CN110680150A - 一种饮水量感应的智能水杯及其饮水量检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种饮水量感应的智能水杯及其饮水量检测方法,包括杯体、上盖体、下盖体以及内盖体,下盖体连接设置在杯体的开口位置,内盖体设置在杯体的开口与下盖体之间;内盖体中开设有与杯体连通的饮水口,下盖体和内盖体之间形成的密封容置腔内设置有主控PCB板和锂电池,对应饮水口设置有硅胶饮水嘴;内盖体对应饮水口设置流量感应传感器,硅胶饮水嘴与饮水口之间设置有喝水感应传感器,流量感应传感器和喝水感应传感器与主控PCB板电性连接,主控PCB板上还集成设置有动作识别器件,包括重力传感器、特征提取单元以及饮水识别单元。本发明实现了用户饮水量的准确识别判断,为用户健康管理提供有参考价值的分析数据。

Description

一种饮水量感应的智能水杯及其饮水量检测方法
技术领域
本发明涉及智能饮水器皿技术领域,特别涉及一种饮水量感应的智能水杯及其饮水量检测方法。
背景技术
水杯是人们常用的日常生活用品,主要是用来盛装液体,包括各种各样的饮料,随着人们需要的多样化,对水杯的功能也提出了多种多样的要求,如在杯体上设置手把,从而有很好的防烫伤效果;如设置杯盖,能使装在内部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的;在材料上可以是塑料、陶瓷或不锈钢等等。随着智能化技术的发展,水杯的功能也得到不断地拓展:
如公告号为CN207270211U实用新型公开了一种智能水杯,包括杯体、承接体、杯中环壳以及杯盖,所述承接体包括与所述杯盖螺纹连接的上部、与所述杯体螺纹连接的下部以及过渡连接所述上部与所述下部的中间部,所述中间部的内侧通孔连通所述杯体,所述中间部的外侧环设有所述杯中环壳,以使得所述杯中环壳的内侧与所述中间部的外侧之间共同围成一密闭收容空间,所述密闭收容空间内设置有主控电路板和锂电池,所述中间部邻近所述下部的位置设有与所述主控电路板电性连接的可拆卸检测装置,所述可拆卸检测装置的一端固定在所述中间部上,所述可拆卸检测装置的另一端插入所述杯体内。
现有的智能水杯一般可以实现流量感应,利用各种各样的流量感应传感器、或者水位检测传感器可以测量智能水杯内的液体变化,通过液体变化,也可以实现用户饮水量的提示,但是,当客户仅仅是倒水或者清洗杯体时,除非客户将传感器件的功能关闭,对于用于饮水量的识别将不准确,从而不能对于用户的饮水习惯进行准确的引导,因此,对于饮水量的感应器件需要进一步优化。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种饮水量感应的智能水杯及其饮水量检测方法,旨在解决现有智能水杯在饮水量的识别判断不准确的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:
本发明其中一个方面,提供了一种饮水量感应的智能水杯,包括杯体、上盖体、下盖体以及内盖体,所述下盖体连接设置在所述杯体的开口位置,所述内盖体设置在所述杯体的开口与所述下盖体之间,所述上盖体一端转动连接设置在所述下盖体一端;所述内盖体中开设有与所述杯体连通的饮水口,所述下盖体和所述内盖体之间形成密封容置腔,所述密封容置腔内设置有主控PCB板和锂电池,对应所述饮水口设置有硅胶饮水嘴,在所述上盖体内侧对应所述硅胶饮水嘴通过硅胶扣件设置有饮口密封硅胶;所述内盖体对应所述饮水口设置流量感应传感器,所述硅胶饮水嘴与所述饮水口之间设置有喝水感应传感器,所述流量感应传感器和所述喝水感应传感器与所述主控PCB板电性连接;所述主控PCB板上还集成设置有动作识别器件,所述动作识别器件至少包括重力传感器、特征提取单元以及饮水识别单元,所述重力传感器用于获得用户饮水动作时的加速度变化参数;特征提取单元,用于处理并分析加速度变化参数,获得用户饮水的特征,建立基准模型并存储;饮水识别单元,用于将重力传感器实时获得加速度变化参数与存储的基准模型进行对比,识别用户饮水动作。
