WO2017049749A1 - 一种空气净化方法以及智能手环 - Google Patents

一种空气净化方法以及智能手环 Download PDF

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WO2017049749A1
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WO
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power
air quality
length
smart bracelet
control
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PCT/CN2015/094720
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘均
陈松林
蔡文活
欧阳张鹏
Original Assignee
深圳还是威健康科技有限公司
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Publication date
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A44HABERDASHERY; JEWELLERY
    • A44CPERSONAL ADORNMENTS, e.g. JEWELLERY; COINS
    • A44C5/00Bracelets; Wrist-watch straps; Fastenings for bracelets or wrist-watch straps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements

Definitions

  • the present invention relates to the field of electronic technologies, and in particular, to an air purification method and a smart bracelet.
  • Embodiments of the present invention provide an air purification method and a smart wristband, which can purify air, and are also convenient to carry and easy to use.
  • a first aspect of the present invention provides an air purification method, which is applied to a smart bracelet, and includes:
  • the detecting the air quality parameter of the environment in which the smart bracelet is located includes: activating a sensor on the smart bracelet; receiving air quality information detected by the sensor, where The air quality information includes: one or more of a PM concentration, a C02 concentration, an ozone concentration, and a negative ion concentration; and acquiring an air quality parameter corresponding to the air quality information.
  • the generating the corresponding control command according to the air quality parameter includes: determining, according to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range, determining a first power and a first length, where A power and a first length are proportional to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range; and a control command is generated according to the first power and the first length.
  • the acquiring the current power information of the smart bracelet, and generating the control parameter according to the power information and the control instruction includes: calculating a power consumption required by the first power and the first length Obtaining the current power information of the smart bracelet; when the current power information is less than the power consumption, adjusting the first power and the first length according to the current power information to obtain the second power and a second length, wherein the adjusting the first power and the first length includes decreasing the first power or decreasing the first length; according to the adjusted second power and the second length Generate control parameters.
  • the negative ion generator of the smart bracelet is controlled to generate negative ions according to the control parameter.
  • the method includes: connecting the negative ion generator to a circuit, and controlling the negative ion generator to generate negative ions at the second power; and waiting for the second length to break the circuit connection of the negative ion generator.
  • a second aspect of the present invention provides a smart bracelet, including:
  • a detecting module configured to detect an air quality parameter of an environment in which the smart bracelet is located
  • an instruction generating module configured to generate a corresponding control instruction according to the air quality parameter when the air quality parameter exceeds a preset range
  • a parameter generating module configured to acquire current power information of the smart bracelet, and generate a control parameter according to the power information and a control instruction
  • a control module configured to control a negative ion generator of the smart bracelet to generate a negative ion according to the control parameter.
  • the detecting module includes: a starting unit, configured to: activate a sensor on the smart bracelet; and a receiving unit, configured to receive air quality information detected by the sensor, where The air quality information includes: one or more of a PM concentration, a C02 concentration, an ozone concentration, and a negative ion concentration; and an obtaining unit, configured to acquire an air quality parameter corresponding to the air quality information.
  • the instruction generating module includes: a determining unit, configured to determine a first power and a first length according to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range, where the first power and the first The length of the air quality parameter is proportional to the extent that the air quality parameter exceeds the preset range; the command generating unit is configured to generate a control command according to the first power and the first length.
  • the parameter generating module includes: a calculating unit, configured to calculate the first power and a power consumption required by the first length; and a power acquiring unit, configured to acquire the current current wristband a power information; an adjusting unit, configured to: when the current power information is less than the power consumption, according to the current power message Adjusting the first power and the first length to obtain a second power and a second length, wherein the adjusting the first power and the first length comprises decreasing the first power or decreasing a first ⁇ length; a parameter generating unit, configured to generate a control parameter according to the second power after the adjustment and the second ⁇ length
  • control module includes: a first control unit, configured to: connect the negative ion generator into a circuit, and control the negative ion generator to generate negative ions at the second power; After waiting for the second length, the circuit connection of the negative ion generator is broken.
  • a third aspect of the present invention provides a smart wristband, including: an input device, an output device, a memory, and a processor, wherein the memory stores a set of program codes, and the processor is configured to call the program code stored in the memory. , to do the following:
  • the processor detects an air quality parameter of an environment in which the smart bracelet is located, including: [0031] a sensor on the smart bracelet;
  • the air quality information detected by the sensor comprises: one or more of a PM concentration, a C02 concentration, an ozone concentration, and a negative ion concentration;
  • the processor generates a corresponding control instruction according to the air quality parameter, including: [0035] determining, according to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range, determining a first power and a first length, Wherein the first power and the first length are proportional to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range
  • the processor acquires current power information of the smart bracelet, and generates control parameters according to the power information and the control instruction, including: [0038] calculating the first power and the power consumption required for the first length;
  • the processor controls the negative ion generator of the smart bracelet to generate negative ions according to the control parameter, including:
  • Embodiments of the present invention have the following beneficial effects:
  • the present invention generates negative ions in the air quality by detecting the air quality of the environment in which the smart bracelet is placed.
  • the air around the user can be cleaned, which is not only convenient to carry but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • FIG. 1 is a flow chart of a first embodiment of an air purification method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a second embodiment of an air purification method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flow chart of a third embodiment of an air purification method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a first embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a third embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • the air purification method is applied to a smart bracelet, and the smart bracelet is provided with a sensor, and the sensor can be used to detect surrounding air quality information.
  • the smart bracelet is further provided with a negative ion generator.
  • the negative ion generator is annular, and when the air quality is poor, the negative ion generator is controlled to generate negative ions. Since the negative ions can purify the air, the air around the user can be improved, which is beneficial to the user's physical and mental health. It is to be understood that the air purifying method is also applicable to other electronic devices having the sensor and the negative ion generator, and the embodiment is not limited thereto.
  • the air purification method includes the following steps S101-S104.
  • step S101 detecting an air quality parameter of an environment in which the smart bracelet is located.
  • the air quality of the environment in which the smart bracelet is located is detected.
  • the smart bracelet is provided with a sensor, and the number of the sensors may be multiple, and may be used for detecting Measure the air quality of the environment in which the detectable types include: PM concentration, C02 concentration, ozone concentration, and negative ion concentration. It is to be understood that in other embodiments, other types, such as oxygen concentration, ammonia concentration, and the like, may be detected, and the embodiment is not limited thereto.
