CN219958018U - 超声波清洗眼镜盒 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种超声波清洗眼镜盒,其中超声波清洗眼镜盒包括语音交互电路、超声波清洗器及主控电路;主控电路分别与语音交互电路和超声波清洗器连接。本实用新型通过语音交互电路识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号,主控电路根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器工作,以对眼镜进行超声波清洗,实现用户通过语音即可控制超声波清洗器工作。相较于现有的眼镜盒需用户自行拨动按键以对眼镜进行清洗而言,超声波清洗眼镜盒可直接根据用户发出的声音对眼镜进行清洗,使用更为方便,以满足人们的日常需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及眼镜盒技术领域,特别涉及一种超声波清洗眼镜盒。
背景技术
眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件,眼镜盒是可用来存放和保护眼镜的盒子。目前,超声波清洗利用超声波在液体介质中的空化效应对物体进行清洗,具有优质、省力、高效和无污染等显著特点,已广泛应用于眼镜清洗。但是,现有的超声波清洗眼镜盒功能较为单一,当用户摘下眼镜放于眼镜盒清洗时,在未佩戴眼镜的情况下还需要自行拨动按键以使眼镜盒工作,对于高度近似人士而言,使用极为不便,难以满足人们的日常需求。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种超声波清洗眼镜盒,旨在解决超声波清洗眼镜盒功能单一,难以满足人们日常需求的问题。
为实现上述目的,本实用新型提出一种超声波清洗眼镜盒,所述超声波清洗眼镜盒包括:
盒体,用于放置眼镜;
语音交互电路,所述语音交互电路用于识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号;
超声波清洗器,设于所述盒体内,所述超声波清洗器用于在工作时对放置于所述盒体中的眼镜进行超声波清洗;
主控电路,所述主控电路的输入端与所述语音交互电路的输出端连接,所述主控电路的控制端与所述超声波清洗器的受控端连接,所述主控电路用于根据所述语音控制信号控制所述超声波清洗器工作。
在一实施例中,所述语音交互电路包括:
麦克风,所述麦克风用于采集所述声音信号;
音频放大电路,所述音频放大电路的输入端与所述麦克风连接,所述音频放大电路的输出端与所述主控电路连接,所述音频放大电路用于放大所述声音信号,并输出所述语音控制信号。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
时钟电路,所述时钟电路的输出端与所述主控电路的输入端连接,所述时钟电路用于设置所述超声波清洗器的工作时间,并输出相应的时间设置信号;
所述主控电路还用根据所述时间设置信号控制所述超声波清洗器工作。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
电池,分别与所述语音交互电路、所述超声波清洗器及所述主控电路连接,所述电池用于给所述语音交互电路、所述超声波清洗器及所述主控电路供电;
无线充接收电路,所述无线充接收电路具有接收线圈,所述无线充接收电路的输出端与所述电池连接,所述无线充接收电路用于通过所述接收线圈接收电磁能,并将所述电磁能转换成电能后输出,以供所述电池充电。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
电量检测电路,所述电量检测电路的检测端与所述电池连接,所述电量检测电路用于检测所述电池电量,并输出相应的电量信号;
开关电路,所述开关电路的第一端与所述无线充接收电路的输出端连接,所述开关电路的第二端与所述电池连接,所述开关电路用于导通/断开所述开关电路的第一端和所述开关电路的第二端之间的通路;
充电管理电路,所述充电管理电路的输入端与所述电量检测电路的输出端连接,所述充电管理电路的控制端与所述开关电路的受控端连接,所述充电管理电路用于根据所述电量信号,控制所述开关电路工作,以使所述无线充接收电路输出相应的电能至所述电池。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
USB接口,所述USB接口用于供外部设备插接;
移动电源电路,所述移动电源电路的输入端与所述电池连接,所述移动电源电路的输出端通过所述USB接口与外部设备连接,所述移动电源电路用于将所述电池的电源通过所述USB接口输出至所述外部设备,以为所述外部设备充电。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
指示电路,所述指示电路的受控端与所述充电管理电路的控制端连接,所述指示电路用于在工作时输出指示信号;
所述充电管理电路还根据所述电量信号控制所述指示电路工作,以指示所述电池的状态。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
