MX2013000840A - Seccion de mango de un dispositivo electronico pequeño y dispositivo electronico pequeño. - Google Patents
Seccion de mango de un dispositivo electronico pequeño y dispositivo electronico pequeño.Info
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Abstract
Una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeño se describe que tiene una carcasa de mango en la cual se dispone una unidad de control, un primer elemento conector que se extiende desde la carcasa que está adaptada para conexión con una sección de unión, el primer elemento conector está acoplado a la unidad de control; un segundo elemento conector que se extiende desde la carcasa que está adaptada para conexión con la sección de unión, el segundo elemento conector está acoplado a la unidad de control, en donde el primer elemento conector oscila, linealmente, con relación a la carcasa durante el funcionamiento y el segundo elemento conector oscila, linealmente, con relación a la carcasa con un desplazamiento de fase de 180 grados con relación al primer elemento conector.
Description
SECCIÓN DE MANGO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PEQUEÑO Y DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PEQUEÑO
CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeño y un dispositivo electrónico pequeño que tiene dicha sección de mango y una sección de unión acoplada a la sección de mango.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Se conoce que al proporcionar una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeño tal como un dispositivo para la limpieza de los dientes con dos ejes a los cuales se puede acoplar una cabeza del dispositivo electrónico pequeño para generar dos movimientos independientes de la cabeza. La solicitud de patente núm. WO 2008/125269 A2 describe, generalmente, enuncia dicho diseño.
Se desea proporcionar en la presente descripción una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeño y un dispositivo electrónico pequeño que es una mejora de los dispositivos conocidos o que al menos proporciona una alternativa de los dispositivos conocidos.
En algunas modalidades, se propone que una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeño tenga una carcasa de mango en la cual se coloca una unidad de control. Un primer elemento conector se extiende desde la carcasa y se adapta para conexión con una sección de unión. El primer elemento conector se acopla a la unidad de control. Un segundo elemento conector se extiende desde la carcasa y se adapta para conectarse con la sección de unión. El segundo elemento conector se acopla a la unidad de control. El primer elemento conector oscila, linealmente, con relación a carcasa durante el funcionamiento y el segundo elemento conector oscila, linealmente, con relación a la carcasa con un desplazamiento de fase de 180 grados con relación al primer elemento conector.
En algunas modalidades, se propone un dispositivo electrónico pequeño que tiene una sección de mango como se propone y además una sección de unión acoplada al primer elemento conector y ai segundo elemento conector, en donde el acoplamiento se considera, opcionalmente, como un acoplamiento desmontable.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS
La presente descripción se aclara, además, mediante una explicación detallada de las modalidades generales y modalidades ilustrativas y se muestran como referencia las figuras que muestran modalidades ilustrativas. En las figuras
Figura 1 es una descripción de una modalidad ilustrativa de un dispositivo electrónico pequeño que tiene una sección de mango y una sección de unión;
Figura 2 es un corte lateral en sección transversal a través de una modalidad ilustrativa de un dispositivo electrónico pequeño considerado como un dispositivo de higiene bucal que comprende una sección de mango y una sección de unión; 1
Figura 3 es un corte transversal en sección transversal a través del dispositivo electrónico pequeño que se muestra en la Figura 2;
Figura 4 es una primera descripción esquemática de los movimientos superpuestos de un elemento funcional de una sección de unión de un dispositivo electrónico pequeño durante el funcionamiento, donde se muestra un movimiento oscilante relativamente rápido del elemento funcional impulsado y un movimiento oscilante relativamente lento del dispositivo electrónico pequeño impuesto por un usuario;
Figura 5 es una segunda descripción esquemática similar a la Figura 4 donde particularmente la amplitud del movimiento impulsado del elemento funcional es menor que en la Figura 4;
Figura 6 es una descripción de una cabeza de cepillo que tiene elementos limpiadores.
La Figura 7 es una descripción de una cabeza de cepillo que tiene elementos limpiadores.
Figura 8 es una descripción de una cabeza de cepillo que tiene elementos limpiadores.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
La sección de mango propuesta y el dispositivo electrónico pequeño propuesto se describirán mediante una descripción más general de las modalidades ilustrativas y, además, mediante descripciones más detalladas de las modalidades ilustrativas. Se entenderá que las características que se describen con relación a cualquier modalidad ilustrativa se pueden usar, además, junto con las características descritas para otra modalidad ilustrativa dado que esto no contradice lo fundamental y el alcance de la presente descripción.
Un dispositivo electrónico pequeño se considera, en una modalidad ilustrativa, como un dispositivo de higiene bucal tal como un cepillo de dientes eléctrico, un hilo dental eléctrico, un limpiador de lengua eléctrico, etc.