进一步的,所述流量感应传感器是贴合设置在所述饮水口外壁的感应金属膜片;所述硅胶饮水嘴上设置有导电硅胶层,所述导电硅胶层与所述喝水感应传感器的上层感应金属膜片连接,所述内盖体内设置有与所述上层感应金属膜片平行设置的下层感应金属膜片。
进一步的,所述内盖体下部靠近所述杯体设置有LED紫外灯,所述LED紫外灯通过一灯板固定支架安装在所述内盖体下部,所述LED紫外灯与所述杯体之间设置一透明玻璃板,所述LED紫外灯的紫外光通过所述透明玻璃板进入所述杯体;所述内盖体的下部还设置有温度传感器,所述温度传感器设置在所述透明玻璃板一侧,所述LED紫外灯、所述温度传感器与所述主控PCB板电性连接。
优选的,所述硅胶饮水嘴可拆卸地安装在所述饮水口,所述硅胶饮水嘴开口倾斜设置,所述硅胶饮水嘴从开口向所述饮水口依次收缩变小,呈圆锥状。
可选的,透明玻璃板边缘还设置有杀菌防水胶圈,用于防止杯体内的液体进入到内盖体。
进一步的,所述下盖体上还设置有USB充电插头,所述USB充电插头设置在所述硅胶饮水嘴一侧,所述USB充电插头与所述主控PCB板电性连接;所述USB充电插头上设置有用于防水密封的USB硅胶盖。可选的,所述USB硅胶盖内设置有USB装饰件。
进一步的,所述下盖体的外侧壁设置有OLED显示屏,所述OLED显示屏与所述主控PCB板电性连接,所述OLED显示屏通过一显示屏泡棉安装在所述下盖体的侧壁槽内,所述OLED显示屏表面设置所述透光镜片。优选地,OLED显示屏安装在于所述上盖体与所述下盖体转动连接位置相对的另一侧。
进一步的,所述下盖体另一端沿着径向设置有一安装槽,所述安装槽内通过一复位弹簧安装有发光按钮,所述安装槽上端设置有插孔,所述发光按钮对应所述插孔位置设置有卡勾部;所述上盖体的另一端设置有插接部,在所述插接部上对应所述卡勾部设置有卡孔或者卡槽。可选的,安装槽设置在所述OLED显示屏上方。
可选的,所述下盖体表面对应所述安装槽两侧活动安装有锁扣,用于在所述上盖体和所述下盖体闭合时锁紧所述卡勾部相对所述卡孔或者卡槽的位置状态。
可选的,所述上盖体对应所述插接部外侧设置有上盖装饰件,在所述发光按钮内设置有LED彩灯,所述LED彩灯与所述主控PCB板电性连接。
进一步的,所述内盖体和所述杯体的开口之间设置有杯口防水胶圈,所述内盖体和所述下盖体四周设置有下盖防水胶圈,所述内盖体的饮水口与所述下盖体配合孔之间设置有上下盖防水胶圈。
进一步的,所述主控PCB板集成设置有微处理器、与所述微处理器连接的OLED显示屏驱动电路、紫外LED灯驱动电路、温度采集电路、充电驱动电路以及LED彩灯驱动电路。
进一步的,所述主控PCB板上还集成设置有与所述微处理器连接的无线通信器件,所无线通信器件是蓝牙通信模块、无线RF通信模块、Wi-Fi通信模块任意一种。优选为蓝牙4.0通信模块,实现与移动终端的数据通信,可以通过移动终端与云端服务器连接,也可以直接与云端服务器连接。
进一步的,所述杯体的底部设置有用于防止杯体滑动的防滑硅胶垫。
本发明另一个方面,提供了一种饮水量检测方法,基于上述智能水杯,包括:
获取杯体空间位置变化参数,根据所述空间位置变化参数判断并识别饮水动作;
当用户饮水时,检测用户饮水时间周期并获取在所述饮水时间周期内饮水口流出的液体量参数;
将所述液体量参数通过有线或者无线方式上传到移动终端,或者存储并显示所述液体量参数。
本发明的有益效果:
采用上述技术方案,该饮水量感应的智能水杯通过在饮水口两侧设置流量感应传感器,在硅胶饮水嘴与饮水口之间设置喝水感应传感器,通过动作识别器件检测识别用户喝水动作;当用户喝水时,喝水感应传感器感应到用户喝水,然后流量感应传感器感应并计量饮水口的出水量,从而实现用户喝水量的计量;从而实现了用户饮水量的准确识别判断,为用户健康管理提供有参考价值的分析数据。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的饮水量感应的智能水杯开盖状态剖视结构图;
图2为本发明的饮水量感应的智能水杯合盖状态剖视结构图;
图3为本发明的流量感应传感器的电流检出方式原理图;
图4为本发明的饮水量感应的智能水杯控制系统结构框图;
图5为本发明实施例的一种微处理器电路原理图;
图6为本发明实施例的一种温度采集电路原理图;
图7为本发明实施例的一种LED彩灯电路原理图;
图8为本发明实施例的一种LOED显示屏驱动电路原理图;
图9为本发明实施例的一种稳压电路原理图;
图10为本发明实施例的一种充电驱动电路原理图;
图中,1-杯体,2-上盖体,3-下盖体,4-内盖体,41-饮水口,5-硅胶饮水嘴,51-导电硅胶层,6-饮口密封硅胶,7-硅胶扣件,8-上下盖防水胶圈,9-下盖防水胶圈,10-杯口防水胶圈,11-主控PCB板,12-温度传感器,13-锂电池,14-USB充电插头,15-USB硅胶盖,16-USB装饰件,17-OLED显示屏,18-显示屏泡棉,19-透光镜片,20-锁扣,21-复位弹簧,22-发光按钮,23-LED彩灯,24-上盖装饰件,25-防滑硅胶垫,26-LED紫外灯,27-灯板固定支架,28-透明玻璃板,29-杀菌防水胶圈,30-流量感应传感器,31-喝水感应传感器。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
实施例1
如图1、2所示,本发明实施例提供了一种饮水量感应的智能水杯,包括杯体1、上盖体2、下盖体3以及内盖体4,所述下盖体3连接设置在所述杯体1的开口位置,所述内盖体4设置在所述杯体1的开口与所述下盖体3之间,所述上盖体2一端转动连接设置在所述下盖体3一端;所述内盖体4中开设有与所述杯体1连通的饮水口41,所述下盖体3和所述内盖体4之间形成密封容置腔,所述密封容置腔内设置有主控PCB板11和锂电池13,对应所述饮水口41设置有硅胶饮水嘴5,在所述上盖体2内侧对应所述硅胶饮水嘴5通过硅胶扣件7设置有饮口密封硅胶6;所述内盖体4对应所述饮水口41设置流量感应传感器30,所述硅胶饮水嘴5与所述饮水口41之间设置有喝水感应传感器31,所述流量感应传感器30和所述喝水感应传感器31与所述主控PCB板11电性连接;所述主控PCB板11上还集成设置有动作识别器件,所述动作识别器件至少包括重力传感器、特征提取单元以及饮水识别单元,所述重力传感器用于获得用户饮水动作时的加速度变化参数;特征提取单元,用于处理并分析加速度变化参数,获得用户饮水的特征,建立基准模型并存储;饮水识别单元,用于将重力传感器实时获得加速度变化参数与存储的基准模型进行对比,识别用户饮水动作。
因为智能水杯的空间位置不断地变化,如倒水、携带、洗刷,为了能够准确地获得用户的饮水量,需要结合判断用户是否在饮水,从而修正水位检测传感器的检测参数。重力传感器(G-Sensor)又称为加速度传感器,用来感知加速度的变化,它使用三维方向的加速度分量来表示。G-Sensor被用在很多智能设备当中,比如IBM的高端笔记本电脑内置了G-Sensor,在发生剧烈的拉动时(如跌落),立即启动硬盘保护,避免硬盘损害。再如Apple的iPhone使用G-Sensor来感知手机屏幕的方向,当在观看视频时手机横放,屏幕自动跟着旋转,这使得用户体验大大增加。