升压电路,所述升压电路的输入端与所述电池连接,所述升压电路的输出端与所述语音交互电路连接,所述升压电路的输出端与所述超声波清洗器链接,所述升压电路的输出端还与所述主控电路连接,所述升压电路用于对所述电池输出的电源进行升压处理后输出,以为所述语音交互电路、超声波清洗器及主控电路提供电源。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
按键电路,所述按键电路的输出端与所述主控电路连接,所述按键电路用于被触发时,输出相应的按键触发信号;
所述主控电路还用于根据所述按键触发信号控制所述超声波清洗器工作。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
显示电路,所述显示电路与所述主控电路连接,所述显示电路用于在工作时显示所述超声波清洗器的工作状态;
主控电路还用于根据所述语音控制信号控制所述显示电路工作。
本实用新型技术方案通过语音交互电路识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号,主控电路根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器工作,以对眼镜进行超声波清洗,实现用户通过语音即可控制超声波清洗器工作。相较于现有的眼镜盒需用户自行拨动按键以对眼镜进行清洗而言,超声波清洗眼镜盒可直接根据用户发出的声音对眼镜进行清洗,使用更为方便,以满足人们的日常需求。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型超声波清洗眼镜盒一实施例的整体框图;
图2为本实用新型超声波清洗眼镜盒另一实施例的模块示意图;
图3为本实用新型超声波清洗眼镜盒再一实施例的模块示意图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
10 | 语音交互电路 | 73 | 电量检测电路 |
20 | 主控电路 | 74 | 充电管理电路 |
30 | 超声波清洗器 | 75 | 开关电路 |
40 | 按键电路 | 76 | 升压电路 |
50 | 时钟电路 | 81 | 移动电源电路 |
60 | 显示电路 | 82 | USB接口 |
71 | 无线充接收电路 | 90 | 指示电路 |
72 | 电池 |
本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。
眼镜是以矫正视力或保护眼睛而制作的简单光学器件,眼镜盒是可用来存放和保护眼镜的盒子。目前,超声波清洗利用超声波在液体介质中的空化效应对物体进行清洗,具有优质、省力、高效和无污染等显著特点,已广泛应用于眼镜清洗。但是,现有的超声波清洗眼镜盒功能较为单一,当用户摘下眼镜放于眼镜盒清洗时,在未佩戴眼镜的情况下还需要自行拨动按键以使眼镜盒工作,对于高度近似人士而言,使用极为不便,难以满足人们的日常需求。
为了解决上述问题,本实用新型提出一种超声波清洗眼镜盒。
参照图1,在本实用新型一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
盒体,用于放置眼镜;
语音交互电路10,所述语音交互电路10用于识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号;
超声波清洗器30,设于所述盒体内,所述超声波清洗器30用于在工作时对放置于所述盒体中的眼镜进行超声波清洗;
主控电路20,所述主控电路20的输入端与所述语音交互电路10的输出端连接,所述主控电路20的控制端与所述超声波清洗器30的受控端连接,所述主控电路20用于根据所述语音控制信号控制所述超声波清洗器30工作。
在本实施例中,超声波清洗器30可以采用任意可对放置于盒体中的眼镜进行超声波清洗的超声波清洗器30实现,例如超声波发射器及清洗器等。需要说明的是,超声波清洗是利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用,使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。可以理解的是,清洗器中有水源,超声波发射器可以设置在清洗器底端,超声波发射器上设有多组超声波发射探头,当需要眼镜清洗时,主控电路20控制超声波发射器启动,即通过超声波探头发射出超声波,以对眼镜进行清洗。本实施例中通过超声波清洗器30対眼镜进行超声波清洗,更省力,更为干净。
