CN205725877U - 一种移动终端空中姿态调整装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提出了一种移动终端空中姿态调整装置,该装置包括:至少一个姿态调整组件;所述姿态调整组件包括:固定滑杆、滑动块和弹射块;所述固定滑杆固定安装在移动终端的后盖内侧;所述滑动块滑动安装在所述固定滑杆上;所述弹射块安装在所述固定滑杆的末端;所述固定滑杆推动通电后产生磁性的所述滑动块在所述固定滑杆上加速滑动时,所述滑动块将位于所述固定滑杆末端的所述弹射块撞出移动终端后盖,以使移动终端发生翻转。通过控制移动终端空中姿态,从而改变终端设备落地角度,让非屏幕面先落地以防止摔碎屏幕,提高了用户的移动终端设备的日常使用安全性、避免了用户因移动终端坠落造成的屏幕维修造成的经济损失。

Description

一种移动终端空中姿态调整装置
技术领域
本实用新型涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种移动终端空中姿态调整装置。
背景技术
随着移动通信技术的发展,移动终端硬件技术的变革也日新月异。流畅的操作体验带动硬件技术向大触摸屏式智能移动终端方向发展,搭载智能操作系统的大屏幕移动终端逐渐成为人们的首选。由于屏幕材料、制作工艺的限制,触摸屏式移动终端在摔落在地时,大屏幕被摔碎的概率非常大。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是,提供一种移动终端空中姿态调整装置,在移动终端跌落时,调整移动终端空中姿态,从而改变终端设备落地角度,让移动终端的非屏幕面先落地以防止移动终端摔碎屏幕。
本实用新型采用的技术方案是,所述移动终端空中姿态调整装置,包括:
至少一个姿态调整组件;
所述姿态调整组件包括:固定滑杆、滑动块和弹射块;
所述固定滑杆固定安装在移动终端的后盖内侧;
所述滑动块滑动安装在所述固定滑杆上;
所述弹射块安装在所述固定滑杆的末端;
所述固定滑杆推动通电后产生磁性的所述滑动块在所述固定滑杆上加速滑动时,所述滑动块将位于所述固定滑杆末端的所述弹射块撞出移动终端后盖,以使移动终端发生翻转。
进一步的,所述弹射块的数量为两个,两个弹射块分别安装在所述固定滑杆的两末端。
进一步的,所述固定滑杆,包括:条状磁性部件、弯曲的导杆和导电片,所述条状磁性部件的末端通过所述弯曲的导杆与所述移动终端的后盖相连接;
所述导电片安装于条状磁性部件及弯曲的导杆的侧面,所述导电片的长度覆盖到条状磁性部件及弯曲的导杆的侧面长度,用于对在所述固定滑杆上滑动的所述滑动块产生磁性;
通过控制所述导电片上的电压方向来改变所述滑动块产生的磁性方向,以控制滑动块的移动方向。
进一步的,
所述固定滑杆上设置有滑轮槽;
所述滑动块包括:滑动块本体及位于滑动块本体中的:滑轮、线圈和导电弹片;
通过将所述滑轮嵌入所述固定滑杆上设置的滑轮槽中,使所述滑动块在所述固定滑杆上滑动;
所述固定滑杆穿过所述线圈;
所述导电弹片安装在所述线圈内侧,所述导电弹片与固定滑杆上所述导电片相连,为所述线圈提供电流,使所述线圈产生磁性;
所述线圈在接通电流后产生磁性,所述固定滑杆的所述条状磁性部件的磁力推动所述滑动块在所述固定滑杆上加速运动。
进一步的,所述弹射块在弹出后,通过再次装回移动终端,供移动终端再次跌落时调整移动终端姿态使用。
进一步的,在所述装置包括两个姿态调整组件的情况下,
所述两个姿态调整组件包括:水平姿态调整组件与垂直姿态调整组件。
进一步的,
所述水平姿态调整组件的固定滑杆平行于移动终端的短边框;
所述垂直姿态调整组件的固定滑杆位于所述水平姿态调整组件的固定滑杆中点处,并与所述水平姿态调整组件的固定滑杆垂直。
采用上述技术方案,本实用新型至少具有下列优点:
