CN109361801A - 移动终端声音优化壳及其互动系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种移动终端声音优化壳,包括壳体用于套设于移动终端之上,壳体设置有声音扩散装置,与移动终端的扬声器位置相对设置;声音扩散装置包括声音采集口、处理系统以及声音输出口,在声音优化壳的四个角设置有气囊。该种移动终端声音优化壳既能够起到保护的作用,又可以全方位扬声,使得手机、平板电脑、穿戴手表等以偶定终端发出的声音能够分别向多方位进行发送,并且声音的音量有一定的增强,使得该移动终端声音优化壳具有多种效果,并且该移动终端声音优化壳设置有支架、蓄电池,方便他人在使用时通过支架支起并且及时充电,并且声音优化壳设置有柔性电路板、控制电路以及指示灯,当移动终端接收到消息时,指示灯会明暗变化、进行指示。
Description
技术领域
本发明涉及手机壳技术领域,特别涉及一种移动终端声音优化壳及其互动系统。
背景技术
目前,移动终端或者叫移动通信终端是指可以在移动中使用的计算机设备,广义的讲包括手机、笔记本、穿戴手表、平板电脑、POS机甚至包括车载电脑。但是大部分情况下是指手机或者具有多种应用功能的智能手机以及平板电脑。随着网络和技术朝着越来越宽带化的方向的发展,移动通信产业将走向真正的移动信息时代。另一方面,随着集成电路技术的飞速发展,移动终端的处理能力已经拥有了强大的处理能力,移动终端正在从简单的通话工具变为一个综合信息处理平台。这也给移动终端增加了更加宽广的发展空间。
人们在使用移动终端时都习惯给移动终端做一个保护壳体,但是该保护壳体只能够起到对移动终端保护的作用,局限了保护壳体的使用范围。
发明内容
本发明提供一种移动终端声音优化壳及其互动系统,用以对移动终端进行包覆,该种移动终端声音优化壳不仅能够对手机、平板电脑、穿戴手表等移动终端起到保护的作用,并且具有全方位扬声的功能,使得手机、平板电脑、穿戴手表等以偶定终端发出的声音能够分别向多方位进行发送。
一种移动终端声音优化壳,包括壳体用于套设于移动终端之上,所述壳体设置有声音扩散装置,所述声音扩散装置包括硅胶整体,所述硅胶设置有任意开口,所述任意开口用于对移动送终端的声音进行汇流发送。
进一步的,
所述声音扩散装置与所述移动终端的扬声器位置相对设置;
所述声音扩散装置包括声音采集口、处理系统以及声音输出口,所述声音采集口与所述扬声器正对设置,所述声音输出口设置于所述壳体的至少两个表面;
所述声音采集口收录手机扬声器发出的声音至处理系统,所述处理系统将所述声音转换成模拟量的声音信号并进行放大后位于声音输出口处进行输出;
所述手机壳内部设置有蓄电池,所述蓄电池分别设置有电源插头和充电插头,所述电源插头用于与市电连接对蓄电池进行充电,所述电源插头设置于声音优化壳的下部与移动终端的充电口相对应,所述声音优化壳的四个角分别设置有气垫;
所述手机壳的背部设置有柔性电路板,所述的柔性电路板设置有用于控制一指示灯进行明暗变化的控制电路,所述控制电路与指示灯连接,所述控制电路用于感应移动终端的NFC模块输出的射频磁场并将其转换成电流控制指示灯亮起。
进一步的,
所述处理系统包括拾音单元、滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元以及扬声单元;
所述拾音单元包括拾音器,所述拾音器用于获取所述声音,并将根据声音输出模拟量的声音信号,所述滤波单元用于将模拟量的声音信号进行滤波处理,所述模数转换单元用于将所述模拟量的声音信号转换成数字化的声音信号,所述数字化的声音信号通过放大单元进行放大,通过放大后的数字化的声音信号通过数模转换单元转换成模拟量的声音信号,并最后通过扬声单元对模拟量的声音信号进行输出。
进一步的,
所述拾音单元为拾音器;
所述扬声单元为扬声器;
所述滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元为微处理器、单片机、FPGA以及电路中的任意一种或多种。
一种移动终端声音优化壳的互动系统,包括上述的移动终端声音优化壳,还包括控制系统,所述控制系统包括依次电连接的感应信号采集系统、LED显示单元以及识别感应子系统;
所述识别感应子系统包括多个传感器,其中,每个传感器用于感应预设信息,并输出对应的感应信号,所述预设信息包括传感器预设距离范围内的预设信息、传感器的被触碰信息中的任一项信息或多项信息;
所述LED显示单元包括多个LED灯,所述多个LED灯均匀阵列于所述移动终端声音优化壳的表面上,每个LED灯分别与所述多个传感器中的一个或多个相对应;
