WO2018024178A1 - 一种可转腕亮屏的智能手环及其控制方法 - Google Patents

一种可转腕亮屏的智能手环及其控制方法 Download PDF

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WO2018024178A1
WO2018024178A1 PCT/CN2017/095321 CN2017095321W WO2018024178A1 WO 2018024178 A1 WO2018024178 A1 WO 2018024178A1 CN 2017095321 W CN2017095321 W CN 2017095321W WO 2018024178 A1 WO2018024178 A1 WO 2018024178A1
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threshold
acceleration
processor
turn
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吴妙瑜
杨智辉
杨光
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广东乐源数字技术有限公司
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
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    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F3/0346Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of the device orientation or free movement in a 3D space, e.g. 3D mice, 6-DOF [six degrees of freedom] pointers using gyroscopes, accelerometers or tilt-sensors

Definitions

  • the present invention relates to the field of smart wristband bright screen control, and particularly relates to a method and a device for a smart wristband to turn a wrist screen.
  • the current method of blinking the wristband is generally used to detect the flip angle of the bracelet or to use an altimeter to determine whether the user has a need to see the day.
  • this judgment method is not accurate, and the screen is flipped several times. It doesn't light up, and there are tiny movements that keep the screen bright.
  • the smart bracelet may be worn on either hand in the left and right hands. Each time you change the handcuffs you wear, you need to specify whether you are wearing the left or right hand, and then The algorithm for lighting the screen is replaced according to the situation of the left and right hands worn. It can be seen that the current bright screen judging method still has the defect of inaccurate judgment, and the defect that the user needs to reset after replacing the left and right handcuffs.
  • the current method of blinking the wristband generally adopts detecting the flip angle of the wristband or using an altimeter to determine whether the user has a need to see the daytime.
  • the judgment method is not accurate, and there are several flips.
  • the secondary screen is not lit, and the tiny motion causes the screen to remain bright.
  • the smart bracelet may be worn on either hand in the left and right hands.
  • Each time you change the handcuffs you wear, you need to specify whether you are wearing the left or right hand, and then The algorithm for lighting the screen is replaced according to the situation of the left and right hands worn. It can be seen that the current bright screen judgment method still exists Defects that are inaccurate, and that require the user to reset the defect when replacing the left and right handcuffs.
  • the present invention is directed to a method and a device for a smart wristband to turn a wrist screen, which can enable a user to obtain a function data and realize a lighting screen by wearing a wrist of a smart wristband.
  • the required information can solve the defect that the current bright screen judgment is inaccurate and the left and right handcuffs need to be reset by a unique algorithm.
  • a method for a smart wristband to turn a wrist screen comprising at least a processor, a display screen and a three-axis acceleration sensor; wherein the method comprises the following steps:
  • the three-axis acceleration sensor collects data of the three-axis acceleration of the smart bracelet, and transmits the data of the three-axis acceleration to the processor;
  • Step 2 The processor performs filtering processing on the collected data of the three-axis acceleration to obtain the processed three-axis acceleration data;
  • Step three the processor stores a sampling frequency F, a first inter-turn threshold
  • the processor counts the inter-turn T and amplitude W of the acceleration data of each of the three axes continuously rising or falling : If the X axis and the Z axis in the three axes are two axes or the Y axis and the Z axis are two axes (the plane determined by the X axis and the Y axis is a plane parallel to the display of the wristband, and the Z axis is perpendicular to the bright surface The acceleration data of the axis) continuously rises or falls to reach the first inter-turn threshold T JF stored by the processor, and the acceleration data of the X-axis and the Z-axis or the Y-axis and the Z-axis continue to rise or If the amplitude of the falling reaches the amplitude threshold wo stored by the processor, the processor determines that the wristband identifier appears, and proceeds to step 4;
  • Step 4 The processor stores a second inter-turn threshold T 2 /F (where F is a sampling frequency, T 2 ⁇ F, and T 2 is an integer), an acceleration interval [ ⁇ , ⁇ ], and a threshold number ⁇ 0, sampling T 2 for each axis within the second inter-turn threshold T 2 /F
  • Step 5 The processor controls the display screen to be bright.