Una sección de mango, como se propone de conformidad con algunas modalidades, tiene dos conectores que durante la operación proporcionan un movimiento oscilante lineal con fase opuesta. Esto puede usarse para imponer dos movimientos diferentes sobre una sección de unión dado que el primer conector se puede acoplar con una carcasa de la sección de unión y el segundo conector se puede acoplar con un elemento funcional de la sección de unión. El acoplamiento entre la sección de mango y la sección de unión se considera como un acoplamiento desprendible en una modalidad. En una modalidad ilustrativa, se configuran, de manera coaxial, el primer y el segundo conector. En una modalidad ilustrativa, una primera unidad de tracción y una segunda unidad de tracción forman la unidad de control. En una modalidad ilustrativa, la unidad de control es una unidad de tracción resonante y una primera parte en movimiento de la unidad de tracción resonante forma una primera unidad de tracción y una segunda parte en movimiento de la unidad de tracción resonante forma una segunda unidad de tracción. Como se explicará, adicionalmente, más abajo, una unidad de tracción resonante que tiene dos partes en movimiento se puede diseñar de tal manera que las vibraciones generadas por las partes en movimiento y transmitidas sobre una carcasa de la sección de mango que es agarrada por un usuario durante el funcionamiento se cancelan entre sí al menos por una cierta cantidad, opcionalmente, en donde las vibraciones se cancelan, virtualmente, completamente, entre sí. La primera parte en movimiento y la segunda parte en movimiento se pueden acoplar mediante una configuración de resorte, la configuración de resorte se puede diseñar de manera tal que la fase entre las partes en movimiento están a 180 grados durante el funcionamiento. Se establece en forma de ejemplo que una característica tal como la configuración coaxial del primero y el segundo elementos conectores se puede combinar bien con la característica de considerar la unidad de tracción como un motor resonante que tiene una primera y una segunda partes en movimiento. Dicha combinación de características de las modalidades más generales y/o las modalidades más detalladas descritas adicionalmente más abajo se pueden combinar entre sí.
En una modalidad ilustrativa, el primer conector y/o el segundo conector se mueven durante el funcionamiento con una frecuencia de por lo menos 100 Hz, opcionalmente, con por lo menos 110 Hz, además opcionalmente, con por lo menos 120 Hz, aún además opcionalmente, con por lo menos 130 Hz, aún además opcionalmente, con por lo menos 140 Hz o, aún además opcionalmente, con por lo menos 50 Hz. En una modalidad ilustrativa, el primer elemento conector se mueve durante el funcionamiento con una frecuencia en el intervalo entre aproximadamente 150 Hz y aproximadamente 170 Hz. En una modalidad ilustrativa, el primer elemento conector se mueve durante la operación con una frecuencia de no mayor que aproximadamente 250 Hz, opcionalmente, con una frecuencia no mayor que aproximadamente 200 Hz.
En una modalidad ilustrativa, un dispositivo electrónico pequeño como se propone tiene una sección de unión que está equipada como un elemento funcional que se monta en una carcasa de la sección de unión para un movimiento oscilante durante el funcionamiento. En una modalidad ilustrativa, la carcasa de la sección de unión se acopla al primer conector de la sección de mango de manera tal que la carcasa oscilará en una oscilación lineal durante el funcionamiento y el elemento funcional se acopla con el segundo conector. En una modalidad ilustrativa, el elemento funcional se monta por rotación o rotación oscilante alrededor de un eje de rotación, opcionalmente, en donde el eje de rotación es, prácticamente, perpendicular a un eje longitudinal a lo largo del cual la carcasa oscila linealmente. En una modalidad ilustrativa, la sección de unión comprende una unidad de engranaje para transformar el movimiento oscilante lineal provisto por el segundo conector durante el funcionamiento. Opcionalmente, la unidad de engranaje puede tener un elemento vástago que está en un primer extremo acoplado, excéntricamente, al elemento funcional con relación a un eje de rotación alrededor del cual el elemento funcional se moverá durante el funcionamiento y cuyo elemento vástago se acopla, opcionalmente, al segundo conector en un segundo extremo en donde el acoplamiento al segundo conector se considera como un acoplamiento desprendible.
En una modalidad ilustrativa, el primer y/o segundo conector proporciona un movimiento oscilante lineal con una amplitud pico en un intervalo entre aproximadamente ±0.1 mm alrededor de una posición central (es decir, el desplazamiento máximo del primer elemento conector es 0.1 mm en la dirección positiva de movimiento y -0.1 mm en la dirección negativa de movimiento) a aproximadamente ±1.0 mm. Opcionalmente, este intervalo se puede escoger para recaer entre aproximadamente ±0.2 mm y aproximadamente ±0.5 mm. La amplitud pico, en algunas modalidades, puede ser mayor que aproximadamente 0.1 mm, mayor que aproximadamente 0.2 mm, mayor que aproximadamente 0.5 mm, mayor que aproximadamente 0.75 mm, mayor que aproximadamente 1.0 mm o cualquier número o cualquier intervalo en o que incluye estos valores.