所述LED显示单元还包括多个LED屏显示模块,每个LED屏显示模块包括多个LED显示屏,每个LED屏显示模块上均匀阵列设置有所述多个传感器中的一个或多个传感器;
所述感应信号采集系统包括分别与所述LED显示单元以及传感器连接的微控制器,所述微控制器接收传感器输出的感应信号后控制与其相对应的LED灯以及LED屏显示模块亮起。
进一步的,
所述每个LED灯对应一个LED屏显示模块;
所述每个LED灯以及LED屏显示模块同时进行明暗变化。
进一步的,
还包括冷却结构,所述冷却结构包括;
由透明材体构成的长方体的散热层,设置于所述LED屏显示模块的上部,所述散热层内部设置有第一盛放空腔,所述第一盛放空腔内装满散热液体;
所述散热层的两侧分别联通有进液管道和出液管道,所述进液管道和出液管道之间分别通过水泵、冷却装置以及出气装置连接;
所述出气装置包括分别与所述进液管道和出液管道连通的进液口和出液口,所述出气装置包括分别与所述进液口和出液口连通的第二盛放空腔;
所述第二盛放空腔的上部连通有液体限位管道,所述液体限位管道的高度大于散热层的高度;
所述液体限位管道内设置有进水口,所述液体限位管道内,水平高度位于液体限位管道的上端口和散热层的水平高度之间;
进水口通过进水管道及补水泵与地下水连接。
进一步的,
所述当其中任意一个传感器在当前时刻感应到人体后,微处理器获取在当前时刻之前与该传感器相邻的最后一个感应到过预设信息的传感器的位置信息,并对两个不同时刻感应到预设信息的传感器进行分析,确定人体的运动方向信息包括;
将所述交互式LED显示装置的中心作为原点建立(X,Y)坐标轴,每一个LED屏显示模块以LED显示装置的中心作为原点一一对应设置坐标,包括LED屏显示模块(A,A)、LED屏显示模块(A,B)以及LED屏显示模块N(A,N);
当人体触发LED屏显示模块(A,B)包括的若干传感器中的任意一个后,微处理器获取该LED屏显示模块及其坐标(A,B)周围的坐标信息,包括坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1);
微处理器获取坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1)内所包括的若干传感器,确定当前时刻之前位于上述坐标内的被触发的传感器及其对应的坐标;
微处理器根据将当前时刻之前被触发传感器所处的坐标与被触发LED屏显示模块的坐标进行对比,上述两个坐标的X轴值相同,则人体延X轴方向进行移动,上述两个坐标的Y轴值相同,则人体延Y轴方向进行移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值大于LED屏显示模块的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的正方向移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值小于LED屏显示模块的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的反方向移动,并分别可生成延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息、延Y轴反方向运动信息;
微处理器将触发传感器所处的坐标根据延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息以及延Y轴反方向运动信息进行确定人体当前时刻之后将要触发的传感器,以及控制与当前时刻之后将要触发的传感器相对应的LED屏显示模块进行显示。
进一步的,
还包括;
获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前运动状态信号;
判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一阈值条件;
判断LED显示单元的当前明暗状态信号是否满足第二预设条件;
若所述周围光强度信号是否满足第一阈值条件、并且所述当前运动状态信号满足第二预设条件,则控制所述LED显示单元的所有LED屏显示模块进行发光;
或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前所有显示屏模组的明暗状态信号;
判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一预设条件;
判断所述当前所有LED屏显示模块状态明暗信号是否满足第三预设条件;
