冰感可调脱毛仪
技术领域
本发明涉及美容美体设备的技术领域,尤其是涉及一种冰感可调脱毛仪。
背景技术
现有技术中的脱毛仪在冰感档位设定方面,只有一个档位(有冰感)或2个档位(有冰感/无冰感),同一台脱毛仪,同一个冰感档位,不同使用者对冰感的体验效果会有不同,一部分体验者可能觉得冰感温度太低,一部分人可能感觉温度刚好,也有一部分人觉得冰感不够,这样会影响客户的用户体验。
综上所述,现有技术中的脱毛仪存在用户体验差的技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种冰感可调脱毛仪,以缓解了现有技术中的脱毛仪存在的用户体验差的技术问题。
第一方面,实施例提供一种冰感可调脱毛仪,包括:依次连接的温度控制机构、中央处理器、温度调节机构和热传导机构;所述温度控制机构,用于接收用户发送的预设范围内的温度控制指令,并将所述温度控制指令发送至所述中央处理器;所述中央处理器,用于基于所述温度控制指令确定第一温度调节指令,并将所述第一温度调节指令发送至所述温度调节机构;所述温度调节机构,用于输出与所述第一温度调节指令相对应的第一温度;所述热传导机构,用于传导所述第一温度。
在可选的实施方式中,所述温度调节机构包括:数字电位器和与所述数字电位器连接的制冷片;其中,所述数字电位器与所述中央处理器连接;所述数字电位器,用于接收所述第一温度调节指令,并基于所述第一温度调节指令输出与所述第一温度调节指令相对应的第一电阻值,以调节流过所述制冷片的第一电流;所述制冷片,用于基于所述第一电流输出所述第一温度。
在可选的实施方式中,所述冰感可调脱毛仪还包括:感温机构,所述感温机构分别与所述热传导机构和所述中央处理器连接;所述感温机构,用于对所述热传导机构表面的温度进行实时监测,并基于实时监测到的温度确定温度反馈信号,以将所述温度反馈信号发送至所述中央处理器;所述中央处理器,还用于基于所述温度反馈信号和所述温度控制指令确定第二温度调节指令,并将所述第二温度调节指令发送至所述温度调节机构,以使所述温度调节机构输出与所述第二温度调节指令相对应的第二温度,以及,使所述热传导机构表面的温度达到所述第一温度。
在可选的实施方式中,所述感温机构包括:上拉电阻和负温度系数热敏电阻;所述上拉电阻的第一端与电源连接,所述上拉电阻的第二端分别与所述负温度系数热敏电阻的第一端和所述中央处理器的温度反馈端连接;所述负温度系数热敏电阻的第二端与接地端连接。
在可选的实施方式中,所述温度控制机构包括:触摸显示屏,所述触摸显示屏与所述中央处理器连接;所述中央处理器,用于基于所述温度反馈信号确定温度显示信号,并将所述温度显示信号发送至所述触摸显示屏,以使所述触摸显示屏显示温度。
在可选的实施方式中,所述冰感可调脱毛仪还包括:散热片,所述散热片紧贴所述制冷片的热面端设置。
在可选的实施方式中,所述冰感可调脱毛仪还包括:电源指示灯。
在可选的实施方式中,所述中央处理器包括以下任一种:单片机、ARM和DSP。
在可选的实施方式中,所述热传导机构包括:蓝宝石。
在可选的实施方式中,所述数字电位器包括:CAT5171。
现有技术中的脱毛仪在设置档位时较为局限,严重影响客户的用户体验,与现有技术相比,本发明提供了一种冰感可调脱毛仪,包括:依次连接的温度控制机构、中央处理器、温度调节机构、和热传导机构,首先,温度控制机构能够接收用户发送的预设范围内的温度控制指令,并将温度控制指令发送至中央处理器,然后,中央处理器基于温度控制指令确定第一温度调节指令,并将第一温度调节指令发送至温度调节机构,以使温度调节机构输出与第一温度调节指令相对应的第一温度,最后热传导机构传导第一温度。本发明提供的冰感可调脱毛仪能够支持用户在预设范围内随意调整使用温度,增强了设备的可操作性,从而缓解了现有技术中的脱毛仪存在的用户体验差的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种冰感可调脱毛仪的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种可选的冰感可调脱毛仪的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种可选的冰感可调脱毛仪的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种感温机构的结构示意图。