本实用新型所述移动终端空中姿态调整装置通过在移动终端降落时,控制移动终端空中姿态,从而改变终端设备落地角度,让移动终端的非屏幕面先落地以防止摔碎屏幕,提高了用户的移动终端设备的日常使用安全性、避免了用户因移动终端坠落造成的屏幕维修造成的经济损失,同时可以节约移动终端资源。
附图说明
图1为本实用新型第一实施例的移动终端空中姿态调整装置组成结构示意图;
图2为本实用新型第一实施例的移动终端空中姿态调整装置组成侧面透视结构示意图;
图3为本实用新型第一实施例的移动终端空中姿态调整装置组成仰面透视结构示意图;
图4为本实用新型第一实施例的水平固定滑杆结构示意图;
图5为本实用新型第一实施例的滑动金属块结构示意图;
图6为本实用新型第二实施例的移动终端空中姿态调整装置组成结构示意图;
图7为本实用新型第二实施例的固定滑杆结构示意图;
图8为本实用新型第二实施例的滑动金属块结构示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本实用新型为达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对本实用新型进行详细说明如后。
本实用新型第一实施例,一种移动终端空中姿态调整装置,如图1~5所示,包括以下组成部分:
垂直固定滑杆1、水平固定滑杆4、滑动金属块2、滑动金属块3、金属弹射块24、金属弹射块25、金属弹射块26和金属弹射块27。
如图1,垂直固定滑杆1和水平固定滑杆4固定安装在移动终端的后盖内侧,垂直固定滑杆1位于水平固定滑杆4中点上方,并与水平固定滑杆4垂直。
水平固定滑杆4平行于移动终端的短边框。
滑动金属块2滑动安装在垂直固定滑杆1上,可以在移动终端的控制下在垂直固定滑杆1上加速运动。
滑动金属块3滑动安装在水平固定滑杆4上,可以在移动终端的控制下在水平固定滑杆4上加速运动。
如图2,金属弹射块24与金属弹射块25分别安装在垂直固定滑杆1的末端。当滑动金属块2在垂直固定滑杆1上受移动终端的控制下加速运动时,滑动金属块2将金属弹射块24和/或金属弹射块25从垂直固定滑杆1末端撞击出移动终端后盖。在金属弹射块24和金属弹射块25从垂直固定滑杆1末端撞击出移动终端后盖的情况下,金属弹射块24和金属弹射块25根据移动终端判断移动终端跌落过程中的姿态,将金属弹射块24和金属弹射块25先后弹出。通过金属弹射块24和/或金属弹射块25从移动终端后盖的快速弹出,根据动量守恒定律,移动终端在金属弹射块24和/或金属弹射块25弹出点获得一个反向冲量。由于移动终端在跌落过程中为失重状态,在反向冲量的作用下,移动终端以重心为中心点发生翻转。弹出的金属弹射块24和/或金属弹射块25可以再次装回移动终端,供移动终端下次跌落时调整姿态使用。
如图3,金属弹射块26与金属弹射块27分别安装在水平固定滑杆4的两端。当滑动金属块3在水平固定滑杆4上受移动终端的控制下加速运动时,滑动金属块3可以将金属弹射块26和/或金属弹射块27从水平固定滑杆4末端撞击出移动终端后盖。在金属弹射块26和金属弹射块27从水平固定滑杆4末端撞击出移动终端后盖的情况下,金属弹射块26和金属弹射块27根据移动终端判断移动终端跌落过程中的姿态,将金属弹射块26和金属弹射块27先后弹出。通过金属弹射块26和/或金属弹射块27从移动终端后盖的快速弹出,根据动量守恒定律,移动终端在金属弹射块24和/或金属弹射块25弹出点获得一个反向冲量。由于移动终端在跌落过程中为失重状态,在反向冲量的作用下,移动终端以重心为中心点发生翻转。弹出的金属弹射块26和/或金属弹射块27可以再次装回移动终端,供移动终端下次跌落时调整姿态使用。
如图4,水平固定滑杆4包括:条状磁性部件12、弯曲的导杆9和金属导电片13。
条状磁性部件12两端固定安装弯曲的导杆9,弯曲的导杆9固定安装在移动终端后盖内部。