En una modalidad ilustrativa, la velocidad absoluta promedio del primer conector (o el segundo conector) recae en un intervalo entre aproximadamente 60 mm/s a aproximadamente 240 mm/s, opcionalmente, en
un intervalo entre aproximadamente 100 mm/s a aproximadamente 240 mm/s y, además, opcionalmente en un intervalo entre aproximadamente 120 mm/s a aproximadamente 240 mm/s, o cualquier número o cualquier intervalo en y/o que incluye los valores anteriores. Como se explicará, adicionalmente, más abajo, dichas velocidades pueden conllevar a un rendimiento mejorado del dispositivo electrónico pequeño. En una modalidad ilustrativa, la sección de unión tiene al menos un elemento limpiador que se considera como un filamento que tiene una frecuencia de resonancia en el intervalo entre aproximadamente 200 Hz y aproximadamente 800 Hz. La frecuencia de resonancia de los elementos limpiadores se describe de aquí en adelante.
La sección de mango propuesta y el dispositivo electrónico pequeño propuesto se explicará ahora en más detalle con relación a las figuras que muestran modalidades ilustrativas.
Figura 1 es una descripción de una modalidad ilustrativa de un dispositivo electrónico pequeño 1 como se propone, cuyo dispositivo electrónico pequeño 1 tiene una sección de mango 20 y una sección de unión 10. La sección de unión 10 se puede conectar, desprendiblemente, a la sección de mango 20 para permitir el remplazo fácil de la sección de unión 10, p. ej., cuando se agota la sección de unión 10 o cuando se tiene que usar una sección de unión diferente (p. ej., mediante un usuario diferente). El dispositivo electrónico pequeño 1 se considera en la presente invención como un dispositivo de higiene bucal en forma de un cepillo de dientes eléctrico.
La sección de unión 10 tiene un elemento funcional 11 , considerado en la presente invención como una cabeza de cepillo para limpiar secciones de la cavidad bucal. Como se muestra, el elemento funcional 1 se puede montar en una carcasa 12 de la sección de unión 10 para rotación de impulso o rotación oscilante como se indica mediante doble flecha O alrededor de un eje de rotación R durante el funcionamiento del dispositivo electrónico pequeño 1. El eje de rotación R es en una modalidad ilustrativa prácticamente perpendicular a un eje longitudinal L del dispositivo electrónico pequeño 1. La sección de unión 10 se monta en una sección de mango 20. En una modalidad ilustrativa, la sección de unión 10 se monta en la sección de mango 20 para movimiento de impulso, p. ej., para una oscilación lineal de impulso como se indica mediante doble flecha M a lo largo de un eje que coincide, prácticamente, con el eje longitudinal L. Los detalles de la conexión entre la sección de unión y la sección de mango se describen más abajo para una modalidad ilustrativa.
La Figura 2 es un corte lateral en sección transversal a través de una modalidad ilustrativa de un dispositivo electrónico pequeño como se propone, en esta modalidad ilustrativa, considerado como un dispositivo de higiene bucal en forma de un cepillo de dientes eléctrico. La Figura 3 es un corte en sección transversal longitudinal a través del dispositivo electrónico pequeño que se muestra en la Figura 2. En las siguientes secciones, se refiere a las Figuras 2 y 3.
Una sección de unión 100 se une, desprendiblemente, a una sección de mango 200. La sección de unión 100 tiene un elemento funcional
1 10, considerado en la presente invención como una cabeza de cepillo, cuyo elemento funcional 110 se monta en una carcasa 120 de la sección de unión 100 de manera tal que se permite la rotación de impulso o rotación oscilante, como se indica mediante doble flecha O, del elemento funcional 1 10 alrededor de un eje de rotación R durante el funcionamiento. En la modalidad mostrada, el elemento funcional 110 tiene un elemento portador 111 en el cual se monta al menos un elemento limpiador 112. El elemento portador 11 1 se gira sobre un punto montado en un eje 1 13, cuyo 1 13 se extiende a lo largo del eje de rotación R. La carcasa 120 de la sección de unión 100 tiene una unidad conectora 121 para unir, desprendiblemente, la sección de unión 100 a la sección de mango 200. En algunas modalidades, la unidad conectora 121 tiene un gancho de cierre instantáneo 1211 para establecer una conexión con la sección de mango 200. Adicional o alternativamente, otros elemento de montaje pueden estar presentes tales como al menos uno del siguiente grupo que incluye un elemento de acoplamiento de bayoneta, un elemento de acoplamiento magnético, un elemento de acoplamiento roscado, etc.
Un elemento vástago 130 se configura en la carcasa 120. El elemento vástago 130 es en un primer extremo acoplado al elemento funcional 1 11 y tiene una unidad conectora 131 en un segundo extremo mediante el cual el elemento vástago 130 se une, desprendiblemente, a la sección de mango 200. El elemento vástago 130 se puede acoplar, excéntricamente, al elemento funcional 110 con relación al eje de rotación R que se define mediante el eje 1 13. El elemento vástago 130 se puede acoplar mediante un elemento de acoplamiento 132 que puede ser un pasador de acoplamiento que se extiende en una cavidad formada en el elemento portador 11 1. La unidad conectora 131 puede comprender al menos uno de un elemento de ajuste a presión, un elemento de acoplamiento magnético, un elemento de acoplamiento roscado, etc. para realizar un acoplamiento de ajuste a presión, un acoplamiento magnético, un acoplamiento roscado, etc.
