10的开口13中的气体检测器100的一端。第三霍尔传感器37可以与滑动致动器31的尖端32相邻地放置。
当第二霍尔传感器36被激活时,用于控制滑动致动器31的控制器50阻止滑动致动器31的操作以停止移动体110。并且,当第三霍尔传感器37被激活时,控制器50操作滑动致动器31,使得插入到设备主体10的收纳部分11中的气体检测器100的移动体110移动到收纳位置。
在上面的描述中,驱动部分30由滑动致动器31(例如,压电马达)配置。然而,驱动部分30的结构不限于此。驱动部分30可以由用于生成旋转移动的电动马达配置。
在下文中,将参考图9详细描述使用电动马达滑动地移动气体检测器的驱动部分。
图9是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的驱动部分的另一示例的视图。
参考图9,驱动部分300可以包括驱动辊301、驱动马达306和多个轴承33(参见图4A)。
驱动辊301放置在设备主体10的收纳部分11中,并且与气体检测器100的移动体110的一个侧表面接触地形成,从而线性移动移动体110。驱动辊301可以放置为与移动体110接触并以预定压力按压移动体110,从而在驱动辊301和移动体110之间生成摩擦力。驱动辊301可以由诸如橡胶的弹性材料形成。齿轮302可以提供在驱动辊301的下端。
驱动马达306是用于生成能够旋转驱动辊301的驱动力的电动马达,并且放置在设备主体10的收纳部分11的一侧。驱动齿轮304放置在驱动马达306的马达轴305中。驱动齿轮304经由中间齿轮303与驱动辊301的齿轮302连接。因此,驱动马达306的旋转力通过驱动齿轮304和中间齿轮303传输到驱动辊301的齿轮302,从而旋转驱动辊301。当驱动辊301旋转时,气体检测器100的移动体110线性移动。
在设备主体10的收纳部分11中与驱动辊301相对地提供多个轴承33,并且多个轴承33支撑移动体110的另一个侧表面。多个轴承33提供在面向驱动辊301的位置处以将移动体110夹在中间。多个轴承33引导移动体110的线性移动。
因此,控制器50控制驱动马达306以将收纳在设备主体10的收纳部分11中的气体检测器100伸出到设备主体10的外面,或者将伸出的气体检测器100返回到收纳部分11的收纳位置。根据本实施例的驱动部分300可以包括用于确定气体检测器100的位置的位置检测部分。位置检测部分可以与本公开的上述实施例的驱动部分30的位置检测部分相同地配置。因此,省略其详细描述。
驱动部分30和驱动部分300的滑动致动器31和驱动马达306被配置为由控制便携式设备1的操作的控制器50控制。换句话说,便携式设备1的控制器50被配置为控制驱动部分30和驱动部分300的滑动致动器31和驱动马达306。
在下文中,将参考图10描述根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的、用于控制气体检测器的控制器。
图10是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的功能框图。在参考中,便携式设备的其他组件未在图10中示出,因为对于控制其他组件的控制器与本公开无关。
控制器50将便携式设备1作为整体控制,从而允许便携式设备1执行其功能。
提供在设备主体10中的控制器50可以控制驱动部分30和驱动部分300的滑动致动器31和驱动马达306,使得气体检测器100从设备主体10伸出或返回到原始位置。例如,当用户开始电话呼叫(例如,用户操作设备主体中提供的呼叫按钮或呼叫图标)时,控制器50驱动滑动致动器31或驱动马达306,使得气体检测器100的气体传感器部分120从设备主体10伸出。并且,当电话呼叫终止(例如,用户操作设备主体中提供的结束呼叫按钮或结束呼叫图标)时,控制器50驱动滑动致动器31或驱动马达306,使得气体检测器100的气体传感器部分120返回到设备主体10的收纳位置。
此外,当马达放置在移动体110和气体检测器100的气体传感器部分120之间的连接部分中时,便携式设备1的控制器50被配置为控制连接部分中的马达以使气体传感器部分120旋转某个角度。
此外,控制器50可以被配置为控制气体传感器部分120的传感器模块130和麦克风160以测量用户的呼气,使用呼气测量数据来分析呼气的成分,并且根据分析结果来进行评论。
控制器50可以使用提供在设备主体10中的短程收发器单元51和提供在气体检测器100的气体传感器部分120中的短程收发器单元140来控制提供在气体检测器100的气体传感器部分120中的传感器模块130、麦克风160、转动马达201和用于充电的接收线圈151和152。