金属导电片13安装于条状磁性部件12与弯曲的导杆9的两侧。
金属导电片13为滑动金属块3内部的线圈10提供电流,使滑动金属块3的线圈10产生磁性。当滑动金属块3的线圈10通电后,在条状磁性部件12的磁力推动下使滑动金属块3在固定滑杆1上加速运动。通过控制金属导电片13上的电压方向,控制滑动金属块3的移动方向。
垂直固定滑杆1具体组成结构与水平固定滑杆4完全相同,只是尺寸、安装位置不同。
如图5,滑动金属块2包括:滑动金属块本体19、滑动金属块本体内部框架31、滑动金属块本体内部框架32、滑轮14、滑轮16、线圈10、金属弹片20和金属弹片22。
垂直固定滑杆1包括:滑轮槽18和金属导电片13。
滑轮14和滑轮16安装在滑动金属块本体内部框架31上,滑轮14和滑轮16分别嵌入固定滑杆1上设置的上下两个滑轮槽18中。
垂直固定滑杆1穿过滑动金属块本体内部框架31。
线圈10安装在滑动金属块本体19内部,当线圈10通电时,线圈10产生磁性。
金属弹片20和金属弹片22分别安装在线圈10的两端,金属弹片20和金属弹片22分别与垂直固定滑杆1两侧的金属导电片13相连,为线圈10提供电流。
滑动金属块3具体组成结构与滑动金属块2完全相同,只是安装位置不同。
滑动金属块2和滑动金属块3采用了电磁驱动方式,通过电磁驱动方式可以减小移动终端空中姿态调整装置的体积,减小占用空间。
在移动终端跌落的过程中移动终端根据移动终端内部的加速度传感器判断是否处于跌落状态,并使用移动终端内部陀螺仪计算的跌落姿势。若移动终端处于跌落状态,则移动终端根据跌落姿势通过弹出金属弹射块24和/或金属弹射块25和/或金属弹射块26和/或金属弹射块27控制移动终端跌落撞击位置和撞击速度。使移动终端非屏幕面着地,避免移动终端屏幕与地面的直接接触,避免跌落撞击使移动终端屏幕破碎。
本实用新型第二实施例,一种移动终端空中姿态调整装置,如图6~8所示,包括以下组成部分:
固定滑杆1、滑动金属块2和金属弹射块3。
如图6,固定滑杆1固定安装在移动终端的后盖内侧。
滑动金属块2滑动安装在固定滑杆1上,可以在移动终端的控制下在固定滑杆1上加速运动。
金属弹射块3安装在垂直固定滑杆1的末端,当滑动金属块2在固定滑杆1上受移动终端的控制下加速运动时,滑动金属块2将金属弹射块3从固定滑杆1末端撞击出移动终端后盖。通过金属弹射块3从移动终端后盖的快速弹出,根据动量守恒定律,移动终端在金属弹射块3弹出点获得一个反向冲量。由于移动终端在跌落过程中为失重状态,在反向冲量的作用下,移动终端以重心为中心点发生翻转。弹出的金属弹射块3可以再次装回移动终端,供移动终端下次跌落时调整姿态使用。
如图7,固定滑杆1包括:条状磁性部件12、弯曲的导杆9和金属导电片13。
条状磁性部件12两端固定安装弯曲的导杆9,弯曲的导杆9固定安装在移动终端后盖内部。
金属导电片13安装于条状磁性部件12与弯曲的导杆9的两侧。
金属导电片13为滑动金属块2内部的线圈10提供电流,使滑动金属块2的线圈10产生磁性。当滑动金属块2的线圈10通电后,在条状磁性部件12的磁力推动下使滑动金属块2在固定滑杆1上加速运动。通过控制金属导电片13上的电压方向,控制滑动金属块2的移动方向。
如图8,滑动金属块2包括:滑动金属块本体19、滑动金属块本体内部框架31、滑动金属块本体内部框架32、滑轮14、滑轮16、线圈10、金属弹片20和金属弹片22。
固定滑杆1包括:滑轮槽18和金属导电片13。
滑轮14和滑轮16安装在滑动金属块本体内部框架31上,滑轮14和滑轮16分别嵌入固定滑杆1上设置的上下两个滑轮槽18中。
固定滑杆1穿过滑动金属块本体内部框架31。
线圈10安装在滑动金属块本体19内部,当线圈10通电时,线圈10产生磁性。