若所述LED显示单元的周围光强度信号满足第一预设条件,并且所述当前所有LED屏显示模块的明暗状态信号满足第三预设条件,控制所述终端的所有LED屏显示模块进行发光;
或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前状态信号包捂;
检测所述LED显示单元的周围光强度信号、当前运动状态信号以及当前屏幕明暗状态信号;
所述根据所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前拭态信号,控制所述所有LED屏显示模块的工作状态包括;
判断所述周围光强度信号是否满足第一预设条件;
判断所适当前运动状态信号是否满足第二预设条件以及所述当前屏幕明暗状态信号是否满足第三预设条件;
若所述周围克强度信号满足第一预设条件,所述当前运动状态信号满足第二预设条件,并且用述当前屏幕明暗状态信号满足第三预设条件,则控制所述所有LED屏显示模块进行发光。
进一步的,
还包括用于对移动终端声音优化壳进行供电的蓄电池,所述蓄电池连接有供电电路,所述供电电路包括EMC和第一控制单元、第一整流电源、DC/DC转换单元,第二整流单元、充电单元、保护单元,220V交流输入与EMC和第一控制单元电连接,EMC和第一控制单元与第一整流电源电连接,形成300V左右的直流电压,直流电压输出与DC/DC转换单元电连接,经DC/DC转换单元形成高频交流输出,高频交流输出与第二整流单元电连接,由第二整流单元与充电单元电连接。
进一步的,
所述的充电单元与保护单元电连接,保护单元和DC/DC转换单元共同构成具有过流、过压、过热和欠压保护的供电电路;所述的DC/DC转换单元包括一个调节变压器T2,调节变压器T2有两组次级输出,第一组次级输出通过第二级整流电路后作为供电电路,蓄电池充电使用;另一端与芯片的D端电连接,在第一整流电源的输出正端和芯片的D端串接有稳压管和反相连接的二极管D3,稳压管和反相连接的二极管D3连接点与第一整流电源的输出正端由电阻R2和电容C3串联连接接的阻容回路;
所述的保护单元包括光电耦合器、充电回路取样电路,充电回路取样电路是由稳压管、限流电阻R5、电阻R6和光电耦合器的发光管串接构成,充电回路取样电路并接在供电电路的输出端,光电耦合器的光电接收管的发射极与芯片的控制端C端电连接,芯片端与芯片的F端短路连接,连接点与地回路之间并接有电阻R4和电容C7的串接回路,电阻R4和电容C7的串接回路并接一电容C8。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1A为移动终端声音优化壳的正视图;
图1B为移动终端声音优化壳的后视图;
图2为移动终端声音优化壳的侧视图;
图3为互动系统的系统结构示意图;
图4为冷却结构的结构示意图;
图5为散热层的两侧分别联通的进液管道和出液管道的结构示意图;
图6为散热层的两侧分别联通的进液管道和出液管道的剖视示意图;
图7为供电电路的结构示意图。
11、移动终端;12、壳体;13、声音扩散装置;14、支架;15、充电插头;16、充电口;17、气垫;18、指示灯;19、柔性电路板;2、散热层;21、散热液体;22、透明材体;23、进液管道;24、出液管道;201、水泵;202、冷却装置;203、排气装置;301、第二盛放空腔;302、限位管道;303、进水口。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供了一种移动终端声音优化壳,如图1A、图1B和图2所示,包括壳体12用于套设于移动终端11之上,所述壳体12设置有声音扩散装置13,与所述移动终端11的扬声器位置相对设置;所述声音扩散装置13包括声音采集口、处理系统以及声音输出口,所述声音采集口与所述扬声器正对设置,所述声音输出口设置于所述壳体12的至少两个表面;所述声音采集口收录手机扬声器发出的声音至处理系统,所述处理系统将所述声音转换成模拟量的声音信号并进行放大后位于声音输出口处进行输出。其中在移动终端声音优化壳的背部设置有支架14,所述支架14以及移动终端声音优化壳本体优选采用硅胶设置。
手机壳内部设置有蓄电池,所述蓄电池分别设置有电源插头和充电插头,所述电源插头用于与市电连接对蓄电池进行充电,所述电源插头15设置于声音优化壳的下部与移动终端的充电口16相对应,所述声音优化壳的四个角分别设置有气垫17。通过蓄电池可以对移动终端进行充电,通过气垫17可以起到防摔的作用,即在出现声音优化壳掉落时,避免声音优化壳与地面硬接触,气垫能够起到缓冲的效果。所述手机壳的背部设置有柔性电路板,所述的柔性电路板设置有用于控制一指示灯进行明暗变化的控制电路,所述控制电路与指示灯连接,所述控制电路用于感应移动终端的NFC模块输出的射频磁场并将其转换成电流控制指示灯亮起。