重力传感器也可以采用姿态传感器,姿态传感器是基于MEMS技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含三轴陀螺仪、三轴加速度计,三轴电子罗盘等运动传感器,通过内嵌的低功耗ARM处理器得到经过温度补偿的三维姿态与方位等数据。利用基于四元数的三维算法和特殊数据融合技术,实时输出以四元数、欧拉角表示的零漂移三维姿态方位数据。LPMS系列和iAHRS-M0姿态传感器可广泛嵌入到航模无人机,机器人,机械云台,车辆船舶,地面及水下设备,虚拟现实,人体运动分析等需要自主测量三维姿态与方位的产品设备中。
具体的,所述流量感应传感器30是贴合设置在所述饮水口41外壁的感应金属膜片;所述硅胶饮水嘴5上设置有导电硅胶层51,所述导电硅胶层51与所述喝水感应传感器31的上层感应金属膜片连接,所述内盖体4内设置有与所述上层感应金属膜片平行设置的下层感应金属膜片。使用时,液体经过饮水口41时使得感应金属膜片之间的感应电动势发生变化,也即是两个检测电极之间的电荷量发生变化,形成检测信号,同样的道理,当用户喝水时,嘴巴接触到导电硅胶层51,使得上层感应金属膜片上的电荷量发生变化,从而产生检测信号。
工作时,感应金属膜片之间形成电势差,相当于电容器,根据电容充放电的原理,将感应电动势以电流的方式检出。如图所示,检测电极通过运算放大器“虚短”接地,流体中产生的感应电动势随激励磁场的交替变化,会引起检测电极上的电荷量变化,从而形成电流运算放大器再通过负反馈电路将电流信号转换成电压信号。
根据电容的特性,在检测电极的极板上存贮的电荷量为Q=CiE
其中,G为电极电容值,E为感应电势。Q进一步表达为
Figure BDA0002188613670000061
因此,可以通过检测电流,得到流量信号。由于采用了“虚地”技术,该方式对电路的输入阻抗没有要求,可以检测电导率很低的流体。但是从表达式中可以看出,流量信号检测与静电电容Cf的值有关,检测电极与介质形成的电容会因温度、压力的影响而发生变化,给测量带来误差。为保证精度必须对电容进行温度、压力等补偿。如图3所示,测电极通过运算放大器“虚短”接地,流体中产生的感应电动势随激励磁场的交替变化,会引起检测电极上的电荷量变化,从而形电流。运算放大器再通过负反馈电路将电流信号转换成电压信号。
其中,所述内盖体4下部靠近所述杯体1设置有LED紫外灯26,所述LED紫外灯26通过一灯板固定支架27安装在所述内盖体4下部,所述LED紫外灯26与所述杯体1之间设置一透明玻璃板28,所述LED紫外灯26的紫外光通过所述透明玻璃板28进入所述杯体1;所述内盖体4的下部还设置有温度传感器12,所述温度传感器12设置在所述透明玻璃板28一侧,所述LED紫外灯26、所述温度传感器12与所述主控PCB板11电性连接。
具体的,所述LED紫外灯26为波长在300nm以下的深紫外LED灯。现有的LED紫外灯一般属于一种低压汞灯,和普通日光灯一样,利用低压汞蒸汽(<10-2Pa)被激发后发射紫外线。不同的是日光灯的灯管采用的是普通玻璃,254nm紫外线不能透出来,只能被灯管内壁的荧光粉吸收后激发出可见光。如果改变荧光粉的成分和比例,它就可以发出我们通常所见的不同颜色的光。一般杀菌灯的灯管都采用石英玻璃制作,因为石英玻璃对紫外线各波段都有很高的透过率,达80%-90%,是做杀菌灯的最佳材料。紫外线杀菌灯的发光谱线主要有254nm和185nm两条。254nm紫外线通过照射微生物的DNA来杀灭细菌,185nm紫外线可将空气中的O2变成O3(臭氧),臭氧具有强氧化作用,可有效地杀灭细菌,臭氧的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。本技术方案采用了深紫外LED灯,避免了现有低压汞灯体检较大,而且破碎容易带来危险物质。
