CN113633085B - 一种手持吹风机及控制方法 - Google Patents
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Abstract
本专利涉及一种手持吹风机及控制方法,所述手持吹风机包括壳体;控制器;所述控制器包括第一数据获取模块,与电容感应膜相连,获取所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息;第二数据获取模块,与姿态传感器相连,获取所述吹风机的姿态信息;第三数据获取模块,与红外传感器相连,所述红外传感器置于所述出风口一侧,获取出风口周围的人体距离信息;控制模块,通过对所述第一数据获取模块、所述第二数据获取模块以及第三数据获取模块中获取的信息以控制所述手持吹风机的运行。本专利提供一种手持吹风机及控制方法降低其因使用过程中或者使用完毕后因放置或使用不当带来的风险。
Description
技术领域
本专利涉及家用电器领域,尤其涉及一种手持吹风机及控制方法。
背景技术
吹风机是日常生活中常见的家用电器,多用以烘干头发或有烘干需求的场景中。现有技术中,通常包括有加热丝等用于提高出风温度的加热装置,加热装置与风机配合,以提高烘干效率。
吹风机为日常生活带来便利的同时,也使得因使用过程中或使用完毕后放置不当而引起的火灾的发生率不断提高,造成了一定程度的经济损失甚至人员伤亡。
发明内容
本专利正是基于现有技术的上述需求而提出的,本专利要解决的技术问题是提供一种手持吹风机及控制方法降低其因使用过程中或者使用完毕后因放置不当带来的风险。
为了解决上述问题,本专利提供的技术方案包括:
提供了一种手持吹风机,包括:壳体,所述壳体整体呈筒状,所述壳体的一端设有出风口,其另一端设有进风口;电路板,所述电路板上设有控制器;所述控制器包括第一数据获取模块,与电容感应膜相连,获取所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息;第二数据获取模块,与姿态传感器相连,获取所述吹风机的姿态信息;第三数据获取模块,与红外传感器相连,所述红外传感器置于所述出风口一侧,获取出风口周围的人体距离信息;控制模块,通过对所述第一数据获取模块、所述第二数据获取模块以及第三数据获取模块中获取的信息,判断所述手持吹风机是否被握持,是否存在姿态变化以及是否朝向并靠近人体,以控制所述手持吹风机的运行。控制器通过采集电容感应膜、姿态传感器以及红外传感器的信息,判断手持吹风机的使用状况,根据相应的使用情况对手持吹风机进行控制。
优选的,包括开关按键,所述开关按键控制所述手持吹风机的开关机,具有最高优先权。
优选的,所述手持吹风机具有吹物模式,当所述手持吹风机处于开机状态并使用吹物模式时,所述红外传感器处于关闭状态,所述控制器根据所述电容感应膜与所述姿态传感器中的至少一种信号控制所述手持吹风机的工作。
优选的,所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机没有被握持时,所述手持吹风机整机待机。有效降低手持吹风机在没有人手握持的状态下持续工作而引发的火灾风险。
优选的,所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,且第二数据获取模块在第一时间阈值内获取到的姿态信息表明所述手持吹风机不存在姿态变化时,所述手持吹风机整机待机。如此设置能够有效降低在人手保持握持但手持吹风机不晃动而造成的对某一区域持续加热而引发的风险。
优选的,所述手持吹风机开机后,在第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块在第二时间阈值内获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机没有朝向并靠近人体时,所述手持吹风机整机待机。如此设置能够有效降低用户误触而使得手持吹风机持续工作,进而造成吹风机发热严重而产生的火灾事故。
优选的,所述手持吹风机保持在待机状态并超过第二时间阈值时,所述手持吹风机关闭。用户在一段时间内不使用手持吹风机,所述手持吹风机能够自动关闭,能够节约资源,同时防止由于吹风机长时间工作致使发热丝发热过度而引发的火灾。
优选的,所述手持吹风机保持在待机状态且在第二之间阈值内,满足第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到所述手持吹风机的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机朝向并靠近人体时,所述手持吹风机恢复待机前的设定并继续工作。