  • step S102 if the air quality parameter exceeds a preset range, a corresponding control instruction is generated according to the air quality parameter.
  • exceeding the preset range includes the air quality parameter being greater than a preset maximum value or the air quality parameter being less than a preset minimum value. For example, for a harmful substance, it is judged whether its parameter is greater than a preset maximum value; for a beneficial substance, it is judged whether its parameter is less than a preset minimum value.
  • the corresponding control command can be generated according to the extent of exceeding the preset range.
  • step S103 the current power information of the smart bracelet is acquired, and the control parameter is generated according to the power information and the control instruction.
  • the current power information is further acquired.
  • the purpose of obtaining the power information is to determine whether the current power information can be used to execute the control command. If the power is insufficient, the control command needs to be corrected and adjusted, that is, the control parameter is generated according to the power information and the control command.
  • the control parameter includes power and length.
  • step S104 the negative ion generator of the smart bracelet is controlled to generate a negative ion according to the control parameter.
  • the negative ion generator is controlled to generate a negative ion according to the control parameter.
  • the negative ion generator operates according to the power of the control parameter, and the running length is the length of the control parameter.
  • the air purification method in the embodiment of the present invention can detect the air quality in the environment where the smart bracelet is located, and generate negative ions in combination with the existing available power in the air quality, thereby avoiding depletion.
  • the electric energy of the smart bracelet can also purify the air around the user, which is not only easy to carry but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • the air purification method includes the steps S201-S206, wherein the S204-S2 0 6 in the embodiment is the same as the steps S102-S104 in the first embodiment shown in FIG. 1, and details are not described herein.
  • step S201 the sensor on the smart bracelet is activated.
  • the senor on the smart bracelet is first activated.
  • the sensor may be activated according to a preset point set by the user, or may be activated in response to the user's operation.
  • the user can set the sensor for detecting the whole point of the day to detect the sensor; or the user can feel the air is poor and the sensor is activated.
  • the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • step S202 the air quality information detected by the sensor is received.
  • the air quality information detected by the sensor is received.
  • the air quality information includes:
  • step S203 an air quality parameter corresponding to the air quality information is acquired.
  • the air quality parameter therein is further analyzed and obtained.
  • the air quality parameter refers to a specific value of the parameter, and the specific value is obtained, so as to compare the specific value with a preset range to determine whether the air quality is poor.
  • step S204 if the air quality parameter exceeds a preset range, a corresponding control instruction is generated according to the air quality parameter.
  • step S205 the current power information of the smart bracelet is acquired, and the control parameter is generated according to the power information and the control command.
  • step S206 the negative ion generator of the smart bracelet is controlled to generate a negative ion according to the control parameter.
  • the air purification method in the embodiment of the present invention detects the air quality of the environment in which the smart wristband is located by using a sensor, and generates negative ions in combination with the available available power in the air quality, thereby avoiding exhaustion.
  • the electric energy of the smart bracelet can also purify the air around the user, which is not only convenient to carry, but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • the air purification method includes the steps S301-S311, wherein the steps S301-S303 in the embodiment are the same as the steps S201-S203 in the second embodiment shown in FIG. 2, and details are not described herein. It is to be understood that the steps of S304-S311 in this embodiment are also applicable to the first embodiment shown in FIG. 1. The embodiment is not limited thereto.
  • step S301 the sensor on the smart bracelet is activated.
  • step S302 the air quality information detected by the sensor is received.
  • step S303 an air quality parameter corresponding to the air quality information is acquired.
  • step S304 the first power and the first length are determined according to the degree that the air quality parameter exceeds the preset range.
  • the air quality parameter exceeds a preset range
  • the air quality parameter is further acquired to exceed a preset range
  • the first power and the first length are determined according to the degree.
  • the first power and the first length are proportional to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range. For example, if the detected PM concentration is high, it can be determined that the first power is 10w, and the first length is 5 minutes; if the detection amount is P
  • the concentration of M is particularly high, it can be determined that the first power is 20w and the first length is 10 minutes.
  • step S305 a control instruction is generated according to the first power and the first length.
  • step S306 the first power and the power consumption required for the first length are calculated.
  • step S307 the current power information of the smart bracelet is obtained.
  • the current power information is obtained, so that the subsequent determination can be performed according to the first power and the first length.
  • step S308 when the current power information is less than the power consumption, the first power and the first length are adjusted according to the current power information to obtain the second power and the second length. .
  • the first power and the first length may be performed. If the current power information is less than the power consumption, the first power and the first length need to be adjusted.
  • the adjusting the first power and the first length includes decreasing the first power or decreasing the first length. After the adjustment, the second power and the second length are obtained. In this way, the smart bracelet can be left with residual power for other functions, avoiding the exhaustion of the air due to the purified air.
  • step S309 a control parameter is generated according to the second power after the adjustment and the second length.
  • control parameter is generated according to the second power and the second length.
  • step S310 the negative ion generator is connected to a circuit, and the negative ion generator is controlled to generate negative ions at the second power.
  • the negative ion generator does not access the circuit under normal conditions and does not work.
  • the negative ion generator is controlled to access the circuit and the negative ion generator is controlled to generate negative ions at the second power.
  • step S311 after waiting for the second length, the circuit connection of the negative ion generator is broken.
  • the air purification method in the embodiment of the present invention detects the ring of the smart bracelet through the sensor.
  • the air quality of the environment in the case of poor air quality, combined with the available available power to generate negative ions, can avoid the power consumption of the smart bracelet, and can also purify the air around the user, not only easy to carry, but also convenient It is beneficial to the health of users and expands the use of smart bracelets.
  • the smart bracelet is provided with a sensor, and the sensor can be used to detect surrounding air quality information.
  • the smart bracelet is further provided with a negative ion generator.
  • the negative ion generator is annular, and when the air quality is poor, the negative ion generator is controlled to generate negative ions. Since the negative ions can purify the air, the air around the user can be improved, which is beneficial to the user's physical and mental health.
  • the smart bracelet includes a detection module 401, an instruction generation module 402, a parameter generation module 403, and a control module 404.
  • the detecting module 401 is configured to detect an air quality parameter of an environment in which the smart bracelet is located.
  • the detecting module 401 first detects the air quality of the environment in which the smart bracelet is located.
  • the smart wristband is provided with a sensor, and the number of the sensors may be multiple. It can be used to detect the air quality of the environment.
