CN103701361A - 移动通信终端 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种移动通信终端,属于移动通信技术领域,其可解决现有的移动通信终端耗电量大而持续使用时间短的问题。本发明的移动通信终端包括:用于将声音转换为电能的声电转换单元,其包括用于将振动转换为电能的转换器件;与所述转换器件电连接的储能单元,其用于存储由转换器件产生的电能。
Description
技术领域
本发明属于移动通信技术领域,具体涉及一种移动通信终端。
背景技术
随着技术发展,现在移动通信终端(手机、平板电脑等)的应用已经十分广泛了。
由于移动通信终端均靠电池供电,因此其连续使用时间有限,当电池用完后必须进行充电,而频繁的充电操作会对用户的正常使用造成影响,甚至如果用户忘记充电还会造成设备无法使用的问题。
尤其是随着智能手机的普及,上述问题越发明显,因为智能手机虽然功能众多但耗电量也更大,而电池的储能能力不能无限提高,这就造成智能手机的持续使用时间更短,通常许多智能手机每1、2天就要充电一次,严重降低用户的使用体验。
发明内容
本发明所要解决的技术问题包括,针对现有的移动通信终端耗电量大而持续使用时间短的问题,提供一种可充分利用能源,持续使用时间长的移动通信终端。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种移动通信终端,其包括:
用于将声音转换为电能的声电转换单元,其包括用于将振动转换为电能的转换器件;
与所述转换器件电连接的储能单元,其用于存储由转换器件产生的电能。
优选的是,所述转换器件包括压电陶瓷薄膜。
进一步优选的是,所述转换器件包括多个叠置的压电陶瓷薄膜。
优选的是,所述转换器件包括磁应变合金薄膜。
进一步优选的是,所述磁应变合金薄膜为铁钴合金薄膜或铁镓合金薄膜。
优选的是,所述声电转换单元还包括:声音收集器件,其用于收集外界声音。
进一步优选的是,所述声音收集器件包括带有多个通孔的集声板,所述集声板上的通孔呈网状分布。
优选的是,所述声电转换单元还包括:传导器件,其用于在声音作用下产生振动并将振动传导到所述转换器件。
进一步优选的是,所述传导器件为与转换器件接触的多孔吸声层。
优选的是,所述移动通信终端为手机。
进一步优选的是,所述声电转换单元设于手机的后盖处。
由于本发明的移动通信终端中具有声电转换单元,故其可随时吸收外界声音并将其转变为电能,用于为移动通信终端供电,因此本发明的移动通信终端可充分利用能源,持续使用时间长,使用方便。
附图说明
图1为本发明的实施例1的手机的组成示意框图;
图2为本发明的实施例1的手机的声电转换单元的组成结构示意图;
图3为本发明的实施例1的手机的声电转换单元的剖面结构示意图;
其中附图标记为:1、转换器件;2、传导器件;3、声音收集器件;31、通孔。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
如图1至图3所示,本实施例提供一种移动通信终端。
优选的,该移动通信终端可为手机,本实施例中也以手机作为移动通信终端的例子进行描述。但应当理解,移动通信终端也可为平板电脑等其他具有通信功能的移动设备。
该手机(移动通信终端)包括显示面板、扬声器、话筒、处理器、电路板、外壳、按键等已知部件;此外,其还包括声电转换单元和储能单元。
其中,声电转换单元用于将声音转换为电能,其包括用于将振动转换为电能的转换器件1。
储能单元则与转换器件1电连接,其用于存储由转换器件1产生的电能,并可用存储的电能为手机的其他部件(如处理器、显示面板、扬声器等)供电。
也就是说,本实施例的手机可通过声电转换单元将声音(环境中的噪音、手机通话的声音等)转换为电能,并将电能存储在储能单元中,从而为手机的运行提供部分所需能量;这样既可充分利用能源,又能延长手机持续使用时间。
其中,储能单元可为手机原本的电池,即声电转换单元可随时对电池进行充电。
或者,储能单元也可为外加的辅助电池,即手机主要还是依靠其原本的电池供电,而作为补充,辅助电池在原本的电池电量不足时供电,或为部分能耗较低的部件供电。
优选的,作为本实施例的一种方式,上述转换器件1包括压电陶瓷薄膜;更优选包括多个叠置的压电陶瓷薄膜。
压电陶瓷是可在压力作用下产生电信号的已知材料,常用的压电陶瓷包括钛酸钡系陶瓷、锆钛酸铅系陶瓷等。由于声音的本质是振动,故在振动过程中其会对压电陶瓷薄膜产生压力,从而压电陶瓷薄膜可将该压力转换为电能。而从充分利用能源的角度考虑,单层压电陶瓷薄膜在某些情况下不能充分吸收全部振动能量,故优选用多个叠置的压电陶瓷薄膜作为转换器件1,以提高发电效率。
其中,压电陶瓷薄膜可以是用烧结方法制备成后贴附在手机上的;或者,也可通过涂布及热固化的工艺直接将压电陶瓷薄膜形成在手机上。