En la modalidad ilustrativa mostrada, la sección de mango 200 tiene una unidad de control 230, un primer conector 210 y un segundo conector 220. Como se muestra, la carcasa 120 se puede conectar, desprendiblemente, como se describió anteriormente, al primer conector 210, y el elemento vástago 130 se puede conectar, desprendiblemente, como se describió anteriormente, al segundo conector 220.
En la presente invención, el primer y el segundo conectores 210, 220 se configuran, de manera coaxial, pero se pueden configurar, generalmente, de cualquier manera adecuada, p. ej., se pueden configurar lado a lado. El primer conector 210 se puede considerar como un elemento plástico de vástago que tiene un agujero pasante en una dirección longitudinal. El primer conector 210 tiene una unidad conectora 211 que se configurar, en la presente invención, para acoplamiento con la unidad conectora 121 provista en la carcasa 120 de la sección de unión 100. La unidad conectora 211 se puede considerar como una ranura 211 1 en la cual puede encajar un gancho de cierre instantáneo 1211 provisto en la carcasa 120 de la sección de unión 100. Cualquier clase adecuada de medios de acoplamiento se puede escoger en vez del gancho de cierre instantáneo y ranura, p. ej., la unidad conectora puede comprender un elemento de acoplamiento bayoneta, un elemento de acoplamiento magnético, un elemento de acoplamiento roscado, etc.
El segundo conector 220 se puede considerar como un elemento vástago (p. ej., metal) que se extiende a través de un agujero pasante provisto en el primer conector 210. En la presente invención, el segundo conector 220 tiene una unidad conectora 221 que, en una modalidad ilustrativa, se acopla, desprendiblemente, con la unidad conectora 131 provista en el segundo extremo del elemento vástago 130 de la sección de unión 100. Como se describió con relación al primer conector 210, la unidad conectora 221 puede comprender un elemento de acoplamiento de ajuste a presión, un elemento de acoplamiento magnético, un elemento de acoplamiento de bayoneta, o un elemento de acoplamiento roscado, etc. o combinaciones de estos. La unidades conectoras provistas en el primer y segundo conectores deberán encajar en las unidades conectoras respectivas provistas en la sección de unión.
El primer y el segundo conectores 210 y 220 se pueden acoplar, cada uno, a una unidad de control 230 provista en una carcasa hueca 250 de la sección de mango 200 como se explicará en más detalle en lo siguiente. Durante el funcionamiento, en algunas modalidades, la unidad de control 230 impulsa al primer conector 210 en un movimiento oscilante lineal como se indica mediante doble flecha M1 (cuyo movimiento se transmite a la carcasa 120 de la sección de unión 100 de manera tal que la sección de unión 100 realiza el movimiento oscilante lineal). Además, la unidad de control 230 puede impulsar el segundo conector 220 en un movimiento oscilante lineal como se indica mediante doble flecha M2 que tiene un desplazamiento de fase de 180 grados con relación al primer conector 210. Como el segundo conector 220 se acopla, en la presente invención, al elemento vastago 130, el movimiento oscilante lineal se transmite al elemento funcional 10, donde su movimiento se transforma en una rotación oscilante O del elemento funcional alrededor del eje de rotación R.
La unidad de control 230 se considera, en la modalidad ilustrativa mostrada, como una unidad de tracción resonante. Una unidad de tracción resonante que se puede usar en una modalidad ilustrativa se describe en la solicitud de patente núm. EP10007716.3.
La unidad de control 230 comprende una primera parte en movimiento 233 y una segunda parte en movimiento 234 que en esta modalidad ilustrativa forma, además, el segundo conector 220. La segunda parte en movimiento 234 se extiende, en la presente invención a lo largo del eje longitudinal L y se puede fabricar, al menos parcialmente, de un material magnetizable tal como hierro o acero ferrítico o martensítico. La primera parte en movimiento 233 se acopla, operativamente, opcionalmente, conectado en forma fija al primer conector 210 de manera tal que la primera parte de impulso en movimiento 233 se transmite durante el funcionamiento al primer conector 210. Los magnetos permanentes 232 se pueden asegurar de manera fija a la primera parte en movimiento 233. La unidad de control 230 tiene una bobina 231 que está en el ejemplo mostrado asegurada en forma fija a la carcasa 250 de la sección de mango 100 (mientras que en una
modalidad alternativa, la bobina 231 se puede asegurar a la segunda parte en movimiento 234 en vez de a la carcasa 250).