  • the types that can be detected include: PM concentration, C02 concentration, ozone concentration and negative ion concentration. It is to be understood that in other embodiments, other types, such as oxygen concentration, ammonia concentration, and the like, may be detected, and the embodiment is not limited thereto.
  • the instruction generation module 402 is configured to generate a corresponding control instruction according to the air quality parameter when the air quality parameter exceeds a preset range.
  • exceeding the preset range includes that the air quality parameter is greater than a preset maximum value or the air quality parameter is less than a preset minimum value. For example, for harmful substances, it is judged whether the parameter is greater than a preset maximum value; for a beneficial substance, it is judged whether the parameter is less than a preset minimum value.
  • a corresponding control command may be generated according to the extent of exceeding the preset range.
  • the parameter generation module 403 is configured to acquire current power information of the smart bracelet, and generate control parameters according to the power information and a control instruction.
  • the parameter generation module 403 further acquires current power information.
  • the purpose of obtaining the power information is to determine whether the current power information can be used to perform the control. If the power is not enough, the control command needs to be corrected and adjusted, that is, the control parameters are generated according to the power information and the control command.
  • the control parameter includes power and length.
  • the control module 404 is configured to control the negative ion generator of the smart bracelet to generate negative ions according to the control parameter.
  • the control module 404 controls the negative ion generator to generate negative ions according to the control parameters.
  • the negative ion generator runs according to the power of the control parameter, and the running length is the length of the control parameter.
  • the smart wristband in the embodiment of the present invention can detect the air quality of the environment in which the smart wristband is located, and generate negative ions in combination with the available power in the air quality, thereby avoiding depletion.
  • the electric energy of the smart bracelet can also purify the air around the user, which is not only easy to carry but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a second embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • the detecting module 401 further includes: a starting unit 4011, a receiving unit 4012, and an obtaining unit 4013. The specific functions of each unit are described in detail below.
  • the starting unit 4011 is configured to activate the sensor on the smart bracelet.
  • the activation unit 4011 first activates the sensor on the smart bracelet.
  • the sensor may be activated according to a preset point set by the user, or may be activated in response to the user's operation.
  • the user can set the sensor to detect the sensor on the whole day, or the sensor can be activated when the user feels that the air is poor.
  • the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the receiving unit 4012 is configured to receive air quality information detected by the sensor.
  • the air quality information detected by the sensor is received.
  • the air quality information includes:
  • the obtaining unit 4013 is configured to acquire an air quality parameter corresponding to the air quality information.
  • the air quality parameter is further analyzed and obtained.
  • the air quality parameter refers to a specific value of the parameter, and the specific value is obtained, so as to facilitate subsequent comparison of the specific value with the preset range to determine whether the air quality is poor.
  • the smart wristband in the embodiment of the present invention detects the air quality of the environment in which the smart wristband is located by using the sensor, and generates negative ions in combination with the available available power in the air quality, thereby avoiding consumption.
  • the same can also purify the air around the user, which is not only easy to carry, but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a third embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • the instruction generating module 402 further includes: a determining unit 40 21, and an instruction generating unit 4022.
  • the parameter generating module 403 further includes: a calculating unit 4031, a power acquiring unit 4032
  • the adjusting unit 4033 and the parameter generating unit 4034 further include: a first control unit 4041 and a second control unit 4042. The specific functions of each unit are described in detail below.
  • the determining unit 4021 is configured to determine the first power and the first length according to the degree that the air quality parameter exceeds the preset range.
  • the determining unit 4021 further acquires the degree that the air quality parameter exceeds a preset range, and determines the first power and the first length according to the degree.
  • the first power and the first length are proportional to a degree that the air quality parameter exceeds a preset range. For example, if the detected PM concentration is high, the first power is determined to be 10w, and the first length is 5 minutes; if the detected PM concentration is particularly high, the first power is determined to be 20w, the first length is It is 10 minutes.
  • the instruction generating unit 4022 is configured to generate a control instruction according to the first power and the first length.
  • the command generating unit 4022 After determining the first power and the first length, the command generating unit 4022 generates a control instruction according to the first power and the first length.
  • the calculating unit 4031 is configured to calculate the power consumption required by the first power and the first length.
  • the calculating unit 4031 calculates the power consumption required when generating the negative ions according to the first power and the first length, and it can be understood that the calculation of the ⁇ is an estimated value.
  • the power consumption unit 4032 is configured to acquire current power information of the smart bracelet.
  • the power acquiring unit 4032 acquires current power information, so as to determine whether the subsequent power can be performed according to the first power and the first length.
  • the adjusting unit 4033 is configured to adjust the first power and the first length according to the current power information to obtain the second power and the second length when the current power information is less than the power consumption ⁇ .
  • the adjusting unit 4033 needs to adjust the The first power and the first length.
  • the adjusting the first power and the first length includes decreasing the first power or decreasing the first length. After the adjustment, the second power and the second length are obtained. In this way, the smart bracelet can be left with residual power for other functions, avoiding the exhaustion of the air due to the purified air.
  • the parameter generating unit 4034 is configured to generate a control parameter according to the second power after the adjustment and the second length.
  • the parameter generating unit 4034 After generating the second power and the second length, the parameter generating unit 4034 generates the control parameter according to the second power and the second length.
  • the first control unit 4041 is configured to connect the negative ion generator into a circuit, and control the negative ion generator to generate negative ions at the second power.
  • the negative ion generator does not access the circuit under normal conditions and does not work.
  • the first control unit 4041 controls the negative ion generator to access the circuit and controls the negative ion generator to generate negative ions at the second power.
  • negative ions can actively capture small particles of dust, causing them to coagulate and precipitate, effectively removing dust of 2.5 micron or less and even 1 micron particles, thereby reducing the harm to human health. Therefore, the air environment around the user can be effectively cleaned, which is beneficial to the user's physical and mental health.
  • the second control unit 4042 is configured to interrupt the circuit connection of the negative ion generator after waiting for the second length.
  • the second control unit 4042 breaks the circuit connection of the negative ion generator to save power.
  • the smart wristband in the embodiment of the present invention detects the air quality of the environment in which the smart wristband is located through the sensor, and generates negative ions in combination with the available available power in the air quality, thereby avoiding exhaustion.
  • the electric energy of the smart bracelet can also purify the air around the user, which is not only convenient to carry, but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another embodiment of a smart wristband according to an embodiment of the present invention.
  • the smart bracelet described in this embodiment may include:
  • the processor 701 (the number of the processors 701 in the terminal may be one or more, FIG. 7 is exemplified by one processor), the memory 702, the input device 703, and the output device 704.