在一个实施例中,所述处理系统包括拾音单元、滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元以及扬声单元;所述拾音单元包括拾音器,所述拾音器用于获取所述声音,并将根据声音输出模拟量的声音信号,所述滤波单元用于将模拟量的声音信号进行滤波处理,所述模数转换单元用于将所述模拟量的声音信号转换成数字化的声音信号,所述数字化的声音信号通过放大单元进行放大,通过放大后的数字化的声音信号通过数模转换单元转换成模拟量的声音信号,并最后通过扬声单元对模拟量的声音信号进行输出。其中所述拾音单元为拾音器;扬声单元为扬声器;滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元为微处理器、单片机、FPGA以及电路中的任意一种或多种。
上述技术方案的效果及原理在于:
该种移动终端声音优化壳不仅能够对手机、平板电脑、穿戴手表等移动终端11起到保护的作用,并且具有全方位扬声的功能,使得手机、平板电脑、穿戴手表等以偶定终端发出的声音能够分别向多方位进行发送,并且声音的音量有一定的增强,使得该移动终端声音优化壳具有多种效果,并且该移动终端声音优化壳设置有支架14,方便他人在使用时通过支架14支起。
一种移动终端声音优化壳的互动系统,如图3所示其系统结构示意图,包括上述的移动终端声音优化壳,还包括控制系统,所述控制系统包括依次电连接的感应信号采集系统、LED显示单元以及识别感应子系统;所述识别感应子系统包括多个传感器,其中,每个传感器用于感应预设信息,并输出对应的感应信号,所述预设信息包括传感器预设距离范围内的预设信息、传感器的被触碰信息中的任一项信息或多项信息;所述LED显示单元包括多个LED灯,所述多个LED灯均匀阵列于所述移动终端声音优化壳的表面上,每个LED灯分别与所述多个传感器中的一个或多个相对应;所述LED显示单元还包括多个LED屏显示模块,每个LED屏显示模块包括多个LED显示屏,每个LED屏显示模块上均匀阵列设置有所述多个传感器中的一个或多个传感器;所述感应信号采集系统包括分别与所述LED显示单元以及传感器连接的微控制器,所述微控制器接收传感器输出的感应信号后控制与其相对应的LED灯以及LED屏显示模块亮起。其中每个LED灯对应一个LED屏显示模块,每个LED灯以及LED屏显示模块同时进行明暗变化。
上述技术方案的原理及效果在于:
该互动系统可以实时进行感应,并根据感应结果分别控制移动终端声音优化壳处设置的LED进行明暗变化,以及控制相应的LED显示单元进行明暗比那话,使得该系统在使用者实际操作过程中更具有可玩性、乐趣性,大大增加了移动终端声音优化壳及互动系统的使用乐趣。
在一个实施例中,如图4、图5及图6所示的冷却结构,冷却结构包括由透明材体22构成的长方体的散热层2,设置于LED屏显示模块1的上部,散热层2优选材质为钢化玻璃,其具有良好的硬度,使人能够位于钢化玻璃上进行行走,并且钢化玻璃具有高透光率,可使LED屏显示模块1的光线穿透钢化玻璃射出。散热层2内部设置有第一盛放空腔,第一盛放空腔内装满散热液体21,散热液体21优选采用水等透明高密度液体,LED屏显示模块1散发的热量通过钢化玻璃传递至散热液体21处,并通过散热液体21流动将LED屏显示模块1散发的热量带走。
在一个实施例中,散热层2的两侧分别联通有进液管道23和出液管道24,进液管道23和出液管道24之间分别通过水泵201、冷却装置202以及出气装置203连接,散热层2内的散热液体21经过水泵201带动,依次流经冷却装置202、进液管道23、散热层2、出液管道24以及出气装置203然后又流回至冷却装置202内,通过此循环过程使散热层2内具有热量的散热液体21不断地流经冷却装置202进行制冷然后又流回散热层2内,以此循环。
出气装置203包括分别与进液管道23和出液管道24连通的进液口和出液口,出气装置203包括分别与所述进液口和出液口连通的第二盛放空腔301。通过出气装置203可将散热液体21内掺杂的气体排出。
第二盛放空腔301的上部连通有液体限位管道302,液体限位管道302的高度大于散热层2的高度,由于液体限位管道302高于散热层2的高度,可根据液体限位管道302的高度知道散热层2内水体的情况。当液体限位管道302高于散热层2的部分具有水体时,则证明此时散热层2充满水体、如果液体限位管道302低于散热层2的部分具有水体时,则证明此时散热层2内没有充满水体,应及时补水,以免降低冷却结构的散热效果。
