JP6224005B2 - 活動監視装置における電源管理 - Google Patents

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Description

(関連出願の相互参照)
この出願は、2012年1月19日出願の「電源管理」と題する米国特許仮出願第61/588646号による優先権の利益を主張する。前記出願の内容はすべてこれにより参照によって援用される。
(技術分野)
ここに記載の態様は全体としてバッテリ及び/又は電源管理に関する。詳細には、態様は活動監視装置のためのバッテリおよび電源管理を提供する。
(背景)
エクササイズやフィットネスはますます人気となっており、そうした活動からの利益は十分に知られている。様々な種類の技術がフィットネスや他の運動活動に採り入れられてきた。例えば、MP3または他のオーディオプレーヤ、ラジオ、携帯テレビ、DVDプレーヤまたは他のビデオ再生装置、腕時計、GPSシステム、万歩計、携帯電話、ページャ、ビーパなどといった、多種多様な携帯型電子装置がフィットネス活動において利用可能である。多くのフィットネス愛好者またはアスリートは、練習またはトレーニングをする時にこれらの装置のうちの1個以上を使用して、楽しくさせたり、運動動作データを記録し提示したり、他の者との接触を保つなどしている。
また技術の進歩により精巧な運動動作監視システムが提供されている。運動動作監視システムは、エクササイズおよびフィットネス活動に関係する多くの身体的または生理的特性の、または例えば速度および距離データ、高度データ、GPSデータ、心拍数、脈拍数、血圧データ、体温、費やした歩数その他を含む他の運動動作の、簡便な監視を可能にする。
特徴および利益の検討は、添付図面に関して進められる以下の詳細な説明において言及する。
(概要)
以下は、その態様の少なくとも一部の基本的理解をもたらすために種々の特徴の一般的概要を示す。この概要は本発明の包括的概要ではない。本発明の重要または肝要な要素を識別するか、または本発明の範囲を詳細に述べることも意図していない。以下の概要は、後に提示するより詳細な説明の前置きとして一般的な形式で本発明の一部の概念を単に示すにすぎない。
ここに記載の態様は、1つの例示的実施形態において電子データ記憶形式装置を有する運動動作監視・追跡装置であるウェアラブル装置を提供する。
本発明の1態様によれば、ウェアラブル保持具を有するアセンブリの一部としてUSB装置が使用される。加えて、保持具及び/又はUSB装置は、運動動作監視システム全体として運動動作を記録および監視するためにセンサと通信するコントローラを含み得る。ウェアラブル装置は様々な種類の情報をユーザに伝えるべく構成された照明機能を含み得る。
ここに記載の態様は、活動監視装置内で電力を管理することをさらに含む。例えば、態様は監視装置内でのバッテリの充電および放電に関連するとしてよい。
他の態様および特徴は開示全体を通じて記載される。
種々の態様を理解するために、以下に添付図面を参照して種々の態様を説明する。
本発明の1つの例示的実施形態において運動機能性を有するウェアラブル装置アセンブリを含む運動動作監視フィードバックシステムを利用している人の図である。 図1に示されたウェアラブル装置アセンブリの斜視図である。 ウェアラブル装置アセンブリの別の実施形態である。 図2に示されるウェアラブル装置アセンブリの正面図である。 図2に示されるウェアラブル装置アセンブリの側面図である。 図2に示されるウェアラブル装置アセンブリの斜視図であり、内部構成要素を示すためにアセンブリの部分が透過的に示されている。 図4の線6−6に沿って得られるウェアラブル装置アセンブリの略断面図である。 ウェアラブル装置アセンブリの背骨部材において使用されるバッテリ区画の斜視図である。 背骨部材の一部としてのバッテリ区画の斜視図である。 背骨部材の前面斜視図である。 背骨部材の下面斜視図である。 USBコネクタが取付けられている背骨部材の斜視図である。 USBコネクタの図である。 USBコネクタの図である。 USBコネクタの図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるUSBコネクタを用いた締結機構のための受け部材および他の構成要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるスペーサ部材または拡張要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるスペーサ部材または拡張要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリで使用されるスペーサ部材または拡張要素の図である。 ウェアラブル装置アセンブリに取付けられたスペーサ部材の斜視図である。 ここに記載のウェアラブル装置アセンブリのコントローラのフレキシブル回路部材の略平面図である。 装置の特定の構成要素が取付けられた背骨部材の斜視図である。 装置の特定の構成要素が取付けられた背骨部材の斜視図である。 コントローラと関連する入力ボタンの拡大図である。 図17の入力ボタンの部分断面図である。 バッテリ区画を示す外側部材が形成された背骨部材の斜視図である。 ポート開口を有するバッテリ区画の一部が示された装置の下面斜視図である。 バッテリの接点を示す、バッテリおよびクロージャ部材の部分斜視図である。 ここに記載の1以上の態様による種々の背骨部材およびバッテリ構成を例示している。 ここに記載の1以上の態様による種々の背骨部材およびバッテリ構成を例示している。 ここに記載の1以上の態様による種々の背骨部材およびバッテリ構成を例示している。 ここに記載の1以上の態様による種々の背骨部材およびバッテリ構成を例示している。 ここに記載の態様に従ったバッテリ状態の検出および情報を管理するプロセスを例示している。 ここに記載の1以上の態様に従ったバッテリ情報ルックアップテーブルを例示している。 ここに記載の1以上の態様に従ったバッテリ駆動式装置の充電プロセスを例示している。 ここに記載の1以上の態様に従ったバッテリ駆動式装置の放電プロセスを例示している。
(詳細な説明)
本発明の種々の例示実施形態の以下の説明において、この一部を成し、本発明の態様が実施され得る種々の例示装置、システムおよび環境が例証として示されている添付図面に言及する。部品、例示装置、システムおよび環境の他の特定の配列を利用することができ、本発明の範囲を逸脱しなければ構造的および機能的な修正を行い得ることを理解しなければならない。また、本発明の種々の例示特徴および要素を説明するために、用語「上」、「底」、「前」、「後」、「側」などがこの明細書において使用され得るが、これらの用語は便宜上、例えば図に示された例示配向に基づいて、ここで使用されている。この明細書におけるいずれも、この発明の範囲に該当するために構造の特定の3次元配向を要求するものとして解釈してはならない。
(活動監視装置の一般的説明)
ここに記載の態様は、運動機能性を有するウェアラブル電子装置アセンブリといった活動監視装置を提供する。1つの例示的実施形態において、ウェアラブル電子運動装置アセンブリは、運動情報を着用者に伝える照明可能部分を備え得る。さらに、ウェアラブル電子運動装置は、別の装置と(直接または間接に)接続されるべく構成されたデータ伝送部分を含み得る。一実施例において、ウェアラブル電子運動装置は、データを送受信するために別の装置のUSBポートに接続可能とし得るUSBコネクタおよび記憶装置を含み得る。
一つの構成において、ウェアラブル電子運動装置は、ウェアラブル電子運動装置アセンブリの2つの端部を互いに固定するコネクタとしても機能するべく構成され得るUSB記憶装置を含み得る。USB装置は、1つの例示的実施形態においてリストバンドである保持具に接続される。
電子ウェアラブル装置アセンブリは、コントローラをその中に支持するハウジング部分をさらに含み得る。コントローラは、電源および回路といった関係する構成要素を有する。3軸加速度計を含む種々のセンサが、コントローラと動作可能に関係づけられ得る。ハウジングは構造的構成を有しており、ハウジングは耐水性だけでなく耐衝撃性でもある。
1以上の構成において、コントローラは装置の機能性を強化する特定の特徴を有するユーザインタフェースを利用できる。例えば、ウェアラブル電子運動装置アセンブリは、動作データが表示または別様にユーザに伝えられ得るインジケータシステムを含み得るディスプレイを含み得る。ディスプレイは、液晶画面、一連のLEDライトから構成されるディスプレイ、LEDグラフィカルユーザインタフェースなどを含み得る。ディスプレイに表示されるデータは、内蔵の非取外し可能メモリまたは取外し可能なUSB記憶装置に保存され得る。さらに、ウェアラブル電子運動装置のUSB装置はコンピュータに接続することができ、動作データは以後の処理、表示およびレビューのために遠隔サイトまたは携帯装置に自動的にアップロードされ得る。また、装置の構成によって、ユーザがデータ転送操作を開始するよう促され得る。また、装置は他の携帯装置または遠隔ウェブサイトと一般的な無線通信を行うこともできる。
加えて、ウェアラブル運動装置は、ユーザの胸部(例えば胸部ストラップ)、ユーザの手首、ユーザの腕、ユーザの頭部、ユーザの足首または腿などを含め、ユーザの身体の様々な場所に装着できる。
1つの例示的実施形態において、ディスプレイはディスプレイおよびインジケータシステムを含み得る。インジケータシステムは、装置アセンブリを装着しているユーザの活動のレベルに対応する情報を表示できる。インジケータシステムは、情報を提示するために選択的に照明可能である複数のライト要素を含み得る。複数のライト要素の各々は複数の色で照明され得る。ディスプレイおよびインジケータシステムは、ユーザにインディシアを表示するために別個にまたは連係して動作できる。
追加的な例示的実施形態において、装置は様々なユーザに適応するために装置のサイズを調整できるスペーサ部材を含み得る。
さらに例示的実施形態において、装置は、強化された体験をユーザに提供するために携帯装置および遠隔ウェブサイトと相互作用することができる。
(活動監視装置の例示実施形態)
本発明の態様を全般的に上述したが、以下の詳細な説明では、図とともに、この発明の実施例に従った運動動作監視システムおよび方法のより詳細な実施例を示す。当然、当業者は、以下の説明が本発明の実施例の説明を構成することを理解するべきであるとともに、決して本発明を限定的に解釈してはならない。
図1は、運動機能性を有するウェアラブル装置アセンブリ10を本発明の1つの例示的実施形態において含む運動動作監視フィードバックシステム1を利用している人を一般的に開示している。以下でさらに詳述するように、ウェアラブル装置アセンブリ10は、3軸加速度計等のセンサを有しており、装置10はユーザの運動活動または活動全体を監視できる。図1に示すように、運動動作監視フィードバックシステム1はまた、靴に保持または埋込まれたようなさらなるモジュールまたはセンサ2のほか、携帯装置3も含み得る。システム1はまた、必要に応じて、心拍数モニタを含め他の形式のセンサや装置も使用できると理解される。以下でさらに詳述するように、ウェアラブル装置10を含むシステム1の種々の構成要素は、運動動作またはユーザ活動全体を記録および監視するために無線で互いに通信できる。さらに、運動動作または活動全体を記録および監視するためにウェアラブル装置10だけを利用できることも理解される。運動動作データまたは活動全体は、以下に限らないが、速度、距離、費やした歩数、カロリーといったエネルギー消費、心拍数および汗の検知を含む、多様な種々のパラメータ、メトリクスまたは生理的特徴を含み得る。そのようなパラメータはまた、ユーザの活動に基づいてユーザが獲得した活動ポイント(例えば、ここでは時に「AP」とも称する)または通貨に関しても表現され得る。