Se alimenta una corriente alterna a la bobina 231 durante el funcionamiento. Para aquellas modalidades donde la segunda parte en movimiento 234 comprende material magnetizable, el material magnetizable es al menos parcialmente magnetizado y una fuerza magnética se forma entre la primera parte en movimiento 233 (en la cual se aseguran los magnetos permanentes 232) y la segunda parte en movimiento 234. Esta fuerza entre la primera y la segunda partes en movimiento 233, 234, respectivamente, induce un movimiento de ambas partes con un desplazamiento de fase de 180 grados. Al alternar la polaridad de la corriente y al tener fuerzas de retorno de los elementos de resorte (los detalles acerca de los resortes se proporcionan más abajo) que actúan en la primera y segunda partes en movimiento 233, 234, se crea un movimiento oscilante.
Las constantes de resorte de los resortes entre las partes en movimiento y las masas respectivas de las partes en movimiento son factores relevantes que definen la frecuencia de resonancia de la unidad de control 230. En algunas modalidades, la unidad de control 230 se impulsan en o aproximadamente en frecuencia de resonancia (es decir, la frecuencia de impulso y, así, la frecuencia con la cual la unidad de control 230 se mueve es en o aproximadamente en la frecuencia de resonancia).
En algunas modalidades, la primera y segunda partes en movimiento 233 y 234 se acoplan a la carcasa 250 y entre sí al montar resortes 235. Mediante el acoplamiento de la primera y la segunda partes en movimiento 233 y 234, respectivamente, a la carcasa 250, las vibraciones transmitidas a la carcasa 250 durante el funcionamiento pueden cancelarse opcionalmente, prácticamente, completamente, entre sí a una cierta extensión. Además, los resortes 235 pueden ayudar a lograr que la primera y segunda partes de impulso en movimiento 233 y 234 se muevan con un desplazamiento de fase de 180 grados con relación entre sí. En otra modalidad ilustrativa, la bobina 231 se asegura de manera fija a la segunda parte en movimiento 234.
Como se puede observar en la Figura 3, cuando el segundo conector 220 (es decir, en la modalidad mostrada de la segunda parte en movimiento 234) se mueve hacia arriba (es decir, hacia el elemento funcional), después el primer conector 210 que se mueve con un desplazamiento de fase de 180 grados con relación al segundo conector 220 se mueve hacia abajo (es decir, hacia un extremo distal 299 de la carcasa 250). En esta configuración, toda la sección de unión 100 se mueve hacía abajo mientras que el elemento vástago 130 se mueve hacia arriba. El movimiento de la sección de unión 100 superpuesto con el movimiento del elemento vástago 130 y aún con un pequeño movimiento de cada parte, el doble del movimiento relativo del pasador de acoplamiento 132 resulta con relación a la carcasa de unión 120. Por consiguiente, el desplazamiento de fase de 180 grados de los movimientos del primer y segundo conectores 210 y 220 conlleva, en la modalidad ilustrativa mostrada, a una reducción de la amplitud requerida provista por el segundo elemento conector 220 para alcanzar un desplazamiento angular del elemento
funcional 110. Adicional a este efecto, el primer y segundo conectores 210, 220 se pueden usar, como se considera en la modalidad ilustrativa mostrada, a superponer dos movimientos del elemento funcional 110. En la presente invención, el elemento funcional 110 oscila, linealmente, a lo largo del eje longitudinal debido al movimiento provisto por el primer conector 210 que se conecta con la carcasa 120 de la sección de unión 100 y el elemento funcional oscila, simultáneamente, alrededor del eje de rotación R.
Durante el funcionamiento, un usuario agarra, típicamente, la sección de mango 200 del dispositivo electrónico pequeño y puede oscilar el dispositivo electrónico pequeño a lo largo de su eje longitudinal (como se conoce por un movimiento típico que un usuario realiza con un dispositivo electrónico pequeño que es un cepillo de dientes eléctrico conocido, además, como restregado). El movimiento oscilante impuesto por el usuario es probable que tenga una frecuencia menor que la frecuencia con la cual el elemento funcional oscila, linealmente, durante la operación de impulso y el movimiento oscilante impuesto por el usuario es probable que tenga una amplitud mayor que la amplitud de impulso con la cual la sección de unión 100 oscila, linealmente, alrededor de una posición central. Dicho escenario se describe en las Figuras 4 y 5 para dos amplitudes oscilantes superpuestas en el movimiento oscilante impuesto por un usuario. Sin perder la generalidad, se asume que el movimiento oscilante impuesto por el usuario tiene una forma sinusoidal.
La Figura 4 muestra una Curva C1 de movimiento sinusoidal (solo se muestra un ciclo medio positivo de este movimiento oscilante) del elemento funcional como se impone por un usuario quien oscila el cepillo de dientes a lo largo de su eje longitudinal con un movimiento sinusoidal. La abscisa indica la dirección de tiempo t y la ordenada indica la posición P con relación a una posición central P0. El movimiento impuesto por el usuario tiene una amplitud pico A1 (5 mm en una frecuencia de restregado de 1 Hz en la presente invención).