  • the processor 701, the memory 702, the input device 703, and the output device 704 may be connected by a bus or other manner, In Fig. 7, the bus connection is taken as an example.
  • the processor 701 performs the following steps:
  • the processor 701 detects an air quality parameter of an environment in which the smart bracelet is located, and includes:
  • receiving air quality information detected by the sensor where the air quality information includes: one or more of PM concentration, C02 concentration, ozone concentration, and negative ion concentration;
  • the processor 701 generates a corresponding control instruction according to the air quality parameter, including:
  • the processor 701 acquires the current power information of the smart bracelet, and generates control parameters according to the power information and the control command, including:
  • Adjusting the first power and the first length includes decreasing the first power or decreasing the first length
  • the processor 701 controls the negative ion generator of the smart bracelet to generate negative ions according to the control parameter, and includes: [0156] the negative ion generator is connected to the circuit, and the negative ion generator is controlled to generate negative ions at the second power;
  • the smart wristband in the embodiment of the present invention can detect the air quality of the environment in which the smart wristband is located, and generate negative ions in combination with the existing available power in the air quality, thereby avoiding depletion.
  • the electric energy of the smart bracelet can also purify the air around the user, which is not only easy to carry but also convenient to use, which is beneficial to the health of the user and expands the use range of the smart bracelet.
  • Computer readable media includes both computer storage media and communication media, including communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another.
  • the storage medium can be any of the available media that the computer can access.
  • the computer readable medium may include a random access memory (RAM). Read-Only Memory (ROM).
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable (Electrically Erasable Programmable) Read-Only Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory
  • Any one connectable may suitably be a computer readable medium.
  • the software is using coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line
  • a disk and a disc include a compact disc (CD), a laser disc, a disc, a digital versatile disc (DVD), a floppy disc, and a Blu-ray disc, wherein the disc is usually magnetically copied, and the disc is The laser is used to optically replicate the data. Combinations of the above should also be included within the scope of the computer readable medium.

Abstract

公开了一种空气净化方法及智能手环。该空气净化方法应用于智能手环,包括:侦测智能手环所处环境的空气质量参数(S101);若空气质量参数超过预设范围,则根据空气质量参数生成对应的控制指令(S102);获取智能手环当前的电量信息,根据电量信息以及控制指令生成控制参数(S103);根据控制参数控制智能手环的负离子发生器产生负离子(S104)。该空气净化方法通过侦测智能手环所处环境的空气质量,在空气质量较差时,结合现有可用电量产生负离子,不仅能净化用户周围的空气,还能避免耗尽智能手环的电能。

Description

说明书 发明名称:一种空气净化方法以及智能手环
[0001] 技术领域
[0002] 本发明涉及电子技术领域, 尤其涉及一种空气净化方法以及智能手环。
[0003] 背景技术
[0004] 现阶段, 随着生活水平的不断提升, 人们对自身健康的关注日益提高, 日益重 视工作、 学习、 生活所处的环境。 由于现在的空气污染十分严重, 为了净化空 气, 常常需要采用空气净化器等设备。 然而, 现有的空气净化器体积庞大, 不 便携带, 不方便使用。
[0005] 发明内容
[0006] 本发明实施例提供了一种空气净化方法以及智能手环, 能够净化空气, 同吋也 方便携带、 便于使用。
[0007] 本发明第一方面提供了一种空气净化方法, 应用于智能手环, 包括:
[0008] 侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
[0009] 若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数生成对应的控制 指令;
[0010] 获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令生成控制 参数;
[0011] 根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子。
[0012] 优选地, 所述侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数, 包括: 幵启所述智 能手环上的传感器; 接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气 质量信息包括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或 多种; 获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0013] 优选地, 所述根据所述空气质量参数生成对应的控制指令, 包括: 根据所述空 气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以及第一吋长, 其中, 所述第 一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正比; 根据所述 第一功率以及第一吋长生成控制指令。 [0014] 优选地, 所述获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制 指令生成控制参数, 包括: 计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量; 获 取所述智能手环当前的电量信息; 当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信息调整所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第 二吋长, 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或 者减小所述第一吋长; 根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[0015] 优选地, 所述根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子
, 包括: 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述第二功 率产生负离子; 等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
[0016] 本发明第二方面提供了一种智能手环, 包括:
[0017] 侦测模块, 用于侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
[0018] 指令生成模块, 用于当所述空气质量参数超过预设范围吋, 根据所述空气质量 参数生成对应的控制指令;
[0019] 参数生成模块, 用于获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以 及控制指令生成控制参数;