图标:100-温度控制机构;200-中央处理器;300-温度调节机构;400-热传导机构;500-感温机构;301-数字电位器;302-制冷片;501-上拉电阻;502-负温度系数热敏电阻。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
现有技术中,脱毛仪的冰感档位在设置时,用户只有1-2个温度可以体验,但是不同的使用者对冰感的体验效果不同,可能会出现脱毛仪能够提供的温度均不符合用户实际需求的情况,所以固定2个档位的温度调节会影响用户的体验,同时,目前市场上的脱毛仪在设定固定输出功率(固定档位)后,没有温度自动调节的功能,但是在脱毛仪使用过程中,会导致与皮肤接触的热传导机构升温,进而失去冰感效果,这也会影响用户的体验,有鉴于此,本发明实施例提供了一种冰感可调脱毛仪,用以解决上述所提出的技术问题。
实施例一
本发明实施例提供了一种冰感可调脱毛仪,如图1所示,包括:依次连接的温度控制机构100、中央处理器200、温度调节机构300和热传导机构400。
温度控制机构100,用于接收用户发送的预设范围内的温度控制指令,并将温度控制指令发送至中央处理器200。
中央处理器200,用于基于温度控制指令确定第一温度调节指令,并将第一温度调节指令发送至温度调节机构300。
温度调节机构300,用于输出与第一温度调节指令相对应的第一温度。
热传导机构400,用于传导第一温度。
具体的,本发明所提供的冰感可调脱毛仪设有温度控制机构100、中央处理器200、温度调节机构300和热传导机构400,其中,温度控制机构100与中央处理器200连接,用于接收用户发送的温度控制指令,并将上述温度控制指令发送至中央处理器200,该冰感可调脱毛仪能够支持用户在预设范围内调节温度,进而能够支持每个用户都能调节到体验最佳的冰感温度,达到冰感可调的效果。
中央处理器200在接收到温度控制指令后,将基于上述温度控制指令确定第一温度调节指令,并将第一温度调节指令发送至与其连接的温度调节机构300,以使温度调节机构300基于第一温度调节指令输出与第一温度调节指令相对应的第一温度,从而实现了脱毛仪调节温度的功能,进一步的,温度调节机构300还与热传导机构400连接,热传导机构400用于对温度调节机构300输出的第一温度进行传导,当用户使用该冰感可调脱毛仪时,热传导机构400与用户的皮肤相接触,使得第一温度传递至用户的皮肤,进而缓解用户在进行脱毛时所产生的痛感,并起到保护皮肤的作用。
现有技术中的脱毛仪在设置档位时较为局限,严重影响客户的用户体验,与现有技术相比,本发明提供了一种冰感可调脱毛仪,包括:依次连接的温度控制机构100、中央处理器200、温度调节机构300、和热传导机构400,首先,温度控制机构100能够接收用户发送的预设范围内的温度控制指令,并将温度控制指令发送至中央处理器200,然后,中央处理器200基于温度控制指令确定第一温度调节指令,并将第一温度调节指令发送至温度调节机构300,以使温度调节机构300输出与第一温度调节指令相对应的第一温度,最后热传导机构400传导第一温度。本发明提供的冰感可调脱毛仪能够支持用户在预设范围内随意调整使用温度,增强了设备的可操作性,从而缓解了现有技术中的脱毛仪存在的用户体验差的技术问题。
上文中已经对本发明实施例所提供的冰感可调脱毛仪的结构进行了简要的介绍,下面对其中涉及的温度调节机构300进行详细的描述。
在一个可选的实施方式中,如图2所示,温度调节机构300包括:数字电位器301和与数字电位器301连接的制冷片302;其中,数字电位器301与中央处理器200连接。
数字电位器301,用于接收第一温度调节指令,并基于第一温度调节指令输出与第一温度调节指令相对应的第一电阻值,以调节流过制冷片302的第一电流。
制冷片302,用于基于第一电流输出第一温度。
