
本發明涉及可穿戴設備領域,特別是涉及一種可穿戴設備入水檢測裝置和方法以及一種可穿戴設備。
背景技術:
現在很多可穿戴智能設備都可以在用戶進行跑步或是騎行等運動時對其運動情況進行監測統計,能夠保障用戶健康合理的進行運動。不過在游泳方面,現有的可穿戴智能設備無法檢測用戶是否入水以及是否游泳。很多可穿戴智能設備雖具備防水功能,但是無法判斷用戶是否進入水中游泳,而需要用戶去設定進入游泳模式,才可以去采集游泳時的數據并按照游泳的一些運動算法去進行計算,無法智能地識別現在是否在游泳。
技術實現要素:
本發明主要解決的技術問題是提供一種可穿戴設備入水檢測裝置和方法以及一種可穿戴設備,能夠自動識別用戶是否進行入水或游泳的運動并切換至游泳模式,無需繁瑣設置,操作簡單,具有趣味性,提高用戶體驗度。
為解決技術問題,本發明采用的一個技術方案是:提供一種可穿戴設備入水檢測裝置,設置于可穿戴設備上,包括:位置檢測模組和設置于可穿戴設備外部的光檢測模組;其中,光檢測模組包括光發生器和光接收器,在可穿戴設備外部設置一凹槽,光發生器和光接收器設置于凹槽的相對側壁上,光發生器射出與凹槽側壁呈設定角度的光束,光接收器接收光束;光接收器連接到可穿戴設備的模式切換電路,以控制可穿戴設備的應用模式在普通模式與入水模式之間切換;位置檢測模組連接模式切換電路,用于檢測可穿戴設備的位置移動情況。
為解決技術問題,本發明采用的一個技術方案是:提供一種可穿戴設備,該可穿戴設備包括如前述技術方案的可穿戴設備的入水檢測裝置。
為解決技術問題,本發明采用的一個技術方案是:提供一種可穿戴設備入水檢測方法,該方法的步驟包括:在可穿戴設備外部設置一凹槽,并在凹槽相對的側壁分別設置一光發生器和一光接收器,且使光發生器發出的光束被光接收器接收;在可穿戴設備內部電路結構中設置一用于位置檢測的加速度傳感器;將光接收器和實時加速度傳感器連接到可穿戴設備的模式轉換電路,且在光接收器無法接收到光發生器發出的光束,且加速度傳感器感應到可穿戴設備的位置發生變化時,確定可穿戴設備進入水下,且發送轉換為水下模式的指令給模式轉換電路。
區別于現有技術,本發明公開的可穿戴設備入水檢測裝置設置于可穿戴設備上,包括:位置檢測模組和設置于可穿戴設備外部的光檢測模組;其中,光檢測模組包括光發生器和光接收器,在可穿戴設備外部設置一凹槽,光發生器和光接收器設置于凹槽的相對側壁上,光發生器射出與凹槽側壁呈設定角度的光束,光接收器接收光束;光接收器連接到可穿戴設備的模式切換電路,以控制可穿戴設備的應用模式在普通模式與入水模式之間切換;位置檢測模組連接光檢測模組,用于檢測可穿戴設備的位置移動情況。通過本發明,能夠自動識別用戶是否進行入水或游泳的運動并切換至游泳模式,無需繁瑣設置,操作簡單,具有趣味性,提高用戶體驗度。
附圖說明
圖1是本發明提供的一種可穿戴設備入水檢測裝置的結構示意圖;
圖2是本發明提供的一種可穿戴設備入水檢測裝置的背面外觀示意圖;
圖3是本發明提供的一種移動終端的顯示頁面切換方法的實施方式的流程示意圖。
具體實施方式
在下面的描述中闡述了很多具體細節以便于充分理解本發明。但是本發明能夠以很多不同于在此描述的其它方式來實施,本領域技術人員可以在不違背本發明內涵的情況下做類似推廣,因此本發明不受下面公開的具體實施的限制。
其次,本發明利用示意圖進行詳細描述,在詳述本發明實施例時,為便于說明,所述示意圖只是實例,其在此不應限制本發明保護的范圍。