液体限位管道302内设置有进水口303,在液体限位管道302内,水平高度位于液体限位管道302的上端口和散热层2的水平高度之间,通过进水口303对散热层2内的散热液体21进行补充,并且进水口303的高度位于液体限位管道302的上端口和散热层2的水平高度之间,使进水口303水平高度位于散热层2之上,进而使其补入的散热液体21可全部流入散热层2之内。进水口303通过进水管道及补水泵201与地下水连接,通过补水泵201可控制将地下水引至进水口303,进而对散热层2进行补充散热液体21。
在一个实施例中,所述当其中任意一个传感器在当前时刻感应到人体后,微处理器获取在当前时刻之前与该传感器相邻的最后一个感应到过预设信息的传感器的位置信息,并对两个不同时刻感应到预设信息的传感器进行分析,确定人体的运动方向信息包括;
将所述交互式LED显示装置的中心作为原点建立(X,Y)坐标轴,每一个LED屏显示模块以LED显示装置的中心作为原点一一对应设置坐标,包括LED屏显示模块(A,A)、LED屏显示模块(A,B)以及LED屏显示模块N(A,N);
当人体触发LED屏显示模块(A,B)包括的若干传感器中的任意一个后,微处理器获取该LED屏显示模块及其坐标(A,B)周围的坐标信息,包括坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1);
微处理器获取坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1)内所包括的若干传感器,确定当前时刻之前位于上述坐标内的被触发的传感器及其对应的坐标;
微处理器根据将当前时刻之前被触发传感器所处的坐标与被触发LED屏显示模块的坐标进行对比,上述两个坐标的X轴值相同,则人体延X轴方向进行移动,上述两个坐标的Y轴值相同,则人体延Y轴方向进行移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值大于LED屏显示模块的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的正方向移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值小于LED屏显示模块的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的反方向移动,并分别可生成延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息、延Y轴反方向运动信息;
微处理器将触发传感器所处的坐标根据延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息以及延Y轴反方向运动信息进行确定人体当前时刻之后将要触发的传感器,以及控制与当前时刻之后将要触发的传感器相对应的LED屏显示模块进行显示。
上述技术方案的效果及原理在于:
将交互式LED显示装置将的中心作为原点建立(X,Y)坐标轴,进而对每个LED屏显示模块的位置进行唯一性定位,处理器根据当前时刻被触发以及当前时刻之前与该传感器相邻的最后一个感应到过预设信息的传感器的位置信息,确定人体的运动方向信息,直观且准确性高,不会出现任何的误差,使人在与交互式LED显示装置进行互动的同时,使得在人体运动方向上的LED屏显示模块对应的传感器在感应不到预设信息的前提下控制该LED屏显示模块显示。提高人与互式LED显示装置的互动娱乐性。
在一个实施例中,还包括;获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前运动状态信号;判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一阈值条件;判断LED显示单元的当前明暗状态信号是否满足第二预设条件;若所述周围光强度信号是否满足第一阈值条件、并且所述当前运动状态信号满足第二预设条件,则控制所述LED显示单元的所有LED屏显示模块进行发光;或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前所有显示屏模组的明暗状态信号;判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一预设条件;判断所述当前所有LED屏显示模块状态明暗信号是否满足第三预设条件;若所述LED显示单元的周围光强度信号满足第一预设条件,并且所述当前所有LED屏显示模块的明暗状态信号满足第三预设条件,控制所述终端的所有LED屏显示模块进行发光;或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前状态信号包捂;检测所述LED显示单元的周围光强度信号、当前运动状态信号以及当前屏幕明暗状态信号;所述根据所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前拭态信号,控制所述所有LED屏显示模块的工作状态包括;判断所述周围光强度信号是否满足第一预设条件;判断所适当前运动状态信号是否满足第二预设条件以及所述当前屏幕明暗状态信号是否满足第三预设条件;若所述周围克强度信号满足第一预设条件,所述当前运动状态信号满足第二预设条件,并且用述当前屏幕明暗状态信号满足第三预设条件,则控制所述所有LED屏显示模块进行发光。
在一个实施例中,还包括用于对移动终端声音优化壳进行供电的蓄电池,所述蓄电池连接有供电电路,如图7所示供电电路的结构示意图,所述供电电路包括EMC和第一控制单元、第一整流电源、DC/DC转换单元,第二整流单元、充电单元、保护单元,220V交流输入与EMC和第一控制单元电连接,EMC和第一控制单元与第一整流电源电连接,形成300V左右的直流电压,直流电压输出与DC/DC转换单元电连接,经DC/DC转换单元形成高频交流输出,高频交流输出与第二整流单元电连接,由第二整流单元与充电单元电连接。所述的充电单元与保护单元电连接,保护单元和DC/DC转换单元共同构成具有过流、过压、过热和欠压保护的供电电路;所述的DC/DC转换单元包括一个调节变压器T2,调节变压器T2有两组次级输出,第一组次级输出通过第二级整流电路后作为供电电路,蓄电池充电使用;另一端与芯片的D端电连接,在第一整流电源的输出正端和芯片的D端串接有稳压管和反相连接的二极管D3,稳压管和反相连接的二极管D3连接点与第一整流电源的输出正端由电阻R2和电容C3串联连接接的阻容回路;所述的保护单元包括光电耦合器、充电回路取样电路,充电回路取样电路是由稳压管、限流电阻R5、电阻R6和光电耦合器的发光管串接构成,充电回路取样电路并接在供电电路的输出端,光电耦合器的光电接收管的发射极与芯片的控制端C端电连接,芯片端与芯片的F端短路连接,连接点与地回路之间并接有电阻R4和电容C7的串接回路,电阻R4和电容C7的串接回路并接一电容C8。
上述技术方案的原理及效果在于:
由供电电路负载引起的电流、电压变化或环境引起的电流、电压变化通过光电耦合器反馈到芯片的控制端C,由芯片调节变压器T2的振荡频率达到稳流、稳压的目的。采用光电耦合器反馈由负载引起的电流、电压变化或环境引起的电流、电压变化完全隔离了第一整流单元,在芯片的控制端C与负电源之间有小于10Ω的电阻和串接的电解电容,消除控制端C交流电压的影响,而芯片和一个调节变压器T2构成具有过流、过压、过热和欠压保护的供电电路可以输出快速充电所需的电流,在快速充电情况下,能保证充电电流平稳、不受输入电压和环境温度的影响。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种移动终端声音优化壳,其特征在于,包括壳体(12)用于套设于移动终端(11)之上,所述壳体(12)设置有声音扩散装置(13),所述声音扩散装置包括硅胶整体,所述硅胶设置有任意开口,所述任意开口用于对移动送终端的声音进行汇流发送。
2.根据权利要求1所述的移动终端声音优化壳,其特征在于,
所述声音扩散装置(13)与所述移动终端(11)的扬声器位置相对设置;
所述声音扩散装置(13)包括声音采集口、处理系统以及声音输出口,所述声音采集口与所述扬声器正对设置,所述声音输出口设置于所述壳体(12)的至少两个表面;
所述声音采集口收录手机扬声器发出的声音至处理系统,所述处理系统将所述声音转换成模拟量的声音信号并进行放大后位于声音输出口处进行输出;
所述手机壳内部设置有蓄电池,所述蓄电池分别设置有电源插头和充电插头(15),所述电源插头用于与市电连接对蓄电池进行充电,所述电源插头设置于声音优化壳的下部与移动终端的充电口(16)相对应,所述声音优化壳的四个角分别设置有气垫(17);
所述手机壳的背部设置有柔性电路板(19),所述的柔性电路板(19)设置有用于控制一指示灯(18)进行明暗变化的控制电路,所述控制电路与指示灯(18)连接,所述控制电路用于感应移动终端的NFC模块输出的射频磁场并将其转换成电流控制指示灯(18)亮起。