此外,控制器50被配置为使用位置检测部分确定气体检测器100的插入方向。例如,气体检测器100可以以正常状态或反向状态被收纳在设备主体10的收纳部分11中。详细地,气体检测器100可以插入到设备主体10的收纳部分11中,使得当气体检测器100被收纳在收纳部分11中时,两个表面中的一个(即,与设备主体10的显示部分20平行的、气体检测器100的第一表面110-1和第二表面110-2)与显示部分20相邻。
图11A是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的永磁体被插入以便与霍尔传感器相邻的情况的视图,并且图11B是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的永磁体与图11A反向地插入的情况的视图。
参考图11A,当气体检测器100插入到设备主体10的收纳部分11中使得提供在气体检测器100的移动体110中的永磁体112与第一霍尔传感器35相邻(这被称为正常插入)时,气体检测器100的第一表面110-1与显示部分20相邻。参考图11B,当气体检测器100插入到设备主体10的收纳部分11中使得提供在气体检测器100的移动体110中的永磁体112与第一霍尔传感器35隔开(这被称为反向插入)时,气体检测器100的第二表面110-2与显示部分20相邻。
当气体检测器100是正常插入时,如图11A所示,永磁体112和第一霍尔传感器35彼此相邻,使得第一霍尔传感器35的感测电压V1高。当气体检测器100是反向插入时,如图11B所示,永磁体112和第一霍尔传感器35之间的距离比正常插入的距离更远,使得第一霍尔传感器35的感测电压V2低。因此,如果使用来自第一霍尔传感器35的感测电压,则可以确定气体检测器100是以正常状态还是反向状态插入设备主体10的收纳部分11中。
图11C是示出根据本公开的实施例的图11A和图11B中的每一个的霍尔传感器的感测电压的曲线图。
例如,参考图11C,第一阈值Th1可以被设置为小于正常插入时第一霍尔传感器35的感测电压V1,并且大于反向插入时第一霍尔传感器35的感测电压V2。此外,第二阈值Th2可以被设置为小于反向插入时第一霍尔传感器35的感测电压V2。这里,图11C是示出图11A和图11B的霍尔传感器的感测电压的曲线图。
因此,当气体检测器100位于收纳位置时,控制器50可以基于第一霍尔传感器35的感测电压V确定气体检测器100是处于正常插入还是反向插入。例如,如果第一霍尔传感器35的感测电压V大于第一阈值Th1,则控制器50确定气体检测器100处于正常插入。如果第一霍尔传感器35的感测电压V小于第一阈值Th1并且大于第二阈值Th2,则控制器50确定气体检测器100处于反向插入。控制器50根据确定结果确定气体传感器部分120的旋转方向,并且然后控制气体检测器100的连接部分中的旋转马达201旋转气体传感器部分120。
根据具有上述结构的本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1可以以两种使用模式感测和分析呼气。
第一使用模式是便携式设备1在用户没有感知到对呼气的感测的状态下在呼叫期间自动感测和分析用户的呼气。第二使用模式是用户使用便携式设备1有意识地感测和分析自己的呼气。
在下文中,将参考附图详细描述根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的两种使用模式。
首先,将参考图12和图13描述在具有呼气感测功能的便携式设备的第一使用模式中的操作。
图12是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的伸出操作的流程图。图13是示出当用户使用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备进行呼叫时气体检测器伸出的状态的透视图。
第一使用模式可以被设置为结合通过便携式设备1的电话呼叫的开始而启动。例如,如果便携式设备1是智能电话,则当用户触摸呼叫图标时,便携式设备1的控制器50控制驱动部分30的滑动致动器31以允许气体检测器100的气体传感器部分120被伸出到便携式设备1的外面。
参考图12,在操作S1210处,控制器50确定位置检测部分的第一霍尔传感器35是否被激活。详细地,当气体检测器100位于设备主体10的收纳位置时,气体检测器100的永磁体112位于面向第一霍尔传感器35的位置,使得第一霍尔传感器35被激活并输出感测电压。因此,当从第一霍尔传感器35输出感测电压时,控制器50确定气体检测器100位于设备主体10的收纳部分11的收纳位置。如果第一霍尔传感器35未被激活,则控制器50可以根据设置条件执行呼叫操作,而不管第一霍尔传感器35的操作如何。可替换地,控制器50可以向用户通知气体检测器100没有插入设备主体10中,然后待机。