靴型のセンサ2は、電源、磁気センサ素子、マイクロプロセッサ、メモリ、伝送システムおよび他の適格な電子装置を含む種々の電子構成要素を有するとしてよい。1つの例示的実施形態におけるセンサ2は、図1に示すようにユーザの靴に装着される。センサ2は、運動動作の他のパラメータの中でも速度および距離といったデータを記録するためにシステムの他の構成要素とともに使用される。センサ2は、米国特許公報第2007/0006489号、第2007/0011919号および第2007/0021269号に開示されたようなセンサとすることができる。これらの米国特許公報第は参照によって援用されこの一部となる。センサ2はまた、参照によって援用されこの一部となる米国特許公報第2010/0063778号および第2010/0063779号に開示されたような、ユーザに関係する追加的データを収集する力センサアレイの形態をとることもできよう。携帯装置は、スマートフォンまたは他の形式の携帯型ディスプレイ装置とすることができる。ウェアラブル装置アセンブリ10はまた、衣類ベースのセンサまたは、ランニング競争または他の競技競争といったイベントに関係するセンサを含む、他の形式のセンサと相互作用および通信することができる。
図2〜6は、図1のウェアラブル装置アセンブリ10の様々な図を示している。ウェアラブル装置アセンブリ10は一般に、ハウジング12、コントローラ14、入力ボタン16、ディスプレイ18およびインジケータシステム20を含む。コントローラ14は電源、センサおよび関係する回路を含む種々の関係する構成要素を有し、及び/又は動作可能に接続されていると理解される。図2aは大型インジケータシステム20を有する代替装置10を例示している。まず装置10の構造について説明し、その後、装置の動作および、装置および関連システムによって提供される追加的なユーザ体験の説明を続ける。
ハウジング12は、リストバンドといった着用可能バンドの形態であり、一般に、電源のための区画を有する内部背骨部材22(図6〜9)、外ケース部材24および締結機構26またはラッチ部材26を含む。特定の例示的実施形態において、ハウジング12は、以下でさらに詳述する装置10のサイズを調整するために1個以上のスペーサ部材28を有し得る。
図2〜6に示すように、ウェアラブル装置アセンブリ10は形状が環状または概ね円形であり、この例証的実施例においてユーザの手首に装着するべく構成されている。ウェアラブル装置アセンブリ10は、本発明を逸脱しなければ、卵形、長円形、八角形、矩形などといった種々の他の形状で形成され得る。装置10はまた、人に脱着可能に取付けられ得るクリップまたは他の装置に取付けられるか、または他の衣類に一体化されるべく構成され得る。ウェアラブル装置アセンブリ10およびハウジング12は、概ね平面の部分および、両側の丸めた、または面取りした縁端を含み得る。面取り縁端は、例示的実施形態においてハウジング12の片側だけに含まれ得る。ハウジングの両端は、締結機構26によって互いに結合されるべく構成されている。1以上の構成において、ウェアラブル装置アセンブリ10のハウジング12の外方または外部に面する側は滑らかなテクスチャーを含み得るのに対し、内部に面する側(例えば着用者の身体と接触する)は摩擦的特徴を含み得る。一実施例において、ウェアラブル装置アセンブリ10の内部に面する側は、ユーザの手首または他の身体部分のまわりで摩擦を改善し、ずれを防ぐためにリブを付けてもよい。テクスチャーは内部側全体に均一であってもまたは不均一であってもよい。例えば、リブまたは他のテクスチャーは、ハウジングの両端に形成された締結機構からテクスチャーが離れて行くにつれて、より顕著にすることができる。他の構成において、テクスチャーはまた、ウェアラブル装置アセンブリ14の外部側に付加してもよく、内部側は滑らかにしてもよい。テクスチャーの種々の組合せおよび構成が使用できる。さらに他の実施形態において、ハウジング12は、装置10の内径に汗吸収部材またはウィッキング要素を組込むことができる。
図7〜9に示すように、内部背骨部材22は、ほぼ剛直な部分および特定の柔軟な部分または領域を有する部材である。詳述するように、背骨部材22は一般にコントローラ14の構成要素を支持する。背骨部材22は種々の構成要素が取付けられているシャーシ部材とみなすことができる。背骨部材22は、概ね曲線構成を有し、外面30および内面32を有する。背骨部材22は、第1の末端部36および第2の末端部38に及ぶ中間部分34を有する。中間部分34は、中心部または中心部分40ならびに第1の部分42および第2の部分44を有する。中間部分34はさらに、中心部分40の一端を第1の部分42に接続する第1の柔軟領域46または部材を有するとともに、中心部分40の他方端を第2の部分44に接続する第2の柔軟領域48または部材を有する。柔軟領域46、48は、これらの領域での背骨部材22の、さらには装置全体のより容易な屈曲をもたらすのに対し、第1の部分42および第2の部分44ならびに中心部40は、剛直領域又はほぼ剛直な領域と考えられる。
例示的実施形態において、柔軟領域46、48は、柔軟ヒンジ領域と考えることができ、概ね凹形状の湾曲部分である。このように、柔軟領域は中心部またはベース部を有し、一対の部材がベース部から離れて拡張し、従って内方に湾曲した部分を画成する。湾曲部分は、柔軟領域46、48の柔軟特性を増強するために凹状構成のベースまたは中心部で薄くなった厚さを有する。このように、背骨部材22はその長さ(例えば剛直な中心部および剛直な第1および第2の部分)に沿って一般的な厚さまたは第1の厚さを有するのに対し、柔軟領域は背骨部材22およびハウジング12全体の柔軟特性を助けるためにより小さい第2の厚さtを有する。特に、柔軟領域のベース部分は、剛直な中心部および、第1および第2の剛直部分よりも小さい厚さを有する。以下で詳述するように、柔軟領域46、48は構成要素が中立軸に最も近くなるように背骨部材22によって支持されるのを助け、装置10をユーザの手首に付ける時またはユーザの手首から外す時など装置10が曲げられる時に応力が最小限にされる。
図7〜9に示すように、中間部分34の第1の部分42は第1の凹部50を有し、中間部分34の第2の部分44は第2の凹部52を有する。これらの部分は曲線構成を有する。凹部50、52は、コントローラ14に関係する電源を受入れるために必要な寸法にされている。図7aおよび7bに示す例示的実施形態において、凹部50、52は初めに、チクソ成形金属部材55といった金属筐体から形成される。1つの例示的実施形態においてチクソ成形部材が利用されるが、いずれかの鋳造金属部材、ダイキャスト部材またはいずれかの金属射出成形部材といった他の部材もまた使用できよう。金属キャップの形態の金属カバーまたはクロージャ部材もまた、電源用金属筐体を設けるために後述のように設けられる。単数または複数のバッテリ142のための金属筐体を形成することが望ましく、また、筐体は、完全なチャンバ−を形成しなくてもよいが、バッテリをほぼ包囲し得る対面金属部材を含み得ると理解される。チクソ成形区画が初期に形成され、背骨部材22の残りの部分はチクソ成形区画の上に形成されると理解される。背骨部材の部分は、区画50、52の底部を画成するチクソ成形部材の上に形成される。区画50、52はさらに、後述するバッテリ端子または接点を受入れる一対の開口59を有する。凹部50、52は大きさを、全般的に、または互いに変えることができる。従って、凹部50、52は、増大した容量を有するより大型の電源を収容するために増大した大きさを有し得る。そうした特徴は以下でさらに詳述する。
中間部分34はさらに、以下でさらに述べるようにディスプレイ18およびインジケータシステム20と同様にコントローラ14の他の構成要素を外面30の近傍で支持する。背骨部材22は、インジケータシステム20を支持する面取り縁端を有し得る。背骨部材22は、コントローラ構成要素を背骨部材22に固定して取付けるために接着剤及びねじ締結具といった締結機構を受入れる特定の開口を有する。第1の末端部36および第2の末端部38は、締結機構26およびオプションのスペーサ28を支持する。
1つの例示的実施形態において、区画50、52の形成を助けるチクソ成形部材55はマグネシウムで作られ、背骨部材22の残りの部分は部材55の上に形成されるポリプロピレン材料で作られる。バッテリエンクロージャと同様に背骨部材22には他の材料が使用できると理解される。
図2、3、6および19に示すように、外ケース部材24は、背骨部材22のまわりに配置され、コントローラ14、ディスプレイ18およびインジケータシステム20を収容する。例示的実施形態において、外ケース部材24は、以下でさらに詳述する射出成形プロセスで形成される熱可塑性エラストマー部材である。従って、外ケース部材24は、環状形状を維持しつつ、復元力のある弾性を有する。外ケース部材24は、概ねR形状の外面56および概ね平面の内面58を有し、装置10の内径を画成する内側部分および装置10の外径を画成する外側部分を有するとみなすことができる。外面56は、ほとんど平面に見えるが、湾曲を形成するかなり大きい半径を有する。側端は外面よりも小さい半径を有し、面取り側端はさらに小さい半径を有する。
外ケース部材24の各表面は、最小の断面寸法を維持しつつ、装置の種々の構成要素を収容する内容積を形成するために協働する。外ケース部材はさらに面取り側端60を有する。インジケータシステム20は面取り側端60の近傍に配置される。ハウジング12は必要に応じて各側端に面取り縁端を有してもよいと理解される。外ケース部材24は、コントローラ14との相互作用のための入力ボタンを収容するために開口62を有する。外ケース部材24は、ディスプレイ18の視認に適応する第1の領域64およびインジケータシステム20の視認に適応する第2の領域66を有する。第1の領域64は、ディスプレイ18によって投射されたインディシアが外ケース部材24の第1の領域64を通じて見ることができるような構造および寸法にされていると理解される。さらに、第2の領域66は、インジケータシステム20によって投射されたインディシアが外ケース部材24の第2の領域66を通じて見ることができるような構造および寸法にされていると理解される。
外ケース部材24は暗い外観を与える顔料を含み得る。顔料の量は、外ケース部材24によって収容された構成要素が見えないように制御される。しかし、ディスプレイ18およびインジケータシステム20が起動した時に、光は外ケース部材24を容易に投射して視覚的に知覚できる。例えば、1つの例示的実施形態において、外ケース部材は、特定の百分率の顔料を伴う半透明熱可塑性エラストマーである。外ケース部材24はさらに、概ね透明であるが、特定量の黒色着色材料によって付与された着色を有すると理解され得る。この構成において、外ケース部材24内の内部構成要素は一般に見えないが、ディスプレイ18及び/又はインジケータシステム20が起動した時に、ライト部材は外ケース部材24を通じてはっきり見える。このように、内部構成要素は肉眼によって見えないが、ディスプレイ及び/又はインジケータシステムは、起動した時に外ケース部材を通じて見ることができる。装置10はさらに、ディスプレイおよびインジケータシステムの一方が常に見ることができ、ディスプレイおよびインジケータシステムの他方は起動時だけに見ることができるように構成できる。例えば、ディスプレイは時刻を示すために常に見ることができるのに対し、インジケータシステムは起動した時に見えるだけである。さらに、外ケース部材24は、透明材料とするか、または多様な種々の顔料または複数の顔料を含んでもよいと理解される。装置10がある種の用途または行事のために特定的に設計されていることを特定の色が指示してもよい。第1の領域64および第2の領域66は、透明であるように製作できる。例示的実施形態において、これらの領域はより濃い色に着色され、ディスプレイ18およびインジケータシステム20はそれを通して照明される。