可穿戴設備運用的一大方向是健康監測。人們希望自己的運動過程是健康合理的,往往根據運動過程的距離、時間、消耗熱量及心率參數進行運動計劃的規劃,對于上述運動參數,往往通過可穿戴設備進行監控。現有的可穿戴設備,通過配合用戶的移動終端,可實現對跑步、騎行等運動的監測。可穿戴設備通常都具有防水功能,可對用戶的游泳運動進行監控,但是現有的可穿戴設備并不具備判斷用戶是否在進行游泳的功能,用戶需要手動將可穿戴設備的描述調整為游泳模式后,在下水進行游泳,設置繁瑣,具有較差的用戶體驗度。
參閱圖1,圖1是本發明提供的一種可穿戴設備入水檢測裝置的結構示意圖。該裝置100設置于可穿戴設備101上,在本發明的實施方式中,設定可穿戴設備101為智能手表。該裝置100包括位置檢測模組110和設置于智能手表101外部的光檢測模組120。
其中,光檢測模組120包括光發生器121和光接收器122。在本實施方式中,在智能手表101外部設置一凹槽130。具體是將凹槽130設置于智能手表101背面(與人體皮膚接觸的一側)靠近手表表帶的位置。凹槽130設置兩個平行側壁,并將光發生器121和光接收器122分別設置于相對平行的側壁上。將光發生器121設置與凹槽側壁呈設定角度發射光束,將光接收器122設置于相對凹槽側壁上光束照射的位置,光接收器122可接收光發生器121發射的光束。同時將光接收器122連接到智能手表101內部電路板的模式切換電路。位置檢測模組110連接模式切換電路,用于檢測智能手表101的位置移動情況。光檢測模組120和位置檢測模組110的工作用電均由智能手表101內部設置的電池進行供電。
光檢測模組120在普通的跑步或騎行模式時,光發生器121發出光束后,通過空氣介質的傳輸,直射到凹槽130的設置光接收器122的側壁上,將光接收器122設置于直射點,以使光束被光接收器122接收。光檢測模組110及凹槽130設置于智能手表101背部靠近表帶的位置,由圖2所示,圖中的方形框即為凹槽130及光檢測裝置120的位置。圖2中所示的智能手表若由用戶佩戴時,用戶手臂與表帶和手表背部中間位置接觸,由常識可知,手表的表帶和手表主體連接處成一定角度,設置光檢測模組110的位置通常是智能手表101背部不會與用戶手臂接觸的位置。但是當用戶下水進行游泳時,設置光檢測模組120的凹槽130可與水接觸,使水進入凹槽130中。水作為透明介質,對光線的照射具有折射的作用,因此當凹槽130中有水時,對光發生器121發射的光束具有折射作用,最終光束穿過水介質照射到設置光接收器122的側壁時,照射點因光的折射作用將不會照射到直射的照射點。此時光接收器122將不再能接收到光發生器121發射的光束。光接收器122連接到智能手表101的模式切換電路(圖未示),當光接收器122無法接收到光束時,向模式切換電路發送將智能手表101的運動模式切換到游泳模式的指令。同時,位置檢測模組110是設置于智能手表101中的加速度傳感器,用于感應智能手表101的位置變化,并在智能手表101的位置信息發送變化時向模式切換電路發送指令。當模式切換電路在設定的時間間隔范圍內收到了光接收器122和加速度傳感器發送的指令后,將智能手表101的運動模式自動切換到游泳模式,無需用戶設置。