提供了一种手持吹风机的控制方法,包括:监测所述手持吹风机的人体握持信息;获取所述手持吹风机的姿态信息;获取所述手持吹风机的朝向信息;当所述手持吹风机被握持、所述手持吹风机的姿态变化满足第一特征且所述手持吹风机朝向并靠近人体时,启动所述手持吹风机的执行装置。通过分别采集手持吹风机的人体握持信息、姿态信息以及朝向信息,并将所述信息整合以控制手持吹风机的启动,多种信息共同控制手持吹风机,能降低手持吹风机使用出现的风险,防止因用户的错误使用方式而引起的火灾。
优选的,所述第一特征包括:所述手持吹风机移动距离大于第一距离和/或转动角度大于第一角度。
与现有技术相比,本专利采用上述技术方案,通过电容感应膜与姿态传感器的相互配合,降低发生风险的可能性,能够为使用者尽可能地规避使用过程中发生火灾地可能性。
附图说明
为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述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说明书实施例中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本具体实施方式中手持吹风机的剖面结构图;
图2为本具体实施方式中手持吹风机的外部结构图;
图3为本具体实施方式中手持吹风机的仰视结构图;
图4为本具体实施方式中手持吹风机的电路连接情况框图;
图5为本具体实施方式中手持吹风机控制方法的流程框图。
附图标记:
1、外壳;2、涡流腔室;3、进风口;4、出风口;5、电容感应膜;6、电路板;7、风机;8、加热丝。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本发明实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接可以是机械连接,也可以是电连接可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
全文中描述使用的术语“顶部”、“底部”、“在……上方”、“下”和“在……上”是相对于装置的部件的相对位置,例如装置内部的顶部和底部衬底的相对位置。可以理解的是装置是多功能的,与它们在空间中的方位无关。
为便于对本申请实施例的理解,下面将结合附图以具体实施例做进一步的解释说明,实施例并不构成对本申请实施例的限定。
实施例1
本实施例提供了一种手持吹风机,参照图1~4。
所述手持吹风机包括外壳1、风机7、加热装置、电路板6和电容感应膜5等。
外壳1,所述外壳1整体呈筒状,所述筒可以为圆筒,近似圆筒、椭圆筒、类似于圆或者椭圆的曲面筒。所述外壳1的一端侧壁上设置有出风口4,另一端侧壁设置进风口3。所述设有进风口3的一端的端面封闭,设有出风口4的一端的内部中空,进而形成涡流腔室2。
由于所述外壳1呈筒状,上方封闭,在侧壁上设有开口,即出风口4,当所述手持吹风机运行时,空气从下方注入所述外壳1内部,在内部形成正压向外界排出,且由于上端封闭,空气进入所述外壳1内部并向侧壁的出风口4排出,所述外壳1内部的空气流动方式以涡流的形式旋转并流出。
所述涡流腔室2呈胶囊状,如此设置能够在减小所述手持吹风机体积的同时,增加压力以提供更大的风量。
所述出风口4设置在所述外壳1的所述一端的外周面上。
所述外壳1的截面具有第一曲率和第二曲率,所述第一曲率为靠近所述出风口4的一侧的曲率,所述第二曲率为远离所述出风口4一侧的曲率,所述第二曲率大于所述第一曲率。如此设置有利于人手的握持,能够有效的提升用户的使用体验。
当人手握持物体时,手指末端与手掌相连的关节处折叠收拢,此位置通常相对于手的其他部位具有较大的曲率,而人在操作吹风机时,吹风机风口背离手掌是有利于安全和便于操作的,故在本实施例中设置出风口4 两侧的外壳1曲率不同可以便于人握持的同时易于分辨吹风机的朝向保证安全。
由于所述外壳1呈筒状,当人手完全握持时,用手指控制吹风机的开关并不方便,会影响用户的使用体验,所以在本专利的所述手持吹风机上设置了所述电容感应膜5以及姿态传感器,通过传感器实现对所述手持吹风机的控制,提升用户的使用体验,使其更加方便的对所述手持吹风机的运行情况进行控制,降低引发火灾的风险。
风机7,为所述手持吹风机提供动力。所述风机7位于所述电路板6 与所述加热丝8之间,且包括进风端和出风端,所述进风端与所述手持吹风机的进风口3相连通,所述出风端与所述涡流腔室2相连通。所述风机 7向所述涡流腔室2注入气体以形成涡流。