当确定第一霍尔传感器35被操作时,在操作S1220处,控制器50操作驱动部分30的滑动致动器31。然后,滑动致动器31的尖端32操作以使气体检测器100在箭头A的方向上线性移动(参见图3)。当气体检测器100在箭头A的方向上移动时,气体检测器100的气体传感器部分120通过设备主体10的开口13伸出到外面。
在操作S1230处,控制器50确定第二霍尔传感器36是否被激活。当第二霍尔传感器36被激活时,在操作S1240处,控制器50停止滑动致动器31。然后,如图5所示,气体检测器100的气体传感器部分120完全暴露于设备主体10的外面。
接下来,在操作S1250处,控制器50确定第一霍尔传感器35的感测电压V是否大于第一阈值Th1。当感测电压V大于第一阈值Th1时,是气体检测器100正常插入到设备主体10的收纳部分11中的状态。因此,在操作S1260处,控制器50控制提供在连接部分中的转动马达201以正常方向旋转,使得气体传感器部分120朝向便携式设备1的显示部分20旋转某个角度θ。此时,控制器50可以控制转动马达201以使气体传感器部分120相对于移动体110旋转大约40至50度。
然后,参考图13,气体检测器100的气体传感器部分120位于用户U的嘴巴附近,使得气体传感器部分120可以感测和分析在呼叫期间出来的用户呼气。
当感测电压V小于第一阈值Th1时,是气体检测器100反向插入到设备主体10的收纳部分11中的状态。因此,在操作S1270处,控制器50控制提供在连接部分中的转动马达201以反向方向旋转,使得气体传感器部分120朝向便携式设备1的显示部分20旋转某个角度θ。即使当气体检测器100反向插入到设备主体10中时,控制器50也以相对的方向旋转气体传感器部分120,使得气体传感器部分120如图13所示位于用户嘴巴附近。
如上所述,当使用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1时,提供有传感器模块130的气体传感器部分120倾斜地位于离用户嘴巴约50mm内,使得传感器模块130可以有效地感测和分析在呼叫期间从用户嘴巴出来的呼气的成分。
如上所述,利用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备,当用户使用便携式设备1进行呼叫时,气体检测器100自动地从设备主体10的收纳部分11伸出,从而感测用户的呼气。
此外,利用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1,当气体检测器100从设备主体10伸出时,气体检测器100的伸出部分,即,气体传感器部分120朝向用户嘴巴倾斜,使得气体传感器部分120可以有效地感测从用户的嘴巴出来的呼气。
如果用户将其气体传感器部分120伸出到外面的便携式设备1放下,则控制器50可以使用传感器(例如,包括在便携式设备1中的加速度传感器)确定便携式设备1是否正在被放下,并且以相对的方向旋转转动马达201和滑动致动器31,从而使气体检测器100返回到设备主体10的收纳部分11。
对如上所述的第一使用模式(即,在呼叫期间执行对呼气的感测的模式)的选择可以被配置为通过使用便携式设备1的显示部分20上显示的菜单来执行。例如,用户可以通过选择在便携式设备1的配置设置屏幕或电话呼叫屏幕上输出的检查窗口来选择第一使用模式。
图14是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的呼气感测功能选择屏幕的视图。
参考图14,当用户选择提供在电话呼叫屏幕400上的检查窗口时,用户可以使用第一使用模式,在该第一使用模式中在呼叫期间自动感测和分析呼气。因此,当检查呼叫期间的感测的窗口时,如果按压或触摸呼叫图标,则控制器50自动探出气体检测器100的气体传感器部分120,并且感测在呼叫期间从用户出来的呼气,从而获得数据。
在下文中,将参考图15、图16和图17详细描述具有呼气感测功能的便携式设备的第二使用模式中的操作。
图15是示出使用根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器执行精确测量的状态的视图。图16是示出当用户呼气时在根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的麦克风中生成的声音波形的视图。