代替的に、ディスプレイ18およびインジケータシステム20を見るために第1の領域64および第2の領域66に開口が設けられ得ることが理解される。外ケース部材24の内面58は、背骨部材22によって支持される電源の位置の近傍に第1の開口68および第2の開口70を有する。第1の開口68は締結具によって第1の開口68の上に固定された第1のキャップ72またはクロージャ部材によって覆われており、第2の開口70は締結具によって第2の開口70の上に固定された第2のキャップ74またはクロージャ部材によって覆われている。第1のキャップ72および第2のキャップ74は、後述する電源用金属筐体を設けるために金属バッテリ区画50、52と協働するために金属材料から形成される。
外ケース部材24は、多様なポリマー、プラスチックまたはゴム、熱可塑性エラストマー部材、熱可塑性ウレタン部材、液状シリコーン部材、ゴム複合材料および、他の成形用弾性部材及び/又は、ネオプレン、プラスチックといった合成物質、織物、金属及び/又はそれらの組合せを含む、多様な材料から構成され得る。1以上の実施例において、材料は熱可塑性ポリウレタン及び/又は熱可塑性ゴムを含み得る。使用される材料はまた、ウェアラブル装置アセンブリ10によって形成されるループの大きさがアセンブリ10を破断または破壊することなく拡大できるように、ある程度の柔軟性があってもよい。以下でさらに詳述するように、外ケース部材24の接着を補助するために、背骨部材22およびそれに支持された構成要素に接着促進剤を使用できる。背骨部材22および外ケース部材24は、以下で装置10を形成するプロセスを説明する時に以下でさらに詳述する。
図6、10および11に示すように、締結機構26またはラッチ部材26は一般に第1の突出部材90および第2の受け部材92を含む。第1の突出部材90はハウジング12の第1の端部近傍に配置されており、第2の受け部材92はハウジング12の第2の端部近傍に配置されている。部材90、92は必要に応じてハウジング12の反対端に配置し得ると理解される。第1の突出部材90は、データ転送のための入出力部材94を組込んでおり、例示的実施形態において、ほぼ剛直な本体96を有するUSBコネクタ94の形態をしている。USBコネクタ94は、剛体96の上面に埋込まれた複数のリード98を含む。リード98は、コントローラ14と動作可能に接続されたコネクタを有する。図10cに示すように、第1の突出部材90はさらに、一般にUSBリード98の反対側の剛体96の底面に配置された凹部100を有する。底面凹部100は係合面102を画成する。
図6および11a〜fに示すように、第2の受け部材92は、開口104を画成しており、旋回部材106を支持する。旋回部材106は、指状部108を有し、指状部108をラッチング位置に向けて付勢するばね110を含む。旋回部材はさらに、指状部108をラッチング位置から離して動かす押下可能ボタン112を含む。第2の受け部材92はさらに、開口104の反対端に一対の突起部材120を有する。突起部材120は傾斜または湾曲したカム表面122を有する。溝124が突起部材120の長さに沿って画成されている。
さらに図11a〜図11fに示すように、第1の突出部材90は、実施形態において背骨部材22の一端に接続され得る第2の受け部材92に受入れられる。当初、指状部108は旋回しラッチング位置から離れて付勢されている。指状部108が凹部100に入ると、指状部108はばね110によって凹部100にラッチング位置へ付勢される。装置10はその際、閉位置にあり、指状部108は係合面102に当接して装置10を閉じた環状構成に維持できる。例示的実施形態において、締結機構26は従来のUSBコネクタ94を組込んでいるが、他の形式の通信用接続構成もまた使用できると理解される。例えば、装置10は、マイクロUSBコネクタ、Firewireポート、16ピン穴または他の形式の物理的接触に基づく接続を利用することができ、または、例えばWi−Fi、Bluetooth、近距離場通信、RFID、Bluetooth Low Energy、Zigbeeまたは他の無線通信技法のためのインタフェースといった無線または非接触通信インタフェースまたは、赤外線または他の光通信技法のためのインタフェースを含み得る。さらに、装置10は、完全にUSBコネクタ94といったデータ転送部材と通信しデータ転送するか、または完全に無線通信によって、または無線通信および種々の形式のプラグイン通信両方の組合せによって通信しデータ転送するべく構成できると理解される。
図10a〜10cはUSBコネクタ94の追加的な図を開示している。USBコネクタ94は、動作可能性を維持しつつ、よりきれいな、より美的な構成をもたらす構造的特徴を有する。従来のUSBコネクタにおいて、リードは不均一に離間され、形状が矩形であり、リードのそれぞれの端部は揃っていない。図10aに示すように、USBコネクタ94のリード98は、剛体96にわたってある距離で均一に離間されている。加えて、リード98は剛体96の上面114に関して凹設されている。加えて、剛体96は均一に離間された丸い開口116を画成しており、そして開口116の端部は揃っている。リード98は開口116によって露出している。リード98が剛体96の上面114に関して凹設されているので、各リード98は、剛体96の上面114の近傍に拡張する隆起リブ118を有する。例示的実施形態において、リード98は金型に配置され、そこに材料がリード98のまわりに射出成形されて、均一で整列した丸い開口116を有する剛体を形成する。当該構造は強化されたUSBコネクタ94をもたらす。
装置10は円周寸法を変えることができ、装置10は、例えばユーザの異なる手首寸法に適応するために大小のループ構成を画成できる。このために、ハウジング12は、図12〜13に示すように、スペーサ部材28または、拡張部材または要素28を組込むことができる。単一のスペーサ部材28用いることも、または複数のスペーサ部材28用いることもでき、または全く使用しないこともでき、装置10は単にハウジング12の端部で接続されたラッチ機構を有することが理解される。スペーサ部材28は、装置10の円周寸法を増大するためにハウジング12の一端および締結機構26の受け部材92の一端と協働する。スペーサ部材28は本体130を有し、本体の一端には、締結機構26の受け部材92に配置された一対の突起部材120を受入れるために必要な寸法にされた一対の開口132を有する。本体130は開口132の近傍で回転爪134を支持する。回転爪134は、湾曲したカム表面135を有し、付勢ばね136を有する。回転爪134は、図12bに図示の締結具およびカバープレートによって本体130に概ね中心位置で固定されている。回転爪134は一般に中心位置に関して回転可能である。本体130の他方端は、受け部材92の突起部材120に類似のカム表面138を有する一対の突起部材137を支持する。
図11fおよび13から認識できるように、スペーサ部材28を使用している場合、スペーサ部材28の突起部材137はハウジング12の端の開口に受入れられ固定される。ハウジング12の端部は、そうした突起部材137を受入れるために対応する構造を有する。締結機構26の受け部材92の突起部材120は、スペーサ部材28の本体130の一対の開口132に挿入される。このために、受け部材92の傾斜カム表面122は回転爪134のカム表面135と係合し、回転爪134は回転して(明快さのためにカバープレートを取り除いた図12cにおける矢線A)、開口132への突起部材120のさらなる挿入を可能にする。突起部材120の溝124が回転爪134と整列すると、回転爪134の端は溝124に受入れられ、それによってスペーサ部材を締結機構26の受け部材92に固定する(図11fおよび13参照)。装置10からスペーサ部材28を取り除きたい場合、回転爪134を回転させるためにアクセス穴が設けられ得ることが理解される。複数のスペーサ要素28がサイズを増大するために使用でき、またはスペーサ要素28はサイズを縮小するために取り除くこともできると理解される。スペーサ部材28の長さは変えることができ、場合によっては5〜10mmの範囲とすることができる。一実施例において、スペーサ要素28の長さは各々8mmとすることができる。別の実施例において、スペーサ部材28の長さは6mmとすることができる。さらに、拡張要素28を使用しない場合、受け部材92の突起部材120はそれに固定されるハウジング12の端と協働することが理解される。例示的実施形態において、スペーサ要素28は、本体の上に配置された熱可塑性部材を有するプラスチック本体といったハウジングと類似の構成を有し得る。突起部材120は本体への金属挿入物の一部としてもよい。特定の例示的実施形態において、スペーサ部材を利用できる装置10の内径は、約147mmから221mmまで変えることができる。
装置10はハウジング12によって支持されたコントローラ14を有する。コントローラ14は一般に、当業において理解されている通り、回路、処理装置、データ保存メモリ、コネクタおよび他の既知の構成要素を含む、種々の構成要素を有するプリント回路基板140を含む。コントローラ14はさらに、バッテリパック(複数も)またはバッテリ142の形態の電源142、アンテナアセンブリ144およびセンサアセンブリ146を含む。コントローラ14はまた、可聴情報を伝達するためのスピーカといった他の構成要素を有し得る。
図14はプリント回路基板(PCB部材)140の概略図を示す。例示的実施形態において、PCB部材140はフレキシブル回路部材である。PCB部材は、そこに種々の構成要素を支持する種々の領域または部分を有する。PCB部材はさらに中心領域140aを有しており、ディスプレイ18およびインジケータシステム20はそれと動作可能に接続されている。PCB部材はまた、背骨部材22の柔軟領域46、48に位置が対応する屈曲領域140bを有する。ここに記載の他の構成要素もPCB部材140に接続されている。図15および図16に示すように、PCB部材140は背骨部材22に巻付けられて取付けられている。PCB部材を背骨部材22に固定して取付けるために締結具が使用できる。PCB部材の中心領域140aは、接続された時に背骨部材22の中心部34に対応すると理解される。PCB部材140は一般に、柔軟領域46、48の輪郭を含む背骨部材22の輪郭に従う。このように、屈曲領域140bは背骨部材22の柔軟領域46、48に、一般に面と面との係合で配置されている。この構成はPCB部材を中立軸の近傍に動かすのを可能にし、PCB部材への応力は装置10が曲げられた時に最小限になる。
上述の通り、PCB部材140はコントローラ14の種々の構成要素を支持する。例えば、PCB部材140はアンテナアセンブリ144およびセンサアセンブリ146を支持する。PCB部材はさらにデータ保存メモリ構成要素を支持する。データ保存メモリは、センサアセンブリからの入力を受取るとともに、USBコネクタ94からの入力も受取る。コントローラ14によって保存されたデータはまた、USBコネクタ94によってコンピュータといった別の装置へ、さらにはコンピュータを介して遠隔サイトへも転送され得る。