所述风机7的外壳1为圆柱状,至少部分与具有第一曲率的的外壳1 贴合;这样就能够在走线的同时不需要额外的空间来固定电机,利用外壳 1曲面的变化就可以保持风机的稳定位置。
在本具体实施方式中,所述间隙中设置有导线,将所述风机7两端的电器元件相连。进一步地,将所述风机7与所述电路板6进行电连接。在间隙中设置导线能够有效节省空间,大大提高所述手持吹风机内部的空间利用率。
加热装置,所述加热装置包括框架和加热丝8。所述框架呈与所述涡流腔室相适配的形状。所述加热丝8按照一定的方向围绕所述框架缠绕,缠绕的形状同样与所述涡流腔室2的形状相适配,能够实现在所述涡流腔室2内气体形成涡流的同时,对气体进行加热处理。
电路板6,所述电路板6设于所述外壳1内部的靠近所述进风口3的一侧,所述电路板6上设有控制器。
所述控制器分别与所述风机7以及所述加热丝8电连接。
所述控制器分别与所述电容感应膜5、所述姿态传感器以及红外传感器电连接。
电容感应膜5,所述电容感应膜5用于接收用户在使用过程中手部对所述手持吹风机的接触情况,当其达到一定程度时,所述控制器对所述风机7以及所述加热丝8做出响应的控制。
所述电容感应膜5设置在靠近所述进风口3的一侧。在本实施例中,所述电容感应膜5为连接在所述电路板6上的一层具有延展性的金属导电装置,进一步地,可以是铜箔或铝箔等具有导电性的导电材料。
进一步地,所述控制器实时采集所述电容感应膜5的电容值,当所述电容值达到一定数值时,所述控制器认定此时所述手持吹风机处于被握持状态。
在所述电容感应膜5底部与所述进风口3顶部预留出一定的距离,能够有效防止在用户在使用该手持吹风机时,为尽量握持所述电容感应膜5 所在位置而覆盖所述进风口3,覆盖进风口3易使所述手持吹风机温度急速升高而造成所述手持吹风机内部的损害,甚至会导致用户手部烫伤,更严重的会引发火灾。
在所述电容感应膜5顶部与所述风机7底部预留出一定的距离,一方面是为所述风机7运行时的振动流出一定的空间,另一方面是为有效防止所述风机7运行时产生的热量对所述电容感应膜5产生一定的影响,造成所述电容感应膜5的感应结果不准确。
进一步的,所述电容感应膜5具有延展性,能够弯折。所述电容感应膜5设于具有所述第二曲率的一侧,同时具有第二曲率。
进一步的,所述电容感应膜5这与所述外壳外侧或所述外壳内侧。若置于所述外壳外侧,能够更加灵敏的检测所述手持吹风机是否被握持,有助于灵敏度的提升以使用户拥有更好的使用体验;若置于所述外壳内侧,则能够增加所述电容感应膜5的使用寿命,将其置于所述外壳1内部能够有效保护所述电容感应膜5不被损坏。进一步增加所述手持吹风机的使用寿命。
当所述电容感应膜5置于所述外壳1内部时,可以将所述电容感应膜 5紧贴外壳内壁放置,也可以放置在距所述外壳1具有一定距离的位置处。要注意的是,所述电容感应膜5与所述外壳内壁之间的距离越近越好。
将所述电容感应膜5紧贴所述外壳内壁放置能够在保证其灵敏度的同时保护其不受外界的干扰和损害。
使所述电容感应膜5与所述外壳内壁之间的距离尽可能的近,是因为所述电容感应膜5的灵敏度与所述电容感应膜5与其触发部之间的距离以及介质有关,距离越近,其灵敏度就越高。
本实施例兼顾用户的体验以及所述手持吹风机的质量和使用寿命,将所述电容感应膜5紧贴所述外壳内壁放置。
本实施例的又一实施方式,所述电容感应膜5围绕所述外壳外侧一周,即能够实现从任何方向握持所述手持吹风机时,均能触发所述电容感应膜 5,使得所述手持吹风机运行。
所述感应膜与所述控制器上的第一数据获取模块电连接,所述第一数据获取模块实时获取所述电容感应膜5的电容值,当所述电容值超过规定的阈值时,认为所述手持吹风机处于被握持的状态。
设置只有所述手持吹风机在被握持的状态下才能使用,能够有效避免用户忘记关闭所述手持吹风机而引发的火灾风险。
姿态传感器,所述姿态传感器是基于微电机***技术的高性能三维运动姿态测量***。它包含三轴陀螺仪、三轴加速度计,三轴电子罗盘等辅助运动传感器,通过内嵌的低功耗ARM处理器输出校准过的角速度,加速度,磁数据等,通过基于四元数的传感器数据算法进行运动姿态测量,实时输出以四元数、欧拉角等表示的零漂移三维姿态数据。
在本实施例中,所述姿态传感器为陀螺仪。
姿态传感器,所述姿态传感器设于所述电路板6上,对所述手持吹风机的姿态进行监测。
所述手持吹风机的姿态包括位置的变化以及其转动角度的变化。
所述姿态传感器与所述控制器的第二数据获取模块电连接,所述第二数据获取模块实时获取所述姿态传感器的姿态信息,所述姿态信息包括所述吹风机的位移信息以及角度信息,当所述手持吹风机的位移超过规定的第一距离和/或其转动的角度超过其规定的第一角度,认为所述手持吹风机存在姿态变化。
