本發(fā)明涉及一種智能穿戴設備,特別涉及一種智能手表的機芯。
背景技術:
目前的智能手表一般通過按鍵進行操控,也有一些出現(xiàn)觸摸功能的智能手表,但是由于手表的表面大多是玻璃正面,能夠觸摸的范圍十分狹小,也使得用戶在操作上感覺不方便,體驗不佳,由于直接購買一些隔空觸控的IC,且由于觸摸范圍和手表指針的限制,智能手表的指針通常只能設置到時針和分針,增加秒針后觸摸感覺欠佳,有觸摸失靈的現(xiàn)象。
技術實現(xiàn)要素:
為了解決觸摸感覺欠佳,觸摸失靈的現(xiàn)象,本發(fā)明通過增加觸摸FPC的技術手段,且根據(jù)大量創(chuàng)造性的工作對觸摸FPC的安裝情況進行合理布置,即使在用具有較厚的玻璃殼或者其他較厚的外殼時,觸控也不會失靈。特別是針對目前應用較多了兩針或者三針的手表,在指針軸上安裝多根指針勢必會增加智能手表的厚度,本發(fā)明的機芯能良好的解決大距離隔空觸摸的技術問題。本發(fā)明的具體方案如下:
一種可實現(xiàn)隔空觸摸的智能手表的機芯,所述機芯包括電池、機芯主板、觸摸FPC;所述機芯主板與所述電池電連接;所述觸摸FPC連接所述機芯主板,所述機芯主板包括隔空觸摸IC,所述觸摸FPC連接所述隔空觸摸IC。所述隔空觸摸IC可以是IQS227AS。隔空觸摸IC可以實現(xiàn)月3mm的隔空觸摸,然而,由于智能手表的體積相對比較大,并且隔空觸摸IC隨著機芯主板安裝在智能手表的中心部位,因此,用戶在操作智能手表時,隔空觸摸IC的成功率不高,在此基礎上,設置觸摸FPC連接隔空觸摸IC,可以將距離隔空觸摸IC的約3mm的隔空觸摸的距離變成距離所述觸摸FPC月4mm的隔空觸摸距離。
進一步,為了使得用戶可以距離所述觸摸FPC更近,以獲得更大的隔空觸摸的距離,所述機芯還包括面蓋,所述機芯主板設置在所述電池和所述面蓋之間,所述觸摸FPC安裝在所述面蓋上,此時,原本觸摸FPC已經距離機芯主板有一段距離h了,此時相當于將隔空觸摸的距離相對于機芯主板的約3mm變成了約h+4mm,使得隔空觸摸更準確。
進一步地,為了對智能手表進行操控顯示,所述機芯還包括OLED屏,所述觸摸FPC安裝在所述OLED屏旁邊的面蓋上,所述觸摸FPC與所述OLED屏在水平面內不重疊。
進一步地,所述機芯還包括面蓋,所述機芯主板設置在所述電池和所述面蓋之間;在所述面蓋相對于機芯主板的另一側設置有石英機芯,所述石英機芯上設置有指針軸,所述石英機芯相對于面蓋的另一側設置有機芯蓋板和OLED屏, 機芯蓋板在OLED屏上側,機芯蓋板和OLED屏平行放置一起覆蓋石英機芯;所述指針軸穿過所述機芯蓋板。通過這些設置,使得智能手表的各個功能組件合理布局,各個組件工作互不干擾。
進一步地,通過多方試驗,當觸摸FPC僅僅存在于所述OLED屏下方時,隔空觸摸的距離(相對于觸摸FPC的距離)大約為4mm,在觸控時時常發(fā)生不靈敏的現(xiàn)象,在此基礎上,為了獲得更精確的觸控效果,將所述觸摸FPC設置在設置在所述機芯蓋板(6)和OLED屏(7)的四周的所述面蓋上。通過試驗,如此設置后,觸控隔空的距離可達7mm,效果提升75%,使得用戶基本不會出現(xiàn)觸控無反應的情況。
進一步地,為了使得智能手表的各個組件合理分配安裝且不產生干涉,第一,所述機芯還包括藍牙天線,所述藍牙天線設置在所述機芯蓋板一側的所述面蓋上,除掉安裝所述藍牙天線的所述機芯蓋板和OLED屏的四周的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC。
第二,所述機芯還包括藍牙天線,所述藍牙天線設置在所述機芯蓋板一側的所述面蓋上;所述機芯還包括振動馬達,所述振動馬達固定在所述面蓋上,除掉安裝所述藍牙天線的、且除掉安裝有振動馬達的所述機芯蓋板和OLED屏的四周的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC。
第三,所述機芯還包括藍牙天線,所述藍牙天線設置在所述機芯蓋板左側的所述面蓋上;所述機芯還包括振動馬達,所述振動馬達固定在所述機芯蓋板上側的所述面蓋上,除掉安裝所述機芯蓋板和OLED屏的1點到7點方向上的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC。
通過上述的技術方案,用戶可以獲得更大的隔空觸摸的距離即反應的靈敏度,智能手表的各個部件之間合理安裝布局,不會產生干涉。即使在將該機芯用于具有較厚的玻璃殼或者其他較厚的外殼時,都可以完美使用。特別是針對目前應用較多了兩針或者三針的手表,在指針軸上安裝多根指針勢必會增加智能手表的厚度,本發(fā)明的機芯能良好的解決大距離隔空觸摸的技術問題。
附圖說明
通過參照附圖詳細描述其示例實施例,本發(fā)明的上述和其它目標、特征及優(yōu)點將變得更加顯而易見。
圖1是本發(fā)明的機芯爆炸圖。
圖2是本發(fā)明的機芯主視圖。
具體實施方式