PCB部材140によって支持されたアンテナアセンブリ144は、他の携帯装置との通信を補助する。このように、装置10は携帯装置と無線で通信でき、1つの例示的実施形態において、コントローラ14はBluetooth無線通信を利用する。従って、コントローラ14はBluetooth無線機を有し、アンテナアセンブリ144を利用してもよく、装置10は携帯装置と無線で通信できる。装置10はそうした無線通信のための他の必要な構成要素を備えていると理解される。そうした通信のさらなる実施例は以下でさらに詳述する。
上述の通り、PCB部材140はそれにセンサアセンブリ146を支持している。センサアセンブリ146は複数の異なるセンサを含み得る。例示的実施形態において、センサアセンブリ146は3軸加速度計の形態で加速度計を含む。さらに詳述するように、センサ146は装置10を装着しているユーザの活動に対応する動きを検出する。システム1及び/又はコントローラ14はまた、必要に応じて、他のセンサを含み得ると理解される。例えば、ユーザによって利用されるシステム1は、装置10と通信する靴型のセンサを利用できる。ユーザはまた、装置10と通信できる衣類ベースのセンサを有し得る。さらに、センサアセンブリ146は心拍数センサを含み得ると理解される。心拍数センサは必要に応じて胸部装着センサとしてもよい。心拍数センサはまた、ユーザの手首の近傍で心拍数を検出するセンサといったように装置10のハウジング12に組込むこともできると理解される。GPSセンサといった他のセンサを利用することもできよう。また、追加的なセンサを装置10に組込むことができる。1つの例示的実施形態において、センサはジャイロスコープセンサを含み得る。センサはマイクロエレクトロメカニカルシステム(MEMS)形ジャイロスコープ装置としてもよい。そうしたセンサは加速度計といった装置における他のセンサと協働して、強化された機能性および能力を提供するばかりでなく、感知したユーザの動きのさらなる識別をもたらし得る。
上述の通り、コントローラ14はバッテリ142の形態で電源142を含む。単一のバッテリ142を設計において利用できると理解される。そうした設計によりフレキシブル回路部材は、装置10に関係する追加的な構成要素を支持する追加的な領域を有することが可能になる。しかし例示的実施形態において、電源142は一対のバッテリ142を利用する。図6および図20から認識できるように、バッテリ142は曲線または湾曲した構成を有し、概ね剛直部材である。バッテリ142は湾曲した平面の表面を画成する。例示的実施形態において、装置10は一対のバッテリ142を利用する。第1のバッテリ142は背骨部材22の第1の凹部50に配置され、第2のバッテリ142は背骨部材22の第2の凹部52に配置されている。バッテリ142は凹部50、52の深さに概ね対応する厚さを有する。バッテリ142は一般に背骨部材22の内面32と面一である。バッテリ142は装置10に電力を供給するためにコントローラ14と動作可能に接続されていると理解される。
図20に示すように、バッテリ142は関係する弾性ブーツ部材148を有する。ブーツ部材148は1対の丸い突起149を有し、バッテリ142のバッテリ接点150は丸い突起149の上に付着している。バッテリは凹部50、52に配置されており、接点150は区画50、52の開口59を延びてPCB部材140と係合して装置10に電力を供給する。キャップ70、74が背骨部材22に締結された時に、丸い突起149および接点150はPCB部材140に弾力的に締付けられ、増強した導電性接続をもたらす。各バッテリ142が弾性ブーツ部材148を利用していると理解される。追加的な例示的実施形態において、導電性エポキシ部材がバッテリ接点を結合するために使用できる。バッテリ142およびそれぞれの凹部50、52の全体の大きさは、再充電を要求する前の装置のバッテリ容量および寿命を増大するためにより大きいものに変えることができる。剛直なバッテリ142が背骨部材22のさらに剛直な第1の部分42および剛直な第2の部分44に装着されることは言うまでもない。背骨部材22の柔軟領域46、48は、概ね柔軟なハウジング12および装置10をもたらすために部分42、44およびバッテリ142が柔軟領域46、48に関して蝶番式に旋回できるようにする。
図2〜6および図16〜図19に示すように、装置10はその操作を助ける押下可能入力ボタン16を含む。図17および図18から認識できるように、入力ボタン16は、コントローラ14と動作可能に接続されており、ディスプレイ18に概ね隣接するハウジング12によって支持されている。入力ボタン16は、ハウジング12の外ケース部材24を通って延びる入力ボタン16によってユーザがアクセス可能である。入力ボタン16は、ツーショット射出成形プロセスによって共に一体に成形される剛直ベース部材76および柔軟キャップ78を有する。コントローラ14と相互作用可能なタクトスイッチを支持するために入力ボタン16によって内室79が画成されている。剛直ベース部材76は、第1のツール表面82を画成する上部リング80および、柔軟キャップ78に隣接し第2のツール表面86を画成する下部リング84を有する。装置10を形成するプロセスの間、第1のツール表面82および第2のツール表面86は、外ケース部材24が背骨部材22および支持構成要素のまわりで射出成形される時に、きつい面対面係合でツールと係合する。この係合は、入力ボタン16が正しく動作するのを妨げる射出成形材料が入力ボタン16の内室79内に流入するのを防ぐ。入力ボタン16による入力からもたらされる装置10の動作は、以下でさらに詳述する。
図2および15および16に示すように、装置10のディスプレイシステム18またはディスプレイ18は、ハウジング12によって支持され、コントローラ14と動作可能に接続されている。ディスプレイは装置10またはハウジング12の照明可能部分とみなすことができる。ディスプレイシステム18は、例示的実施形態においてLEDライト152といった一連の個別の照明要素またはライト部材を含み得る。LEDライトは、アレイで形成され、中心位置でPCB部材140と動作可能に接続され得る。LEDライト152は、単語、文字、数字、記号などが個別の離散的なLEDライト152の種々の組合せを照明することによって生成され得るように配列されているとしてよい。例えば、LEDライト152は、指定数の行および列を有するマトリックス形態で配列され得る。ハウジング12の外ケース部材24はLEDライト152を包囲し保護する。上述の通り、外ケース部材24は第1の領域64を有し(図19)、LEDライト152の位置に対応しており、それによりLEDライトが照明されると、光が外ケース部材24を通して見える(代替実施形態において、第1の領域64は透明またはほぼ透明にすることもできる)。第1の領域は個別24の非透明または不透明部分によって包囲し、それによりLEDライト152の各々からの照明が一緒に混合しないようにできる。ディスプレイシステム18は、ウェアラブル装置アセンブリ10の全周の一部だけに及ぶとしてよい。例えば、図2に示されたように、ディスプレイシステム18は締結機構26の反対側の装置10の頂部または中心部を占める。ディスプレイシステム18の大きさ(例えば、個別のLEDライトの数、ライトの行および列の数、全体の幅または長さ)は、一度に表示されるデータの最大量、使用されるフォント及び/又は文字の大きさ、及び/又はそれらの組合せに基づいて決定され得る。一実施例において、ディスプレイシステム18は5列20個のLEDライト152より構成され、各列はウェアラブル装置アセンブリ10の長さにほぼ平行である。追加的または代替的に、全外周(例えば装置アセンブリ14の外方に面する表面の)は174〜182mmの範囲としてよい。また、ディスプレイ18は、装置10がBluetooth通信といった無線接続によって携帯装置と通信していることを指示するライト部材を含み得ると理解される。
また図2ならびに図15および図16に示すように、装置10のインジケータシステム20は、ハウジング12によって支持され、コントローラ14と動作可能に接続されている。また、インジケータシステム20は、ディスプレイ18全体の一部または構成要素とみなし得る。装置10のディスプレイシステムは、第1のディスプレイおよび第2のディスプレイを有するとみなし得る。インジケータシステム20はディスプレイ18と連係動作し照明することができ、またはディスプレイ18とは完全に別個に動作し照明することができると理解される。また、インジケータシステム20は、複数の追加的な照明要素160またはライト部材160を含むことができ、それらもまた例示的実施形態においてLEDライトの形態をとり得る。ライト部材160はコントローラ14と動作可能に接続されPCB部材140によって支持される。インジケータシステム20は一般にハウジング12の側端に配置される。1つの特定の実施例において、インジケータシステム20は一連の20個の照明要素160を含み得る。任意で、照明要素41はウェアラブル装置アセンブリ10のハウジング12の両側端に沿って並べることができる。照明要素160はまた、例示的実施形態において概ね線形構成で配置される。インジケータシステム20の照明要素160は、ディスプレイシステム18のLEDライト152とは違った形で作ることができる。形状、大きさまたは他の外観属性の違いによりユーザは伝えられている情報の種類を識別できるようになる。照明要素160は、例えば、ウェアラブル装置アセンブリ10のハウジング12の面取り側端60の1つ以上に沿って並び、ユーザによる視認の容易さを可能にする。ウェアラブル装置アセンブリ14の側部または縁端が丸められる実施例では、照明要素160は、着用した時にライトが見えるように(例えば、装置14が着用されるユーザの手首または他の身体部分とは反対に面する)丸くなった縁端の外側湾曲に配置され得る。ディスプレイ18のライト152の構成と同様、外ケース部材24は、インジケータシステム20の照明要素160の位置に対応する位置にある第2の領域66(図19)を有する。インジケータシステム20のライト部材から発射された光は、第2の領域66の外ケース部材24を通して見ることができる(代替実施形態において、第2の領域64は透明またはほぼ透明とすることもできる)。1以上の構成において、照明要素160によって生成される照明の外観は、外ケース部材24の対応する部分の寸法、形状、透明度および他の外観属性によって規定され得る。例えば、照明要素160は実際には円形(例えば丸形電球)であるが、外ケース部材24の透明矩形領域を照明するために使用され、それによって矩形インジケータを生じることもできる(例えば図2a参照)。インジケータシステム20の複数のライト160は、装置アセンブリ10の円周の一部に延在することができる。一実施例において、インジケータシステム20の複数のライト160は一般にディスプレイ18の長さと同じ長さで延在する。インジケータシステム20およびディスプレイ18の種々の複数のライト間の間隔もまた同様としてよい。別の実施例において、ライト部材160は円周のほぼ半分にわたり延在することができ、他の実施例においてインジケータライト部材160は円周のほぼ3分の1にわたり延在し得る。さらに別の実施例において、ライト部材160はウェアラブル装置アセンブリ10の円周の4分の3またはほぼ全体にわたり延在し得る。また、インジケータシステムを構成する複数のライト160を一緒にまとめて、インジケータシステムが異なる部分を有してもよいことも理解される。インジケータシステム20の異なる部分は、以下でさらに詳述するように異なる構成で照明することができる。各々の照明要素160はまた、ディスプレイの別個の個別の部分とみなし得る。ディスプレイ18およびインジケータシステム20の構成から、ディスプレイ18は第1の方向で光を発射でき、インジケータシステム20は第2の方向20で光を発射でき、第1の方向は第2の方向と異なることが理解される。1つの例示的実施形態において、第2の方向は一般に第1の方向と交差するとしてよい。また、ディスプレイのライト部材は照明可能特性を提供する他の種々の形態および構造を有し得ることも理解される。