3.根据权利要求1所述的移动终端声音优化壳,其特征在于,
所述处理系统包括拾音单元、滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元以及扬声单元;
所述拾音单元包括拾音器,所述拾音器用于获取所述声音,并将根据声音输出模拟量的声音信号,所述滤波单元用于将模拟量的声音信号进行滤波处理,所述模数转换单元用于将所述模拟量的声音信号转换成数字化的声音信号,所述数字化的声音信号通过放大单元进行放大,通过放大后的数字化的声音信号通过数模转换单元转换成模拟量的声音信号,并最后通过扬声单元对模拟量的声音信号进行输出。
4.根据权利要求3所述的移动终端声音优化壳,其特征在于,
所述拾音单元为拾音器;
所述扬声单元为扬声器;
所述滤波单元、模数转换单元、放大单元、数模转换单元为微处理器、单片机、FPGA以及电路中的任意一种或多种。
5.一种移动终端声音优化壳的互动系统,包括如权利要求1-4所述的移动终端声音优化壳,其特征在于,还包括控制系统,所述控制系统包括依次电连接的感应信号采集系统、LED显示单元以及识别感应子系统;
所述识别感应子系统包括多个传感器,其中,每个传感器用于感应预设信息,并输出对应的感应信号,所述预设信息包括传感器预设距离范围内的预设信息、传感器的被触碰信息中的任一项信息或多项信息;
所述LED显示单元包括多个LED灯,所述多个LED灯均匀阵列于所述移动终端声音优化壳的表面上,每个LED灯分别与所述多个传感器中的一个或多个相对应;
所述LED显示单元还包括多个LED屏显示模块,每个LED屏显示模块包括多个LED显示屏,每个LED屏显示模块上均匀阵列设置有所述多个传感器中的一个或多个传感器;
所述感应信号采集系统包括分别与所述LED显示单元以及传感器连接的微控制器,所述微控制器接收传感器输出的感应信号后控制与其相对应的LED灯以及LED屏显示模块亮起;
所述每个LED灯对应一个LED屏显示模块;
所述每个LED灯以及LED屏显示模块同时进行明暗变化。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征是,
还包括冷却结构,所述冷却结构包括;
由透明材体(22)构成的长方体的散热层(2),设置于所述LED屏显示模块(1)的上部,所述散热层(2)内部设置有第一盛放空腔,所述第一盛放空腔内装满散热液体(21);
所述散热层(2)的两侧分别联通有进液管道(23)和出液管道(24),所述进液管道(23)和出液管道(24)之间分别通过水泵(201)、冷却装置(202)以及出气装置(203)连接;
所述出气装置(203)包括分别与所述进液管道(23)和出液管道(24)连通的进液口和出液口,所述出气装置(203)包括分别与所述进液口和出液口连通的第二盛放空腔(301);
所述第二盛放空腔(301)的上部连通有液体限位管道(302),所述液体限位管道(302)的高度大于散热层(2)的高度;
所述液体限位管道(302)内设置有进水口(303),所述液体限位管道(302)内,水平高度位于液体限位管道(302)的上端口和散热层(2)的水平高度之间;
进水口(303)通过进水管道及补水泵(201)与地下水连接。
7.根据权利要求5所述的系统,其特征是,
所述当其中任意一个传感器在当前时刻感应到人体后,微处理器获取在当前时刻之前与该传感器相邻的最后一个感应到过预设信息的传感器的位置信息,并对两个不同时刻感应到预设信息的传感器进行分析,确定人体的运动方向信息包括;
将所述交互式LED显示装置的中心作为原点建立(X,Y)坐标轴,每一个LED屏显示模块以LED显示装置的中心作为原点一一对应设置坐标,包括LED屏显示模块1(A,A)、LED屏显示模块2(A,B)以及LED屏显示模块N(A,N);
当人体触发LED屏显示模块2(A,B)包括的若干传感器中的任意一个后,微处理器获取该LED屏显示模块2及其坐标(A,B)周围的坐标信息,包括坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1);
微处理器获取坐标(A+1,B)、(A-1,B)、(A,B+1)以及(A,B-1)内所包括的若干传感器,确定当前时刻之前位于上述坐标内的被触发的传感器及其对应的坐标;