現(xiàn)在將參考附圖更全面地描述示例實施方式。然而,示例實施方式能夠以多種形式實施,且不應被理解為限于在此闡述的范例;相反,提供這些實施方式使得本發(fā)明將更加全面和完整,并將示例實施方式的構思全面地傳達給本領域的技術人員。附圖僅為本發(fā)明的示意性圖解,并非一定是按比例繪制。圖中相同的附圖標記表示相同或類似的部分,因而將省略對它們的重復描述。
此外,所描述的特征、結構或特性可以以任何合適的方式結合在一個或更多實施方式中。在下面的描述中,提供許多具體細節(jié)從而給出對本發(fā)明的實施方式的充分理解。然而,本領域技術人員將意識到,可以實踐本發(fā)明的技術方案而省略所述特定細節(jié)中的一個或更多,或者可以采用其它的方法、組元、裝置、步驟等。在其它情況下,不詳細示出或描述公知結構、方法、裝置、實現(xiàn)或者操作以避免喧賓奪主而使得本發(fā)明的各方面變得模糊。
如附圖1-2所示,一種可實現(xiàn)隔空觸摸的智能手表的機芯,所述機芯包括電池2、機芯主板3、觸摸FPC9;所述機芯主板3與所述電池2電連接;所述觸摸FPC9連接所述機芯主板3,所述機芯主板包括隔空觸摸IC,所述觸摸FPC連接所述隔空觸摸IC。所述隔空觸摸IC可以是IQS227AS。隔空觸摸IC可以實現(xiàn)約3mm的隔空觸摸,然而,由于智能手表的體積相對比較大,并且隔空觸摸IC隨著機芯主板安裝在智能手表的中心部位,因此,用戶在操作智能手表時,隔空觸摸IC的成功率不高,在此基礎上,設置觸摸FPC連接隔空觸摸IC,可以將距離隔空觸摸IC的約3mm的隔空觸摸的距離變成距離所述觸摸FPC月4mm的隔空觸摸距離。
進一步,為了使得用戶可以距離所述觸摸FPC更近,以獲得更大的隔空觸摸的距離,所述機芯還包括面蓋4,所述機芯主板設置在所述電池和所述面蓋4之間,所述觸摸FPC9安裝在所述面蓋4上,此時,原本觸摸FPC已經距離機芯主板有一段距離h了,此時相當于將隔空觸摸的距離相對于機芯主板的約3mm變成了約h+4mm,使得隔空觸摸更準確。
進一步地,為了對智能手表進行操控顯示,所述機芯還包括OLED屏7,所述觸摸FPC安裝在所述OLED屏7旁邊的面蓋上,所述觸摸FPC與所述OLED屏在水平面內不重疊。
進一步地,所述機芯還包括機芯后蓋1、面蓋4,所述機芯后蓋上設置有容置所述電池的容置槽;所述機芯主板設置在所述電池和所述面蓋4之間;在所述面蓋相對于機芯主板3的另一側設置有石英機芯5,所述石英機芯5上設置有指針軸11,所述石英機芯相對于面蓋的另一側設置有機芯蓋板6和OLED屏7,機芯蓋板6和OLED屏7平行放置一起覆蓋石英機芯;所述指針軸穿過所述機芯蓋板。通過這些設置,使得智能手表的各個功能組件合理布局,各個組件工作互不干擾。
進一步地,通過多方試驗,當觸摸FPC9僅僅存在于所述OLED屏7下側時,隔空觸摸的距離(相對于觸摸FPC的距離)大約為4mm,在觸控時時常發(fā)生不靈敏的現(xiàn)象,在此基礎上,為了獲得更精確的觸控效果,將所述觸摸FPC設置在設置在所述機芯蓋板6和OLED屏7的四周的所述面蓋上。通過試驗,如此設置后,觸控隔空的距離可達7mm,效果提升75%,使得用戶基本不會出現(xiàn)觸控無反應的情況。
進一步地,為了使得智能手表的各個組件合理分配安裝且不產生干涉,第一,所述機芯還包括藍牙天線,所述藍牙天線設置在所述機芯蓋板一側的所述面蓋上,除掉安裝所述藍牙天線的所述機芯蓋板和OLED屏的四周的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC。
第二,所述機芯還包括藍牙天線8,所述藍牙天線8設置在所述機芯蓋板一側的所述面蓋上;所述機芯還包括振動馬達,所述振動馬達固定在所述面蓋上,除掉安裝所述藍牙天線的、且除掉安裝有振動馬達的所述機芯蓋板和OLED屏的四周的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC。
第三,所述機芯還包括藍牙天線,所述藍牙天線設置在所述機芯蓋板左側的所述面蓋上;所述機芯還包括振動馬達,所述振動馬達固定在所述機芯蓋板上側的所述面蓋上,除掉安裝所述機芯蓋板和OLED屏的1點到7點方向上的所述面蓋上設置有所述觸摸FPC(即附圖2所示)。
通過上述的技術方案,用戶可以獲得更大的隔空觸摸的距離即反應的靈敏度,智能手表的各個部件之間合理安裝布局,不會產生干涉。即使在將該機芯用于具有較厚的玻璃殼或者其他較厚的外殼時,都可以完美使用。特別是針對目前應用較多了兩針或者三針的手表,在指針軸上安裝多根指針勢必會增加智能手表的厚度,本發(fā)明的機芯能良好的解決大距離隔空觸摸的技術問題。
最后應說明的是:以上各實施例僅用以說明本發(fā)明的技術方案,而非對其限制;盡管參照前述各實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領域的普通技術人員應當理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分或者全部技術特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應技術方案的本質脫離本發(fā)明各實施例技術方案的范圍。