[0020] 控制模块, 用于根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离 子。
[0021] 优选地, 所述侦测模块包括: 启动单元, 用于幵启所述智能手环上的传感器 ; 接收单元, 用于接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气质 量信息包括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或多 种; 获取单元, 用于获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0022] 优选地, 所述指令生成模块包括: 确定单元, 用于根据所述空气质量参数超过 预设范围的程度, 确定第一功率以及第一吋长, 其中, 所述第一功率和第一吋 长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正比; 指令生成单元, 用于根据 所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0023] 优选地, 所述参数生成模块包括: 计算单元, 用于计算所述第一功率以及第一 吋长所需的耗电量; 电量获取单元, 用于获取所述智能手环当前的电量信息; 调整单元, 用于当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信 息调整所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长, 其中, 所 述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或者减小所述第一吋 长; 参数生成单元, 用于根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数
[0024] 优选地, 所述控制模块包括: 第一控制单元, 用于将所述负离子发生器接入电 路, 控制所述负离子发生器以所述第二功率产生负离子; 第二控制单元, 用于 等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
[0025] 本发明第三方面提供了一种智能手环, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器和 处理器, 其中, 存储器中存储一组程序代码, 且处理器用于调用存储器中存储 的程序代码, 用于执行以下操作:
[0026] 侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
[0027] 若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数生成对应的控制 指令;
[0028] 获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令生成控制 参数;
[0029] 根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子。
[0030] 优选地, 所述处理器侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数, 包括: [0031 ] 幵启所述智能手环上的传感器;
[0032] 接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气质量信息包括: PM 浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或多种;
[0033] 获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0034] 优选地, 所述处理器根据所述空气质量参数生成对应的控制指令, 包括: [0035] 根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以及第一吋长, 其 中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正比
[0036] 根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0037] 优选地, 所述处理器获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以 及控制指令生成控制参数, 包括: [0038] 计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量;
[0039] 获取所述智能手环当前的电量信息;
[0040] 当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信息调整所述第一 功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长, 其中, 所述调整所述第一 功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或者减小所述第一吋长;
[0041] 根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[0042] 优选地, 所述处理器根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生 负离子, 包括:
[0043] 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述第二功率产生负 离子;
[0044] 等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
[0045] 实施本发明实施例, 具有如下有益效果:
[0046] 本发明通过侦测智能手环所处环境的空气质量, 在空气质量较差吋生成负离子
, 从而能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而且方便使用, 有利于用户 的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0047] 附图说明
[0048] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例中 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发 明的一些实施例, 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获得其他的附图。
[0049] 图 1为本发明实施例提供的一种空气净化方法第一实施例的流程图。
[0050] 图 2为本发明实施例提供的一种空气净化方法第二实施例的流程图。
[0051] 图 3为本发明实施例提供的一种空气净化方法第三实施例的流程图。
[0052] 图 4为本发明实施例提供的一种智能手环第一实施例的结构示意图。
[0053] 图 5为本发明实施例提供的一种智能手环第二实施例的结构示意图。
[0054] 图 6为本发明实施例提供的一种智能手环第三实施例的结构示意图。
[0055] 图 7为本发明实施例提供的一种智能手环另一实施例的结构示意图。
[0056] 具体实施方式 [0057] 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明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发明一部分实施例, 而不是全部 的实施例。 基于本发明中的实施例, 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, 都属于本发明保护的范围。
[0058] 图 1所示为本发明实施例提供的一种空气净化方法第一实施例的流程图。 在本 实施方式中, 该空气净化方法应用于智能手环, 所述智能手环上设置有传感器 , 所述传感器可用于侦测周围的空气质量信息。 所述智能手环上还设置有负离 子发生器, 优选地, 所述负离子发生器为环状, 当侦测到空气质量较差吋, 控 制所述负离子发生器产生负离子。 由于负离子能够净化空气, 从而能够是用户 周围的空气得到改善, 有利于用户的身心健康。 可以理解的是, 该空气净化方 法也可应用于具有所述传感器以及负离子发生器的其他电子设备上, 本实施例 并不以此为限。 该空气净化方法包括以下步骤 S101-S104。
[0059] 在步骤 S101中, 侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数。
[0060] 具体的, 首先侦测所述智能手环所处环境的空气质量, 在本实施方式中, 所述 智能手环上设置有传感器, 所述传感器的数量可以为多个, 可用于侦测所处环 境的空气质量, 其中, 可侦测的类型包括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及 负离子浓度。 可以理解的是, 在其他实施方式中, 还可以是侦测其他类型, 比 如氧气浓度、 氨气浓度等, 本实施例并不以此为限。
[0061] 在步骤 S102中, 若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数 生成对应的控制指令。
[0062] 具体的, 当侦测到所述空气质量参数超过预设的范围吋, 则可认为空气质量较 差, 此吋生成对应的控制指令。 在本实施方式中, 超过预设的范围包括空气质 量参数大于预设的最大值或者空气质量参数小于预设的最小值。 比如, 对于有 害物质, 则判断其参数是否大于预设的最大值; 对于有益物质, 则判断其参数 是否小于预设的最小值。 当空气质量参数超过预设的范围吋, 可根据具体超过 预设范围的程度, 生成对应的控制指令。
[0063] 在步骤 S103中, 获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控 制指令生成控制参数。 [0064] 具体的, 在生成控制指令之后, 进一步的获取当前的电量信息。 获取电量信息 的目的是为了判断当前的电量信息是否能够用于执行所述控制指令, 如果电量 不够, 就需要对控制指令进行修正和调整, 即根据电量信息和控制指令生成控 制参数。 其中, 所述控制参数中包括功率以及吋长。
[0065] 在步骤 S104中, 根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离 子。
[0066] 具体的, 在生成了控制参数之后, 根据所述控制参数控制负离子发生器产生负 离子。 其中, 负离子发生器按照控制参数的功率进行运行, 运行吋长为控制参 数的吋长。
[0067] 上述可知, 本发明实施例中的空气净化方法, 通过侦测智能手环所处环境的空 气质量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避免耗尽 所述智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而 且方便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0068] 图 2所示为本发明实施例提供的一种空气净化方法第二实施例的流程图。 在本 实施方式中, 所述空气净化方法包括步骤 S201-S206, 其中, 本实施例中 S204-S2 06与图 1所示第一实施例中 S102-S104的步骤相同, 在此不赘述。
