TWM577941U - Bicycle table device - Google Patents

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TWM577941U
TWM577941U TW108200924U TW108200924U TWM577941U TW M577941 U TWM577941 U TW M577941U TW 108200924 U TW108200924 U TW 108200924U TW 108200924 U TW108200924 U TW 108200924U TW M577941 U TWM577941 U TW M577941U
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Taiwan
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intake passage
intake
bicycle
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air pressure
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TW108200924U
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English (en)
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相子元
李尹鑫
李明修
邱煜程
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國立臺灣師範大學
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Abstract

一種自行車錶裝置,係包含有一殼體,其中該殼體上係形成有一入氣開孔,並於該殼體內部設置有一封閉式腔體,該封閉式腔體內係有一具有一氣壓感測器的電路板,因此當外部氣流由該入氣開孔進入後、能夠緩慢擴散至該封閉式腔體內部,此外更能夠將氣壓感測元件配置在封閉式腔體內一側空曠處,以降低風直吹入所造成的氣壓數值起伏情況發生。

Description

自行車錶裝置
本創作是有關一種自行車錶裝置,特別是一種具有氣壓感測功能的電錶,而該電錶之構造將能夠避免氣流直接吹入感測區域,故能夠降低所偵測之氣壓數值因氣流擾動而造成起伏之影響。
近年來十分風行以自行車作為運動及代步之工具。部分之使用者於駕駛自行車時會安裝自行車錶於自行車之手把上以紀錄騎乘里程、速度等參數作為運動時之參考。此外,上述之自行車錶亦可具有衛星導航功能,以引導使用者行徑之路線。
但若是要將氣壓計結合於車錶上,是有一定困難度的,由於氣壓感測元件是一易受到外在環境影響而使數值在偵測上有較大起伏的感測器,例如騎乘時的順風、逆風與上、下坡所帶來的風切,都有可能會讓氣壓感測元件偵測到額外的數值,使得在高度、位能與功率的計算上有高估或低估的現象,因此要將氣壓計應用於車錶上,是有一定難度需克服的。
因此,本案於車錶內部設計一獨立腔體,以獨立腔體完全密閉與一開口的內徑不小於外徑的設計,來減少風吹入車錶的機會,並將氣壓感測元件配置在獨立腔體內一側空曠處,以降低風直吹所造成的氣壓數值起伏,如此應為一最佳解決方案。
一種自行車錶裝置,係包含:一殼體;一入氣開孔,係形成於該殼體表面上;一封閉式腔體,係設置於該殼體內,其中該封閉式腔體內係有一具有一氣壓感測器的電路板,該電路板上的氣壓感測器係用以量測周圍氣流的氣壓值;一第一進氣通道,係設置於該設置於該殼體內,而第一進氣通道係與該封閉式腔體及該入氣開孔相連通。
更具體的說,所述封閉式腔體內部係具有一感測區域及一進氣區域,該氣壓感測器係位於該感測區域內,而該進氣區域係與該第一進氣通道相連通,以使透過該入氣開孔進入之氣流,能夠通過該第一進氣通道進入該進氣區域內,並再由該進氣區域擴散至該感測區域中。
更具體的說,所述電路板上的氣壓感測器僅會偵測該感測區域內的氣流氣壓值,而不會直接接觸由該入氣開孔進入之氣流氣壓值。
更具體的說,所述感測區域之空間大小係大於或等於該進氣區域。
更具體的說,所述封閉式腔體內部更設置有一第二進氣通道,該第二進氣通道係與該封閉式腔體及該第一進氣通道相連通,用以能夠引導由該第一進氣通道所進入之氣流。
更具體的說,所述第二進氣通道之內徑寬度係大於或等於該第一進氣通道之內徑寬度。
更具體的說,所述入氣開孔之孔徑係小於或等於該第一進氣通道之開口寬度。
更具體的說,所述電路板上更包含有一中央控制單元、一高度分析單元及一位能分析單元,其中該中央控制單元係與該氣壓感測器、該高度分析單元及該位能分析單元相連接,該中央控制單元接收氣壓感測器所偵測的氣壓值後,能夠由該高度分析單元進行換算出對應的高度,而該位能分析單元能夠進行分析位能變化及功率。
有關於本創作其他技術內容、特點與功效,在以下配合參考圖式之較佳實施例的詳細說明中,將可清楚的呈現。
請參閱1、2A、2B、2C及2D圖,為本創作自行車錶裝置之第一實施外部結構示意圖、第一實施內部剖面結構示意圖、第二實施內部剖面結構示意圖、第三實施內部剖面結構示意圖及第四實施內部剖面結構示意圖,其中該自行車錶裝置係包含有一殼體1,該殼體1邊緣表面處係設置有一入氣開孔12,而該殼體1內部係具有一封閉式腔體11及一第一進氣通道13,其中該入氣開孔12之孔徑係小於或等於該第一進氣通道13之開口寬度。
該封閉式腔體11內係有一具有一氣壓感測器151的電路板15,該電路板15上的氣壓感測器151係用以量測周圍氣流的氣壓值,而該封閉式腔體11係向內延伸出有一第二進氣通道14,該第二進氣通道14用以能夠引導由該第一進氣通道13所進入之氣流;
而如第2A圖所示,其中該第二進氣通道14之內徑寬度能夠大於該第一進氣通道13之內徑寬度,但亦能夠如第2B圖所示,第二進氣通道14之內徑寬度係能夠設計等於該第一進氣通道13之內徑寬度;除此之外,亦能夠如第2C圖所示,並不設置該第二進氣通道14,而讓由該第一進氣通道13進入之氣流能夠直接接觸到該封閉式腔體11內部。
