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一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法與流程

文檔序號(hào):12361907閱讀:1220來源:國知局
一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法與流程

本發(fā)明涉及智能手環(huán)亮屏控制領(lǐng)域,特別設(shè)計(jì)一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法及其設(shè)備。



背景技術(shù):

目前智能手環(huán)已經(jīng)廣泛應(yīng)用到人們的健康生活中,已經(jīng)具有取代傳統(tǒng)手表的趨勢(shì)。智能手環(huán)由于體積小,能放置的電池包也較小,十分迫切需要人們?cè)谑褂眠^程中盡量減少能量消耗。對(duì)于具有較大顯示屏的智能手環(huán),人們?cè)谛枰磿r(shí)間、心率數(shù)據(jù)或者其他的功能數(shù)據(jù)時(shí),需要用手去點(diǎn)擊屏幕或者需要用手去按智能手環(huán)上的按鍵,當(dāng)用戶的不佩戴手環(huán)的另一只手處于不能去操作智能手環(huán)的狀態(tài)時(shí),用戶顯然無法簡單點(diǎn)亮屏幕,獲得需要的資料。因此,急切需要一種能點(diǎn)亮屏幕而不需要另外一只手的輔助的方式去滿足用戶的需求。目前的手環(huán)亮屏的方法一般采用的是檢測(cè)手環(huán)的翻轉(zhuǎn)角度或者采用高度計(jì)去判斷用戶是否有看時(shí)間的需求,但是,這種判斷方法判斷并不準(zhǔn)確,有時(shí)翻轉(zhuǎn)好幾次屏幕都不亮,而有時(shí)微小的動(dòng)作又使得屏幕一直亮屏。同時(shí),由于個(gè)人用戶的習(xí)慣,智能手環(huán)可能會(huì)佩戴在左手和右手中的任一只手上,每次更換佩戴的手時(shí),均需要用戶去詳細(xì)設(shè)置所佩戴的是左手還是右手,然后根據(jù)佩戴的左右手的情況去更換點(diǎn)亮屏幕的算法。由此可見,目前的亮屏判斷方法還存在判斷不準(zhǔn)確的缺陷,且在更換左右手時(shí)需要用戶重新設(shè)置的缺陷。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

本發(fā)明旨在提供一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法及其設(shè)備,可以使得用戶在需要得到功能數(shù)據(jù)時(shí),通過佩戴智能手環(huán)的手臂的轉(zhuǎn)腕動(dòng)作實(shí)現(xiàn)點(diǎn)亮屏幕從而得到所需的信息,通過獨(dú)特的算法可解決目前亮屏判斷不準(zhǔn)確和更換左右手時(shí)需要用戶重新設(shè)置的缺陷。

本發(fā)明的技術(shù)方案如下:

一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法,所述智能手環(huán)至少包括處理器、顯示屏和三軸加速度傳感器;其特征在于,所述方法包括如下步驟:

步驟一,所述三軸加速度傳感器采集所述智能手環(huán)的三軸加速度的數(shù)據(jù),并將該三軸加速度的數(shù)據(jù)傳送至所述處理器;

步驟二,所述處理器對(duì)上述采集到的三軸加速度的數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理,得到處理后的三軸的加速度數(shù)據(jù);

步驟三,所述處理器存儲(chǔ)采樣頻率F、第一時(shí)間閾值T1/F(其中F為采樣頻率,T1<F,且T1為整數(shù))和幅度閾值W0,且所述處理器統(tǒng)計(jì)三軸中每一軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間T和幅度W:若三軸中的X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸(X軸和Y軸決定的平面為與手環(huán)的顯示屏平行的平面,Z軸為與該明面垂直的軸)的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的第一時(shí)間閾值T1/F,且X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的幅度都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的幅度閾值W0,則所述處理器判斷出現(xiàn)了轉(zhuǎn)腕標(biāo)識(shí),進(jìn)入步驟四;若否,則重復(fù)步驟三;

步驟四,所述處理器存儲(chǔ)第二時(shí)間閾值T2/F(其中F為采樣頻率,T2<F,且T2為整數(shù))、加速度區(qū)間[A1,B1]和個(gè)數(shù)閾值N0,在所述第二時(shí)間閾值T2/F內(nèi),對(duì)每一軸采樣T2個(gè)加速度數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入所述加速度區(qū)間[A1,B1]的個(gè)數(shù)值N,若每軸的所述個(gè)數(shù)值N均達(dá)到上述的個(gè)數(shù)閾值N0,則判斷為轉(zhuǎn)腕,進(jìn)入步驟五;若任一軸的所述個(gè)數(shù)值N未達(dá)到上述的個(gè)數(shù)閾值N0,則重復(fù)步驟三;