当用户想要使用便携式设备1有意识地分析呼气时,使用第二使用模式。此时,参考图15,在用户从设备主体10完全移除气体检测器100之后,用户拿住移动体110,并将气息吹出到气体传感器部分120,从而感测用户呼气的成分。可替换地,不管电话呼叫如何,用户可以从设备主体10探出气体检测器100的气体传感器部分120,并感测用户呼气。
在第二使用模式中,为了提高气体传感器部分120的测量准确度,控制器50可以通过使用气体传感器部分120的麦克风160来精确地控制用户吹气的强度、感测开始定时和感测时间。
参考图16,当用户将气息吹出到气体检测器100的气体传感器部分120时,气体传感器部分120的麦克风160输出声音信号。当从麦克风160输出的声音信号超过阈值Th时,控制器50可以确定用户将气息吹出,并且通过传感器模块130检测呼气中包含的气体。此时,控制器50可以通过调节用于传感器模块130感测呼气的气体的时间来增加感测准确度。
例如,为了提高呼气的测量值的准确度,在最初去除口腔中的外部空气之后,可以执行对呼气的测量。在这种情况下,控制器50可以控制传感器模块130在开始呼气之后经过某个时间段Δt之后感测呼气。
作为另一示例,为了检测肺泡中的气体,可以在将气体从口腔去除到气道之后执行对呼气的测量。在这种情况下,控制器50可以控制传感器模块130在用户开始将气息吹出后经过某个时间段(例如,大约五秒)之后感测呼气。换句话说,由于控制器50使用麦克风160来确定呼气的开始时间,因此控制器50可以通过调节感测呼气的开始时间来增强测量准确度或测量特定部分的气体。
并且,控制器50可以在开始对呼气的感测之后使用来自麦克风160的声音信号来测量声能,然后,可以允许用户以适当的强度将气息吹出。可以如以下等式根据声音信号的幅度计算呼气的能量E。
因此,如果适用于传感器模块130测量呼气的呼气强度(即,呼气的能量E是E1≤E≤E2),则控制器50根据麦克风160的声音信号确定呼气的能量E,并且允许用户通过使用声音、文本或图像通知用户更用力或更微弱地吹气而以适当的强度将气息吹出。
例如,当用于感测的呼气的适当能量E为E1≤E≤E2时,如果呼气的能量E小于E1,则控制器50可以通过便携式设备1的扬声器55通过声音通知用户“更用力”。如果呼气的能量E大于E2,则控制器50可以通过便携式设备1的扬声器55通过声音通知用户“更微弱”。
如上所述,当使用气体检测器100的麦克风160时,因为可以调节呼气的强度和感测开始时间,所以使用麦克风160的呼气测量可以获得与呼叫期间的呼气测量相比更精确的测量数据。
在使用与设备主体10分离的气体检测器100完成精确测量之后,用户将气体检测器100插入到设备主体10的收纳部分11中,从而将气体检测器100保持在原始状态。当气体检测器100通过设备主体10的开口13插入预定长度时,控制器50检测气体检测器100的插入,然后控制驱动部分30的滑动致动器31使得气体检测器100可以自动返回到收纳位置。
在下文中,将参考图17详细描述控制器50允许气体检测器100被收纳在设备主体10的收纳部分11中的操作。
图17是示出根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器的插入操作的流程图。
参考图17,在操作S1710处,控制器50确定位置检测部分的第三霍尔传感器37是否被激活。如果第三霍尔传感器37被激活,则在操作S1720处,控制器50操作滑动致动器31。
当滑动致动器31被操作时,气体检测器100的移动体110插入到设备主体10的收纳部分11中。此时,当允许气体检测器100伸出时,滑动致动器31以相反方向操作,使得气体检测器100插入到收纳部分11中。
接下来,在操作S1730处,控制器50确定第一霍尔传感器35是否被激活。如果第一霍尔传感器35被激活,则在操作S1740处,控制器50停止滑动致动器31。因此,气体检测器100完全插入设备主体10的收纳部分11中,使得气体检测器100的前端不暴露于设备主体10的外面。
利用根据如上所述的本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1,可以在呼叫期间自动感测和分析用户的呼气,或者可以通过用户的选择准确地感测和分析用户的呼气。
此外,利用根据如上所述的本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备1,因为气体检测器100可以与便携式设备1分离并且麦克风160提供在气体检测器100的气体传感器部分120中,在远离便携式设备1的地方,可以使用气体检测器100的麦克风160将外部声音(诸如,另一个人的语音)存储在设备主体10的存储器53中。
控制器50可以通过测量日期和测量时间将由气体检测器100测量的呼气测量数据存储在存储器53中。