在本实施例中,语音交互电路10可以采用任意可识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号的语音交互电路10实现,例如语音识别芯片等,具体地,语音交互电路10包括麦克风及音频放大电路,麦克风采集用户发出的声音信号并输出至音频放大电路,音频放大电路将接收到的声音信号进行放大处理后,输出语音控制信号至语音识别芯片,语音识别芯片根据语音控制信号识别用户发出的声音信号并将语音控制信号输至主控电路20,主控电路20根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器30工作;主控电路20可以采用主控制器来实现,例如MCU、DSP(Digital Signal Process,数字信号处理芯片)、FPGA(FieldProgrammable Gate Array,可编程逻辑门阵列芯片)、SOC(System On Chip,系统级芯片)等。可以理解的是,当用户有眼镜清洗需求时,用户可说“开始清洗”,主控电路20便可根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器30工作,以对眼镜进行清洗;当用户不需要对眼镜进行清洗时,用户可以说“停止清洗”,主控电路20便可根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器30停止工作,以停止对眼镜进行清洗,使得对超声波清洗器30的控制更为方便,并提高超声波清洗眼镜盒的易控性,更为方便。
本实用新型技术方案通过语音交互电路10识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号,主控电路20根据接收到的语音控制信号控制超声波清洗器30工作,以对眼镜进行超声波清洗,实现用户通过语音即可控制超声波清洗器30工作。相较于现有的眼镜盒需用户自行拨动按键以对眼镜进行清洗而言,超声波清洗眼镜盒可直接根据用户发出的声音对眼镜进行清洗,使用更为方便,以满足人们的日常需求。
参照图2,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
时钟电路50,所述时钟电路50的输出端与所述主控电路20的输入端连接,所述时钟电路50用于设置所述超声波清洗器30的工作时间,并输出相应的时间设置信号;
所述主控电路20还用根据所述时间设置信号控制所述超声波清洗器30工作。
在本实施例中,时钟电路50可以采用晶振电路或者时钟芯片等时钟电路50实现。本实例中时钟电路50可选用DS1302芯片实现,相较于晶振电路而言,DS1302芯片可更为精准地对超声波清洗器30的工作时间进行设置,具体地,时钟电路50可以设置有多个按钮,例如设有三个按钮,分别为按钮A、按钮B、按钮C,这三个按钮分别与时钟芯片连接,时钟芯片可根据不同按钮输出的信号对眼镜清洗时间进行相应的设置,即当按下按钮A则超声波清洗器30对应的工作时间为一分钟,每按下一次按钮B则超声波清洗器30对应的工作时间便减少三十秒,每按下一次按钮C则超声波清洗器30对应的工作时间便增加三十秒,实现用户自主设置超声波清洗器30的工作时间,使得眼镜的清洗时间更为灵活。
参照图2和图3,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
电池72,分别与所述语音交互电路10、所述超声波清洗器30及所述主控电路20连接,所述电池72用于给所述语音交互电路10、所述超声波清洗器30及所述主控电路20供电;
无线充接收电路71,所述无线充接收电路71具有接收线圈,所述无线充接收电路71的输出端与所述电池72连接,所述无线充接收电路71用于通过所述接收线圈接收电磁能,并将所述电磁能转换成电能后输出,以供所述电池72充电。
在实际应用中,目前的超声波清洗眼镜盒是采用有线充电的方式对电池72进行充电的,充电之前必须先找到对应的充电线,十分麻烦。因此,本实施例中设置有无线充接收电路71以实现对电池72进行无线充电,极为方便。
在本实施例中,电池72可以采用锂电池72或者锌锰干电池72等电池72实现,电池72输出的电源以为语音交互电路10、超声波清洗器30及主控电路20供电。其中,无线充接收电路71具有接收线圈,接收线圈用以接收与其耦合的发射线圈发射的电磁能,接收线圈将接收到的电磁能转换成电能后输至电池72,实现通过无线充接收电路71为电池72进行无线充电,更为方便。
参照图3,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
电量检测电路73,所述电量检测电路73的检测端与所述电池72连接,所述电量检测电路73用于检测所述电池72电量,并输出相应的电量信号;
开关电路75,所述开关电路75的第一端与所述无线充接收电路71的输出端连接,所述开关电路75的第二端与所述电池72连接,所述开关电路75用于导通/断开所述开关电路75的第一端和所述开关电路75的第二端之间的通路;
充电管理电路74,所述充电管理电路74的输入端与所述电量检测电路73的输出端连接,所述充电管理电路74的控制端与所述开关电路75的受控端连接,所述充电管理电路74用于根据所述电量信号,控制所述开关电路75工作,以使所述无线充接收电路71输出相应的电能至所述电池72。