微处理器根据将当前时刻之前被触发传感器所处的坐标与被触发LED屏显示模块2的坐标进行对比,上述两个坐标的X轴值相同,则人体延X轴方向进行移动,上述两个坐标的Y轴值相同,则人体延Y轴方向进行移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值大于LED屏显示模块2的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的正方向移动,当前时刻之前的坐标的任意一个值小于LED屏显示模块2的坐标的任意一个值的话,则在确定人体运动方向后该人体延X轴或Y轴的反方向移动,并分别可生成延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息、延Y轴反方向运动信息;
微处理器将触发传感器所处的坐标根据延X轴正方向运动信息、延X轴反方向运动信息、延Y轴正方向运动信息以及延Y轴反方向运动信息进行确定人体当前时刻之后将要触发的传感器,以及控制与当前时刻之后将要触发的传感器相对应的LED屏显示模块进行显示。
8.根据权利要求5所述的系统,其特征是,
还包括;
获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前运动状态信号;
判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一阈值条件;
判断LED显示单元的当前明暗状态信号是否满足第二预设条件;
若所述周围光强度信号是否满足第一阈值条件、并且所述当前运动状态信号满足第二预设条件,则控制所述LED显示单元的所有LED屏显示模块进行发光;
或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前所有显示屏模组的明暗状态信号;
判断LED显示单元的周围光强度信号是否满足第一预设条件;
判断所述当前所有LED屏显示模块状态明暗信号是否满足第三预设条件;
若所述LED显示单元的周围光强度信号满足第一预设条件,并且所述当前所有LED屏显示模块的明暗状态信号满足第三预设条件,控制所述终端的所有LED屏显示模块进行发光;
或者,获取所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前状态信号包捂;
检测所述LED显示单元的周围光强度信号、当前运动状态信号以及当前屏幕明暗状态信号;
所述根据所述LED显示单元的周围光强度信号以及当前拭态信号,控制所述所有LED屏显示模块的工作状态包括;
判断所述周围光强度信号是否满足第一预设条件;
判断所适当前运动状态信号是否满足第二预设条件以及所述当前屏幕明暗状态信号是否满足第三预设条件;
若所述周围克强度信号满足第一预设条件,所述当前运动状态信号满足第二预设条件,并且用述当前屏幕明暗状态信号满足第三预设条件,则控制所述所有LED屏显示模块进行发光。
9.根据权利要求5所述的系统,其特征是,
还包括用于对移动终端声音优化壳进行供电的蓄电池(160),所述蓄电池(160)连接有供电电路,所述供电电路包括EMC和第一控制单元(110)、第一整流电源(120)、DC/DC转换单元(130),第二整流单元(140)、充电单元(150)、保护单元(170),220V交流输入与EMC和第一控制单元(110)电连接,EMC和第一控制单元(110)与第一整流电源(120)电连接,形成300V左右的直流电压,直流电压输出与DC/DC转换单元(130)电连接,经DC/DC转换单元(130)形成高频交流输出,高频交流输出与第二整流单元(140)电连接,由第二整流单元(140)与充电单元(150)电连接。
10.根据权利要求9所述的空气净化器,其特征在于,
所述的充电单元(150)与保护单元(170)电连接,保护单元(170)和DC/DC转换单元(130)共同构成具有过流、过压、过热和欠压保护的供电电路;所述的DC/DC转换单元包括一个调节变压器T2,调节变压器T2有两组次级输出,第一组次级输出通过第二级整流电路后作为供电电路,蓄电池(160)充电使用;另一端与芯片的D端电连接,在第一整流电源(120)的输出正端和芯片的D端串接有稳压管和反相连接的二极管D3,稳压管和反相连接的二极管D3连接点与第一整流电源(120)的输出正端由电阻R2和电容C3串联连接接的阻容回路;
所述的保护单元(170)包括光电耦合器、充电回路取样电路,充电回路取样电路是由稳压管、限流电阻R5、电阻R6和光电耦合器的发光管串接构成,充电回路取样电路并接在供电电路的输出端,光电耦合器的光电接收管的发射极与芯片的控制端C端电连接,芯片端与芯片的F端短路连接,连接点与地回路之间并接有电阻R4和电容C7的串接回路,电阻R4和电容C7的串接回路并接一电容C8。
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