步驟五,所述處理器控制所述顯示屏亮屏。

進(jìn)一步地,在所述步驟三中,所述幅度閾值包括X軸幅度閾值和Z軸幅度閾值兩個(gè)幅度閾值或Y軸幅度閾值和Z軸幅度閾值兩個(gè)幅度閾值,且所述處理器統(tǒng)計(jì)三軸中每一軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間和幅度:若三軸中的X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的第一時(shí)間閾值T1/F,且X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的幅度分別達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)軸的幅度閾值,則所述處理器判斷出現(xiàn)了轉(zhuǎn)腕標(biāo)識(shí),進(jìn)入步驟四;若否,則重復(fù)步驟三。

進(jìn)一步地,在所述步驟四中,所述加速度區(qū)間包括X軸加速度區(qū)間[a1,b1]、Y軸加速度區(qū)間[a2,b2]和Z軸第一加速度區(qū)間[a3,b3],所述個(gè)數(shù)閾值包括X軸個(gè)數(shù)閾值、Y軸個(gè)數(shù)閾值和Z軸個(gè)數(shù)閾值,在所述第二時(shí)間閾值T2/F內(nèi),對(duì)每一軸采樣T2個(gè)加速度數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間[A1,B1]的個(gè)數(shù)值,若每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間[A1,B1]的個(gè)數(shù)值均達(dá)到對(duì)應(yīng)軸的個(gè)數(shù)閾值,則判斷為轉(zhuǎn)腕,進(jìn)入步驟五;若任一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間[A1,B1]的個(gè)數(shù)值未達(dá)到對(duì)應(yīng)軸的個(gè)數(shù)閾值,則重復(fù)步驟三。

進(jìn)一步地,所述步驟四中,對(duì)每一軸采樣T2個(gè)加速度數(shù)據(jù)為在第二時(shí)間閾值T2/F內(nèi)的平均采樣。

進(jìn)一步地,實(shí)現(xiàn)所述的一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法的智能手環(huán),其特征在于,所述智能手環(huán)至少包括處理器、顯示屏和三軸加速度傳感器;所述處理器包括所述存儲(chǔ)模塊和所述比較模塊,所述存儲(chǔ)模塊存儲(chǔ)所述的采樣頻率F、第一時(shí)間閾值T1/F、幅度閾值、第二時(shí)間閾值T2/F、加速度區(qū)間和個(gè)數(shù)閾值;所述處理器與所述顯示屏和所述三軸加速度傳感器連接;所述比較模塊實(shí)現(xiàn)所述步驟三和步驟四中的所述的“達(dá)到”的比較計(jì)算。

通過上述技術(shù)方案,本發(fā)明可以精確判斷用戶的真實(shí)想法,準(zhǔn)確地在用戶轉(zhuǎn)腕時(shí)點(diǎn)亮屏幕,且用戶在更換左右手時(shí),不需要重新設(shè)置手環(huán)的佩戴在左右手的狀態(tài)。

附圖說明

通過參照附圖詳細(xì)描述其示例實(shí)施例,本發(fā)明的上述和其它目標(biāo)、特征及優(yōu)點(diǎn)將變得更加顯而易見。

圖1是本發(fā)明的方法流程圖。

圖2是本發(fā)明的智能手環(huán)的示意圖。

具體實(shí)施方式

現(xiàn)在將參考附圖更全面地描述示例實(shí)施方式。然而,示例實(shí)施方式能夠以多種形式實(shí)施,且不應(yīng)被理解為限于在此闡述的范例;相反,提供這些實(shí)施方式使得本發(fā)明將更加全面和完整,并將示例實(shí)施方式的構(gòu)思全面地傳達(dá)給本領(lǐng)域的技術(shù)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(biāo)記表示相同或類似的部分,因而將省略對(duì)它們的重復(fù)描述。

此外,所描述的特征、結(jié)構(gòu)或特性可以以任何合適的方式結(jié)合在一個(gè)或更多實(shí)施方式中。在下面的描述中,提供許多具體細(xì)節(jié)從而給出對(duì)本發(fā)明的實(shí)施方式的充分理解。然而,本領(lǐng)域技術(shù)人員將意識(shí)到,可以實(shí)踐本發(fā)明的技術(shù)方案而省略所述特定細(xì)節(jié)中的一個(gè)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(xì)示出或描述公知結(jié)構(gòu)、方法、裝置、實(shí)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。

如圖2所示,智能手環(huán)至少包括處理器、顯示屏和三軸加速度傳感器;如附圖1所示,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法包括如下步驟:

一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法,所述智能手環(huán)至少包括處理器、顯示屏和三軸加速度傳感器;其特征在于,所述方法包括如下步驟:

步驟一,所述三軸加速度傳感器采集所述智能手環(huán)的三軸加速度的數(shù)據(jù),并將該三軸加速度的數(shù)據(jù)傳送至所述處理器;

步驟二,所述處理器對(duì)上述采集到的三軸加速度的數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波處理,得到處理后的三軸的加速度數(shù)據(jù);