  • the amplitude threshold includes two amplitude thresholds of the X-axis amplitude threshold and the Z-axis amplitude threshold or two amplitude thresholds of the Y-axis amplitude threshold and the z-axis amplitude threshold, and the processing
  • the time and amplitude of the acceleration data of each axis in each of the three axes are continuously increased or decreased: If the acceleration data of the X-axis and the z-axis or the Y-axis and the z-axis in the three axes continue to rise or fall ⁇ The first inter-turn threshold T JF stored by the processor is reached, and the acceleration data of the X-axis and the Z-axis or the Y-axis and the Z-axis continuously rise or fall respectively to reach the processor storage corresponding If the amplitude threshold of the axis is reached, the processor determines that the wrist symbol is displayed, and proceeds to step 4; if not, repeats step 3.
  • the acceleration interval includes an X-axis acceleration interval [a ⁇ Y-axis acceleration interval [a 2 , b 2 ] and a Z-axis first acceleration interval [a 3 , b 3 ]
  • the threshold of the number includes an X-axis threshold, a Y-axis threshold, and a Z-axis threshold.
  • T 2 acceleration data are sampled for each axis. The acceleration data of each axis falls into the value of the acceleration interval [ ⁇ , ⁇ ] of the corresponding axis. If the acceleration data of each axis falls within the acceleration interval of the corresponding axis [ ⁇ , ⁇ ], the values reach the corresponding axis. If the number of thresholds is determined to be a wrist, go to step 5. If the acceleration data of any axis falls within the acceleration interval [ ⁇ , ⁇ ] of the corresponding axis does not reach the threshold number of the corresponding axis, repeat step 3.
  • the ⁇ 2 acceleration data is sampled for each axis as an average sample within the second inter-turn threshold ⁇ 2/F.
  • the smart bracelet of the method for implementing the smart bracelet to turn the wrist screen is characterized in that the smart bracelet includes at least a processor, a display screen and a three-axis acceleration sensor; the processor includes a memory module and the comparison module, the sampling frequency F of the memory module storing, a first inter-inch threshold T JF, amplitude threshold inch between the second threshold value T 2 / F, and an acceleration interval a threshold; the processor is coupled to the display screen and the three-axis acceleration sensor; and the comparison module implements the comparison calculation of the “achievement” in the third step and the fourth step.
  • the present invention can accurately judge the true thinking of the user, accurately illuminate the screen when the user turns the wrist, and the user is replacing the left and right handcuffs, and does not need to reset the wristband to be worn on the left and right hands. Status.
  • FIG. 1 is a flow chart of a method of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view of a smart bracelet of the present invention.
  • the smart bracelet includes at least a processor, a display screen, and a three-axis acceleration sensor; as shown in FIG. 1, the method for implementing a wrist-wright screen includes the following steps:
  • the three-axis acceleration sensor collects data of the three-axis acceleration of the smart bracelet, and transmits the data of the three-axis acceleration to the processor;
  • Step 2 The processor performs filtering processing on the collected data of the three-axis acceleration to obtain the processed three-axis acceleration data;
  • the threshold T JF 5/32, and the acceleration data of the X-axis and the Z-axis or the Y-axis and the Z-axis continuously rise or fall to reach the amplitude threshold W0 stored by the processor, then the processor Judging that the wristband logo appears, go to step four; if no, repeat step three;
  • Step 5 The processor controls the display screen to be bright.
  • An amplitude threshold and the processor counts the inter-turn and amplitude of the acceleration data of each axis of the three axes continuously rising or falling: if the X-axis and the x-axis in the three axes or the two axes of the x-axis and the x-axis
  • the magnitude of the drop reaches the amplitude threshold of the corresponding axis stored by the processor, and the processor determines that the wrist-
  • the smart bracelet of the method for implementing the smart wristband to turn the wrist screen is characterized in that the smart bracelet includes at least a processor, a display screen and a three-axis acceleration sensor;
  • the processor includes the storage module and the comparison module, and the storage module stores the sampling frequency F, a first inter-turn threshold T JF, an amplitude threshold, a second inter-threshold threshold T 2 /F, an acceleration interval, and a a threshold;
  • the processor is coupled to the display screen and the three-axis acceleration sensor; and the comparison module implements the comparison calculation of the “achievement” in the third step and the fourth step.
  • the present invention can accurately judge the true idea of the user, accurately illuminate the screen when the user turns the wrist, and the user is replacing the left and right handcuffs, and does not need to reset the state of wearing the wristband in the right and left hands.