然后,如果需要,根据用户的选择,控制器50可以在显示部分20上以图形形式输出所存储的呼气测量数据。并且,控制器50可以分析呼气测量数据,并且向用户给出对呼气测量数据的评论。可以使用设备主体10的扬声器55通过语音输出评论。
图18A和18B示出了根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的气体检测器测量的口臭数据及其评论的示例。
图18A是示出在根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备上显示累积测量数据的曲线图和口臭的评论的状态的视图。图18B是放大地示出图18A中所示的曲线图和评论的视图。
参考图18A和图18B,根据本公开的实施例的具有呼气感测功能的便携式设备的控制器50通过每当用户进行呼叫时自动感测和分析用户的呼气来确定口臭的程度,并将结果存储在存储器53。然后,控制器50可以根据用户的请求在便携式设备1的显示部分20上以图形形式显示口臭测量数据。因此,用户可以通过曲线图通过呼叫时间容易地知道口臭的程度。
测量用户呼气,分析测量数据,以及输出测量数据、分析结果和评论的控制器50的功能可以创建为程序或应用,从而安装在便携式设备1中。
在以上描述中,本公开的实施例被实施为不可折叠的便携式设备,例如,智能电话。然而,本公开可以应用于可以折叠的可折叠便携式设备。
图19A是示出可折叠便携式设备被折叠的状态的视图,图19B是示出根据本公开的实施例的图19A的可折叠便携式设备被打开的状态的视图。
当没有呼叫时,参考图19A,便携式设备400的设备主体10被折叠。此时,气体检测器420被收纳在设备主体410里面。由于气体检测器420需要具有比上述便携式设备1的长度更短的长度,因此气体检测器420的移动体421可以以如伸缩天线那样允许伸长或缩短的伸缩结构形成。
当进行呼叫时,参考图19B,气体检测器420的气体传感器部分430可以自动地伸出并分析用户的呼气。此时,从便携式设备400伸出的气体检测器420的气体传感器部分430的操作与根据上述实施例的便携式设备1的气体检测器100的操作相同或类似。因此,省略其详细描述。
图20是示出根据本公开的实施例的其形状可根据用户的脸部形状改变的便携式设备的透视图。
参考图20,作为另一示例,当便携式设备500具有其中便携式设备500被自动拉长以适合用户脸部的形状,使得送话口部分510位于用户嘴巴的前方的结构时,气体传感器部分530可以提供在送话口部分510的一侧中。在这种情况下,由于当进行呼叫时,气体传感器部分530通过便携式设备500的变形而位于用户嘴巴的前方,因此不需要将气体传感器部分530伸出到便携式设备500的外面。
在以上描述中,气体检测器的气体传感器部分在呼叫期间自动分析用户的呼气。然而,本公开不限于此。作为另一示例,气体传感器部分可以提供在各种便携式设备中。
在下文中,将参考图21至图24描述提供有气体传感器部分的各种便携式设备。
图21示出了根据本公开的实施例的具有带有内置气体传感器部分630的滑动键盘610的便携式设备600。
参考图21,气体传感器部分630放置在滑动键盘610的框架620里面。因此,用户可以使用提供在滑动键盘610中的气体传感器部分630来分析便携式设备600周围的外部空气的呼气或质量。具体地,通过使用内置在气体传感器部分630中的麦克风,可以准确地分析呼气。图21示出了滑动键盘610从设备主体601拉出以便使用滑动键盘610的状态。用户可以将数据输入到设备主体601中或者通过滑动键盘610控制设备主体601。
图22示出了根据本公开的实施例的具有内置气体传感器部分730的可卷曲便携式设备700。
参考图22,可卷曲便携式设备700可以包括用于卷绕和展开柔性显示器710的圆柱形显示器卷绕单元720。此时,气体传感器部分730可以提供在显示器卷绕单元720中。用户可以将气息吹出到显示器卷绕单元720的中心,从而测量用户呼气的成分。用户可以在柔性显示器710被卷绕时测量呼气,然后,展开柔性显示器710,使得呼气测量结果显示在柔性显示器710上。并且,通过使用提供在气体传感器部分730中的麦克风,可以精确地分析呼气。
图23示出了根据本公开实施例的提供在被实施为智能手表800的便携式设备中的气体传感器部分830。
参考图23,气体传感器部分830可以以各种形式放置在智能手表800中。在图23中,A、B、C和D表示放置在智能手表800中的各种形式的气体传感器部分830。
如A所示,气体传感器部分830可以放置在智能手表800的显示部分820的一端,带810连接到该一端。可替换地,如B所示,气体传感器部分830可以放置在智能手表800的显示部分820的侧部,带810不连接到该侧部。