优选地,深紫外LED灯的波段为200-300nm。
通过在内盖体设置紫外LED灯,并通过灯板固定支架及防水胶圈、透明玻璃板的固定,保证其有效的防水保护。用户通过杯盖外侧触摸按键操作及OLED屏幕的显示选项可以开启杀菌功能,内部的紫外LED灯即可对杯子内的水进行杀菌,有效改善了杯子内水的质量;杀菌过程中,OLED屏幕显示杀菌时间,同时LED灯闪光警示用户正在杀菌,用户可以触摸按键停止杀菌。紫外LED灯通过采用石英透明玻璃板与杯体隔离防护,能够增加紫外LED灯的照射强度,增强杀菌作用;通过在内盖体设置有锂电池,并通过电源充电接口对锂电池充电,从而能够使杯子在外出状态下依旧长时间使用。
其中,杯体1是金属板材形成的真空腔体结构,或者金属板材之间填充隔热材料形成的复合隔热层结构;杯体1可以是304不锈钢杯体。杯体1和下盖体3之间可以采用卡扣、螺纹、粘合等多种方式连接。锂电池13采用的是聚合物锂电池。可选的,所述杯体1的底部设置有用于防止杯体滑动的防滑硅胶垫25。
优选的,所述硅胶饮水嘴5可拆卸地安装在所述饮水口41,所述硅胶饮水嘴5开口倾斜设置,所述硅胶饮水嘴5从开口向所述饮水口41依次收缩变小,呈圆锥状。通过将在杯体1开口位置设置内盖体4、下盖体3和上盖体2,每一连接位置采用防水胶圈,在内盖体4的饮水口31上套设可更换的硅胶饮水嘴5,硅胶饮水嘴5与上盖体2内侧的饮口密封胶配合,当上盖体2和下盖体3闭合时,硅胶饮水嘴5和饮口密封胶配合形成良好密闭效果,硅胶饮水嘴5设置在上下盖体之间的容置腔,避免裸露在外部,硅胶饮水嘴5均匀符合人体工程学的结构形状,从而使得饮水时不会使得液体流入到杯盖体上,从而避免了液体对杯盖体内集成电性器件的危害。
其中,所述下盖体3上还设置有USB充电插头14,所述USB充电插头14设置在所述硅胶饮水嘴5一侧,所述USB充电插头14与所述主控PCB板11电性连接。
具体的,所述USB充电插头14上设置有用于防水密封的USB硅胶盖15。可选的,所述USB硅胶盖15内设置有USB装饰件16。
其中,所述下盖体3的外侧壁设置有LOED显示屏17,所述LOED显示屏17与所述主控PCB板11电性连接,所述LOED显示屏17通过一显示屏泡棉18安装在所述下盖体3的侧壁槽内,所述LOED显示屏17表面设置所述透光镜片19。优选地,LOED显示屏17安装在于所述上盖体2与所述下盖体3转动连接位置相对的另一侧。
其中,所述下盖体3另一端沿着径向设置有一安装槽,所述安装槽内通过一复位弹簧21安装有发光按钮22,所述安装槽上端设置有插孔,所述发光按钮22对应所述插孔位置设置有卡勾部;所述上盖体2的另一端设置有插接部,在所述插接部上对应所述卡勾部设置有卡孔或者卡槽。可选的,安装槽设置在所述LOED显示屏17上方。
可选的,所述下盖体3表面对应所述安装槽两侧活动安装有锁扣20,用于在所述上盖体2和所述下盖体3闭合时锁紧所述卡勾部相对所述卡孔或者卡槽的位置状态。
可选的,所述上盖体2对应所述插接部外侧设置有上盖装饰件24,在所述发光按钮22内设置有LED彩灯23,所述LED彩灯23与所述主控PCB板11电性连接。
其中,所述内盖体4和所述杯体1的开口之间设置有杯口防水胶圈10,所述内盖体4和所述下盖体3四周设置有下盖防水胶圈9,所述内盖体4的饮水口41与所述下盖体3配合孔之间设置有上下盖防水胶圈8。