[0069] 在步骤 S201中, 幵启所述智能手环上的传感器。
[0070] 具体的, 首先幵启所述智能手环上的传感器, 在本实施方式中, 可以根据用户 预先设置的吋间点幵启传感器, 也可以是响应用户的操作进行幵启。 比如, 用 户可以设置每天的整点幵启传感器进行侦测; 也可以是当用户感觉到空气较差 吋主动幵启传感器, 本发明实施例并不以此为限。
[0071] 在步骤 S202中, 接收所述传感器侦测到的空气质量信息。
[0072] 具体的, 接收传感器侦测到的空气质量信息。 其中, 所述空气质量信息包括:
PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或多种。
[0073] 在步骤 S203中, 获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0074] 具体的, 在侦测到空气质量信息之后, 进一步的解析并获取其中的空气质量参 数。 其中, 所述空气质量参数是指所述参数的具体数值, 获取该具体数值, 以 便于后续将该具体数值与预设范围进行比较, 判断空气质量是否较差。 [0075] 在步骤 S204中, 若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数 生成对应的控制指令。
[0076] 在步骤 S205中, 获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控 制指令生成控制参数。
[0077] 在步骤 S206中, 根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离 子。
[0078] 上述可知, 本发明实施例中的空气净化方法, 通过传感器侦测智能手环所处环 境的空气质量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避 免耗尽所述智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携 带, 而且方便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0079] 图 3所示为本发明实施例提供的一种空气净化方法第三实施例的流程图。 在本 实施方式中, 该空气净化方法包括步骤 S301-S311 , 其中, 本实施例中 S301-S303 与图 2所示第二实施例中 S201-S203的步骤相同, 在此不赘述。 可以理解的是, 本实施例中 S304-S311的步骤也可应用于图 1所示第一实施例中, 本实施例并不 以此为限。
[0080] 在步骤 S301中, 幵启所述智能手环上的传感器。
[0081] 在步骤 S302中, 接收所述传感器侦测到的空气质量信息。
[0082] 在步骤 S303中, 获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0083] 在步骤 S304中, 根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以 及第一吋长。
[0084] 具体的, 当所述空气质量参数超过预设范围吋, 进一步的获取所述空气质量参 数超过预设范围的程度, 根据程度确定第一功率以及第一吋长。 其中, 所述第 一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正比。 比如, 若 侦测的 PM浓度较高, 则可确定第一功率为 10w, 第一吋长为 5分钟; 若侦测额 P
M浓度特别高, 则可确定第一功率为 20w, 第一吋长为 10分钟。
[0085] 在步骤 S305中, 根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0086] 具体的, 在确定了第一功率以及第一吋长之后, 根据所述第一功率以及第一吋 长生成控制指令。 [0087] 在步骤 S306中, 计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量。
[0088] 具体的, 计算当按照所述第一功率以及第一吋长产生负离子吋所需要的耗电量
, 可以理解的是, 此吋的计算为估算值。
[0089] 在步骤 S307中, 获取所述智能手环当前的电量信息。
[0090] 具体的, 获取当前的电量信息, 以便于后续判断是否能够按照第一功率以及第 一吋长执行。
[0091] 在步骤 S308中, 当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信 息调整所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长。
[0092] 具体的, 若当前的电量信息大于所述耗电量, 则可按照所述第一功率以及第一 吋长执行。 若当前的电量信息小于所述耗电量, 则需要调整所述第一功率以及 第一吋长。 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第一功率 或者减小所述第一吋长。 调整之后, 得到第二功率以及第二吋长。 这样, 可以 保证智能手环留有余电, 以用于其他功能, 避免了因为净化空气耗尽电量。
[0093] 在步骤 S309中, 根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[0094] 具体的, 在生成第二功率以及第二吋长了之后, 根据第二功率以及第二吋长生 成控制参数。
[0095] 在步骤 S310中, 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述 第二功率产生负离子。
[0096] 具体的, 所述负离子发生器在普通情况下不接入电路, 不工作。 当需要进行空 气净化吋, 控制所述负离子发生器接入电路, 并控制所述负离子发生器以所述 第二功率产生负离子。 研究表明, 负离子可以主动出击捕捉小粒微尘, 使其凝 聚而沉淀, 有效除去空气 2.5微米及以下的微尘, 甚至 1微米的微粒, 从而减少对 人体健康的危害。 因此, 可以有效净化用户周围的空气环境, 有利于用户的身 心健康。
[0097] 在步骤 S311中, 等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
[0098] 具体的, 在等待第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接, 以节省电
[0099] 上述可知, 本发明实施例中的空气净化方法, 通过传感器侦测智能手环所处环 境的空气质量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避 免耗尽所述智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携 带, 而且方便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0100] 图 4所示为本发明实施例提供的一种智能手环第一实施例的结构示意图。 在本 实施方式中, 所述智能手环上设置有传感器, 所述传感器可用于侦测周围的空 气质量信息。 所述智能手环上还设置有负离子发生器, 优选地, 所述负离子发 生器为环状, 当侦测到空气质量较差吋, 控制所述负离子发生器产生负离子。 由于负离子能够净化空气, 从而能够是用户周围的空气得到改善, 有利于用户 的身心健康。 该智能手环包括侦测模块 401、 指令生成模块 402、 参数生成模块 4 03以及控制模块 404。
[0101] 侦测模块 401用于侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数。
[0102] 具体的, 侦测模块 401首先侦测所述智能手环所处环境的空气质量, 在本实施 方式中, 所述智能手环上设置有传感器, 所述传感器的数量可以为多个, 可用 于侦测所处环境的空气质量, 其中, 可侦测的类型包括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度。 可以理解的是, 在其他实施方式中, 还可以是侦测 其他类型, 比如氧气浓度、 氨气浓度等, 本实施例并不以此为限。
[0103] 指令生成模块 402用于当所述空气质量参数超过预设范围吋, 根据所述空气质 量参数生成对应的控制指令。
[0104] 具体的, 当侦测到所述空气质量参数超过预设的范围吋, 则可认为空气质量较 差, 此吋指令生成模块 402生成对应的控制指令。 在本实施方式中, 超过预设的 范围包括空气质量参数大于预设的最大值或者空气质量参数小于预设的最小值 。 比如, 对于有害物质, 则判断其参数是否大于预设的最大值; 对于有益物质 , 则判断其参数是否小于预设的最小值。 当空气质量参数超过预设的范围吋, 可根据具体超过预设范围的程度, 生成对应的控制指令。
[0105] 参数生成模块 403用于获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息 以及控制指令生成控制参数。
[0106] 具体的, 在生成控制指令之后, 参数生成模块 403进一步的获取当前的电量信 息。 获取电量信息的目的是为了判断当前的电量信息是否能够用于执行所述控 制指令, 如果电量不够, 就需要对控制指令进行修正和调整, 即根据电量信息 和控制指令生成控制参数。 其中, 所述控制参数中包括功率以及吋长。
[0107] 控制模块 404用于根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负 离子。
[0108] 具体的, 在生成了控制参数之后, 控制模块 404根据所述控制参数控制负离子 发生器产生负离子。 其中, 负离子发生器按照控制参数的功率进行运行, 运行 吋长为控制参数的吋长。
[0109] 上述可知, 本发明实施例中的智能手环, 通过侦测智能手环所处环境的空气质 量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避免耗尽所述 智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而且方 便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0110] 图 5为本发明实施例提供的一种智能手环第二实施例的结构示意图。 对比图 4所 示的第一实施例, 在本实施方式中, 侦测模块 401进一步包括: 启动单元 4011、 接收单元 4012以及获取单元 4013。 下面详细介绍各单元的具体功能。
[0111] 启动单元 4011用于幵启所述智能手环上的传感器。
[0112] 具体的, 启动单元 4011首先幵启所述智能手环上的传感器, 在本实施方式中, 可以根据用户预先设置的吋间点幵启传感器, 也可以是响应用户的操作进行幵 启。 比如, 用户可以设置每天的整点幵启传感器进行侦测; 也可以是当用户感 觉到空气较差吋主动幵启传感器, 本发明实施例并不以此为限。
[0113] 接收单元 4012用于接收所述传感器侦测到的空气质量信息。