作为另一示例,气体传感器部分830可以被实施为单独的附件。例如,如C所示,气体传感器部分830可以被实施为通过电连接器连接到智能手表800的附件。可替换地,气体传感器部分830可以被实施为固定到带810的附件。在这种情况下,气体传感器部分830可以被配置为通过使用短距离通信与智能手表800传送和接收数据。
当气体传感器部分830如上所述内置或外部地安装到智能手表800时,用户可以使用智能手表800分析他或她的呼气或周围空气的质量。并且,通过使用提供在气体传感器部分830中的麦克风,可以准确地执行呼气分析。
当气体传感器部分630、730和830如上所述内置在便携式设备600、700和800中时,不必移动气体传感器部分630、730和830。因此,气体传感器部分630、730和830可以由传感器模块和麦克风来实施。传感器模块和麦克风可以与根据本公开的上述实施例的便携式设备1的气体传感器部分120的传感器模块130和麦克风160相同或类似。
在上面的解释中,气体传感器部分内置在便携式设备中。然而,气体传感器部分可以提供在便携式设备的附件中。
在下文中,将参考图24至图26描述用于提供有气体传感器部分的便携式设备的附件。
图24示出了根据本公开的实施例的提供有内置气体传感器部分920的便携式设备900的盖子910。
参考图24,气体传感器部分920提供在盖子910的一端的框架912中。当二次电池(未示出)放置在盖子910的框架912中时,气体传感器部分920可以提供在二次电池的一侧。
当气体传感器部分920如上所述提供在盖子910中时,具有未提供有气体传感器部分的便携式设备900的用户也可以通过使用提供在盖子910中的气体传感器部分920来测量呼气或外部空气的质量。此时,用户需要安装应用或程序以控制在便携式设备900中的盖子910中提供的气体传感器部分920。并且,通过使用提供在气体传感器部分920中的麦克风,用户可以准确地执行呼气分析。通过使用作为外部麦克风的、盖子910的麦克风,可以将外部声音记录在便携式设备900中。
图25示出了根据本公开的实施例的提供在用于对便携式设备充电的二次电池930中的气体传感器部分940。
参考图25,气体传感器部分940提供在二次电池930里面的一侧。图25示出了气体传感器部分940提供在二次电池930的一端的状态。气体传感器部分940的安装位置不限于此。气体传感器部分940可以提供在二次电池930的一侧、上表面和底表面中的任何地方。
当气体传感器部分940如上所述提供在二次电池930中时,具有未提供有气体传感器部分的便携式设备的用户也可以通过使用提供在二次电池930中的气体传感器部分940来测量呼气或外部空气的质量。此时,用户需要安装用于控制在便携式设备中的二次电池930中提供的气体传感器部分940的应用或程序。并且,通过使用提供在气体传感器部分940中的麦克风,用户可以准确地执行呼气分析。通过使用提供有具有作为外部麦克风的麦克风的气体传感器部分940的二次电池930,可以将外部声音记录在便携式设备中。
图26示出了根据本公开的实施例的用于对具有内置气体传感器部分960的便携式设备900充电的无线充电站950。
参考图26,气体传感器部分960提供在无线充电站950中。气体传感器部分960可以放置在无线充电站950中的任何位置中。图26示出了气体传感器部分960内置在无线充电站950中的情况。尽管未示出,但是气体传感器部分960可以提供在有线充电器或有线充电站中。
当气体传感器部分960如上所述提供在无线充电站950中时,用户可以在对便携式设备900充电时使用气体传感器部分960测量他或她的呼气。并且,提供在无线充电站950中的气体传感器部分960可以分析置放无线充电站950的地方的空气质量,并且远程地向用户通知分析结果。此时,用户需要安装用于控制在便携式设备900中的无线充电站950中提供的气体传感器部分960的应用或程序。并且,通过使用提供在气体传感器部分960中的麦克风,用户可以准确地执行呼气分析。通过使用作为外部麦克风的、提供在无线充电站950中的气体传感器部分960的麦克风,可以将在放置无线充电站950的地方生成的声音记录在便携式设备900中。
在上述实施例中使用的气体传感器部分920、940和960可以与上述便携式设备1的气体传感器部分120类似地形成。因此,气体传感器部分920、940和960可以包括传感器模块、麦克风、传感器电池和用于充电的接收线圈。然而,由于不必移动气体传感器部分920、940和960,因此不提供驱动马达。传感器模块、麦克风、传感器电池和气体传感器部分920、940和960的用于充电的接收线圈可以与根据上述实施例的便携式设备1的气体传感器部分120的传感器模块130、麦克风160、传感器电池150和用于充电的接收线圈151和152相同或类似;因此,省略其详细描述。