図1〜6に示された装置10を形成する際に種々のプロセスを利用できることが理解される。例示的実施形態において、背骨部材22を形成するプロセスは初めにバッテリ区画の形成を含む。図7a、7b、8aおよび8bから認識できるように、金型が準備され、チクソ成形プロセスによってマグネシウムが金型に射出されてチクソ成形部材55を形成する。マグネシウムチクソ成形部材55は、金属バッテリキャップ70、74(図2)と協働してバッテリ142のための実質的に金属の筐体をもたらす。上述の通り、他の金属成形プロセスを使用できる。形成されると、チクソ成形部材55は金型に配置され、背骨部材22を形成するために材料が金型に射出される。材料はチクソ成形部材55のまわりにオーバーモールド成形され、ある特定量の射出成形材料が部材55の内部表面に広がる(図7〜8)。金型は、背骨部材22のほぼ剛直な部分、背骨部材22の柔軟領域46、48についての形態を組込むだけでなく、ここに述べたように装置10の種々の構成要素を受入れ、取付け、または別様に支持するための他の構造を組込むべく設計されることが理解される。例示的実施形態において、背骨部材22の残りの部分を形成するためにチクソ成形部材55の上に射出成形される材料はポリプロピレンである。
背骨部材22が形成されると、追加的な構成要素が背骨部材22に接続される。例えば、背骨部材22の一端は、ラッチ機構またはスペーサ要素のどちらか一方と協働する接続構造と接続され得る。さらに、上述の特徴を有するUSBコネクタ94が形成されることが理解される。図10a〜10cから認識できるように、例えばスタンピングプロセスによって隆起リブ118が形成されているUSBリード98が設けられる。リード98は金型に配置され、プラスチック射出成形材料がリード98のまわりに形成され、リード98のまわりで剛体96を形成する。金型は、丸い開口116が形成され、引き続きリード98が等しく離間され垂直に整列するように設計されていると理解される。リード98は丸い開口に凹設され、隆起リブ118は剛体96の上面114の近傍まで拡張する。金型はまた、USBコネクタ94の剛体96に凹部100を形成するべく設計されている。形成されると、USBコネクタ94は背骨部材22の端部と接続され、リードの端部がコントローラ(図9)と接続される準備ができる。
付属構成要素を備えた背骨部材22はその後、金型に挿入でき、装置の内径部分がオーバーモールド成形される。熱可塑性エラストマー材料が金型に射出されてハウジング12の内側部分を形成する。接着促進剤を用いることもでき、接着促進剤は熱可塑性エラストマー材料をオーバーモールド成形する前に背骨部材22の内面に適用されると理解される。接着促進剤は背骨部材22との熱可塑性エラストマー材料の結合を助け強化する。1つの例示的実施形態において、3M社が販売する「3M Primer 94」が接着促進剤として使用される。また、金型は、バッテリ142を受入れる凹部50、52と連通している開口がハウジング12の内側部分に設けられるように設計されることが理解される。
引き続き追加的な構成要素が背骨部材に取付けられる準備ができている。図15および16から認識できるように、コントローラ14のPCB部材140は、必要な回路、他の電気構成要素、アンテナのほか、3軸加速度計を含む所要のセンサを備えて形成される。加えて、ディスプレイ18およびインジケータシステム20の構成要素もまたPCB部材140と接続される。さらに、入力ボタン16がツーショット射出成形プロセスで形成され、剛直ベース部材は柔軟キャップ(図17〜18)と一体に接続されると理解される。入力ボタンもまたPCB部材140と接続される。PCB部材140は背骨部材22と接続される。PCB部材140は背骨部材に巻付けられ、背骨部材22の柔軟領域46、48を含め概ね面対面係合で背骨部材22の輪郭に従う(図6、15、16)。PCB部材140は背骨部材22に固定して取付けられる。上述の通り、この構成は、より中立な軸を付与するのを助け、曲げによる応力が最小限にされる。USBコネクタ94のリードの端はまたPCB部材140にはんだ付けされる。バッテリ142はバッテリ区画に挿入される(図19〜20)。隆起接点がバッテリ区画50、52の開口59の中に配置され、接点はプリント回路基板の受入れ接点と嵌合する。バッテリクロージャ部材はねじ締結具(図2)によって装置の内側部分に固定して取付けられ、バッテリ接点はPCB部材140と関係する嵌合接点に付勢される。
この中間アセンブリは引き続き、追加的なオーバーモールドプロセスのために追加的な金型に挿入される。金型は、熱可塑性エラストマー材料が入力ボタン16の内側部分に移入するのを防ぐために入力ボタン16の第1のリング表面82および第2のリング表面86と係合するツールを含む(図17〜図18)。熱可塑性エラストマー材料は金型に射出されて外ケース部材24の形成を完了する。1つの例示的実施形態において、背骨部材22はポート開口380を有するチューブ構造を含み、材料はチューブ構造を通じて射出されて外ケース部材24の外側部分を形成する。図19aに示すように、ポート開口380は、バッテリ区画52の斜面に設けられ、背骨部材22を通じてチューブ構造と連通している。適格な金型部材に配置されると、射出成形材料はポート開口380を通じて射出され金型に流入して外ケース部材24の外側部分を形成する。ポート開口380はバッテリ区画または背骨部材22の他の位置のどちらにでも配置できると理解される。さらに、ポート開口380は複数のポート開口を含むこともできる。このように、背骨部材22によって支持される種々の構成要素が外ケース部材24に入れられる。熱可塑性エラストマー材料は入力ボタン16の側面に流れ込み、それと係合し、材料のさらなる移動はツールによって防止される(図6参照)。オーバーモールド成形プロセスが完了すると、ラッチ機構の受け具部分およびいずれかの所要のスペーサ要素を取付けることができる(図2、3および19)。そのような構成において、ハウジング12は装置をユーザの手首に装着可能にするために容易に撓むことができると理解される。装置10は背骨部材22の柔軟領域46、48において屈曲し、バッテリ142が取付けられた剛直部分も一緒に動くと理解される。外ケース部材24の弾力性は、背骨部材22によって支持された構成要素を保護するために十分な構造を提供しつつ、そうした旋回を容易に可能にする。
装置10は引き続き形成され、動作の準備ができる(図2)。動作および他のユーザ体験については以下で説明する。
本発明の装置10は多数の代替的な構造および構成を有する。図21a〜図21dは、本発明の装置10で使用できる背骨部材およびバッテリの代替実施形態の略側面図を図示している。類似の構造は類似の参照数字によって参照されるとしてよい。背骨部材22aは、剛直またはほぼ剛直な部分または領域42a、44aとともに複数の柔軟領域46a、48aを有する。図21a〜図21dは、背骨部材22aの細身部分の形態の柔軟領域を図示している。細身部分はより柔軟な領域に対応するとしてよく、背骨部材22aのより太い部分はより柔軟性がない領域または剛直領域に対応するとしてよい。背骨部材22aは柔軟領域に関してより容易に屈曲または蝶番式に旋回すると理解される。剛直領域42a、44aは、回路板、照明システム、バッテリパックおよび他のエレクトロニクスアセンブリといった非可撓性構成要素を固定可能にするために柔軟ではないとしてよい。例えば、剛直領域42a、44aは各々、バッテリパック142を含み得る。追加的または代替的に、剛直領域42a、44aのうちの1つ以上は、運動情報を処理、保存及び/又は感知するための回路を含み得る。ディスプレイ構成要素は、バッテリを支持する剛直領域42a、44aの間に概ね延在する追加的な中心剛直領域に配設できる。剛直領域42a、44aは、少なくとも装置アセンブリ10の所定の伸縮量を考慮するために限られた量の柔軟性を有するとしてよい。
さらに、図21a〜図21bから認識できるように、バッテリパック142の長さはバッテリ容量を増減するために調整できる。バッテリパック142の長さの変更のために、ディスプレイ構成要素、インジケータシステム構成要素または他のコントローラ構成要素の長さまたは他の寸法も影響を受けることがある。例えば、バッテリパック142の長さが増大した場合、ディスプレイの大きさ又はディスプレイは補償するために縮小され得る。同様に、図21c〜21dにおいて、バッテリパック142の厚さはバッテリ容量および装置寿命を調整するために修正され得る。長さよりもむしろ装置の厚さを増大することによって、柔軟領域の大きさは、バッテリパック142の拡大がまったく装置アセンブリ10に沿っていないことから、最大限にされ得る。しかし、厚さを増大することはまた、重量及び/又は装置円周を増大させ得る。バッテリ142および剛直な部分または領域42a、44aは、再充電を必要とするまでに活動を記録し情報を表示する適格な能力を有する装置10を提供するために協働的に寸法設定されるとしてよい。
(活動監視装置のための電源管理)
ここで検討するように、活動監視装置(例えばウェアラブル装置アセンブリ10)は、1個以上のバッテリまたは他の形式の電源によって可搬式に給電され得る。活動監視装置は充電式バッテリを使用し得るので、バッテリ容量を最大化するとともに、正確なバッテリ容量情報を得ることが望ましい。例えば、残存バッテリ情報の正確さは、装置が活動セッション全体を通じて給電されるようにワークアウトを計画しユーザ予想を正しく管理できるユーザの能力を向上させ得る。追加的または代替的に、装置は残存バッテリ電力を最大化する種々のプロセスを含み得る。一実施例において、そうしたプロセスは活動追跡を非アクティブ化して電力を節約し、ユーザが装置でデータを見続けるのを可能にするとしてよい。さらにここで検討するように、非アクティブ化の優先順位は、1以上の機能または要素の第1の集合が1以上の機能または要素の第2の集合の前に非アクティブ化され、そして第2の集合は1以上の機能または要素の第3の集合が非アクティブ化される前に非アクティブ化される、そのように定義され得る。一実施例において、活動追跡装置(例えば加速度計、心拍数センサ、GPSセンサ、ジャイロスコープセンサ等)は、LEDのようなUI要素または特定のUIディスプレイよりも高い優先順位がつけられ得る。従って、UI要素またはディスプレイは追跡装置の前に非アクティブ化され得る。
バッテリ容量はまた、時間とともに劣化され得る。従って、バッテリを完全に(または既定の量まで)充電または放電する時間の量の見積りは、静的充電/放電曲線または他の静的な既定の基準点に基づいて決定された場合、時間とともに不正確になり得る。代わりに、バッテリ充電・放電時間情報は、データがそうした情報の正確さを改善し維持するために動的に修正されるように更新され得る。一実施例において、バッテリ充電量は電圧測定値に基づいて計算され得る。その際、バッテリ充電を対応する電圧測定値と関係づけたテーブルが作成され得る。使用中、装置は生の電圧測定値および関係する既定の充電に基づき現在の充電量を決定できる。追加的または代替的に、装置はまたフィルタ処理した値も使用できる。フィルタ処理値は、生の電圧測定値の移動平均に対応するとしてよい。このフィルタ処理値は、一部の実施例において、単一の生の測定値を用いては正しく認識できないかもしれない電圧スパイクまたはアウトライアーを明らかにし得る。一部の構成において、フィルタ処理値は、直近の2、3、5、10、15または任意の他の数の生の測定値を平均し得る。