而該封閉式腔體11內部係具有一感測區域112及一進氣區域111,該氣壓感測器151係位於該感測區域112內,而該進氣區域111係與該第一進氣通道13相連通,以使透過該入氣開孔12進入之氣流,能夠通過該第一進氣通道13進入該進氣區域111內,並再由該進氣區域111擴散至該感測區域112中。
而如圖中所示,該感測區域112之空間係會大於該進氣區域111之空間,而該進氣區域111之空間氣流能夠慢慢擴散至該感測區域112,因此感測區域112上的氣流將不會過於擾動,其目的是為了使該感測區域112接近外部之大氣壓力,因此該氣壓感測器151僅需偵測該感測區域112內的氣流氣壓值,而不會直接接觸由該入氣開孔12進入之氣流氣壓值,以取得最接近於外部大氣壓力的氣壓值。
但如第2D圖所示,亦能夠將該感測區域112之空間縮小設計,以使該感測區域112之空間與該進氣區域111之空間一樣大。
如第3圖所示,該電路板15上除了該氣壓感測器151,更包含有一中央控制單元152、一高度分析單元153及一位能分析單元154,其中該中央控制單元152接收氣壓感測器151所偵測的氣壓值後,能夠由該高度分析單元153進行換算出對應的高度,最後再由該位能分析單元154進行分析位能變化及功率。
該高度分析單元153利用大氣壓力與高度的關係換算,由於大氣壓力每下降1百帕(hPa),高度上升9公尺(m),因此高度分析公式如下: 其中H’為一地點之高度,H為起始高度,hPa’為一地點之大氣壓力,hPa為起始大氣壓力,而該高度分析單元153進行高度分析之後,更能夠進行smooth處理(資料的平滑處理),因此能夠利用每連續的4筆資料進行平均,以減少資料出現過大的峰值與谷值。
該位能分析單元154利用位能變化的公式計算,位能分析公式如下: 其中△Ug為位能變化,m為質量,g為重力加速度常數,△h高度變化量,以一位75kg的騎乘者為例,當騎經高度落差為4公尺的地形,其位能變化為75x9.81x4=2943焦耳(J)。
如第4A圖所示,該自行車錶裝置是結合於一腳踏車2上,因此當一騎乘者3在騎乘時,氣流4能夠由殼體1上的入氣開孔12進入,而進入之後的路徑如4B圖所示,強勁的氣流4進入該入氣開孔12時,會先經過第一進氣通道13後,再通過該第二進氣通道14,由於第二進氣通道14寬度一般較寬,因此能夠減緩該氣流4進入的速度,最後進到該封閉式腔體11內部後,會先進入該進氣區域111中,之後會再由該進氣區域111擴散往該感測區域112,因此該氣壓感測器151所感測的氣流氣壓值將是較為平穩的氣流,而不會是由風切所產生之氣流,故所感測的氣流氣壓值會與大氣壓力值非常接近。
而所偵測之氣流氣壓值會再分析轉換為對應的高度(公式如[0022]所述),而當起始高度為9公尺,起始大氣壓力為1034百帕,因此騎乘一段時間後該地大氣壓力為1033百帕,並再透過公式換算該地高度為18公尺,而分析後的波形如第5圖所示,由於能夠將量測到的氣壓值轉換成相對應的高度,故自行車騎乘者將能夠更了解各個騎乘時刻的海拔高度與坡度。
之後,更能夠利用其高度變化的數值與搭配的演算法換算成位能變化,其中分析出來的數據轉換為波形如第6圖所示,而該數據更能夠作為後續計算騎乘者輸出功率的依據之一,而第6圖的位能波形呈現上升為第5圖中大氣壓力下降、高度上升的位能上升,為在一高度下所具有的能量;
另外位能變化波形呈現大小不等的變量為一高度與前一高度之位能差值,為高度變化所產生的能量變化,用以計算後續的功率,而位能、位能變化及功率的計算公式整理如下: (1) 位能的公式如下: 其中Ug為位能,m為質量,g為重力加速度常數,h為一地高度; (2) 位能變化公式如下: 其中△Ug為位能變化,m為質量,g為重力加速度常數,△h高度變化量,故不論是在計算位能或位能變化時,均需考量騎乘者的體重(質量); (3) 功率的公式如下: 其中P為功率,△U g為位能變化,△E k為動能變化,t為時間,而△E K的公式如下: 其中m為質量,△v為速度變化量。
如第7圖所示,該殼體1上更設置有一螢幕16,而該電路板15係與該螢幕16進行電性連接,因此能夠將偵測或是分析的數據或圖形資料顯示於該螢幕16上。
本創作所提供之自行車錶裝置,與其他習用技術相互比較時,其優點如下: 1. 本創作能夠於車錶內部設計一獨立腔體,以獨立腔體完全密閉與一開口的內徑不小於外徑的設計,來減少風吹入車錶的機會,並將氣壓感測元件配置在獨立腔體內一側空曠處,以降低風直吹所造成的氣壓數值起伏。 2. 本創作將量測到的氣壓值轉換成相對應的高度,讓自行車騎乘者了解各個騎乘時刻的海拔高度與坡度,且能利用其高度變化的數值與搭配的演算法換算成位能變化,並將此數據作為後續計算騎乘者輸出功率的依據之一。
本創作已透過上述之實施例揭露如上,然其並非用以限定本創作,任何熟悉此一技術領域具有通常知識者,在瞭解本創作前述的技術特徵及實施例,並在本創作之精神和範圍內,不可作些許之更動與潤飾,因此本創作之專利保護範圍須視本說明書所附之請求項所界定者為準。
1‧‧‧殼體
11‧‧‧封閉式腔體
111‧‧‧進氣區域
112‧‧‧感測區域
12‧‧‧入氣開孔
13‧‧‧第一進氣通道
14‧‧‧第二進氣通道
15‧‧‧電路板
151‧‧‧氣壓感測器
152‧‧‧中央控制單元
153‧‧‧高度分析單元
154‧‧‧位能分析單元
16‧‧‧螢幕
2‧‧‧腳踏車
3‧‧‧騎乘者
4‧‧‧氣流
[第1圖] 係本創作自行車錶裝置之第一實施外部結構示意圖。 [第2A圖] 係本創作自行車錶裝置之第一實施內部剖面結構示意圖。 [第2B圖] 係本創作自行車錶裝置之第二實施內部剖面結構示意圖。 [第2C圖] 係本創作自行車錶裝置之第三實施內部剖面結構示意圖。 [第2D圖] 係本創作自行車錶裝置之第四實施內部剖面結構示意圖。 [第3圖] 係本創作自行車錶裝置之電路板架構示意圖。 [第4A圖] 係本創作自行車錶裝置之騎乘進氣實施示意圖。 [第4B圖] 係本創作自行車錶裝置之氣流流動實施示意圖。 [第5圖] 係本創作自行車錶裝置之氣壓值與對應高度分析示意圖。 [第6圖] 係本創作自行車錶裝置之位能變化與位能分析示意圖。 [第7圖] 係本創作自行車錶裝置之第五實施外部結構示意圖。