步驟三,所述處理器存儲(chǔ)采樣頻率F=32、第一時(shí)間閾值T1/F=5/32(其中F為采樣頻率,T1<F,且T1為整數(shù))和幅度閾值W0,且所述處理器統(tǒng)計(jì)三軸中每一軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間T和幅度W:若三軸中的X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸(X軸和Y軸決定的平面為與手環(huán)的顯示屏平行的平面,Z軸為與該明面垂直的軸)的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的第一時(shí)間閾值T1/F=5/32,且X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的幅度都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的幅度閾值W0,則所述處理器判斷出現(xiàn)了轉(zhuǎn)腕標(biāo)識(shí),進(jìn)入步驟四;若否,則重復(fù)步驟三;

步驟四,所述處理器存儲(chǔ)第二時(shí)間閾值T2/F=8/32(其中F為采樣頻率,T2<F,且T2為整數(shù))、加速度區(qū)間[A1,B1]和個(gè)數(shù)閾值N0,在所述第二時(shí)間閾值T2/F=8/32內(nèi),對(duì)每一軸采樣T2=8個(gè)加速度數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入所述加速度區(qū)間的個(gè)數(shù)值N,若每軸的所述個(gè)數(shù)值均達(dá)到上述的個(gè)數(shù)閾值N0,則判斷為轉(zhuǎn)腕,進(jìn)入步驟五;若任一軸的所述個(gè)數(shù)值未達(dá)到上述的個(gè)數(shù)閾值N0,則重復(fù)步驟三;

步驟五,所述處理器控制所述顯示屏亮屏。

進(jìn)一步地,在所述步驟三中,所述幅度閾值包括X軸幅度閾值=20和Z軸幅度閾值兩個(gè)幅度閾值=17或Y軸幅度閾值=25和Z軸幅度閾值=14兩個(gè)幅度閾值,且所述處理器統(tǒng)計(jì)三軸中每一軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間和幅度:若三軸中的X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的時(shí)間都達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)的第一時(shí)間閾值T1/F=5/32,且X軸和Z軸兩軸或Y軸和Z軸兩軸的加速度數(shù)據(jù)持續(xù)上升或下降的幅度分別達(dá)到所述處理器存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)軸的幅度閾值,則所述處理器判斷出現(xiàn)了轉(zhuǎn)腕標(biāo)識(shí),進(jìn)入步驟四;若否,則重復(fù)步驟三。

進(jìn)一步地,在所述步驟四中,所述加速度區(qū)間包括X軸加速度區(qū)間[a1,b1]=[-55,40]、Y軸加速度區(qū)間[a2,b2]=[-80,30]和Z軸第一加速度區(qū)間[a3,b3]=[-80,-10],所述個(gè)數(shù)閾值包括X軸個(gè)數(shù)閾值=6、Y軸個(gè)數(shù)閾值=6和Z軸個(gè)數(shù)閾值=6,在所述第二時(shí)間閾值T2/F=8/32內(nèi),對(duì)每一軸采樣T2=8個(gè)加速度數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間的個(gè)數(shù)值,若每一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間的個(gè)數(shù)值均達(dá)到對(duì)應(yīng)軸的個(gè)數(shù)閾值,則判斷為轉(zhuǎn)腕,進(jìn)入步驟五;若任一軸的加速度數(shù)據(jù)落入對(duì)應(yīng)軸的加速度區(qū)間的個(gè)數(shù)值未達(dá)到對(duì)應(yīng)軸的個(gè)數(shù)閾值,則重復(fù)步驟三。

進(jìn)一步地,所述步驟四中,對(duì)每一軸采樣T2=8個(gè)加速度數(shù)據(jù)為在第二時(shí)間閾值T2/F=8/32內(nèi)的平均采樣。

進(jìn)一步地,實(shí)現(xiàn)所述的一種智能手環(huán)轉(zhuǎn)腕亮屏的方法的智能手環(huán),其特征在于,所述智能手環(huán)至少包括處理器、顯示屏和三軸加速度傳感器;所述處理器包括所述存儲(chǔ)模塊和所述比較模塊,所述存儲(chǔ)模塊存儲(chǔ)所述的采樣頻率F、第一時(shí)間閾值T1/F、幅度閾值、第二時(shí)間閾值T2/F、加速度區(qū)間和個(gè)數(shù)閾值;所述處理器與所述顯示屏和所述三軸加速度傳感器連接;所述比較模塊實(shí)現(xiàn)所述步驟三和步驟四中的所述的“達(dá)到”的比較計(jì)算。

通過上述技術(shù)方案,本發(fā)明可以精確判斷用戶的真實(shí)想法,準(zhǔn)確地在用戶轉(zhuǎn)腕時(shí)點(diǎn)亮屏幕,且用戶在更換左右手時(shí),不需要重新設(shè)置手環(huán)的佩戴在左右手的狀態(tài)。

最后應(yīng)說明的是:以上各實(shí)施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對(duì)其限制;盡管參照前述各實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行了詳細(xì)的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對(duì)前述各實(shí)施例所記載的技術(shù)方案進(jìn)行修改,或者對(duì)其中部分或者全部技術(shù)特征進(jìn)行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實(shí)施例技術(shù)方案的范圍。

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