図22は、装置状態の変化を管理するとともにバッテリ充電および充電時間を監視するために活動監視装置で使用できる電源管理プロセスを例示している。プロセスは、装置の電源投入時または、例えば装置が満充電に達した時または、ハードリセットまたはソフトリセットが生じた時といった他の既定の時機および事象に際して開始され得る。ステップ2205で、監視装置は、バッテリ充電フィルタが開始されたかどうかを決定し得る。フィルタは、生の測定されたバッテリ電圧値の前記移動平均といったフィルタ処理値を決定するべく構成されたアルゴリズムまたはプロセスであるとしてよい。フィルタが開始されていない(例えば移動平均を計算するべく動作していない)場合、装置はステップ2210で、装置が現在充電状態にあるかどうかを決定し得る。例えば装置は、装置の充電ユニットが現在アクティブであるかどうかを検出し得る。装置が現在充電中モードにある場合、装置は、それぞれステップ2215、2220および2225において、充電ユニットをオフにし、バッテリの電圧を読取り、その後充電ユニットを再びアクティブ化させ得る。正確な電圧の読取りは一般に装置が充電中は実行できないので、バッテリのより正確な電圧読取値が得られるように充電は一時的に停止され得る。代替的または追加的に、電圧読取値は、最後に測定された電圧(例えば生の値)および、電圧が最後に測定された時から経過した充電時間の量に基づいて推定され得る。さらに他の実施例において、電圧読取値は、最後に測定または最後に算定(例えば推定、平均、または別様に計算)された電圧と同等としてもよい。例えば、それが既定量の時間(例えば30秒、1分、5分、10分など)内に測定または別様に決定された場合、以前に算定された電圧を使用できる。バッテリ電圧値を決定する他の方法も同様に使用できる。
装置が現在充電中でなければ、電圧は、充電ユニット非アクティブ化/再アクティブ化プロセスを実行する必要なくステップ2230でバッテリから読取られ得る。放電状態中のバッテリ値の読取りは、一部の実施例において、ここで検討するように種々の制限を受けるとしてよい。バッテリの電圧が決定された後、フィルタはステップ2235でフィルタ値を計算することによって開始され得る。例えば、監視装置は、決定された電圧および、利用可能であれば1以上の以前の電圧読取り/決定に基づき現在のフィルタ値を計算し得る。上述の通り、フィルタ値は指定数の直近の電圧値の移動平均に対応し得る。
フィルタリングが開始されると、監視装置はステップ2240で、状態変化が装置内で生じたかどうかを決定し得る。装置の各種状態は、装置が充電されている充電状態、装置が電力を消費している放電状態、装置が機能性を全部の機能の指定サブセットに制限し得るスリープ状態、無線通信無効状態、活動追跡状態、非活動追跡状態などを含み得る。ユーザは追加的または代替的な状態を所望の通り定義できる。例えば、ユーザは新しい状態を定義し、新しく定義された状態にある間に所望の機能及び/又はハードウェア構成要素を有効または無効にするように指定できる。ユーザが特定のモードを有効または無効にした時に、状態変化が生じる及び/又は検出され得る。例えば、ユーザが監視装置を電力充電源に接続した場合、状態は放電状態から充電状態に自動的に変化するとしてよい。特定の実施例において、そうした状態変化は監視装置の充電ユニットが起動した時に検出され得る。
状態変化が検出された場合、監視装置はステップ2245で、状態変化が(例えば放電状態から)充電状態への移行に対応するかどうかをさらに評価し得る。そうであれば、ステップ2250で監視装置は、現在のバッテリ充電量から満充電状態まで装置バッテリを充電するために必要な時間量を決定し得る。監視装置はそのような決定を充電時間要求条件のテーブルに基づいて行い得る。例えば、電圧−充電%−満充電までの時間のテーブルが経験的に決定され定義できるとともに、(特定の充電%に対応する)特定の電圧から満充電状態まで装置が充電されるのに要求される時間の量を決定するためのベースラインとして使用できる。監視装置は満充電時間を決定するための基礎として最後に測定された電圧用いてもよい。他の実施例において、監視装置は、更新されたフィルタ処理値を計算するか、または満充電時間を決定するために直近に決定されたフィルタ処理値を使用し得る。
図23は、2種類のバッテリ(例えば大型および小型)のバッテリ充電テーブルを例示している。テーブルは、コラム2301および2303において2種類のバッテリの電圧を指定するとともに、コラム2305で対応する充電百分率を指定している。従って、一実施例において、2800mvsの電圧がバッテリから読取られた場合、装置はバッテリがテーブルに定義された対応に基づいて0%充電されていると決定し得る。別の実施例において、電圧読取値が小型バッテリ形式について3692である場合、装置はバッテリが15%充電されていると決定し得る。電圧読取値がテーブルに指定された電圧値の間に該当する場合、最も近い、次の最も高い及び/又は次の最も低い電圧が充電%及び/又は充電時間を決定するために使用され得る。図23に例示されたテーブルは、電圧レベル、充電量および充電時間の間の既定の関連の一例にすぎない。他のテーブル、データ構造、値及び/又は対応もまた、もっと多いか少ない形式のバッテリを含むものを含め定義し使用できる。
図22に戻って、充電時間が計算されると、監視装置はステップ2255でさらにタイマを始動し得る。タイマは、充電の始まりと満充電完了(または指定の充電量に達した)との間で経過した実際の時間量を測定するべく構成され得る。タイマ測定値の使用は以下でさらに詳細に検討する。充電時間が計算され、タイマが始動すると、監視装置は状態変化を監視し続けるためにステップ2240に戻るとしてよい。
状態変化が(例えば充電状態から)放電状態への場合、監視装置はステップ2260でタイマを停止し経過時間の量を決定し得る。監視装置は引き続きステップ2265で、バッテリが満充電にされたかどうかを決定し得る。そうであれば、装置は算定された経過時間量に基づいてステップ2270で電圧充電テーブルを更新または再調整し得る。例えば、初期電圧読取値(充電の開始時の)に対応する充電時間値は、算定された経過時間量を反映するべく更新され得る。1以上の構成によれば、電圧充電テーブルはバッテリが満充電にされた時に更新されるだけとしてよい。他の実施例では、電圧充電テーブルはたとえバッテリが満充電にされていない場合でも更新され得る。
電圧充電テーブルの更新は、他の電圧レベルの充電時間を更新または別様に修正することなく、(例えばタイマが始動した時の)初期充電電圧の対応する充電時間の更新を含むだけとしてよい。しかし他の実施例において、装置は、必要な時間量を適宜、内挿または外挿することによって1以上の他の電圧レベルの電圧充電テーブルを更新し得る。特定の実施例において、充電テーブルで定義された充電時間は、“charge_time=a*voltage_level+b”といった数式によって定義される充電曲線に当てはめられ得る。係数aは一定に保たれ得るのに対し、係数bの新しい値が開始電圧レベルおよび実際の経過時間(例えば充電時間)に基づいて計算され得る。bの新しい算定値を用いると、他の電圧レベルは修正された充電時間曲線/公式を用いて再計算され得る。他の実施例において、充電曲線の全体または一部を当てはめる公式は、既定の時間(例えば2ヵ月ごと、6ヵ月ごと、1年ごと等)、事象(例えば装置のハードリセットまたはソフトリセット、ファームウェア及び/又はソフトウェアの更新等)、またはユーザ命令に際して再計算され得る。すなわち、曲線の傾きを含む曲線公式は、更新された電圧−充電時間値を考慮して変化し得る。さらに他の実施例において、充電曲線の特定の部分(例えば60%以下から100%充電まで充電するための充電値)だけが再計算/調整され得る。
他の構成において、新しい充電時間値は、複数の既定の充電時間テーブルから異なる充電時間テーブルを選択することによって決定され得る。例えば、複数の充電時間テーブルは、バッテリの寿命にわたる種々の経過時間について経験的に生成され得る。特定の実施例において、第1の充電時間テーブルは6ヵ月使用のバッテリについて開発され得るのに対し、第2の充電時間テーブルは12ヵ月使用のバッテリについて開発され得る。追加的な充電時間テーブルを必要に応じてまたは所望の通り他のバッテリ年齢について定義できる。開始電圧レベルの実際の充電時間を決定した時点で、装置は、一致または最近似一致の充電時間−電圧レベル関係を反映している複数の充電時間テーブルのうちの1つを識別し選択できる。例えば、3718の開始電圧が全容量まで充電するために80分必要とする場合、装置は、3718の電圧読取値について80分の充電時間を示す充電テーブルを識別できる。80分の正確な一致が3718mvsのテーブルのいずれにも指定されていない場合、装置は複数のテーブルの中で最近似一致のテーブル(例えば3718の電圧読取値について79分)を選択し得る。選択されたテーブルはその後、さらなる更新が実行されるまで全部の電圧レベルに使用できる。
充電時間を更新した後、監視装置は状態の変化を監視し続けるためにステップ2240に戻ってもよい。
監視装置が状態変化を検出しない場合、装置は充電または放電状態で動作し続け得る。従って、装置が現在充電状態にあると決定した場合(ステップ2275)、装置は図24に示した例示プロセスへ進み得る。代替的に、装置が放電状態で動作していると決定した場合(ステップ2280)、装置は図25に示したように例示プロセスを実行し得る。充電および放電状態動作に関するさらなる詳細は以下でさらに詳述する。
図24は、ウェアラブル装置アセンブリ10といった活動監視装置が充電中に実行され得るプロセスを記載している。例えば、装置は、充電が進行している間(例えば充電が開始された時に初期読取を行う以外)バッテリから読取を行うことなく更新されたバッテリ充電情報を供給し得る。バッテリからの読取の数を低減または削除することによって、充電は読取が要求されるたびに停止され再スタートする必要がない。従って、ステップ2400で、装置は、更新されたバッテリ電圧読取値を決定し得る。更新されたバッテリ電圧の決定は種々の方法に従って実行され得る。一実施例において、装置は、充電が開始された時に読取られた生のバッテリ値または決定されたフィルタ処理値に基づいて更新バッテリ電圧を決定できる。代替的または追加的に、装置は、充電が開始される前に読取られるかまたは決定された直近の生のまたはフィルタ処理したバッテリ電圧値を使用できる。装置はさらに、充電が開始されてから経過した時間の量を例えばタイマを用いて決定し得る。開始バッテリ電圧および経過時間を用いると、装置は、ここに述べたように既定の電圧−充電テーブル(例えば図23に図示のテーブル)を用いて現在のバッテリ電圧および対応する充電量(例えば充電された百分率)を決定し得る。このように、装置は、現在のバッテリ充電量を決定または推定するためにバッテリから情報(例えば電圧)を読取る必要がない。