在本实施例中,所述姿态传感器设置有第一距离以及第一角度。当所述手持吹风机的位移达到第一距离或其转动角度达到第一角度时,所述控制器控制所述手持吹风机做出相应的反应。
在所述姿态传感器中设置第一距离以及第一角度是为了减少所述手持吹风机的误触发情况,防止轻微的位置变化或者角度变化所引起的所述手持吹风机的工作状态的变化。所述手持吹风机的工作状态的频繁变化会减少所述手持吹风机的使用寿命,加快其损坏并影响用户的使用体验,同时降低由误触发而引起的火灾风险。
红外传感器,所述红外传感器置于所述出风口4一侧,能够获取所处出风口4周围的人体距离信息。
所述控制器上包括有读取红外传感器数据的第三数据获取模块,所述第三数据获取模块与所述红外传感器电连接。当得到的所述手持吹风机与人体距离小于第二距离时,认为所述出风口4处于朝向并靠近人体的状态。
所述红外传感器的设置能够有效防止用户在使用过程中的误触对所述手持吹风机运作产生的影响,以有效降低因误触而引发火灾风险的可能性。
所述手持吹风机上具有的按键,能够通过不同的操作形式产生不同的控制效果,示例性的,当短按按键时,能过够对所述手持吹风机的风速进行调节;当长按按键时,能够切换所述手持吹风机的模式。
所述手持吹风机包括开关按键,所述开关按键控制所述手持吹风机的开关机,具有最高优先权。
所述手持吹风机具有吹物模式,当所述手持吹风机处于开机状态并使用吹物模式时,所述红外传感器处于关闭状态,所述控制器根据所述电容感应膜5与所述姿态传感器中的至少一种信号控制所述手持吹风机的工作。
在本实施例中,所述手持吹风机开机后默认为吹发模式,此时所述红外传感器是开启状态,当用户有烘干物体的需求时,所述红外传感器关闭,有所述手持吹风机上自带的按键控制所述手持吹风机的运行。
所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜5 检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机没有被握持时,所述手持吹风机整机待机。
所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜5 检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,且第二数据获取模块在第一时间阈值内获取到的姿态信息表明所述手持吹风机不存在姿态变化时,所述手持吹风机整机待机。
所述手持吹风机开机后,在第一数据获取模块接收到所述电容感应膜 5检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块在第二时间阈值内获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机没有朝向并靠近人体时,所述手持吹风机整机待机。
所述手持吹风机保持在待机状态并超过第二时间阈值时,所述手持吹风机关闭。
所述手持吹风机保持在待机状态且在第二之间阈值内,满足第一数据获取模块接收到所述电容感应膜5检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到所述手持吹风机的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机朝向并靠近人体时,所述手持吹风机恢复待机前的设定并继续工作。
在本实施例中,所述控制器上的逻辑控制模块将所述第一数据模块、所述第二数据获取模块以及所述第三数据获取模块获取到的信息进行判断处理,当满足所述电容值超过规定阈值、存在姿态变化且所述出风口4朝向并靠近人体时,所述控制器控制所述手持吹风机运行。
所述控制器上的逻辑控制模块将所述第一数据模块、所述第二数据获取模块以及所述第三数据获取模块获取到的信息进行判断处理,当满足所述电容值超过规定阈值、存在姿态变化且所述出风口4朝向并靠近人体时,所述控制器控制所述手持吹风机运行。
进一步的,当所述控制器采集到的所述电容感应膜5的电容值超过其提前设定的阈值时,说明此时所述手持吹风机处于被握持的状态,在这种情况下所述姿态传感器监测到所述手持吹风机的位移超过第一距离或者其转动角度超过第一角度,说明此时所述手持吹风机处于被握持并移动的状态,可以判断出用户将使用所述手持吹风机,同时,所述红外传感器检测到人体与所述出风口4之间的距离小于第二距离,判断出所述出风口4处于朝向并靠近人体的状态,所述手持吹风机开始运作,即所述风机7开启,所述加热丝8开始加热工作。