具体的,本发明实施例的温度调节机构300包括:与中央处理器200连接的数字电位器301,以及与上述数字电位器301连接的制冷片302,数字电位器301能够接收中央处理器200发送的第一温度调节指令,然后基于上述第一温度调节指令输出对应的第一电阻值,进而达到调节流过制冷片302的第一电流的效果,从而使得制冷片302的功率对应的也发生变化,制冷片302输出与第一电流相对应的第一温度。
在一些实施例中,制冷片302的最低温度可达-10℃,同时如果脱毛仪工作时,制冷片302不工作,热传导机构400的表面温度可达到70℃,因此,冰感可调脱毛仪理论上能够实现的温控范围可以在-10℃至70℃,但是考虑到25℃度为常规意义上的环境常温温度,如果热传导机构400表面的温度太高则失去了冰感效果,因此在一些实施例中,上述预设范围设置为8℃-25℃,该温度范围与制冷片302的型号以及工作参数相关,用户可以根据实际需求进行随意设定。
在一个可选的实施方式中,数字电位器301选用CAT5171(芯片型号),本发明实施例不对数字电位器301以及冰感可调脱毛仪的其他组成结构的具体型号进行限定,用户可以根据实际需求进行选择。为了保证脱毛仪能够正常调温,冰感可调脱毛仪还包括紧贴制冷片302的热面端设置的散热片。
上文中对本发明实施例中的温度调节机构300进行了详细的介绍,下面对冰感可调脱毛仪的其他可选组成结构进行详细的描述。
在一个可选的实施方式中,如图3所示,冰感可调脱毛仪还包括:感温机构500,感温机构500分别与热传导机构400和中央处理器200连接。
感温机构500,用于对热传导机构400表面的温度进行实时监测,并基于实时监测到的温度确定温度反馈信号,以将温度反馈信号发送至中央处理器200。
中央处理器200,还用于基于温度反馈信号和温度控制指令确定第二温度调节指令,并将第二温度调节指令发送至温度调节机构300,以使温度调节机构300输出与第二温度调节指令相对应的第二温度,以及,使热传导机构400表面的温度达到第一温度。
上文中已经指出,现有技术中的脱毛仪在运行过程中容易失去冰感,为了缓解这个问题,本发明实施例提供的冰感可调脱毛仪还包括感温机构500,感温机构500主要用于对上述热传导机构400表面的温度进行实时监测,并基于监测到的温度生成温度反馈信号,同时将上述温度反馈信号实时的发送至中央处理器200。中央处理器200在接收到温度反馈信号后,将基于温度反馈信号和温度控制指令确定第二温度调节指令,然后,将第二温度控制指令再发送至温度调节机构300,以使温度调节机构300输出与第二温度调节指令相对应的第二温度,进而使热传导机构400表面的温度达到与用户发送的温度控制指令相对应的第一温度。
具体的,当温度调节机构300接收到上述第二温度调节指令时,温度调节机构300中的数字电位器301将基于第二温度调节指令输出与第二温度调节指令相对应的第二电阻值,进而调节流过制冷片302的第二电流,此时,制冷片302将基于第二电流输出第二温度。
为了便于理解,下面举例说明,假设用户发送的温度控制指令为设置冰感温度为18℃,那么在脱毛仪刚开始运行时,中央处理器200控制温度调节机构300输出的第一温度为18℃,然后通过热传导机构400传导温度调节机构300输出的温度到用户的皮肤,但是由于热传导机构400在热传递过程中会存在温度的偏差,且在脱毛仪使用过程中,与皮肤接触的热传导机构400也会升温,因此在不设置感温机构500的情况下,不能确定实际传导给用户皮肤的温度是多少。有鉴于此,设置感温机构500实时感知与用户皮肤接触的热传导机构400的表面温度,若某一时刻感温机构500监测到热传导机构400的表面温度为20℃,则基于该温度确定对应的温度反馈信号,并将温度反馈信号发送至中央处理器200,中央处理器200在对比当前热传导机构400表面的温度与用户需要的温度时,确认当前热传导机构400表面的温度高于用户需要的温度,则输出用于降温的第二温度调节指令给温度调节机构300,使得温度调节机构300输出与所述第二温度调节指令相对应的第二温度,以达到降温的作用,进而使得热传导机构400表面的温度稳定在18℃。
上文仅以热传导机构400的表面温度高于用户设置温度的情况进行了举例说明,在热传导机构400的表面温度低于用户设置温度时,中央处理器200发送的第二温度调节指令给温度调节机构300则相应是用于升温的,温度调整的过程与降温相同,此处不再赘述。