ステップ2405で、装置は引き続き、決定された現在のバッテリ電圧値が直近のフィルタ処理した電圧値未満かどうかを比較し決定し得る。直近のフィルタ処理した電圧値は、現在の算定バッテリ電圧値にならないかもしれない。例えば、移動平均は現在の算定バッテリ値を含まないかもしれない。代替的に、直近のフィルタ処理した電圧値は現在の算定バッテリ電圧値を含むように更新され得る(例えば移動平均が現在の算定バッテリ値を含む)。現在のバッテリ電圧値が直近に算定されたフィルタ処理した電圧値未満である場合、装置は、ステップ2400で決定されたバッテリ値を用いるのではなく、ステップ2410で現在のバッテリ電圧値を直近のフィルタ処理値に設定し得る。ステップ2405および2410は、充電量が充電状態の開始前の充電レベルから増加するように示されることを保証するために実行され得る。一部の構成において、ステップ2405および2410は、単一の時機、例えば装置が最初に充電状態に入った時に実行されるだけかもしれない。装置は引き続き、その後ステップ2400から2415へ移行してよい。
ステップ2415において、現在のフィルタ処理値は現在の算定バッテリ値で更新され得る。現在のバッテリ電圧が直近のフィルタ処理した電圧値未満である場合(例えばステップ2405および2410)、フィルタ処理値は不変のままであり得る。代替的に、フィルタ処理値は充電状態の間使用されなくてもよい。従って、決定された更新バッテリ電圧読取値(例えば推定バッテリ電圧)は、充電レベル表示を更新する値として使用できる。図24のプロセスは周期的または非周期的に実行され得る。例えばプロセスは、図25に関して述べるようにタイマに従ってトリガされ得る。
充電中、充電テーブルから決定される対応する充電%は、装置で、または充電用装置(例えば電源アダプタまたはコンピュータ)等で表示され得る。一部の実施例において、充電%は、充電が完了したことを充電ユニット(例えば集積回路)が示した時に100%に達するだけかもしれない。充電ユニットは充電完了を指示していないが経過時間が100%充電に対応する場合、装置はやはり、充電ユニットが完了を示すまで99%(または次の最近似百分率)を表示するだけとしてよい。一部の構成において、バッテリ充電レベルは、バッテリの輪郭線で満杯量として例示される。従って、バッテリ表示は、充電ユニットが充電完了を示した時に完全に塗りつぶしになるだけとしてよい。
代替的または追加的に、表示は、経過時間が満充電に対応し、かつ充電ユニットが完了を反映するその両方まで、100%充電を反映しないとしてよい。従って、たとえバッテリが満充電になったことを充電ユニットが示しても、表示は、100%充電に対応する経過時間量に達するまで100%充電を示さないとしてよい。
装置が放電状態(例えば充電状態以外)にある場合、装置は、図25に記載の通り電源管理/バッテリ監視状態を実行し得る。例えば、ステップ2500で、装置は監視タイマが満了したかどうかを決定し得る。監視タイマは、充電タイマとは異なってもよく、バッテリ電圧読取値の更新をトリガするために使用され得る。タイマが満了した場合、装置はステップ2510に進み、以下でさらに述べるようにバッテリ値読取を更新してよい。しかし、監視が満了していない場合、装置はステップ2505で、バッテリ値の手動更新が要求されているかどうか(例えばユーザ入力)を決定し得る。手動更新が要求されていなければ、装置はまたステップ2240(図22)に戻り、タイマの満了もしくは手動更新または状態変化を監視し続けてもよい。
放電状態中にバッテリ値を読取るための監視タイマ(例えばサンプリング間隔)は、種々の値に設定され得る。例えば、装置は、2分ごと、5分ごと、10分ごと、15分ごと、30分ごとなどにバッテリ値を読取るように設定され得る(例えばサンプリング間隔は累進的に長くなってもよい(最初は1分、その後2分、その後5分、スリープ(サンプリングなし)など)。サンプリング間隔は一部の例示構成においてユーザ設定可能であるとしてよい。一部の実施例において、サンプリングは既定のタイマに基づいて実行されなくてもよい。例えば、装置が現在、ユーザ入力(例えばボタン押下、タッチ入力)を受取る、無線通信、表示がアクティブなどといった高負荷状態にある場合、装置はサンプリングを実行しなくてもよい。代わりに、装置は各事象に基づいて失われる充電量を推定し得る。従って、各々のボタン押下は0.2%の充電損失に対応し、アクティブ表示の毎分は0.75%の充電損失に対応し得る。無線通信は毎分0.1%の充電損失に対応し得る。装置はまた、高負荷状態がバッテリ値のサンプリング以前に終了した後、既定量の時間(例えば30秒、1分、3分、5分、10分等)待機するとしてよい。
ステップ2510で、装置はバッテリ電圧を読取り、監視タイマをリセットまたは始動し得る。ステップ2515で、装置は読取ったバッテリ電圧値が現在のフィルタ値より大きいかどうかを決定し得る。ここで検討したように、現在のフィルタ値は現在読取ったバッテリ電圧値を含んでも含まなくてもよい。読取ったバッテリ電圧値が現在のフィルタ処理値よりも大きい場合、装置はステップ2520で代わりに読取ったバッテリ電圧値を現在のフィルタ処理値に設定し得る。ステップ2515および2520のプロセスは、残存バッテリ電力が過大報告されず装置が予想外にバッテリ電力が切れないように、残存バッテリ充電量が過小評価されることを保証するために使用され得る。
ステップ2525で、現在のフィルタ処理値は現在の算定バッテリ値で更新され得る。現在のバッテリ電圧が直近のフィルタ処理した電圧値よりも大きい場合、フィルタ処理値は不変のままであり得る。装置は引き続き図22のステップ2240に戻るとしてよい。
一部の態様によれば、バッテリ電力を最大化するために、活動監視装置は、様々な残存電力レベルでアクティブ化される電力プロフィールを定義し得る。一実施例において、バッテリが第1の残存バッテリレベル(例えば25%、30%、33%、35%等)に達した場合、バッテリ低下インジケータが表示または別様に伝達され得る。第2の残存バッテリレベル(例えば10%、15%、17%、20%等)において、装置は充電インジケータ(例えばプラグインアイコン)を表示するだけでなく、実行された活動量を計算する(例えば費やした歩数、消費カロリー、獲得した活動ポイント)といった1以上の活動監視プロセスを非アクティブ化し得る。非アクティブ化優先順位は、データ追跡要素およびプロセスを非アクティブ化する前にUI機能及び/又はハードウェアを非アクティブ化するといったように定義され得る。そうしたプロセスを非アクティブ化することにより装置は、そうでなければプロセッサによって使用される電力を節約できる。第3の残存バッテリレベル(例えば10%未満、7%未満、5%未満など)において、装置は深スリープモードに入るとしてよい。深スリープモードは、種々の活動監視プロセスの非アクティブ化に加えて含め、1以上の活動センサの非アクティブ化、ユーザ入力割込みの非アクティブ化及び/又は1以上のディスプレイの無効を含み得る。一部の構成において、非アクティブ化され得るのは全部のセンサではなく(例えば使用するのに最も多くの電力を必要とするもの)、他のセンサはアクティブ化したままにされる。さらに他の実施例において、装置が複数のディスプレイを含む場合、非アクティブ化され得るのは全部のディスプレイではないとしてよい。特定の実施例において、最少の電力量を必要とするディスプレイは有効にされ続けるとしてよい。一部の構成によれば、深スリープモードを出るには、装置は電源に接続されることによって充電状態に入ることを要求され得る。
種々のレベルについて無効または有効にされる種々の機能およびハードウェアは、ユーザ設定可能としてよい。さらに、電源管理レベルの数もまた所望の通りまたは必要に応じてユーザによって定義され得る。ユーザはその際、種々のレベルの各々について無効または有効にされることになる装置の機能を定義できる。
ここに述べたように、装置は2個のバッテリを含み得る。1つの例示実施形態において、装置は、例えば汎用パラレル入出力(GPIO)ピンまたは装置もしくはソフトウェアによって、単数または複数のバッテリが正しく接続されていることを確認し得る。しかし、装置はGPIO能力を含まなくてもよい。
例示実施形態において、装置は、単数または複数のバッテリの内部抵抗を測定することによって単数または複数のバッテリの接続を確認するとしてよい(それらのバッテリは直列、並列またはその組合せで接続され得る)。例えばそうした内部抵抗は、バッテリが高負荷の下にある間にバッテリ電圧ディップを検査することによって測定され得る。それを行う手順は、(i)装置のディスプレイをオフ(すなわち低負荷状態)にし、その負荷の下でバッテリ測定値を得る、(ii)ディスプレイをオン(すなわち選定した高負荷または最高負荷状態)にし、その負荷の下でバッテリ測定値を得る、(iii)高負荷状態と低負荷状態との間の電圧ディップを計算する。バッテリの工場設置中、この手順は、システムに1個のバッテリが取付けられている間に実施されるとともに、2個のバッテリが取付けられた時に再び実施されるとしてよい。2個のバッテリが取付けられた時により多くの電力が回路によって供給され得るので、電圧ディップはより少なくなる傾向がある。
一部の構成において、ソフトウェア管理を殆ど又は全く要求せず、そして単純かつ安価な構成要素で具体化され得る電源管理システムを装置に提供することが望ましい。そのような電源管理システムは、以下の機能性を提供し得る。
a.利用可能な時にはUSB電力に自動的に切り替える(すなわちソフトウェア制御はまったく必要ない)。
b.USB電力が利用可能な時にはバッテリ充電を自動的に開始する(すなわちソフトウェア制御はまったく必要ない)。
c.統合バッテリPCMを有し、例えばバッテリに指定されたスペースにより多くのバッテリを可能にする。
d.バッテリの“ラッチアップ”効果をサポートし(例えば保管および輸送のために)、システムはシャットダウンされるか、別に、バッテリから電流がまったく、またはほとんどまったく引出されないか、所定の最小限の電流が引き出されるような状態に置かれる(例えば、それによりユーザが最初に装置を受取り使用する時にバッテリは死んでいない)。
e.USB電力が利用可能な時にはバッテリを自動的にラッチ解除する。それによって、USBが利用可能な時にはバッテリ引出しを最小限または削除する。
1以上の実施例において、装置または活動追跡システムは2個のバッテリ(例えばリチウムポリマー電池)を並列で使用でき、PCM回路は装置またはシステムに完全に取り取付けられるまでバッテリが保護されたパックではないように主回路内に設計されている。PCMは、過充電、過放電、充電中の過電流および放電中の過電流から保護する。特定の実施例において、充電電流は0.7Cであり、放電電流は0.01Cないし平均2Cである。
追加的または代替的に、装置またはシステムは、予想装置寿命に基づいてバッテリ寿命を最適化するべく構成され得る。一部の消費者向け電子装置は12〜24ヵ月の耐用寿命を有すると想定されている。時間によりバッテリの性能は耐用寿命期間内で劣化する。1構成において、装置の耐用寿命は18ヵ月が目標とされ得る。この特定の例示構成において、充電の「高使用量」想定は274充電サイクル、すなわち18ヵ月にわたり2日ごとにバッテリを充電することに基づいてもよい。この特定の例示構成において、バッテリ設計は以下の目標を満たすように指定され得る。例えば、装置が目標とされる18ヵ月の耐用寿命を満たすことを保証するとともに、おそらく実際の寿命は(ユーザにとって意味のある)ある程度、そうした耐用寿命を越えて延長できる。実例を示すと、延長に対しては、すなわち「高使用量」事例の下で、300、500以上の充電/放電サイクルまで挑まれ得る。
装置バッテリについて(初期容量に基づき)保持されるバッテリ容量の一例は、次のように指定できる。

Figure 0006224005