金属弹片20和金属弹片22分别安装在线圈10的两端,金属弹片20和金属弹片22分别与固定滑杆1两侧的金属导电片13相连,为线圈10提供电流。
滑动金属块2采用了电磁驱动方式,通过电磁驱动方式可以减小移动终端空中姿态调整装置的体积,减小占用空间。
在移动终端跌落的过程中移动终端根据移动终端内部的加速度传感器判断是否处于跌落状态,并使用移动终端内部陀螺仪计算的跌落姿势。若移动终端处于跌落状态,则移动终端根据跌落姿势通过弹出金属弹射块3控制移动终端跌落撞击位置和撞击速度。使移动终端非屏幕面着地,避免移动终端屏幕与地面的直接接触,避免跌落撞击使移动终端屏幕碎裂。
通过具体实施方式的说明,应当可对本实用新型为达成预定目的所采取的技术手段及功效得以更加深入且具体的了解,然而所附图示仅是提供参考与说明之用,并非用来对本实用新型加以限制。

Claims (7)

1.一种移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,包括:至少一个姿态调整组件;
所述姿态调整组件包括:固定滑杆、滑动块和弹射块;
所述固定滑杆固定安装在移动终端的后盖内侧;
所述滑动块滑动安装在所述固定滑杆上;
所述弹射块安装在所述固定滑杆的末端;
所述固定滑杆推动通电后产生磁性的所述滑动块在所述固定滑杆上加速滑动时,所述滑动块将位于所述固定滑杆末端的所述弹射块撞出移动终端后盖,以使移动终端发生翻转。
2.根据权利要求1所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,所述弹射块的数量为两个,两个弹射块分别安装在所述固定滑杆的两末端。
3.根据权利要求1所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,所述固定滑杆,包括:条状磁性部件、弯曲的导杆和导电片,所述条状磁性部件的末端通过所述弯曲的导杆与所述移动终端的后盖相连接;
所述导电片安装于条状磁性部件及弯曲的导杆的侧面,所述导电片的长度覆盖到条状磁性部件及弯曲的导杆的侧面长度,用于对在所述固定滑杆上滑动的所述滑动块产生磁性;
通过控制所述导电片上的电压方向来改变所述滑动块产生的磁性方向,以控制滑动块的移动方向。
4.根据权利要求3所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,
所述固定滑杆上设置有滑轮槽;
所述滑动块包括:滑动块本体及位于滑动块本体中的:滑轮、线圈和导电弹片;
通过将所述滑轮嵌入所述固定滑杆上设置的滑轮槽中,使所述滑动块在所 述固定滑杆上滑动;
所述固定滑杆穿过所述线圈;
所述导电弹片安装在所述线圈内侧,所述导电弹片与固定滑杆上所述导电片相连,为所述线圈提供电流,使所述线圈产生磁性;
所述线圈在接通电流后产生磁性,所述固定滑杆的所述条状磁性部件的磁力推动所述滑动块在所述固定滑杆上加速运动。
5.根据权利要求1所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,所述弹射块在弹出后,通过再次装回移动终端,供移动终端再次跌落时调整移动终端姿态使用。
6.根据权利要求1所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,在所述装置包括两个姿态调整组件的情况下,
所述两个姿态调整组件包括:水平姿态调整组件与垂直姿态调整组件。
7.根据权利要求6所述的移动终端空中姿态调整装置,其特征在于,
所述水平姿态调整组件的固定滑杆平行于移动终端的短边框;
所述垂直姿态调整组件的固定滑杆位于所述水平姿态调整组件的固定滑杆中点处,并与所述水平姿态调整组件的固定滑杆垂直。
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