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Abstract

本发明涉及一种智能手环转腕亮屏的方法,所述智能手环至少包括处理器、显示屏和三轴加速度传感器,所述方法对采集到的三轴加速度的数据进行处理分析,判断X、Y和Z轴每一轴的加速度数据的持续时间和幅度,从而判断出用户是否处于转腕状态。通过上述技术方案,本发明可以精确判断用户的真实想法,准确地在用户转腕时点亮屏幕,且用户在更换左右手时,不需要重新设置手环的佩戴在左右手的状态。

Description

说明书 发明名称:一种可转腕亮屏的智能手环及其控制方法 技术领域
[0001] 本发明涉及智能手环亮屏控制领域, 特别设计一种智能手环转腕亮屏的方法及 其设备。
背景技术
[0002] 目前智能手环已经广泛应用到人们的健康生活中, 已经具有取代传统手表的趋 势。 智能手环由于体积小, 能放置的电池包也较小, 十分迫切需要人们在使用 过程中尽量减少能量消耗。 对于具有较大显示屏的智能手环, 人们在需要看吋 间、 心率数据或者其他的功能数据吋, 需要用手去点击屏幕或者需要用手去按 智能手环上的按键, 当用户的不佩戴手环的另一只手处于不能去操作智能手环 的状态吋, 用户显然无法简单点亮屏幕, 获得需要的资料。 因此, 急切需要一 种能点亮屏幕而不需要另外一只手的辅助的方式去满足用户的需求。 目前的手 环亮屏的方法一般采用的是检测手环的翻转角度或者采用高度计去判断用户是 否有看吋间的需求, 但是, 这种判断方法判断并不准确, 有吋翻转好几次屏幕 都不亮, 而有吋微小的动作又使得屏幕一直亮屏。 同吋, 由于个人用户的习惯 , 智能手环可能会佩戴在左手和右手中的任一只手上, 每次更换佩戴的手吋, 均需要用户去详细设置所佩戴的是左手还是右手, 然后根据佩戴的左右手的情 况去更换点亮屏幕的算法。 由此可见, 目前的亮屏判断方法还存在判断不准确 的缺陷, 且在更换左右手吋需要用户重新设置的缺陷。
技术问题
[0003] 目前的手环亮屏的方法一般采用的是检测手环的翻转角度或者采用高度计去判 断用户是否有看吋间的需求, 但是, 这种判断方法判断并不准确, 有吋翻转好 几次屏幕都不亮, 而有吋微小的动作又使得屏幕一直亮屏。 同吋, 由于个人用 户的习惯, 智能手环可能会佩戴在左手和右手中的任一只手上, 每次更换佩戴 的手吋, 均需要用户去详细设置所佩戴的是左手还是右手, 然后根据佩戴的左 右手的情况去更换点亮屏幕的算法。 由此可见, 目前的亮屏判断方法还存在判 断不准确的缺陷, 且在更换左右手吋需要用户重新设置的缺陷。
问题的解决方案
技术解决方案
[0004] 本发明旨在提供一种智能手环转腕亮屏的方法及其设备, 可以使得用户在需要 得到功能数据吋, 通过佩戴智能手环的手臂的转腕动作实现点亮屏幕从而得到 所需的信息, 通过独特的算法可解决目前亮屏判断不准确和更换左右手吋需要 用户重新设置的缺陷。
[0005] 本发明的技术方案如下:
[0006] 一种智能手环转腕亮屏的方法, 所述智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴 加速度传感器; 其特征在于, 所述方法包括如下步骤:
[0007] 步骤一, 所述三轴加速度传感器采集所述智能手环的三轴加速度的数据, 并将 该三轴加速度的数据传送至所述处理器;
[0008] 步骤二, 所述处理器对上述采集到的三轴加速度的数据进行滤波处理, 得到处 理后的三轴的加速度数据;
[0009] 步骤三, 所述处理器存储采样频率 F、 第一吋间阈值
/F (其中 F为采样频率, T ^F, 且 1 ,为整数) 和幅度阈值 W0, 且所述处理器统 计三轴中每一轴的加速度数据持续上升或下降的吋间 T和幅度 W: 若三轴中的 X 轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴 (X轴和 Y轴决定的平面为与手环的显示屏平行的 平面, Z轴为与该明面垂直的轴) 的加速度数据持续上升或下降的吋间都达到所 述处理器存储的第一吋间阈值 T JF, 且 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度 数据持续上升或下降的幅度都达到所述处理器存储的幅度阈值 wo, 则所述处理 器判断出现了转腕标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三;
[0010] 步骤四, 所述处理器存储第二吋间阈值 T 2/F (其中 F为采样频率, T 2<F, 且 T 2 为整数) 、 加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]和个数阈值 Ν0, 在所述第二吋间阈值 T 2/F内, 对 每一轴采样 T 2