La Curva C2 muestra el movimiento del elemento funcional donde la oscilación lineal de impulso de la sección de unión a lo largo del eje longitudinal del dispositivo electrónico pequeño se superpone con la oscilación impuesta por el usuario. La oscilación de impulso adicional tiene una amplitud pico A2 (0.5 mm en una frecuencia de 75 Hz en la presente invención). Se puede observar que incluso en las partes inclinadas hacia arriba y hacia abajo de la oscilación impuesta por el usuario (donde la velocidad del movimiento impuesto por el usuario es más alto), la oscilación de impulso superpuesta conlleva en total a un movimiento hacia atrás del elemento funcional. Por ejemplo, en un cierto punto a lo largo del movimiento inclinado generalmente hacia arriba la posición del elemento funcional es Pi que coincide con un pico hacia adelante del movimiento de oscilación de impulso y aproximadamente un medio ciclo (de la oscilación de impulso) después que la posición del elemento funcional es P2 que coincide con un pico hacia atrás del movimiento de oscilación de impulso, donde P2 < P1.
La Figura 5 es un figura similar a la Figura 4 (se muestra un ciclo completo de la oscilación superpuesta), donde la oscilación impuesta por el usuario se muestra como la Curva C3 y el movimiento superpuesto se
muestra como la Curva C4. En la presente invención, la oscilación impuesta por el usuario tiene amplitud pico A3 (10 mm en una frecuencia de restregado de 2 Hz en la presente invención) y la oscilación de impulso tiene amplitud pico A4 (0.3 mm en una frecuencia de impulso de 40 Hz en la presente invención). Se puede observar que particularmente en las partes inclinadas hacia arriba y hacia abajo del movimiento de oscilación impuesta por el usuario, la oscilación de impulso adicional no conlleva a un movimiento hacia atrás evidente del elemento funcional. Por ejemplo, a un cierto punto a lo largo del movimiento inclinado generalmente hacia arriba, la posición del elemento funcional es P3 que coincide con un pico hacia adelante del movimiento de oscilación de impulso y aproximadamente un medio ciclo (de la oscilación de impulso) después la posición del elemento funcional es P4 que coincide con un pico hacia atrás del movimiento de oscilación de impulso, donde P3 < P4.
En una modalidad ilustrativa, donde el dispositivo electrónico pequeño es un cepillo de dientes eléctrico y el elemento funcional se considera como una cabeza de cepillo que tiene elementos limpiadores que se consideran, al menos parcialmente, como filamentos (p. ej., nailon, PA6.12, filamentos con un diámetro en el intervalo entre aproximadamente 100 pm a aproximadamente 200 pm y una longitud en el intervalo de aproximadamente 4 mm a aproximadamente 12 mm; donde PA6.12 tiene un Módulo E de aproximadamente 3600 N/mm2 y frecuencias de resonancia típicas de dichos filamentos recaen en el intervalo entre aproximadamente 200 Hz a 800 Hz), un movimiento hacia atrás del elemento funcional durante el movimiento de restregado realizado por el usuario puede conllevar a un rendimiento de limpieza interdental dado que los filamentos que se han deslizado sobre un espacio interdental se forzarán después hacia atrás de nuevo en el espacio. Esto conlleva a una mejor penetración interproximal de los filamentos en los espacios interproximales entre los dientes.
El movimiento hacia atrás (movimiento hacia atrás con relación al movimiento lento inducido por el usuario) trae a los filamentos que han ingresado a los espacios interproximales en contacto con las superficies de los dientes en la dirección que recae hacia atrás en general, cuyas superficies hubieran sido rozadas, al menos parcialmente, en el procedimiento de limpieza durante la pasada hacia delante del movimiento inducido por el usuario sin un movimiento de impulso adicional. Con relación a las Figuras 6-8, se muestra el movimiento de una cabeza de cepillo 650 que tiene elementos limpiadores 640. Generalmente, un movimiento aplicado por el usuario en una primera dirección 660 y aplicación de presión de la cabeza de cepillo 650 a una primera superficie dental 604 causa que se doblen los elementos limpiadores 640. Como se muestra, la mayoría, sino todas, las puntas del elemento limpiador están en contacto con la primera superficie 604.
En contraste, cuando los elementos limpiadores 640 ingresan a un espacio interdental 608, al menos una porción de los elementos limpiadores 640 (aquellos en el área más hacia adelante de la cabeza de cepillo 650) tienden a enderezarse. La velocidad en el cual los elementos limpiadores 640 se enderezan se determina, parcialmente, mediante la frecuencia natural de los elementos limpiadores 640. Normalmente, la frecuencia natural de los elementos limpiadores 640 es tan grande como la frecuencia aplicada por el usuario de manera tal que los elementos limpiadores 640 pueden enderezarse en al menos alguna extensión en el espacio interdental 608.
Como los espacios interproximales tienen diversas geometrías, p. ej., el espacio interproximal entre dos incisivos es, usualmente, relativamente pequeño y tiene paredes aproximadamente paralelas mientras que el espacio interproximal entre dos molares es más amplio y los dientes son, generalmente, más curvos, un valor de umbral único para una relación entre la velocidad pico del movimiento de impulso y la velocidad pico del movimiento inducido por el usuario no conlleva a la misma mejora de la eficiencia de limpieza para todas las geometrías interproximales. Un ancho típico de un depresión interdental recae en el intervalo entre aproximadamente 1 mm a aproximadamente 3 mm.