[0114] 具体的, 接收传感器侦测到的空气质量信息。 其中, 所述空气质量信息包括:
PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或多种。
[0115] 获取单元 4013用于获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0116] 具体的, 在侦测到空气质量信息之后, 进一步的解析并获取其中的空气质量参 数。 其中, 所述空气质量参数是指所述参数的具体数值, 获取该具体数值, 以 便于后续将该具体数值与预设范围进行比较, 判断空气质量是否较差。
[0117] 上述可知, 本发明实施例中的智能手环, 通过传感器侦测智能手环所处环境的 空气质量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避免耗 尽所述智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而且方便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0118] 图 6为本发明实施例提供的一种智能手环第三实施例的结构示意图。 对比图 5所 示的第二实施例, 在本实施方式中, 指令生成模块 402进一步包括: 确定单元 40 21、 以及指令生成单元 4022, 参数生成模块 403进一步包括: 计算单元 4031、 电 量获取单元 4032、 调整单元 4033以及参数生成单元 4034, 控制模块 404进一步包 括: 第一控制单元 4041以及第二控制单元 4042。 下面详细介绍各单元的具体功 能。
[0119] 确定单元 4021用于根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率 以及第一吋长。
[0120] 具体的, 当所述空气质量参数超过预设范围吋, 确定单元 4021进一步的获取所 述空气质量参数超过预设范围的程度, 根据程度确定第一功率以及第一吋长。 其中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正 比。 比如, 若侦测的 PM浓度较高, 则可确定第一功率为 10w, 第一吋长为 5分钟 ; 若侦测额 PM浓度特别高, 则可确定第一功率为 20w, 第一吋长为 10分钟。
[0121] 指令生成单元 4022用于根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0122] 具体的, 在确定了第一功率以及第一吋长之后, 指令生成单元 4022根据所述第 一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0123] 计算单元 4031用于计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量。
[0124] 具体的, 计算单元 4031计算当按照所述第一功率以及第一吋长产生负离子吋所 需要的耗电量, 可以理解的是, 此吋的计算为估算值。
[0125] 电量获取单元 4032用于获取所述智能手环当前的电量信息。
[0126] 具体的, 电量获取单元 4032获取当前的电量信息, 以便于后续判断是否能够按 照第一功率以及第一吋长执行。
[0127] 调整单元 4033用于当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量 信息调整所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长。
[0128] 具体的, 若当前的电量信息大于所述耗电量, 则可按照所述第一功率以及第一 吋长执行。 若当前的电量信息小于所述耗电量, 则调整单元 4033需要调整所述 第一功率以及第一吋长。 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小 所述第一功率或者减小所述第一吋长。 调整之后, 得到第二功率以及第二吋长 。 这样, 可以保证智能手环留有余电, 以用于其他功能, 避免了因为净化空气 耗尽电量。
[0129] 参数生成单元 4034用于根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[0130] 具体的, 在生成第二功率以及第二吋长了之后, 参数生成单元 4034根据第二功 率以及第二吋长生成控制参数。
[0131] 第一控制单元 4041用于将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器 以所述第二功率产生负离子。
[0132] 具体的, 所述负离子发生器在普通情况下不接入电路, 不工作。 当需要进行空 气净化吋, 第一控制单元 4041控制所述负离子发生器接入电路, 并控制所述负 离子发生器以所述第二功率产生负离子。 研究表明, 负离子可以主动出击捕捉 小粒微尘, 使其凝聚而沉淀, 有效除去空气 2.5微米及以下的微尘, 甚至 1微米的 微粒, 从而减少对人体健康的危害。 因此, 可以有效净化用户周围的空气环境 , 有利于用户的身心健康。
[0133] 第二控制单元 4042用于等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路 连接。
[0134] 具体的, 在等待第二吋长之后, 第二控制单元 4042断幵所述负离子发生器的电 路连接, 以节省电量。
[0135] 上述可知, 本发明实施例中的智能手环, 通过传感器侦测智能手环所处环境的 空气质量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避免耗 尽所述智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而且方便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0136] 图 7所示为本发明实施例提供的一种智能手环另一实施例的结构示意图。 本实 施例所述的智能手环可包括:
[0137] 处理器 701 (终端中的处理器 701的数量可以一个或多个, 图 7以一个处理器为 例) 、 存储器 702、 输入装置 703和输出装置 704。 在本发明的实施例中, 处理器 701、 存储器 702、 输入装置 703和输出装置 704可通过总线或其它方式连接, 其 中, 图 7中以通过总线连接为例。
[0138] 其中, 处理器 701执行如下步骤:
[0139] 侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
[0140] 若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数生成对应的控制 指令;
[0141] 获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令生成控制 参数;
[0142] 根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子。
[0143] 其中, 所述处理器 701侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数, 包括:
[0144] 幵启所述智能手环上的传感器;
[0145] 接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气质量信息包括: PM 浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或多种;
[0146] 获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[0147] 其中, 所述处理器 701根据所述空气质量参数生成对应的控制指令, 包括:
[0148] 根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以及第一吋长, 其 中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设范围的程度成正比
[0149] 根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[0150] 其中, 所述处理器 701获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息 以及控制指令生成控制参数, 包括:
[0151] 计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量;
[0152] 获取所述智能手环当前的电量信息;
[0153] 当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信息调整所述第一 功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长, 其中, 所述调整所述第一 功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或者减小所述第一吋长;
[0154] 根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[0155] 其中, 所述处理器 701根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产 生负离子, 包括: [0156] 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述第二功率产生负 离子;
[0157] 等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
[0158] 上述可知, 本发明实施例中的智能手环, 通过侦测智能手环所处环境的空气质 量, 在空气质量较差吋, 结合现有的可用电量产生负离子, 能够避免耗尽所述 智能手环的电能, 同吋, 还能够净化用户周围的空气, 不仅便于携带, 而且方 便使用, 有利于用户的健康, 拓展了智能手环的使用范围。
[0159] 需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都表述为一 系列的动作组合, 伹是本领域技术人员应该知悉, 本发明并不受所描述的动作 顺序的限制, 因为根据本发明, 某些步骤可以采用其他顺序或者同吋进行。 其 次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实施例均属于优选实施例 , 所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
[0160] 在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有详述 的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
[0161] 本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、 合并和刪减。