个加速度数据, 统计每一轴的加速度数据落入所述加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]的个数值 Ν, 若每轴的所述个数值 Ν均达到上述的个数阈值 Ν0, 则判断为转腕, 进入步骤 五; 若任一轴的所述个数值 Ν未达到上述的个数阈值 Ν0, 则重复步骤三; [0011] 步骤五, 所述处理器控制所述显示屏亮屏。
[0012] 进一步地, 在所述步骤三中, 所述幅度阈值包括 X轴幅度阈值和 Z轴幅度阈值 两个幅度阈值或 Y轴幅度阈值和 z轴幅度阈值两个幅度阈值, 且所述处理器统计 三轴中每一轴的加速度数据持续上升或下降的吋间和幅度: 若三轴中的 X轴和 z 轴两轴或 Y轴和 z轴两轴的加速度数据持续上升或下降的吋间都达到所述处理器 存储的第一吋间阈值 T JF, 且 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度数据持续 上升或下降的幅度分别达到所述处理器存储对应轴的幅度阈值, 则所述处理器 判断出现了转腕标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三。
[0013] 进一步地, 在所述步骤四中, 所述加速度区间包括 X轴加速度区间 [a ^ Y 轴加速度区间 [a 2,b 2]和 Z轴第一加速度区间 [a 3,b 3], 所述个数阈值包括 X轴个数 阈值、 Y轴个数阈值和 Z轴个数阈值, 在所述第二吋间阈值 T 2/F内, 对每一轴采 样 T 2个加速度数据, 统计每一轴的加速度数据落入对应轴的加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ] 的个数值, 若每一轴的加速度数据落入对应轴的加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]的个数值均 达到对应轴的个数阈值, 则判断为转腕, 进入步骤五; 若任一轴的加速度数据 落入对应轴的加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]的个数值未达到对应轴的个数阈值, 则重复步 骤三。
[0014] 进一步地, 所述步骤四中, 对每一轴采样 Τ 2个加速度数据为在第二吋间阈值 Τ 2/F内的平均采样。
[0015] 进一步地, 实现所述的一种智能手环转腕亮屏的方法的智能手环, 其特征在于 , 所述智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴加速度传感器; 所述处理器包 括所述存储模块和所述比较模块, 所述存储模块存储所述的采样频率 F、 第一吋 间阈值 T JF、 幅度阈值、 第二吋间阈值 T 2/F、 加速度区间和个数阈值; 所述处 理器与所述显示屏和所述三轴加速度传感器连接; 所述比较模块实现所述步骤 三和步骤四中的所述的"达到"的比较计算。 发明的有益效果
有益效果
[0016] 通过上述技术方案, 本发明可以精确判断用户的真实想法, 准确地在用户转腕 吋点亮屏幕, 且用户在更换左右手吋, 不需要重新设置手环的佩戴在左右手的 状态。
对附图的简要说明
附图说明
[0017] 通过参照附图详细描述其示例实施例, 本发明的上述和其它目标、 特征及优点 将变得更加显而易见。
[0018] 图 1是本发明的方法流程图。
[0019] 图 2是本发明的智能手环的示意图。
本发明的实施方式
[0020] 现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。 然而, 示例实施方式能够以多种 形式实施, 且不应被理解为限于在此阐述的范例; 相反, 提供这些实施方式使 得本发明将更加全面和完整, 并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的 技术人员。 附图仅为本发明的示意性图解, 并非一定是按比例绘制。 图中相同 的附图标记表示相同或类似的部分, 因而将省略对它们的重复描述。
[0021] 此外, 所描述的特征、 结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实 施方式中。 在下面的描述中, 提供许多具体细节从而给出对本发明的实施方式 的充分理解。 然而, 本领域技术人员将意识到, 可以实践本发明的技术方案而 省略所述特定细节中的一个或更多, 或者可以采用其它的方法、 组元、 装置、 步骤等。 在其它情况下, 不详细示出或描述公知结构、 方法、 装置、 实现或者 操作以避免喧宾夺主而使得本发明的各方面变得模糊。
[0022] 如图 2所示, 智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴加速度传感器; 如附图 1 所示, 实现转腕亮屏的方法包括如下步骤:
[0023] 一种智能手环转腕亮屏的方法, 所述智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴 加速度传感器; 其特征在于, 所述方法包括如下步骤:
[0024] 步骤一, 所述三轴加速度传感器采集所述智能手环的三轴加速度的数据, 并将 该三轴加速度的数据传送至所述处理器;
[0025] 步骤二, 所述处理器对上述采集到的三轴加速度的数据进行滤波处理, 得到处 理后的三轴的加速度数据; [0026] 步骤三, 所述处理器存储采样频率 F=32、 第一吋间阈值 TVF=5/32 (其中 F为采 样频率, T l<F, 且 1 ,为整数) 和幅度阈值 wo, 且所述处理器统计三轴中每一轴 的加速度数据持续上升或下降的吋间 T和幅度 W: 若三轴中的 X轴和 Z轴两轴或 Y 轴和 Z轴两轴 (X轴和 Y轴决定的平面为与手环的显示屏平行的平面, Z轴为与该 明面垂直的轴) 的加速度数据持续上升或下降的吋间都达到所述处理器存储的 第一吋间阈值 T JF=5/32, 且 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度数据持续 上升或下降的幅度都达到所述处理器存储的幅度阈值 W0, 则所述处理器判断出 现了转腕标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三;
[0027] 步骤四, 所述处理器存储第二吋间阈值 T 2/F=8/32 (其中 F为采样频率, T 2<F, 且丁2为整数) 、 加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]和个数阈值 N0, 在所述第二吋间阈值 T 2 /F=8/32内, 对每一轴采样 T 2=8个加速度数据, 统计每一轴的加速度数据落入所 述加速度区间的个数值 Ν, 若每轴的所述个数值均达到上述的个数阈值 Ν0, 则判 断为转腕, 进入步骤五; 若任一轴的所述个数值未达到上述的个数阈值 Ν0, 则 重复步骤三;
[0028] 步骤五, 所述处理器控制所述显示屏亮屏。
[0029] 进一步地, 在所述步骤三中, 所述幅度阈值包括 X轴幅度阈值 =20和 Ζ轴幅度阈 值两个幅度阈值 = 17或 Υ轴幅度阈值 =25和 Ζ轴幅度阈值 =14两个幅度阈值, 且所 述处理器统计三轴中每一轴的加速度数据持续上升或下降的吋间和幅度: 若三 轴中的 X轴和 Ζ轴两轴或 Υ轴和 Ζ轴两轴的加速度数据持续上升或下降的吋间都达 到所述处理器存储的第一吋间阈值 T JF=5/32, 且 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两 轴的加速度数据持续上升或下降的幅度分别达到所述处理器存储对应轴的幅度 阈值, 则所述处理器判断出现了转腕标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三
[0030] 进一步地, 在所述步骤四中, 所述加速度区间包括 X轴加速度区间 [a , ]=[-55,40]、 Y轴加速度区间 [a 2,b 2]=[-80,30]和 Z轴第一加速度区间 [a 3,b 3 ]=[-80,-10] , 所述个数阈值包括 X轴个数阈值 =6、 Y轴个数阈值 =6和 Z轴个数阈值 =6, 在所述第二吋间阈值 T 2/F=8/32内, 对每一轴采样 T 2=8个加速度数据, 统计 每一轴的加速度数据落入对应轴的加速度区间的个数值, 若每一轴的加速度数 据落入对应轴的加速度区间的个数值均达到对应轴的个数阈值, 则判断为转腕 , 进入步骤五; 若任一轴的加速度数据落入对应轴的加速度区间的个数值未达 到对应轴的个数阈值, 则重复步骤三。
[0031] 进一步地, 所述步骤四中, 对每一轴采样 T 2
=8个加速度数据为在第二吋间阈值 T 2/F=8/32内的平均采样。
[0032] 进一步地, 实现所述的一种智能手环转腕亮屏的方法的智能手环, 其特征在于 , 所述智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴加速度传感器; 所述处理器包 括所述存储模块和所述比较模块, 所述存储模块存储所述的采样频率 F、 第一吋 间阈值 T JF、 幅度阈值、 第二吋间阈值 T 2/F、 加速度区间和个数阈值; 所述处 理器与所述显示屏和所述三轴加速度传感器连接; 所述比较模块实现所述步骤 三和步骤四中的所述的"达到"的比较计算。
[0033] 通过上述技术方案, 本发明可以精确判断用户的真实想法, 准确地在用户转腕 吋点亮屏幕, 且用户在更换左右手吋, 不需要重新设置手环的佩戴在左右手的 状态。
[0034] 最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其限制 ; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员 应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其 中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权利要求书
