智能手表的佩戴状态检测方法、装置、介质和智能手表与流程

专利2026-08-28  4


本发明涉及智能化系统,特别是涉及一种智能手表的佩戴状态检测方法、装置、介质和智能手表。


背景技术:

1、随着移动技术的发展,许多传统的电子产品开始增加智能化方面的功能。以智能手表为例,其体积小,限制了供电电池的容量,造成待机和通讯时间短。为了提升智能手表的使用时长,可以在检测到智能手表被用户佩戴时才触发智能手表开机工作。当前检测智能手表是否处于佩戴状态的方式有多种,例如光感检测,电容触摸检测等各种检测方式。但每种单独的检测方法都有弊端,比如光感本身是不能识别遮挡物是否为皮肤,所以很多情况下会误报。电容触摸检测,又会因为常开的功耗太大,在智能手表电池容量有限的情况下,无法实际应用。

2、可见,如何准确的检测智能手表的使用状态,是本领域技术人员需要解决的问题。


技术实现思路

1、本发明实施例的目的是提供一种智能手表的佩戴状态检测方法、装置、介质和智能手表,可以准确的检测智能手表的使用状态。

2、为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种智能手表的佩戴状态检测方法,包括:

3、获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态;

4、在所述触发状态满足佩戴条件并且智能手表表体内的激光探测器被障碍物遮挡的情况下,由所述激光探测器向智能手表表体上的电容传感器输送电流;

5、在所述电容传感器处于连通工作状态的情况下,判定所述智能手表处于用户佩戴状态,触发所述智能手表开机,并关闭所述电容传感器。

6、一方面,还包括:

7、在所述电容传感器未处于连通工作状态的情况下,判定所述智能手表未处于用户佩戴状态,并持续向所述电容传感器输送电流。

8、一方面,获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态包括:

9、获取所述智能手表表体上的四个触点传感器的触发数据;

10、在所述智能手表表体上的四个触点传感器的触发数据均处于触发状态的情况下,判定触发状态满足佩戴条件;

11、在所述智能手表表体上的三个及以下触点传感器的触发数据处于触发状态的情况下,判定触发状态不满足佩戴条件。

12、一方面,在判定所述智能手表处于用户佩戴状态之前,还包括:

13、在所述电容传感器处于连通工作状态的情况下,判断所述智能手表表带上的微电流传感器是否处于连通状态;

14、在所述智能手表表带上的微电流传感器处于连通状态的情况下,判定所述智能手表处于用户佩戴状态。

15、一方面,在判定所述智能手表处于用户佩戴状态之后,还包括:

16、获取智能手表表体内的平衡传感器采集的数据集,并将所述数据集转换为线性导图;

17、在所述线性导图不具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;

18、在所述线性导图具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于运动状态。

19、一方面,还包括:

20、在所述智能手表表带上的微电流传感器由连通状态切换为断开状态并且所述线性导图不具有规律性的情况下,向所述智能手表连接的智能手机发送智能手表掉落的提示消息。

21、一方面,在获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态之前,还包括:

22、获取智能手表从仿真手臂上自由落体时平衡传感器采集的第一数据集;

23、将所述第一数据集转换为第一线性导图;

24、获取智能手表佩戴在仿真手臂上并且仿真手臂多方向摆动时平衡传感器采集的第二数据集;

25、将所述第二数据集转换为第二线性导图。

26、一方面,在所述线性导图不具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;在所述线性导图具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于运动状态包括:

27、在所述线性导图与所述第一线性导图匹配的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;在所述线性导图与所述第二线性导图匹配的情况下,判定所述智能手表处于运动状态。

28、本发明实施例还提供了一种智能手表的佩戴状态检测装置,包括获取单元、输送单元和判定单元;

29、所述获取单元,用于获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态;

30、所述输送单元,用于在所述触发状态满足佩戴条件并且智能手表表体内的激光探测器被障碍物遮挡的情况下,由所述激光探测器向智能手表表体上的电容传感器输送电流;

31、所述判定单元,用于在所述电容传感器处于连通工作状态的情况下,判定所述智能手表处于用户佩戴状态,触发所述智能手表开机,并关闭所述电容传感器。

32、一方面,还包括持续单元;

33、所述持续单元,用于在所述电容传感器未处于连通工作状态的情况下,判定所述智能手表未处于用户佩戴状态,并持续向所述电容传感器输送电流。

34、一方面,获取单元用于获取所述智能手表表体上的四个触点传感器的触发数据;在所述智能手表表体上的四个触点传感器的触发数据均处于触发状态的情况下,判定触发状态满足佩戴条件;在所述智能手表表体上的三个及以下触点传感器的触发数据处于触发状态的情况下,判定触发状态不满足佩戴条件。

35、一方面,还包括判断单元;

36、所述判断单元,用于在所述电容传感器处于连通工作状态的情况下,判断所述智能手表表带上的微电流传感器是否处于连通状态;在所述智能手表表带上的微电流传感器处于连通状态的情况下,触发所述判定单元判定所述智能手表处于用户佩戴状态。

37、一方面,还包括数据集获取单元、转换单元、掉落判定单元和运动判定单元;

38、所述数据集获取单元,用于获取智能手表表体内的平衡传感器采集的数据集;

39、所述转换单元,用于将所述数据集转换为线性导图;