Como se muestra, el espacio interdental 608 puede comprender una primera pared 608A y una segunda pared 608B. Un problema puede ser que a medida que ocurre el movimiento aplicado por el usuario en la primera dirección 660, los elementos limpiadores 640 pueden no entrar en contacto con la primera pared 608A, de ese modo, dejando la primera pared 608A sucia.
Sin embargo, con el movimiento hacia atrás en una segunda dirección 690, opuesta a la primera dirección 650, asumiendo que la amplitud del movimiento hacia atrás es prácticamente suficiente, los elementos limpiadores 640 pueden estar en contacto con la primera pared 608A. Como se describió anteriormente, el movimiento hacia atrás de la cabeza de cepillo ocurre cuando existe una relación de aproximadamente tres o más entre estas velocidades pico (frecuencia de impulso a frecuencia de usuario) conlleva a un movimiento evidente hacia atrás de las cerdas durante el movimiento de impulso hacia atrás además en la inclinación pronunciada del movimiento inducido por el usuario.
La frecuencia del movimiento impuesto por el usuario de restregado típico se asume que recae en el intervalo entre aproximadamente 1 Hz a aproximadamente 2 Hz aunque algunos usuarios pueden restregar con una frecuencia menor o mayor. La amplitud pico típica del movimiento impuesto por el usuario de restregado se asume en el intervalo entre aproximadamente 5 mm a aproximadamente 10 mm. Con base en los parámetros, la velocidad promedio (absoluta, es decir, sin considerar el signo) vavg del elemento funcional que se mueve con dicha frecuencia y amplitud pico se da por 4 multiplicado por valor de amplitud pico multiplicado por el valor de frecuencia, vavg = 4-f-A, donde f es el valor de frecuencia y A es el valor de amplitud pico. La velocidad absoluta promedio típica resultante del movimiento impuesto por el usuario está en el intervalo entre aproximadamente 20 mm/s a aproximadamente 80 mm/s. La velocidad pico vp, vp = 2p·? ?, donde f es el valor de frecuencia y A es el valor de amplitud pico. En las inclinaciones pronunciadas del movimiento sinusoidal, la velocidad pico, vp, está en un intervalo entre aproximadamente 31 mm/s a 126 mm/s. Una velocidad absoluta promedio vavg puede estar en el intervalo entre aproximadamente 40 mm/s a aproximadamente 50 mm/s (la velocidad pico vp que entonces está en el intervalo entre aproximadamente 63 mm/s a aproximadamente 79 mm/s) se puede considerar como un
subintervalo en la cual está un porcentaje relativamente alto de movimientos de restregado impuestos por el usuario. La velocidad absoluta promedio vavg y la velocidad pico vp relacionadas entre sí vp = 2p /4 · va g = 1.57075 · vavg.
En una modalidad ilustrativa, el primer conector proporciona una amplitud pico que está en el intervalo de aproximadamente 0.1 mm a aproximadamente 1.0 mm, opcionalmente, una amplitud pico que está en el intervalo entre aproximadamente 0.3 mm y aproximadamente 0.5 mm. La frecuencia de oscilación se escoger para estar en el intervalo entre aproximadamente 50 Hz a aproximadamente 250 Hz, opcionalmente, en el intervalo entre aproximadamente 100 Hz a aproximadamente 200 Hz y, además opcionalmente, en un intervalo de aproximadamente 140 Hz y aproximadamente 180 Hz y, aún además opcionalmente, en el intervalo entre aproximadamente 150 Hz a aproximadamente 170 Hz. La velocidad absoluta promedio vavg del elemento funcional varía después de aproximadamente 20 mm/s a aproximadamente 1000 mm/s o para los valores óptimos más estrechos entre aproximadamente 180 mm/s a aproximadamente 340 mm/s. Para algunos usuarios las velocidades absolutas promedio mayores que un cierto umbral conllevan a una incomodidad y/o irritación de encías. Dicho umbral puede depender del tipo de filamento, sus características (p. ej., calidad de redondo del extremo) y en el usuario específico. Típicamente, las velocidades absolutas promedio mayores que 500 mm/s tienden a sentirse incomodas por al menos un porcentaje evidente de usuarios.
Como se ha establecido, la limpieza interdental mejorada es más probable de ocurrir cuando la oscilación de impulso tiene una velocidad absoluta promedio vz que es al menos aproximadamente tres veces la velocidad absoluta promedio vh de la oscilación impuesta por el usuario, por consiguiente, para Vh = 20 mm/s esto requerirá vz > 60 mm/s o para vh = 80 mm/s esto requerirá v2 > 240 mm/s. Cuando vh está en el intervalo entre aproximadamente 40 mm/s a aproximadamente 60 mm/s, la velocidad absoluta promedio mínima vh varía de aproximadamente 120 mm/s a aproximadamente 180 mm/s.