进一步的,只有当所述电容感应膜5的电容值超过其提前设定的阈值,且所述姿态传感器检测到所述手持吹风机的移动了第一距离或转动了第一角度,同时所述出风口4与人体之间的距离小于第二距离时,所述控制器才会控制所述手持吹风机运行。
在其他情况下,所述手持吹风机均不运行。如此设置使得所述手持吹风机的安全性得以提升,降低由误触或其他一些原因引起的火灾的风险。
当用户暂停使用所述手持吹风机时,所述控制器检测到所述电容感应膜5的电容低于所述阈值,或所述姿态传感器检测不到所述手持吹风机的姿态发生变化时,所述手持吹风机将运作一段较短的时间。若在此期间内,所述电容感应膜5、所述姿态传感器以及所述红外传感器并无变化,则所述控制器控制所述手持吹风机停止工作;若在此期间,所述电容感应膜5、所述姿态传感器以及所述红外传感器发生变化,则所述手持吹风机将继续工作。
需要注意的是,本实施例中,所述控制器通过采集所述电容感应膜5 以及所述姿态传感器的数据对所述风机以及所述加热丝8进行控制,是在所述手持吹风机停机的状态下进行的,即所述吹风机已开始运行,由于某些原因中断使用,所述吹风机不再工作,但所述手持吹风机与电源依旧存在电连接的状态下。
实施例2
本实施例提供了一种手持吹风机的控制方法,其流程框图如图5所示。
所述手持吹风机的控制器监测所述手持吹风机的人体握持信号,并获取手持吹风机的姿态变化信息,当检测到所述手持吹风机被握持,且所述手持吹风机的姿态变化满足第一特征时,启动所述手持吹风机的执行装置。
具体而言,所述第一特征包括所述手持吹风机移动距离大于第一距离和/或转动角度大于第一数值。
所述手持吹风机的控制方法具有实时性,所以采集的数据均为实时数据。
所述人体握持信息包括电容感应膜5的电容值,比较所述电容值与规定阈值之间的大小关系,当所述电容值小于所述阈值时,认为所述手持吹风机没有被握持,并继续监测;当所述电容值大于所述阈值时,认为所述手持吹风机被握持,并继续监测。
具体而言,通过所述电容值表征所述手持吹风机的握持情况,规定一个阈值作为握持情况的临界值。使用所述阈值来判断所述手持吹风机是否处于被握持的状态。
通过电容感应膜5判断所述手持吹风机的握持状态,实现手持吹风机在不被握持的情况下待机,能够有效降低火灾发生的风险,防止因误触等其他原因而造成的火灾。
判断所述手持吹风机移动距离是否大于第一距离和/或转动角度是否大于第一角度,若不满足,则认为没有姿态变化,并继续监测;若满足,则认为存在姿态变化,并继续进行监测。
在本实施例中,通过姿态传感器判断所述手持吹风机的姿态变化,只有发生姿态变化的情况下,所述手持吹风机才有可能运行。
如此设置能够使得静止状态下的手持吹风机保持关闭或者待机状态,大大降低了静止状态下用户由于忘记关闭手持吹风机而引起的火灾风险。
判断所述出风口4与人体之间的距离和方位关系,当二者之间的距离小于第二距离时,认为所述手持吹风机朝向并靠近人体。只有所述红外传感器监测到附近有人体时,所述手持吹风机才有可能运行。
如此设置能够有效降低用户使用时的误触状况,从而降低由误触而引发的火灾风险。
只有当所述电容值超过其提前设定的阈值,且检测到所述手持吹风机的移动了第一距离或转动了第一角度,同时所述出风口4与人体之间的距离小于第二距离时,所述控制器才会控制所述手持吹风机运行。
在其他情况下,所述手持吹风机均不运行。如此设置使得所述手持吹风机的安全性得以提升,降低由误触或其他一些原因引起的火灾的风险。
当用户暂停使用所述手持吹风机时,所述控制器检测所述电容低于所述阈值,或所述姿态传感器检测不到所述手持吹风机的姿态发生变化,或所述出风口4与人体之间的距离不小于第二距离时,所述手持吹风机将运作一段较短的时间。若在此期间内,所述电容、姿态信息以及朝向信息并无变化,则所述控制器控制所述手持吹风机停止工作;若在此期间,所述电容、姿态信息以及朝向信息均有满足运行所述手持吹风机的变化,则所述手持吹风机将继续工作。
需要注意的是,本实施例中,所述控制器通过采集所述电容感应膜5 以及所述姿态传感器的数据对所述风机以及所述加热丝8进行控制,是在所述手持吹风机停机的状态下进行的,即所述吹风机已开始运行,由于某些原因中断使用,所述吹风机不再工作,但所述手持吹风机与电源依旧存在电连接的状态下。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本发明的保护范围内。
Claims (10)
1.一种手持吹风机,其特征在于,包括:
外壳,所述外壳整体呈筒状,所述外壳的一端设有出风口,其另一端设有进风口;设有所述出风口的一端的内部中空形成涡流腔室,所述涡流腔室呈胶囊状,所述外壳内部的空气流动形式以涡流的形式旋转并流出;其中,所述外壳的截面具有第一曲率和第二曲率,所述第一曲率为靠近所述出风口的一侧的曲率,所述第二曲率为远离所述出风口一侧的曲率,所述第二曲率大于所述第一曲率;
电路板,所述电路板上设有控制器,所述控制器包括:
第一数据获取模块,所述第一数据获取模块与电容感应膜相连,获取所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息;
第二数据获取模块,所述第二数据获取模块与姿态传感器相连,获取所述吹风机的姿态信息;
第三数据获取模块,所述第三数据获取模块与红外传感器相连,所述红外传感器置于所述出风口一侧,获取出风口周围的人体距离信息;
加热装置,所述加热装置包括框架和加热丝,所述框架呈与所述涡流腔室相适配的形状;所述加热丝按照一定的方向围绕所述框架缠绕;
风机,位于所述电路板与所述加热丝之间,所述风机的外壳为圆柱状,至少部分与具有第一曲率的的外壳贴合,且包括进风端和出风端,所述进风端与所述手持吹风机的进风口相连通,所述出风端与所述涡流腔室相连通;
电容感应膜,所述电容感应膜设于具有所述第二曲率的一侧,同时具有第二曲率;所述电容感应膜顶部与所述风机底部预留出一定的距离;所述电容感应膜底部与所述进风口顶部预留出一定的距离;
控制模块,通过对所述第一数据获取模块、所述第二数据获取模块以及第三数据获取模块中获取的信息,判断所述手持吹风机是否被握持,是否存在姿态变化以及是否朝向并靠近人体,以控制所述手持吹风机的运行。
2.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机具有吹发模式,当所述手持吹风机处于开机状态并使用吹发模式时,所述红外传感器处于开启状态。
3.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机具有吹物模式,当所述手持吹风机处于开机状态并使用吹物模式时,所述红外传感器处于关闭状态,所述控制器根据所述电容感应膜与所述姿态传感器中的至少一种信号控制所述手持吹风机的工作。
4.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机没有被握持时,所述手持吹风机整机待机。
5.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机开机后,第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,且第二数据获取模块在第一时间阈值内获取到的姿态信息表明所述手持吹风机不存在姿态变化时,所述手持吹风机整机待机。
6.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机开机后,在第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块在第二时间阈值内获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机没有朝向并靠近人体时,所述手持吹风机整机待机。
7.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机保持在待机状态并超过第二时间阈值时,所述手持吹风机关闭。
8.根据权利要求1所述的一种手持吹风机,其特征在于,所述手持吹风机保持在待机状态且在第二时间阈值内,满足第一数据获取模块接收到所述电容感应膜检测的人体与所述手持吹风机的接触信息表明所述手持吹风机被握持,第二数据获取模块获取到所述手持吹风机的姿态信息表明所述手持吹风机存在姿态变化,且第三数据获取模块获取出风口周围的人体距离信息表明所述手持吹风机朝向并靠近人体时,所述手持吹风机恢复待机前的设定并继续工作。
9.一种手持吹风机的控制方法,其特征在于,所述吹风机引用权利要求1-8中任意一项所述,包括:
监测所述手持吹风机的人体握持信息;
获取所述手持吹风机的姿态信息;
获取所述手持吹风机的朝向信息;
当所述手持吹风机被握持、所述手持吹风机的姿态变化满足第一特征且所述手持吹风机朝向并靠近人体时,启动所述手持吹风机的执行装置。
10.根据权利要求9所述的一种手持吹风机的控制方法,其特征在于,所述第一特征包括:所述手持吹风机移动距离大于第一距离和/或转动角度大于第一角度。
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