上文中对感温机构500的工作过程进行了简要的介绍,下面对其具体的组成结构进行详细的描述。
在一个可选的实施方式中,感温机构500包括:上拉电阻501和负温度系数热敏电阻502。
上拉电阻501的第一端与电源VBAT连接,上拉电阻501的第二端分别与负温度系数热敏电阻502的第一端和中央处理器200的温度反馈端Feedback连接。
负温度系数热敏电阻502的第二端与接地端GND连接。
具体的,本发明实施例中,如图4所示,感温机构500具体使用上拉电阻501与负温度系数热敏电阻502(NTC,Negative Temperature Coefficient)串联的方式实现感温的功能,NTC对所述热传导机构400表面的温度进行实时监测,当监测到热传导机构400的表面温度高时,NTC的阻值减小,进而与上拉电阻501组成的回路阻抗也减小,使得回路电流升高,上拉电阻501的分压增大,所以中央处理器200的温度反馈端Feedback(负温度系数热敏电阻502的第一端)的电压将相应的降低,也即,本发明实施例中的温度反馈信号可以设为电压信号。
反之,当监测到热传导机构400的表面温度低时,NTC的阻值增大,进而与上拉电阻501组成的回路阻抗也增大,使得回路电流减小,上拉电阻501的分压减小,所以中央处理器200的温度反馈端Feedback(负温度系数热敏电阻502的第一端)的电压将相应的升高,也就是说,中央处理器200的温度反馈端Feedback的电压是随着热传导机构400的表面温度实时变化的。
在一个可选的实施方式中,温度控制机构100包括:触摸显示屏,触摸显示屏与中央处理器200连接。
中央处理器200,用于基于温度反馈信号确定温度显示信号,并将温度显示信号发送至触摸显示屏,以使触摸显示屏显示温度。
具体的,为了加强脱毛仪的实用性以及可操作性,本发明实施例中的温度控制机构100包括与中央处理器200连接的触摸显示屏,用户可以通过点击触摸显示屏上的温度调节区域来发送温度控制指令;或者,温度控制机构100也可以为按键的形式,按键与中央处理器200连接,用户通过点击按键,观察显示屏上显示的温度数值;或者温度控制机构100还可以是滚轮的形式,通过滑动滚轮来调节需求的温度,本发明实施例不对温度控制机构100的具体形式进行限制,用户可以根据实际需求进行适应性设定。
在设置了触摸显示屏后,当中央处理器200接收到温度反馈信号时,即可基于温度反馈信号确定温度显示信号,并将温度显示信号发送至触摸显示屏,以使触摸显示屏显示温度。
在一个可选的实施方式中,中央处理器200包括以下任一种:单片机、ARM和DSP。
在本发明新型实施例中,中央处理器200包括但不限于以下任一种:单片机、DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理器)和ARM(Advanced RISC Machine,进阶精简指令集机器),上述结构均可以根据实际需求选择不同型号的产品,可选的,单片机可以选择ATtiny3217/ATtiny1617。
在一个可选的实施方式中,热传导机构400包括:蓝宝石。
具体的,在本发明实施例中,热传导机构400除了用于实现热传导的功能,还要实现透光的作用,激光脱毛时,出光口发出的脉冲光是通过热传导机构400照射在用户的皮肤上,所以热传导机构400需要具备一定的透光率,且热传导系数也要达到一定要求,结合上述参数要求,本发明实施例优选使用(人工)蓝宝石作为热传导机构400,理论上透光率以及热传导系数越大,热传导机构400的性能越好。
在一个可选的实施方式中,冰感可调脱毛仪还包括:电源指示灯,用于指示冰感可调脱毛仪供电状态。
综上所述,本发明实施例提供的冰感可调脱毛仪,通过设置触摸显示屏,可以支持用户在较大范围内随意调节冰感温度,满足不同客户的冰感体验;并且用户也可以通过触摸显示屏一目了然的观察热传导机构表面的温度,增强用户体验,进一步的,增设的感温机构能够对热传导机构表面的温度进行实时的监测并反馈,使得中央处理器能够自动的调节制冷片的输出功率,保证热传导机构的表面温度维持稳定,保持用户皮肤的冰感体验。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。