40、所述掉落判定单元,用于在所述线性导图不具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;

41、所述运动判定单元,用于在所述线性导图具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于运动状态。

42、一方面,还包括提示单元;

43、所述提示单元,用于在所述智能手表表带上的微电流传感器由连通状态切换为断开状态并且所述线性导图不具有规律性的情况下,向所述智能手表连接的智能手机发送智能手表掉落的提示消息。

44、一方面,还包括第一数据集获取单元、第一转换单元、第二数据集获取单元和第二转换单元;

45、所述第一数据集获取单元,用于获取智能手表从仿真手臂上自由落体时平衡传感器采集的第一数据集;

46、所述第一转换单元,用于将所述第一数据集转换为第一线性导图;

47、所述第二数据集获取单元,用于获取智能手表佩戴在仿真手臂上并且仿真手臂多方向摆动时平衡传感器采集的第二数据集;

48、所述第二转换单元,用于将所述第二数据集转换为第二线性导图。

49、一方面,所述掉落判定单元用于在所述线性导图与所述第一线性导图匹配的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;

50、所述运动判定单元用于在所述线性导图与所述第二线性导图匹配的情况下,判定所述智能手表处于运动状态。

51、本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述智能手表的佩戴状态检测方法的步骤。

52、本发明实施例还提供了一种智能手表,包括设置于智能手表表体上的触点传感器和电容传感器、设置于智能手表表体内的激光探测器以及分别与所述触点传感器、所述电容传感器以及所述激光探测器连接的处理器;所述激光探测器与所述电容传感器并联连接;

53、所述触点传感器,用于将采集的触发状态传输至所述处理器;

54、所述激光探测器,用于检测所述智能手表是否被障碍物遮挡;并将遮挡结果传输至所述处理器;

55、所述处理器,用于接收所述触点传感器传输的触发状态;接收所述激光探测器传输的遮挡结果;在所述触发状态满足佩戴条件并且所述遮挡结果为被障碍物遮挡的情况下,由所述激光探测器向智能手表表体上的电容传感器输送电流;在所述电容传感器处于连通工作状态的情况下,判定所述智能手表处于用户佩戴状态,触发所述智能手表开机,并关闭所述电容传感器。

56、由上述技术方案可以看出,获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态;在触发状态满足佩戴条件并且智能手表表体内的激光探测器被障碍物遮挡的情况下,说明智能手表处于佩戴状态,为了进一步确定智能手表是否被用户佩戴,可以由激光探测器向智能手表表体上的电容传感器输送电流;人体的皮肤具有一定的导电性,在给电容传感器输送电流后,只有当电容传感器的触头与皮肤接触形成回路后,电容传感器才会处于连通工作状态,因此在电容传感器处于连通工作状态的情况下,可以判定智能手表处于用户佩戴状态,此时可以触发智能手表开机,为了降低功耗可以关闭电容传感器。在该技术方案中,通过触点传感器和激光探测器的配合,可以确定出智能手表是否处于佩戴状态。考虑到佩戴状态可以包括被用户佩戴,也包括智能手表被佩戴在展示支架上,结合电容传感器可以进一步确定遮挡物是否为皮肤,从而准确地确定出智能手表是否处于被用户佩戴的状态,提升了佩戴状态检测的准确性。


技术特征:

1.一种智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求1所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态包括:

4.根据权利要求1所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,在判定所述智能手表处于用户佩戴状态之前,还包括:

5.根据权利要求4所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,在判定所述智能手表处于用户佩戴状态之后,还包括:

6.根据权利要求5所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,在获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态之前,还包括:

7.根据权利要求6所述的智能手表的佩戴状态检测方法,其特征在于,在所述线性导图不具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于意外掉落状态;在所述线性导图具有规律性的情况下,判定所述智能手表处于运动状态包括:

8.一种智能手表的佩戴状态检测装置,其特征在于,包括获取单元、输送单元和判定单元;

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任意一项所述智能手表的佩戴状态检测方法的步骤。

10.一种智能手表,其特征在于,包括设置于智能手表表体上的触点传感器和电容传感器、设置于智能手表表体内的激光探测器以及分别与所述触点传感器、所述电容传感器以及所述激光探测器连接的处理器;所述激光探测器与所述电容传感器并联连接;


技术总结
本发明涉及智能化系统技术领域,公开了一种智能手表的佩戴状态检测方法、装置和智能手表,获取智能手表表体上的触点传感器的触发状态;在触发状态满足佩戴条件并且智能手表表体内的激光探测器被障碍物遮挡时,由激光探测器向智能手表表体上的电容传感器输送电流;在电容传感器处于连通工作状态时,判定智能手表处于用户佩戴状态,触发智能手表开机,关闭电容传感器。通过触点传感器和激光探测器的配合,可以确定出智能手表是否处于佩戴状态。考虑到佩戴状态可以包括被用户佩戴,也包括被佩戴在展示支架上,结合电容传感器可以进一步确定遮挡物是否为皮肤,从而准确地确定出智能手表是否处于被用户佩戴的状态,提升了佩戴状态检测的准确性。

技术研发人员:庄向阳,李毅松
受保护的技术使用者:歌尔股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/7/25
转载请注明原文地址: https://bbs.8miu.com/read-444445.html

最新回复(0)