在本实施例中,电量检测电路73可以采用任意可检测电池72电量的电量检测电路73实现,例如电压检测电路等;开关电路75可以采用MOS管或者三极管等开关管实现;充电管理电路74可以采用MCU、DSP(Digital Signal Process,数字信号处理芯片)、FPGA(FieldProgrammable Gate Array,可编程逻辑门阵列芯片)、SOC(System On Chip,系统级芯片)等充电管理电路74来实现。可以理解的是,充电管理电路74根据检测到电池72的电量,输出相应占空比的PWM信号至开关电路75的受控端,以控制开关电路75工作,以使无线充接收电路71输出相应的电能至电池72。需要说明的是,充电管理电路74中预设有电量-占空比的映射表,即每一电量对应一种电压,而电压决定电流,电流决定电能,即每一电能对应一个占空比,例如,当一电池72实际电量为80%时,充电管理电路74会根据预设的电量-占空比映射表,确定当前给电池72充电的电能为1度以及其对应的占空比为20%,便会输出占空比为20%的PWM信号至开关电路75的受控端,以使无线充接收电路71输出至该电池72的电能为1度。如此,在实际应用中,当电池72的实际电量较低时,充电管理电路74可根据实际电量选择输出对应较高占空比的PWM信号,以加快电池72充电速度;当电池72的实际电量较高时,即将过充的电池72,充电管理电路74可根据实际电量选择输出对应较低占空比的PWM信号,以减慢电池72的充电速度,以防止电池72过充,并延长电池72的使用寿命。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
指示电路90,所述指示电路90的受控端与所述充电管理电路74的控制端连接,所述指示电路90用于在工作时输出指示信号;
所述充电管理电路74还根据所述电量信号控制所述指示电路90工作,以指示所述电池72的状态。
在本实施例中,指示电路90可以采用任意可指示电池72状态的指示电路90实现,例如红色LED灯及绿色LED灯等。在本实施例中,充电管理电路74根据电量信号控制指示电路90工作,输出指示信号以指示所述电池72的状态,具体而言,当充电管理电路74根据接收到的电量信号检测到电池72电量是100%时,则点亮绿色LED灯,以指示目前电池72已充满;当充电管理电路74根据接收到的电量信号检测到电池72电量并非100%时,则点亮红色LED灯,以指示目前电池72正在充电,以便于用户轻易得知电池72的状态。
在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
升压电路76,所述升压电路76的输入端与所述电池72连接,所述升压电路76的输出端与所述语音交互电路10连接,所述升压电路76的输出端与所述超声波清洗器30链接,所述升压电路76的输出端还与所述主控电路20连接,所述升压电路76用于对所述电池72输出的电源进行升压处理后输出,以为所述语音交互电路10、超声波清洗器30及主控电路20提供电源。
在本实施例中,升压电路76可以采用任意可对电压进行升压处理的升压电路76实现,例如倍压整流电路等。其中,升压电路76的数量可以根据实际情况进行设定。可以理解的是,电池72输出电源的供电电压不能满足主控电路20、语音交互电路10及超声波清洗器30的供电需求。本实施例通过升压电路76将电池72输出的电源进行升压后输出,以满足主控电路20、超声波清洗器30以及语音交互电路10的供电需求。
参照图3,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
USB接口82,所述USB接口82用于供外部设备插接;
移动电源电路81,所述移动电源电路81的输入端与所述电池72连接,所述移动电源电路81的输出端通过所述USB接口82与外部设备连接,所述移动电源电路81用于将所述电池72的电源通过所述USB接口82输出至所述外部设备,以为所述外部设备充电。
在实际应用中,用户外出时,手机或者其他用电设备用电消耗较快,那用户就既要带充电宝,又要带超声波清洗眼镜盒,不便于携带,且重。因此,在本实施例中设置有移动电源电路81,用户外出时仅需携带超声波清洗眼镜盒,便可为手机或者其他用电设备充电,更为轻便。
在本实施例中,移动电源电路81可以采用移动电源芯片实现,例如TP4056芯片等。在本实施例中,移动电源电路81可通过USB接口82将电池72的电源输出至外部设备,以为外部设备充电,以满足其他设备的充电需求。
参照图2,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
按键电路40,所述按键电路40的输出端与所述主控电路20连接,所述按键电路40用于被触发时,输出相应的按键触发信号;
所述主控电路20还用于根据所述按键触发信号控制所述超声波清洗器30工作。
在本实施例中,按键电路40可以采用触摸式按键或者机械式按键等按键电路40实现。可以理解的是,按键电路40被用户触发时可输出相应的按键触发信号,主控电路20根据接收到的按键触发信号控制超声波清洗器30工作,以清洗眼镜,实现多种控制方式对超声波清洗眼镜盒进行控制,以避免其他控制方式发生故障时超声波清洗眼镜盒无法使用的情况。
参照图2,在一实施例中,所述超声波清洗眼镜盒包括:
显示电路60,所述显示电路60与所述主控电路20连接,所述显示电路60用于在工作时显示所述超声波清洗器30的工作状态;