如图4所示,所述主控PCB板11集成设置有微处理器、与所述微处理器连接的OLED显示屏驱动电路、紫外LED灯驱动电路、温度采集电路、充电驱动电路以及LED彩灯驱动电路。具体的,如图5所示,本发明实施例的一种基于KF8S1025器件的微处理器电路原理图;温度传感器12可以是NTC热敏电阻、红外感应传感器等等,图6为一种温度采集电路原理图;LED彩灯是RGB三色LED灯,通过如图7所示电路驱动,通过不同颜色显示饮水量感应的智能水杯信息;如图8所示,本发明实施例的一种OLED显示屏驱动电路原理图,OLED显示屏用于显示饮水量感应的智能水杯的温度、电量等状态信息;图9为本实施例采用的一种稳压电路原理图;图10为本实施例中锂电池采用的充电驱动电路原理图。
本实施例的器件电路不限于此,采用的其他各个器件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的器件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
其中,所述主控PCB板11上还集成设置有与所述微处理器连接的无线通信器件,所无线通信器件是蓝牙通信模块、无线RF通信模块、Wi-Fi通信模块任意一种。优选为蓝牙4.0通信模块,实现与移动终端的数据通信,可以通过移动终端与云端服务器连接,也可以直接与云端服务器连接。
实施例2
本发明实施例提供了一种饮水量检测方法,基于实施例1的智能水杯,包括:
S101、获取杯体空间位置变化参数,根据所述空间位置变化参数判断并识别饮水动作;
通过重力传感器、姿态识别传感器能够获取杯体的空间加速度等空间位置变化参数,可以通过机器学习等算法预先将用户饮水时的空间位置变化参数进行采集并存储,建立参考基准模型,通过实时获取的杯体空间日志变化参数与参考基准模型进行比对,从而识别饮水动作。
S102、当用户饮水时,检测用户饮水时间周期并获取在所述饮水时间周期内饮水口流出的液体量参数;
当用户进行饮水时,硅胶饮水嘴与用户接触,导电硅胶层与用户的嘴唇接触,从而使得喝水感应传感器产生检测信号,从而可以确定用户饮水时间周期,并且利用流量感应传感器获取在用户饮水时间周期内从饮水口流出的液体量参数,获得准确的用户饮水量参数。
S103、将所述液体量参数通过有线或者无线方式上传到移动终端,或者存储并显示所述液体量参数。
当获得用户饮水量参数后,可以将这些数据上传到移动终端或者云端服务器,移动终端或者云端服务器可以根据这些数据对用户的饮水量、饮水习惯等进行管理,进一步进行健康管理分析;也可以在智能水杯上存储,并通过OLED显示屏进行显示。
本发明的流量感应的智能水杯通过在饮水口两侧设置流量感应传感器,在硅胶饮水嘴与饮水口之间设置喝水感应传感器,通过动作识别器件检测识别用户喝水动作;当用户喝水时,喝水感应传感器感应到用户喝水,然后流量感应传感器感应并计量饮水口的出水量,从而实现用户喝水量的计量;从而实现了用户饮水量的准确识别判断,为用户健康管理提供有参考价值的分析数据。
以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种饮水量感应的智能水杯,其特征在于,包括杯体、上盖体、下盖体以及内盖体,所述下盖体连接设置在所述杯体的开口位置,所述内盖体设置在所述杯体的开口与所述下盖体之间,所述上盖体一端转动连接设置在所述下盖体一端;所述内盖体中开设有与所述杯体连通的饮水口,所述下盖体和所述内盖体之间形成密封容置腔,所述密封容置腔内设置有主控PCB板和锂电池,对应所述饮水口设置有硅胶饮水嘴,在所述上盖体内侧对应所述硅胶饮水嘴通过硅胶扣件设置有饮口密封硅胶;所述内盖体对应所述饮水口设置流量感应传感器,所述硅胶饮水嘴与所述饮水口之间设置有喝水感应传感器,所述流量感应传感器和所述喝水感应传感器与所述主控PCB板电性连接;所述主控PCB板上还集成设置有动作识别器件,所述动作识别器件至少包括重力传感器、特征提取单元以及饮水识别单元,所述重力传感器用于获得用户饮水动作时的加速度变化参数;特征提取单元,用于处理并分析加速度变化参数,获得用户饮水的特征,建立基准模型并存储;饮水识别单元,用于将重力传感器实时获得加速度变化参数与存储的基准模型进行对比,识别用户饮水动作。