[0162] 本发明实施例装置中的单元可以根据实际需要进行合并、 划分和刪减。 本领域 的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例以及不同实施例的特征进行结 合或组合。
[0163] 通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可 以用硬件实现, 或固件实现, 或它们的组合方式来实现。 当使用软件实现吋, 可以将上述功能存储在计算机可读介质中或作为计算机可读介质上的一个或多 个指令或代码进行传输。 计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质, 其 中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任 1可介质。 存 储介质可以是计算机能够存取的任 1可可用介质。 以此为例伹不限于: 计算机可 读介质可以包括随机存取存储器 (Random Access Memory, RAM). 只读存储器 (Read-Only Memory, ROM). 电可擦可编程只读存储器 (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM)、 只读光盘 (Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM)或其他光盘存储、 磁盘存储介质或者其他磁存 储设备、 或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码 并能够由计算机存取的任 1可其他介质。 此外。 任 1可连接可以适当的成为计算机 可读介质。 例如, 如果软件是使用同轴电缆、 光纤光缆、 双绞线、 数字用户线
(Digital Subscriber Line, DSL) 或者诸如红外线、 无线电和微波之类的无线技 术从网站、 服务器或者其他远程源传输的, 那么同轴电缆、 光纤光缆、 双绞线 、 DSL或者诸如红外线、 无线和微波之类的无线技术包括在所属介质的定影中 。 如本发明所使用的, 盘 (Disk) 和碟 (disc) 包括压缩光碟 (CD) 、 激光碟 、 光碟、 数字通用光碟 (DVD) 、 软盘和蓝光光碟, 其中盘通常磁性的复制数 据, 而碟则用激光来光学的复制数据。 上面的组合也应当包括在计算机可读介 质的保护范围之内。
总之, 以上所述仅为本发明技术方案的较佳实施例而已, 并非用于限定本发 明的保护范围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
技术问题
问题的解决方案
发明的有益效果

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种空气净化方法, 应用于智能手环, 其特征在于, 包括:
侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数生成对 应的控制指令;
获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令 生成控制参数;
根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子。
[权利要求 2] 如权利要求 1所述的空气净化方法, 其特征在于, 所述侦测所述智能 手环所处环境的空气质量参数, 包括:
幵启所述智能手环上的传感器;
接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气质量信息包 括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或 多种;
获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[权利要求 3] 如权利要求 1或 2所述的空气净化方法, 其特征在于, 所述根据所述空 气质量参数生成对应的控制指令, 包括:
根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以及第一 吋长, 其中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设 范围的程度成正比;
根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[权利要求 4] 如权利要求 3所述的空气净化方法, 其特征在于, 所述获取所述智能 手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令生成控制参数 , 包括:
计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量; 获取所述智能手环当前的电量信息;
当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信息调整 所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长, 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或者减小 所述第一吋长;
根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
如权利要求 4所述的空气净化方法, 其特征在于, 所述根据所述控制 参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子, 包括: 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述第二功 率产生负离子;
等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
一种智能手环, 其特征在于, 包括:
侦测模块, 用于侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数; 指令生成模块, 用于当所述空气质量参数超过预设范围吋, 根据所述 空气质量参数生成对应的控制指令;
参数生成模块, 用于获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电 量信息以及控制指令生成控制参数;
控制模块, 用于根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器 产生负离子。
如权利要求 6所述的智能手环, 其特征在于, 所述侦测模块包括: 启动单元, 用于幵启所述智能手环上的传感器;
接收单元, 用于接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述 空气质量信息包括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度 中的任意一种或多种;
获取单元, 用于获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
如权利要求 6或 7所述的智能手环, 其特征在于, 所述指令生成模块包 括:
确定单元, 用于根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第 一功率以及第一吋长, 其中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质 量参数超过预设范围的程度成正比;
指令生成单元, 用于根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。 [权利要求 9] 如权利要求 8所述的智能手环, 其特征在于, 所述参数生成模块包括 计算单元, 用于计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量; 电量获取单元, 用于获取所述智能手环当前的电量信息;
调整单元, 用于当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前 的电量信息调整所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第 二吋长, 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第 一功率或者减小所述第一吋长;
参数生成单元, 用于根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制
[权利要求 10] 如权利要求 9所述的智能手环, 其特征在于, 所述控制模块包括: 第一控制单元, 用于将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子 发生器以所述第二功率产生负离子;
第二控制单元, 用于等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器 的电路连接。
[权利要求 11] 一种智能手环, 其特征在于, 包括: 输入装置、 输出装置、 存储器和 处理器, 其中, 存储器中存储一组程序代码, 且处理器用于调用存储 器中存储的程序代码, 用于执行以下操作:
侦测所述智能手环所处环境的空气质量参数;
若所述空气质量参数超过预设范围, 则根据所述空气质量参数生成对 应的控制指令;
获取所述智能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令 生成控制参数;
根据所述控制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子。
[权利要求 12] 如权利要求 11所述的智能手环, 其特征在于, 所述处理器侦测所述智 能手环所处环境的空气质量参数, 包括:
幵启所述智能手环上的传感器;
接收所述传感器侦测到的空气质量信息, 其中, 所述空气质量信息包 括: PM浓度、 C02浓度、 臭氧浓度以及负离子浓度中的任意一种或 多种;
获取所述空气质量信息对应的空气质量参数。
[权利要求 13] 如权利要求 11或 12所述的智能手环, 其特征在于, 所述处理器根据所 述空气质量参数生成对应的控制指令, 包括:
根据所述空气质量参数超过预设范围的程度, 确定第一功率以及第一 吋长, 其中, 所述第一功率和第一吋长与所述空气质量参数超过预设 范围的程度成正比;
根据所述第一功率以及第一吋长生成控制指令。
[权利要求 14] 如权利要求 13所述的智能手环, 其特征在于, 所述处理器获取所述智 能手环当前的电量信息, 根据所述电量信息以及控制指令生成控制参 数, 包括:
计算所述第一功率以及第一吋长所需的耗电量; 获取所述智能手环当前的电量信息;
当所述当前的电量信息小于所述耗电量吋, 根据当前的电量信息调整 所述第一功率以及第一吋长, 以得到第二功率以及第二吋长, 其中, 所述调整所述第一功率以及第一吋长包括减小所述第一功率或者减小 所述第一吋长;
根据调整之后的第二功率以及第二吋长生成控制参数。
[权利要求 15] 如权利要求 14所述的智能手环, 其特征在于, 所述处理器根据所述控 制参数控制所述智能手环的负离子发生器产生负离子, 包括: 将所述负离子发生器接入电路, 控制所述负离子发生器以所述第二功 率产生负离子;
等待所述第二吋长之后, 断幵所述负离子发生器的电路连接。
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