虽然已经参考本公开的各种实施例示出并描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,在不脱离如由所附权利要求及其等同物限定的本公开的精神和范围的情况下,可以在其中进行形式和细节上的各种改变。
Claims (15)
1.一种具有呼气感测功能的便携式设备,包括:
气体检测器,分析呼气;以及
设备主体,包括气体检测器被收纳在其中的收纳部分,所述设备主体具有响应于在设备主体的呼叫图标上的用户输入而运行的呼叫功能,
其中,所述气体检测器响应于在设备主体的呼叫图标上的用户输入,还被配置为:
从所述设备主体的收纳部分自动伸出,并
感测用户的呼气。
2.如权利要求1所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,
当所述气体检测器从所述设备主体伸出时,所述气体检测器的伸出部分朝向所述用户的嘴巴倾斜。
3.如权利要求1所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,
所述气体检测器被配置为从所述设备主体的送话口部分的一侧伸出。
4.如权利要求3所述的具有呼气感测功能的便携式设备,
其中,所述气体检测器包括:移动体,可滑动地放置在所述设备主体的收纳部分中;以及气体传感器部分,可旋转地放置在所述移动体中,
其中,所述设备主体包括相对于所述设备主体的收纳部分移动所述移动体的驱动部分,并且
其中,当所述气体检测器由驱动部分从所述设备主体的收纳部分伸出时,所述气体传感器部分朝向所述设备主体的送话口部分旋转预定角度。
5.如权利要求4所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述气体传感器部分包括:
传感器模块,分析呼气,
短程收发器单元,将由所述传感器模块测量的数据发送到所述设备主体,
传感器电池,向所述传感器模块和所述短程收发器单元供应电力,以及
壳体,收纳所述传感器模块、所述短程收发器单元和所述传感器电池,所述壳体可旋转地连接到所述移动体。
6.如权利要求5所述的具有呼气感测功能的便携式设备,
其中,所述气体传感器部分包括对所述传感器电池充电的用于充电的接收线圈,并且
其中,所述设备主体被提供有向所述接收线圈供应电力的用于充电的发送线圈。
7.如权利要求6所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,当所述设备主体的电池被充电时,所述用于充电的发送线圈向所述用于充电的接收线圈供应电力,从而对所述传感器电池充电。
8.如权利要求5所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述气体传感器部分包括用于测量呼气的强度的麦克风。
9.如权利要求5所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述传感器模块包括口臭检测传感器、酒精检测传感器、一氧化碳检测传感器、二氧化碳检测传感器、挥发性有机化合物检测传感器、以及挥发性硫化合物检测传感器中的至少一个。
10.如权利要求4所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述气体传感器部分被配置为由马达相对于所述移动体旋转。
11.如权利要求4所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,扭转弹簧放置在所述气体传感器部分和所述移动体之间。
12.如权利要求4所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述驱动部分包括:
滑动致动器,放置在所述设备主体中的移动体的一侧,
多个轴承,与所述设备主体中的滑动致动器相对放置,以及
多个弹性构件,放置为朝向所述移动体按压多个轴承。
13.如权利要求12所述的具有呼气感测功能的便携式设备,其中,所述驱动部分包括用于检测所述移动体的位置的位置检测部分。
14.如权利要求4所述的具有呼气感测功能的便携式设备,
其中,所述设备主体包括用于控制所述便携式设备的控制器,并且
其中,当提供在所述设备主体中的呼叫按钮或图标被操作时,所述控制器控制所述驱动部分以从所述设备主体伸出气体检测器。
15.如权利要求14所述的具有呼气感测功能的便携式设备,
其中,所述设备主体包括用于显示信息的显示部分,并且
其中,所述控制器将由所述气体检测器检测到的呼气的分析结果输出到所述显示部分。
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