指摘したように、装置は、卵形/ブレスレットの形態をしている人間着用可能装置とすることができ、バッテリに割り当てられるスペースの容積もまたこの湾曲または径方向輪郭をしていなければならない。従って、装置は湾曲輪郭の1個以上の機能性バッテリを含むとしてよい。湾曲輪郭バッテリは冷間成形プロセスを用いて製造でき、バッテリはローラー/コンベヤシステムへ動的に供給されホイール/マンドレル上で成形されて湾曲形状をもたらす。別の実施例において、そうしたバッテリは熱間成形プロセスを用いて成形でき、平らなバッテリ電池がキャビティに置かれた後、バッテリをキャビティに押しつけることによって熱間成形され、湾曲輪郭を得る。
一部の態様において、データは、例えば検索および再構成のために、ストレージ要求条件及び/又はバッテリ消費を低減するために圧縮様態で保存され得る。一実施例において、測定基準(カロリー、歩数、EEP、時間その他)サンプルデータの圧縮バイナリストレージが、例えば外部アプリケーション(モバイル、ウェブ等)における検索および再構成のためのメモリパーティションに関して使用できる。特定の実施例において、圧縮ストレージはフラッシュメモリパーティションに関するとしてよい。そうしたものは、例えば指定の外部シリアルフラッシュメモリパーティションとして具体化され得る。
ストレージプロトコル/システムは以下のうちの1以上を提供し得る。
−ページレベル(256バイトサイズ)の完全性
−測定基準の生成を時間にわたり正確に記述するために十分な分解能
−パーティションに保存された他の形態のデータから区別可能
−バージョニング耐性:フォーマットへの変更は例えば最小限の影響でリーダによって検出され得る
−弾力性:データ完全性は頑強に保存される;データの破損が認識可能
−各サンプルに関して選定量のメタデータ(特に限定または最小の量のメタデータ)をサポートできる
−セッションの開始および終了を記述できる(例えば一般に真夜中から真夜中まで)
ストレージフォーマットまたは構造は、ヘッダ(クラスIDおよびペイロードのサイズ)を備え、CRCが後続するCRCマーカで終端しているページサイズのデータエンベロープを含むとしてよい。CRCマーカは、例えば消費者によって読取られる時にデータ妥当性検証のセカンダリポイントである。データエンベロープの内部に各種マーカがあり、あるものにはデータが後続しており、それらのマーカは以下の1以上を含み得る。
サンプルが新しいセッションに該当するポイントを記述するセッション開始マーカ
サンプルが以降のセッションに該当するポイントを記述するセッション終了マーカ
サンプルデータおよびメタデータを含むサンプルマーカ。
実施例において、サンプルマーカは以下の特性を有し得る。
−フォーマットバージョン番号(例えば消費アプリケーションとの互換性を決定するための)
−サンプルID(例えば16ビット)
−UTC時間タイムスタンプ(例えば32ビット)
−EEPオフセット(例えば16ビット)
−カロリーオフセット(例えば16ビット)
−ステップオフセット(例えば16ビット)
−距離オフセット(例えば16ビット)
−アクティブ時間オフセット(例えば16ビット)
ページ/エンベロープがフラッシュへのセーブの前に充填されるまで待機することによって、フラッシュアクセスの頻度は効果的に低減され得る。すなわち、エンベロープが充填された時か、または特定のコンテキスト変化時(リセットまたはブートローダへの変更のように)に、ページ/エンベロープはセーブされる必要があるだけだからである。それはまたCRCの決定ロケーションを付与する。エンベロープがフラッシュに保存されると、書込みポインタアドレスはRAMに維持され、電力状態変化、メモリのハイウォーターマーク、USB状態変化または、要求に際して不揮発性ストレージにセーブされ得る。初期化時に、アプリケーションは継続使用のためにこのアドレスをRAMに読込む。特定のメモリオフセットから要求された装置からデータが読み込まれた時に、そのオフセットが外部フラッシュ内の書込みサンプルストレージの境界内にある場合、データは、それが書込みポインタアドレスに達する点まで、外部フラッシュから返される。追加的データは、それが充填されている通りエンベロープから、RAMから引出される。CRCは外部フラッシュへの書込みの直前に付加されるにすぎない。
上述のプロセスは、ここで検討したように複数のバッテリを有する活動監視装置において使用できる。例えば、各バッテリの充電量は別個に計算され一緒に加えられて全体の充電量を示す。代替的または追加的に、別個の充電量および値がバッテリの各々について別個に報告され得る。
さらに、上述の電源管理プロセスは、多様な装置において使用でき、運動活動監視装置に限定されない。例えば、携帯メディア装置、移動通信装置などといった他の携帯型装置のためのバッテリは、バッテリ寿命を最大にし、正確なバッテリ状態情報を提供するために類似の電源管理および充電方法を使用できる。
<結論>
本発明を実施する現に好ましい様態を含む特定の実施例に関して本発明を説明したが、当業者は、上述のシステムおよび方法の多数の変種および置換が存在することを十分に認識するであろう。例えば、本発明の種々の態様は異なる組合せで使用でき、本発明の態様の種々の異なる部分組合せは、本発明を逸脱しなければ単一のシステムまたは方法において一緒に用いることができる。一実施例において、ここに記載のソフトウェアおよびアプリケーションは、コンピュータ可読媒体に保存されたコンピュータ可読命令として実施できる。また、上述の種々の要素、構成要素及び/又は工程は、変更、順序の変更、省略ができ、及び/又はこの発明を逸脱しなければ付加的な要素、構成要素及び/又は工程を追加できる。このように、本発明は添付の特許請求の範囲において述べる通り広範に解釈しなければならない。

Claims (6)

  1. 運動活動監視装置によって、前記運動活動監視装置がバッテリ充電状態へ入ることを検出する工程と、
    前記運動活動監視装置によって、前記バッテリ充電状態へ入る前又は時点における前記運動活動監視装置のバッテリから出力される初期電圧値を決定する工程と、
    前記運動活動監視装置によって、前記バッテリ充電状態へ入るときからの経過時間量を決定する工程と、
    前記運動活動監視装置によって、前記バッテリから出力される電圧値をさらに読取ることなく、前記経過時間量と、前記バッテリから出力される初期電圧値と、ルックアップテーブルとに基づいて、現在のバッテリ充電量を充電量百分率として決定する工程と、を含む方法であって、
    前記ルックアップテーブルは、前記バッテリから出力された電圧値を、前記充電量百分率に関連付けると共に、当該電圧値を、前記バッテリの充電量から満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な時間量に関連付け、
    前記現在のバッテリ充電量を決定する工程は、
    前記初期電圧値と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記バッテリ充電状態へ入る前又は時点における前記バッテリの初期充電量を決定する工程と、
    前記初期充電量と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な時間量を決定する工程と、
    前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な前記時間量と前記経過時間量とに基づいて、予想残り充電時間を決定する工程と、
    前記予想残り充電時間と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記現在のバッテリ充電量を決定する工程と、
    を含み、
    前記方法は、
    前記バッテリ充電状態から抜け出た際に、前記運動活動監視装置によって前記バッテリの最終的な充電量を決定する工程と、
    前記最終的な充電量が前記満充電状態に対応するかどうかを決定する工程と、
    前記最終的な充電量が前記満充電状態に対応すると決定した際に、前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するための経過時間量を測定する工程と、
    前記測定された時間量によって前記ルックアップテーブルを更新する工程と、
    をさらに含む、
    方法。
  2. 前記現在のバッテリ充電量は、0%から100%の範囲の百分率である、請求項1に記載の方法。
  3. 前記運動活動監視装置は、バッテリ充電完了を決定するように構成された充電ユニットを含んでおり、
    前記方法は、
    前記充電ユニットによって、前記バッテリ充電完了を決定し、且つ前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するための前記予想時間量が経過したことを決定することで、前記バッテリが満充電であると決定する工程と、をさらに含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記現在のバッテリ充電量を決定する工程は、
    前記運動活動監視装置における複数のバッテリ毎の現在のバッテリ充電量を決定する工程を含む請求項1に記載の方法。
  5. コンピュータ可読命令を保存するコンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ可読命令が実行されたときに運動活動監視装置は、
    前記運動活動監視装置がバッテリ充電状態へ入ることを検出し、
    前記バッテリ充電状態へ入る前又は時点における前記運動活動監視装置のバッテリから出力される初期電圧値を決定し、
    前記バッテリ充電状態へ入るときからの経過時間量を決定し、
    前記バッテリから出力される電圧値をさらに読取ることなく、前記経過時間量と、前記バッテリから出力される初期電圧値と、ルックアップテーブルとに基づいて、現在のバッテリ充電量を充電量百分率として決定し、
    前記ルックアップテーブルは、前記バッテリから出力された電圧値を、前記充電量百分率に関連付けると共に、当該電圧値を、前記バッテリの充電量から満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な時間量に関連付け、
    前記現在のバッテリ充電量の決定では、
    前記初期電圧値と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記バッテリ充電状態へ入る前又は時点における前記バッテリの初期充電量を決定し、
    前記初期充電量と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な時間量を決定し、
    前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するために必要な前記時間量と前記経過時間量とに基づいて、予想残り充電時間を決定し、
    前記予想残り充電時間と前記ルックアップテーブルに基づいて、前記現在のバッテリ充電量を決定し、
    前記コンピュータ可読命令が実行されたときに運動活動監視装置は、さらに、
    前記バッテリ充電状態から抜け出た際に、前記運動活動監視装置によって前記バッテリの最終的な充電量を決定し、
    前記最終的な充電量が前記満充電状態に対応するかどうかを決定し、
    前記最終的な充電量が前記満充電状態に対応すると決定した際に、前記初期充電量から前記満充電状態まで前記バッテリを充電するための経過時間量を測定し、
    前記測定された時間量によって前記ルックアップテーブルを更新する、
    コンピュータ可読媒体。
  6. 前記現在のバッテリ充電量は、0%から100%の範囲の百分率である、請求項に記載のコンピュータ可読媒体。

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