Claims (8)

  1. 一種自行車錶裝置,係包含: 一殼體; 一入氣開孔,係形成於該殼體表面上; 一封閉式腔體,係設置於該殼體內,其中該封閉式腔體內係有一具有一氣壓感測器的電路板,該電路板上的氣壓感測器係用以量測周圍氣流的氣壓值; 一第一進氣通道,係設置於該設置於該殼體內,而第一進氣通道係與該封閉式腔體及該入氣開孔相連通。
  2. 如請求項1所述之自行車錶裝置,其中該封閉式腔體內部係具有一感測區域及一進氣區域,該氣壓感測器係位於該感測區域內,而該進氣區域係與該第一進氣通道相連通,以使透過該入氣開孔進入之氣流,能夠通過該第一進氣通道進入該進氣區域內,並再由該進氣區域擴散至該感測區域中。
  3. 如請求項2所述之自行車錶裝置,其中該電路板上的氣壓感測器僅會偵測該感測區域內的氣流氣壓值,而不會直接接觸由該入氣開孔進入之氣流氣壓值。
  4. 如請求項2所述之自行車錶裝置,其中該感測區域之空間大小係大於或等於該進氣區域。
  5. 如請求項1所述之自行車錶裝置,其中該封閉式腔體內部更設置有一第二進氣通道,該第二進氣通道係與該封閉式腔體及該第一進氣通道相連通,用以能夠引導由該第一進氣通道所進入之氣流。
  6. 如請求項5所述之自行車錶裝置,其中該第二進氣通道之內徑寬度係大於或等於該第一進氣通道之內徑寬度。
  7. 如請求項1所述之自行車錶裝置,其中該入氣開孔之孔徑係小於或等於該第一進氣通道之開口寬度。
  8. 如請求項1所述之自行車錶裝置,其中該電路板上更包含有一中央控制單元、一高度分析單元及一位能分析單元,其中該中央控制單元係與該氣壓感測器、該高度分析單元及該位能分析單元相連接,該中央控制單元接收氣壓感測器所偵測的氣壓值後,能夠由該高度分析單元進行換算出對應的高度,而該位能分析單元能夠進行分析位能變化及功率。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI736142B (zh) * 2020-02-21 2021-08-11 國立臺灣師範大學 應用於自行車之風速檢測系統

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TWI736142B (zh) * 2020-02-21 2021-08-11 國立臺灣師範大學 應用於自行車之風速檢測系統

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