2.根据权利要求1所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述流量感应传感器是贴合设置在所述饮水口外壁的感应金属膜片;所述硅胶饮水嘴上设置有导电硅胶层,所述导电硅胶层与所述喝水感应传感器的上层感应金属膜片连接,所述内盖体内设置有与所述上层感应金属膜片平行设置的下层感应金属膜片。
3.根据权利要求1所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述内盖体下部靠近所述杯体设置有LED紫外灯,所述LED紫外灯通过一灯板固定支架安装在所述内盖体下部,所述LED紫外灯与所述杯体之间设置一透明玻璃板,所述LED紫外灯的紫外光通过所述透明玻璃板进入所述杯体;所述内盖体的下部还设置有温度传感器,所述温度传感器设置在所述透明玻璃板一侧,所述LED紫外灯、所述温度传感器与所述主控PCB板电性连接。
4.根据权利要求3所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述硅胶饮水嘴可拆卸地安装在所述饮水口,所述硅胶饮水嘴开口倾斜设置,所述硅胶饮水嘴从开口向所述饮水口依次收缩变小,呈圆锥状。
5.根据权利要求1所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述下盖体上还设置有USB充电插头,所述USB充电插头设置在所述硅胶饮水嘴一侧,所述USB充电插头与所述主控PCB板电性连接;所述USB充电插头上设置有用于防水密封的USB硅胶盖。
6.根据权利要求1所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述下盖体的外侧壁设置有OLED显示屏,所述OLED显示屏与所述主控PCB板电性连接,所述OLED显示屏通过一显示屏泡棉安装在所述下盖体的侧壁槽内,所述OLED显示屏表面设置所述透光镜片。
7.根据权利要求6所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述下盖体另一端沿着径向设置有一安装槽,所述安装槽内通过一复位弹簧安装有发光按钮,所述安装槽上端设置有插孔,所述发光按钮对应所述插孔位置设置有卡勾部;所述上盖体的另一端设置有插接部,在所述插接部上对应所述卡勾部设置有卡孔或者卡槽。可选的,安装槽设置在所述OLED显示屏上方。
8.根据权利要求6所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述主控PCB板集成设置有微处理器、与所述微处理器连接的OLED显示屏驱动电路、紫外LED灯驱动电路、温度采集电路、充电驱动电路以及LED彩灯驱动电路。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述主控PCB板上还集成设置有与所述微处理器连接的无线通信器件,所无线通信器件是蓝牙通信模块、无线RF通信模块、Wi-Fi通信模块任意一种。
10.一种饮水量检测方法,基于如权利要求9所述的饮水量感应的智能水杯,其特征在于,所述方法包括:
获取杯体空间位置变化参数,根据所述空间位置变化参数判断并识别饮水动作;
当用户饮水时,检测用户饮水时间周期并获取在所述饮水时间周期内饮水口流出的液体量参数;
将所述液体量参数通过有线或者无线方式上传到移动终端,或者存储并显示所述液体量参数。
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