進一步,將光發生器121和光接收器122設置到凹槽130的相對側壁后,在凹槽130側壁上設置透明介質材料對光檢測模組120進行封裝。通過透明介質封裝,透明介質可以是玻璃或有機玻璃中的一種。為增加光束的偏折,可在凹槽130兩邊的透明介質設置為不同類型的透明介質。如將凹槽130內設置光發生器121的一側側壁通過玻璃封裝,設置光接收器122的一側側壁通過有機玻璃封裝。當智能手表101的運動模式處于跑步或騎行模式時,凹槽130中無水,光束從光發生器121射出后進入透明介質中,從光發生器121一側的透明介質射出后進入光接收器122一側側壁的透明介質,通過預先設置,將光接收器122設置于光束射入光接收器122一側側壁的透明介質后射出的照射點。當用戶下水游泳時,凹槽130中進入水,當光束從光發生器121一側的透明介質射出時射入水中,因為水和空氣具有不同的折射率,光束射入水中后,照射路徑發生變化,最終照射到光接收器122一側的側壁時,照射點相對于無水時發生變化,光束沒有照射到光接收器122。
進一步,將凹槽130的截面設置為不規則的形狀,即將光發生器121所在的側壁平面和光接收器122所在的側壁平面設置為互不平行。光發生器121發射的光束為單色光束,光接收器122的光傳感器接收和識別光發生器121發射的特定類型的單色光,可避免陽光或燈光的干擾。
區別于現有技術,本發明公開的可穿戴設備入水檢測裝置設置于可穿戴設備上,包括:位置檢測模組和設置于可穿戴設備外部的光檢測模組;其中,光檢測模組包括光發生器和光接收器,在可穿戴設備外部設置一凹槽,光發生器和光接收器設置于凹槽的相對側壁上,光發生器射出與凹槽側壁呈設定角度的光束,光接收器接收光束;光接收器連接到可穿戴設備的模式切換電路,以控制可穿戴設備的應用模式在普通模式與入水模式之間切換;位置檢測模組連接光檢測模組,用于檢測可穿戴設備的位置移動情況。通過本發明,能夠自動識別用戶是否進行入水或游泳的運動并切換至游泳模式,無需繁瑣設置,操作簡單,具有趣味性,提高用戶體驗度。
本發明的另一實施方式提供了一種可穿戴設備。該可穿戴設備200包括前一實施方式所述的入水檢測裝置100。可穿戴設備200以智能手表為例。入水檢測裝置100的光檢測模組110設置于智能手表的外部,具體設置于智能手表背面(與人體皮膚接觸的一側)靠近手表表帶的位置。位置檢測模組110設置于智能手表的電路板中。光檢測模組120亦連接智能手表的電路板,通過前述實施方式中的檢測過程,確定智能手表是否處于水下,自動將智能手表的運動模式切換到游泳模式,無需用戶進行繁瑣的手動設置。
參閱圖3,圖3是本發明提供的一種可穿戴設備入水檢測方法的流程示意圖。該方法的步驟包括:
S310:在可穿戴設備外部設置一凹槽,并在凹槽相對的側壁分別設置一光發生器和一光接收器,且使光發生器發出的光束被光接收器接收。
在智能手表外部設置一凹槽。具體是將凹槽設置于智能手表背面(與人體皮膚接觸的一側)靠近手表表帶的位置。凹槽設置兩個平行側壁,并將光發生器和光接收器分別設置于相對平行的側壁上。將光發生器設置與凹槽側壁呈設定角度發射光束,將光接收器設置于相對凹槽側壁上光束照射的位置,光接收器可接收光發生器發射的光束。
S320:在可穿戴設備內部電路結構中設置一用于位置檢測的加速度傳感器。
加速度傳感器連接模式切換電路,用于檢測智能手表的位置移動情況。光發生器、光接收器和加速度傳感器的工作用電均由智能手表內部設置的電池進行供電。
S330:將光接收器和實時加速度傳感器連接到可穿戴設備的模式轉換電路,且在光接收器無法接收到光發生器發出的光束,且加速度傳感器感應到可穿戴設備的位置發生變化時,確定可穿戴設備進入水下,且發送轉換為水下模式的指令給模式轉換電路。