优选的,作为本实施例的另一种方式,上述转换器件1包括磁应变合金薄膜;更优选的,上述磁应变合金薄膜为铁钴合金薄膜或铁镓合金薄膜。
磁应变合金是“振动发电”领域中的一种已知材料,振动发电是指将振动机械能转换成电能的发电方式,而磁应变合金的振动发电效率通常远高于压电陶瓷,且其与压电陶瓷相比更不容易损坏,因此可用其作为转换器件1。而在磁应变合金中,铁钴合金和铁镓合金又是优选的,尤其是铁钴合金,其发电效率比压电陶瓷高10倍。
其中,为了提高发电效率,声电转换单元除了上述转换器件1外,还可包括其他的部件。
优选的,声电转换单元还包括声音收集器件3,其用于收集外界声音。更优选的,上述声音收集器件3可包括带有多个通孔31的集声板,集声板上的通孔31呈网状分布。
由于转换器件1是设在手机上的,故其面积必定不会太大,而又因为只有传递到转换器件1上的振动(声音)才能被转换,因此如何使更多的振动传递到转换器件1上即成为提高发电效率的重要问题。为此,可如图2、图3所示,设置用于收集外界声音的声音收集器件3,具体的,该声音收集器件3可为具有呈网状分布的通孔31的板,当外界声音传导到该板时,声音的振动会被集中传递到通孔31中,从而起到收集更多外界声音的作用。
优选的,声电转换单元还包括传导器件2,其用于在声音作用下产生振动并将振动传导到转换器件1;更优选的,传导器件2为与转换器件1接触的多孔吸声层。
显然,上述转换器件1是固体的,而外界的声音都是空气的振动,故若要实现发电,则必须要将空气振动转换为固体(转换器件1)的振动,但转换器件1通常为薄膜形式,其会将很大一部分声音的振动发射回去,即其空气振动到固体振动的转换率不高,因此其不能充分吸收声音振动的能量,相应的发电效率也会降低。
为此,可通过能充分吸收声音振动的传导器件2将声音振动转换为固体的振动,再将传导器件2的固体振动传导到转换器件1上,由于固体间的振动传导效率很高,故这种方式能有效的提高发电效率。具体的,多孔材料是一种常用的吸声材料,其可通过内部大量的小孔充分吸收声音的振动并将其转变为本身的固体振动,为此,如图2、图3所示,可用设置在转换器件1与声音收集器件3之间的多孔吸声层作为传导器件2。具体的,上述多孔吸声层可以贴附在压电陶瓷薄膜上或集声板上。
优选的,上述声电转换单元(包括上述转换器件1、传导器件2/声音收集器件3等)可设于手机后盖处。
如前所述,声电转换单元的发电效率与其接收到的振动的量有密切关系。显然,声电转换单元的面积越大可接收的振动量越大。而在手机上,与显示面板相对的后盖通常是较大的相对平整的面,且通常其中不含其他部件,故其正好可以作为设置声电转换单元的平台;例如,可用集声板作为手机后盖的主体,而集声板的内侧依次设有多孔吸声层和压电陶瓷薄膜。
当然,如果将声电转换单元设在手机的其他位置,也是可行的。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (11)
1.一种移动通信终端,其特征在于,包括:
用于将声音转换为电能的声电转换单元,其包括用于将振动转换为电能的转换器件;
与所述转换器件电连接的储能单元,其用于存储由转换器件产生的电能。
2.根据权利要求1所述的移动通信终端,其特征在于,
所述转换器件包括压电陶瓷薄膜。
3.根据权利要求2所述的移动通信终端,其特征在于,
所述转换器件包括多个叠置的压电陶瓷薄膜。
4.根据权利要求1所述的移动通信终端,其特征在于,
所述转换器件包括磁应变合金薄膜。
5.根据权利要求4所述的移动通信终端,其特征在于,
所述磁应变合金薄膜为铁钴合金薄膜或铁镓合金薄膜。
6.根据权利要求1至5中任意一项所述的移动通信终端,其特征在于,所述声电转换单元还包括:
声音收集器件,其用于收集外界声音。
7.根据权利要求6所述的移动通信终端,其特征在于,
所述声音收集器件包括带有多个通孔的集声板,所述集声板上的通孔呈网状分布。
8.根据权利要求1至5中任意一项所述的移动通信终端,其特征在于,所述声电转换单元还包括:
传导器件,其用于在声音作用下产生振动并将振动传导到所述转换器件。
9.根据权利要求8所述的移动通信终端,其特征在于,
所述传导器件为与转换器件接触的多孔吸声层。
10.根据权利要求1至5中任意一项所述的移动通信终端,其特征在于,
所述移动通信终端为手机。
11.根据权利要求10所述的移动通信终端,其特征在于,
所述声电转换单元设于手机的后盖处。
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Application publication date: 20140402 |
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