[权利要求 1] 一种智能手环转腕亮屏的方法, 所述智能手环至少包括处理器、 显示 屏和三轴加速度传感器; 其特征在于, 所述方法包括如下步骤: 步骤一, 所述三轴加速度传感器采集所述智能手环的三轴加速度的数 据, 并将该三轴加速度的数据传送至所述处理器; 步骤二, 所述处理器对上述采集到的三轴加速度的数据进行滤波处理 , 得到处理后的三轴的加速度数据;
步骤三, 所述处理器存储采样频率 F、 第一吋间阈值 T ^F (其中 F为 采样频率, T l<F, 且 1 ,为整数) 和幅度阈值 W0, 且所述处理器统计 三轴中每一轴的加速度数据持续上升或下降的吋间 T和幅度 W: 若三 轴中的 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴 (X轴和 Y轴决定的平面为与 手环的显示屏平行的平面, Z轴为与该平面垂直的轴) 的加速度数据 持续上升或下降的吋间都达到所述处理器存储的第一吋间阈值 T JF, 且 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度数据持续上升或下降的幅 度都达到所述处理器存储的幅度阈值 W0, 则所述处理器判断出现了 转腕标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三; 步骤四, 所述处理器存储第二吋间阈值1 2^ (其中 F为采样频率, T 2 <F, 且 1\为整数) 、 加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]和个数阈值 N0, 在所述第二 吋间阈值1\^内, 对每一轴采样 1\个加速度数据, 统计每一轴的加 速度数据落入所述加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]的个数值 N, 若每轴的所述个数 值 N均达到上述的个数阈值 N0, 则判断为转腕, 进入步骤五; 若任一 轴的所述个数值 N未达到上述的第一个数阈值 N0, 则重复步骤三; 步骤五, 所述处理器控制所述显示屏亮屏。
[权利要求 2] 根据权利要求 1所述的一种智能手环转腕亮屏的方法, 其特征在于, 在所述步骤三中, 所述幅度阈值包括 X轴幅度阈值和 Z轴幅度阈值两 个幅度阈值或 Y轴幅度阈值和 Z轴幅度阈值两个幅度阈值, 且所述处 理器统计三轴中每一轴的加速度数据持续上升或下降的吋间和幅度: 若三轴中的 X轴和 Z轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度数据持续上升或 下降的吋间都达到所述处理器存储的第一吋间阈值 T JF, 且 X轴和 Z 轴两轴或 Y轴和 Z轴两轴的加速度数据持续上升或下降的幅度分别达 到所述处理器存储对应轴的幅度阈值, 则所述处理器判断出现了转腕 标识, 进入步骤四; 若否, 则重复步骤三。
[权利要求 3] 根据权利要求 1所述的一种智能手环转腕亮屏的方法, 其特征在于, 在所述步骤四中, 所述加速度区间包括 X轴加速度区间 [a 1 b小 Y轴 加速度区间 [a 2,b 2]和 Z轴第一加速度区间 [a 3,b 3
], 所述个数阈值包括 X轴个数阈值、 Y轴个数阈值和 Z轴个数阈值, 在所述第二吋间阈值 T 2/F内, 对每一轴采样 1^ 2个加速度数据, 统计 每一轴的加速度数据落入对应轴的第一加速度区间的个数值, 若每一 轴的加速度数据落入对应轴的加速度区间的个数值均达到对应轴的个 数阈值, 则判断为转腕, 进入步骤五; 若任一轴的加速度数据落入对 应轴的加速度区间 [ΑΙ,ΒΙ]的个数值未达到对应轴的个数阈值, 则重 复步骤三。
[权利要求 4] 根据权利要求 1-3中任一项权利要求书所述的一种智能手环转腕亮屏 的方法, 其特征在于, 所述步骤四中, 对每一轴采样 Τ 2个加速度数 据为在第二吋间阈值 T 2/F内的平均采样。
[权利要求 5] 实现权利要求 1-4中任一项所述的一种智能手环转腕亮屏的方法的智 能手环, 其特征在于, 所述智能手环至少包括处理器、 显示屏和三轴 加速度传感器; 所述处理器包括所述存储模块和所述比较模块, 所述 存储模块存储所述的采样频率?、 第一吋间阈值 T ,/F、 幅度阈值、 第 二吋间阈值 T 2/F、 加速度区间和个数阈值; 所述处理器与所述显示屏 和所述三轴加速度传感器连接。
[权利要求 6] 根据权利要求 5所述的智能手环, 其特征在于, 所述比较模块实现所 述步骤三和步骤四中的所述的"达到"的比较计算。
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