在普通的跑步或騎行模式時,光發生器發出光束后,通過空氣介質的傳輸,直射到凹槽的設置光接收器的側壁上,將光接收器設置于直射點,以使光束被光接收器接收。智能手表若由用戶佩戴時,用戶手臂與表帶和手表背部中間位置接觸,由常識可知,手表的表帶和手表主體連接處成一定角度,設置光發生器和光接收器的位置通常是智能手表背部不會與用戶手臂接觸的位置。但是當用戶下水進行游泳時,設置光發生器和光接收器的凹槽可與水接觸,使水進入凹槽中。水作為透明介質,對光線的照射具有折射的作用,因此當凹槽中有水時,對光發生器發射的光束具有折射作用,最終光束穿過水介質照射到設置光接收器的側壁時,照射點因光的折射作用將不會照射到直射的照射點。此時光接收器將不再能接收到光發生器發射的光束。光接收器連接到智能手表的模式切換電路,當光接收器無法接收到光束時,向模式切換電路發送將智能手表的運動模式切換到游泳模式的指令。同時,加速度傳感器設置于智能手表101中,用于感應智能手表的位置變化,并在智能手表的位置信息發送變化時向模式切換電路發送指令。當模式切換電路在設定的時間間隔范圍內收到了光接收器和加速度傳感器發送的指令后,將智能手表的運動模式自動切換到游泳模式,無需用戶設置。
進一步,將光發生器和光接收器設置到凹槽的相對側壁后,在凹槽側壁上設置透明介質材料對光發生器和光接收器進行封裝。通過透明介質封裝,透明介質可以是玻璃或有機玻璃中的一種。為增加光束的偏折,可在凹槽兩邊的透明介質設置為不同類型的透明介質。如將凹槽內設置光發生器的一側側壁通過玻璃封裝,設置光接收器的一側側壁通過有機玻璃封裝。當智能手表的運動模式處于跑步或騎行模式時,凹槽中無水,光束從光發生器射出后進入透明介質中,從光發生器一側的透明介質射出后進入光接收器一側側壁的透明介質,通過預先設置,將光接收器設置于光束射入光接收器一側側壁的透明介質后射出的照射點。當用戶下水游泳時,凹槽中進入水,當光束從光發生器一側的透明介質射出時射入水中,因為水和空氣具有不同的折射率,光束射入水中后,照射路徑發生變化,最終照射到光接收器一側的側壁時,照射點相對于無水時發生變化,光束沒有照射到光接收器。
進一步,將凹槽的截面設置為不規則的形狀,即將光發生器所在的側壁平面和光接收器所在的側壁平面設置為互不平行。光發生器發射的光束為單色光束,光接收器的光傳感器接收和識別光發生器發射的特定類型的單色光,可避免陽光或燈光的干擾。
區別于現有技術,本發明公開的可穿戴設備入水檢測方法,該方法的步驟包括:在可穿戴設備外部設置一凹槽,并在凹槽相對的側壁分別設置一光發生器和一光接收器,且使光發生器發出的光束被光接收器接收;在可穿戴設備內部電路結構中設置一用于位置檢測的加速度傳感器;將光接收器和實時加速度傳感器連接到可穿戴設備的模式轉換電路,且在光接收器無法接收到光發生器發出的光束,且加速度傳感器感應到可穿戴設備的位置發生變化時,確定可穿戴設備進入水下,且發送轉換為水下模式的指令給模式轉換電路。通過本發明,能夠自動識別用戶是否進行入水或游泳的運動并切換至游泳模式,無需繁瑣設置,操作簡單,具有趣味性,提高用戶體驗度。
本發明雖然已以較佳實施例公開如上,但其并不是用來限定本發明,任何本領域技術人員在不脫離本發明的精神和范圍內,都可以利用所述揭示的方法和技術內容對本發明技術方案做出可能的變動和修改,因此,凡是未脫離本發明技術方案的內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化及修飾,均屬于本發明技術方案的保護范圍。