Las dimensiones y los valores descritos en la presente descripción no deben entenderse como estrictamente limitados a los valores numéricos exactos mencionados. En lugar de ello, a menos que se especifique de cualquier otra forma, cada una de esas dimensiones significará tanto el valor mencionado como también un intervalo funcionalmente equivalente que abarca ese valor. Por ejemplo, una dimensión expresada como "40 mm" se entenderá como "aproximadamente 40 mm".
Todo documento mencionado en la presente descripción, que incluye cualquier referencia cruzada o patente o solicitud relacionada, se incorpora en la presente descripción en su totalidad como referencia, a menos que se excluya expresamente o se limite de cualquier otra forma. La mención de cualquier documento no constituye una admisión de que es industria anterior con respecto a cualquier invención descrita o reivindicada en la presente descripción o de que individualmente o en combinación con cualquier otra referencia o referencias, enseña, sugiere o describe dicha
invención. Además, en el grado en que cualquier significado o definición de un término en este documento contradiga cualquier significado o definición del mismo término en un documento incorporado como referencia, el significado o definición asignado a ese término en este documento deberá regir.
Si bien se han ilustrado y descrito modalidades particulares de la presente invención, será evidente para aquellos con experiencia en la industria que se pueden hacer varios cambios y modificaciones sin desviarse del espíritu y alcance de la invención. Por lo tanto, se ha pretendido, abarcar en las reivindicaciones anexas todos los cambios y modificaciones dentro del alcance de la invención.
Claims (14)
1. Una sección de mango de un dispositivo electrónico pequeña; la sección comprende: una carcasa de mango en la cual se dispone una unidad de control; un primer elemento conector que se extiende desde la carcasa que se está adaptando para conexión con una sección de unión, el primer elemento conector que está acoplado a la unidad de control; un segundo elemento conector que se extiende desde la carcasa que se está adaptando para conexión con la sección de unión, el segundo elemento conector que está acoplado a la unidad de control; caracterizada porque el primer elemento conector oscila, linealmente, con relación a la carcasa durante el funcionamiento y el segundo elemento conector oscila, linealmente, con relación a la carcasa con un desplazamiento de fase de 180 grados con relación al primer elemento conector.
2. La sección de mango de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada además porque el primer elemento conector se acopla a una primera unidad de tracción de la unidad de control y el segundo elemento conector se acopla a una segunda unidad de tracción de la unidad de control.
3. La sección de mango de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada además porque la unidad de control es una unidad de tracción resonante y la primera unidad de tracción es una primera parte en movimiento de la unidad de tracción resonante y la segunda unidad de tracción es una segunda parte en movimiento de la unidad de tracción resonante.
4. La sección de mango de conformidad con la reivindicación 3, caracterizada además porque la primera parte en movimiento y la segunda parte en movimiento de la unidad de tracción se acoplan mediante una configuración de resorte.
5. La sección de mango de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada además porque el primer elemento conector y el segundo elemento conector se configuran, prácticamente, de manera coaxial.
6. La sección de mango de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizada además porque el primer elemento conector se mueve durante el funcionamiento con una frecuencia en el intervalo entre aproximadamente 150 Hz a aproximadamente 170 Hz.
7. Un dispositivo electrónico pequeño, que comprende una sección de mango de conformidad con la reivindicación 1 y una sección de unión acoplada al primer elemento conector y el segundo elemento conector, caracterizado además porque el acoplamiento es un acoplamiento desprendible.
8. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque la sección de unión comprende una carcasa y un elemento funcional, caracterizado además porque la carcasa se acopla al primer elemento conector de manera tal que la carcasa oscila, linealmente, durante el funcionamiento y el elemento funcional se monta móvil a la carcasa y se acopla al segundo elemento conector.
9. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado además porque el elemento funcional se monta para rotación oscilante alrededor de un eje de rotación que es, prácticamente, perpendicular a un eje longitudinal a lo largo del cual oscila, linealmente, el primer elemento conector.
10. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado además porque la sección de unión comprende una unidad de engranaje para transformar el movimiento oscilante lineal provisto por el segundo elemento conector.
1 1. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado además porque la unidad de engranaje comprende un elemento vástago que se acopla, excéntricamente, al elemento funcional con relación al eje de rotación con un primer extremo del elemento vástago y que se acopla al segundo elemento conector a un segundo extremo del elemento vástago.
12. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado además porque el primer elemento conector proporciona una amplitud pico en un intervalo entre aproximadamente ±0.2 mm y aproximadamente ±0.5 mm durante el funcionamiento con relación a una posición central.
13. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque la relación entre las amplitudes pico provistas por el primer conector y el segundo elemento conector durante el funcionamiento está en un intervalo entre aproximadamente 0.6 y aproximadamente 1.0.
14. El dispositivo electrónico pequeño de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque la velocidad absoluta promedio del primer conector durante el funcionamiento está en el intervalo entre aproximadamente 120 mm/s a aproximadamente 240 mm/s.
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