主控电路20还用于根据所述语音控制信号控制所述显示电路60工作。
在本实施例中,显示电路60可以采用任意可显示超声波清洗器30工作状态的显示电路60实现,例如OLED显示屏等。可以理解的是,主控电路20可根据语音控制信号得知超声波清洗器30的工作状态,控制显示电路60工作,以显示超声波清洗器30的工作状态,例如“正在清洗中”或者“已清洗结束”等内容,以便于用户得知超声波清洗器30的工作状态。
以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。
Claims (9)
1.一种超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
盒体,用于放置眼镜;
语音交互电路,所述语音交互电路用于识别用户所发出的声音信号并输出语音控制信号;
超声波清洗器,设于所述盒体内,所述超声波清洗器用于在工作时对放置于所述盒体中的眼镜进行超声波清洗;
主控电路,所述主控电路的输入端与所述语音交互电路的输出端连接,所述主控电路的控制端与所述超声波清洗器的受控端连接,所述主控电路用于根据所述语音控制信号控制所述超声波清洗器工作;
电池,分别与所述语音交互电路、所述超声波清洗器及所述主控电路连接,所述电池用于给所述语音交互电路、所述超声波清洗器及所述主控电路供电;
无线充接收电路,所述无线充接收电路具有接收线圈,所述无线充接收电路的输出端与所述电池连接,所述无线充接收电路用于通过所述接收线圈接收电磁能,并将所述电磁能转换成电能后输出,以供所述电池充电。
2.如权利要求1所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述语音交互电路包括:
麦克风,所述麦克风用于采集所述声音信号;
音频放大电路,所述音频放大电路的输入端与所述麦克风连接,所述音频放大电路的输出端与所述主控电路连接,所述音频放大电路用于放大所述声音信号,并输出所述语音控制信号。
3.如权利要求1所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
时钟电路,所述时钟电路的输出端与所述主控电路的输入端连接,所述时钟电路用于设置所述超声波清洗器的工作时间,并输出相应的时间设置信号;
所述主控电路还用根据所述时间设置信号控制所述超声波清洗器工作。
4.如权利要求1所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
电量检测电路,所述电量检测电路的检测端与所述电池连接,所述电量检测电路用于检测所述电池电量,并输出相应的电量信号;
开关电路,所述开关电路的第一端与所述无线充接收电路的输出端连接,所述开关电路的第二端与所述电池连接,所述开关电路用于导通/断开所述开关电路的第一端和所述开关电路的第二端之间的通路;
充电管理电路,所述充电管理电路的输入端与所述电量检测电路的输出端连接,所述充电管理电路的控制端与所述开关电路的受控端连接,所述充电管理电路用于根据所述电量信号,控制所述开关电路工作,以使所述无线充接收电路输出相应的电能至所述电池。
5.如权利要求4所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
USB接口,所述USB接口用于供外部设备插接;
移动电源电路,所述移动电源电路的输入端与所述电池连接,所述移动电源电路的输出端通过所述USB接口与外部设备连接,所述移动电源电路用于将所述电池的电源通过所述USB接口输出至所述外部设备,以为所述外部设备充电。
6.如权利要求4所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
指示电路,所述指示电路的受控端与所述充电管理电路的控制端连接,所述指示电路用于在工作时输出指示信号;
所述充电管理电路还根据所述电量信号控制所述指示电路工作,以指示所述电池的状态。
7.如权利要求4所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
升压电路,所述升压电路的输入端与所述电池连接,所述升压电路的输出端与所述语音交互电路连接,所述升压电路的输出端与所述超声波清洗器链接,所述升压电路的输出端还与所述主控电路连接,所述升压电路用于对所述电池输出的电源进行升压处理后输出,以为所述语音交互电路、超声波清洗器及主控电路提供电源。
8.如权利要求1所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
按键电路,所述按键电路的输出端与所述主控电路连接,所述按键电路用于被触发时,输出相应的按键触发信号;
所述主控电路还用于根据所述按键触发信号控制所述超声波清洗器工作。
9.如权利要求1所述的超声波清洗眼镜盒,其特征在于,所述超声波清洗眼镜盒包括:
显示电路,所述显示电路与所述主控电路连接,所述显示电路用于在工作时显示所述超声波清洗器的工作状态;
主控电路还用于根据所述语音控制信号控制所述显示电路工作。
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