一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實用新型涉及穿戴式智能設(shè)備領(lǐng)域,具體涉及一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備。
【背景技術(shù)】
[0002]目前智能穿戴式產(chǎn)品都是越來越小型化的產(chǎn)品,產(chǎn)品內(nèi)部的空間是非常有限的,這樣就導致產(chǎn)品內(nèi)部的電池的容量是有限的,如果用戶使用設(shè)備的頻率較高,就會面臨需要經(jīng)常進行充電的問題,而通常的采用的充電裝置都是需要預(yù)留外接的充電接口,或者采用專用的無線充電方案,會極大的占用設(shè)備的空間。
【實用新型內(nèi)容】
[0003]針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺陷,本實用新型的目的在于提供一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備。
[0004]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用的技術(shù)方案如下:
[0005]—種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,包括用于為穿戴式智能設(shè)備供電的可充電電池,還包括NFC天線和用于電壓轉(zhuǎn)換的能量采集及功率最大化電路,所述能量采集及功率最大化電路分別與NFC天線和可充電電池連接。
[0006]進一步,如上所述的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,所述穿戴式智能設(shè)備的微控制單元MCU與能量采集及功率最大化電路連接。
[0007]進一步,如上所述的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,所述能量采集及功率最大化電路與NFC天線之間還設(shè)有用于控制能量采集及功率最大化電路工作與否的控制開關(guān),微控制單元MCU分別與NFC天線和控制開關(guān)連接。
[0008]本實用新型的有益效果在于:本實用新型所提供的穿戴式智能設(shè)備,設(shè)備內(nèi)部自帶充電電路,能夠滿足設(shè)備的自給充電供電,避免了設(shè)備需要經(jīng)常充電的問題,提升了用戶的感受,且設(shè)備可以不再需要有線的外接充電接口或額外的無線充電方案,減小了設(shè)備結(jié)構(gòu)空間,為穿戴式智能設(shè)備的小型化帶來有益的幫助,且節(jié)約了設(shè)備的成本。
【附圖說明】
[0009]圖1為本實用新型【具體實施方式】中提供的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0010]圖2為本實用新型【具體實施方式】中提供的另一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0011]圖3為【具體實施方式】中提供的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的實例示意圖。
【具體實施方式】
[0012]下面結(jié)合說明書附圖與【具體實施方式】對本實用新型做進一步的詳細說明。
[0013]圖1示出了本實用新型提供的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的結(jié)構(gòu)示意圖,該穿戴式智能設(shè)備除了包括微控制單元MCU 10和用于為穿戴式智能設(shè)備供電的可充電電池30外,還包括NFC天線40和用于電壓轉(zhuǎn)換的能量采集及功率最大化電路20,所述能量采集及功率最大化電路20分別與NFC天線40和可充電電池30連接。
[0014]其中,所述能量采集及功率最大化電路20的作用是將NFC天線采集的能量通過降壓或升壓的方式轉(zhuǎn)換為符合可充電電池充電30要求的充電電壓,該電路可以直接采用現(xiàn)有的電壓轉(zhuǎn)換電路,也可以根據(jù)穿戴式智能設(shè)備的可充電電池30型號的不同搭建不同的轉(zhuǎn)換電路。一般的,能量采集及功率最大化電路20是通過降壓的方式將NFC產(chǎn)生的電能轉(zhuǎn)換為可充電電池的充電電壓。
[0015]采用本實用新型所提供的上述穿戴式智能設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的自給充電和供電,具體的:當NFC主設(shè)備的(如非接觸式讀卡器)射頻場進入到穿戴式智能設(shè)備的NFC天線40的近場耦合范圍內(nèi)時,NFC天線40的線圈通過磁場耦合產(chǎn)生交流電,能量采集及功率最大化電路20將NFC天線產(chǎn)生的交流電通過的電壓轉(zhuǎn)換為可充電電池30的充電電壓,實現(xiàn)可充電電池30的供電。
[0016]在通過NFC天線20和能量采集及功率最大化電路20實現(xiàn)可充電電池30的充電過程,為了保證充電的安全,所述微控制單元MCUlO還與能量采集及功率最大化電路20連接,如圖2所示,由微控制單元MCU實時監(jiān)測能量采集及功率最大化電路20的充電電流,同時也實時監(jiān)測可充電電池30的電壓。
[0017]在實際中,如果現(xiàn)有穿戴式智能設(shè)備本身不具有NFC通信模塊,直接增加NFC天線40,如果現(xiàn)有穿戴式智能設(shè)備本身就具有NFC通信模塊,上述NFC天線40直接采用NFC通信模塊的NFC天線即可。
[0018]如果穿戴式智能設(shè)備具有NFC通信模塊,在穿戴式智能設(shè)備與其它NFC設(shè)備通過NFC通信進行數(shù)據(jù)交互時,為了避免通過NFC天線40和和能量采集及功率最大化電路20為可充電電池30充電對NFC通信造成影響,本實施方式中,所述穿戴式智能設(shè)備的能量采集及功率最大化電路20與NFC天線40之間還設(shè)有用于控制能量采集及功率最大化電路20工作與否的控制開關(guān)50,如圖3所示,微控制單元MCUlO分別與NFC天線40和控制開關(guān)50連接。采用該穿戴式智能設(shè)備,當NFC主設(shè)備的射頻場進入到穿戴式智能設(shè)備的NFC天線40的近場耦合范圍內(nèi)時,NFC天線40會產(chǎn)生耦合電壓,當MCU檢測到該耦合電壓時,會首先判斷設(shè)備是否是處于NFC通信模式,如果是非NFC通信模式,M⑶會通過控制控制開關(guān)50來控制能量采集及功率最大化電路20的打開,實現(xiàn)可充電電池30的充電,當MCU檢測到穿戴式智能設(shè)備處于NFC通信模式時,通過控制控制開關(guān)50來控制能量采集及功率最大化電路20的斷開,避免充電過程對NFC通信造成影響。
[0019]圖3示出了本實用新型的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備的實例,該穿戴式智能設(shè)備為智能手表,通過智能手表中增加NFC天線40、能量采集及功率最大化電路20實現(xiàn)了智能手表的自給充電及供電,更好的滿足了用戶需求及穿戴式智能設(shè)備小型化的要求。
[0020]需要說明的是,本實施方式中,圖1-圖3所示出的穿戴式智能設(shè)備中只示出了穿戴式智能設(shè)備的部分結(jié)構(gòu),設(shè)備的其它組成部分并沒有一一示出,如設(shè)備中一般還有藍牙模塊等。
[0021]顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對本實用新型進行各種改動和變型而不脫離本實用新型的精神和范圍。這樣,倘若本實用新型的這些修改和變型屬于本實用新型權(quán)利要求及其同等技術(shù)的范圍之內(nèi),則本實用新型也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。
【主權(quán)項】
1.一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,包括用于為穿戴式智能設(shè)備供電的可充電電池(30),其特征在于:還包括NFC天線(40)和用于電壓轉(zhuǎn)換的能量采集及功率最大化電路(20),所述能量采集及功率最大化電路(20)分別與NFC天線(40)和可充電電池(30)連接。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,其特征在于:所述穿戴式智能設(shè)備的微控制單元MCU( 1)與能量采集及功率最大化電路(20)連接。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,其特征在于:所述能量采集及功率最大化電路(20)與NFC天線(40)之間還設(shè)有用于控制能量采集及功率最大化電路(20)工作與否的控制開關(guān)(50),微控制單元MCU( 10)分別與NFC天線(40)和控制開關(guān)(50)連接。
【專利摘要】本實用新型公開了一種可自給充電的穿戴式智能設(shè)備,包括用于為穿戴式智能設(shè)備供電的可充電電池(30),還包括NFC天線(40)和用于電壓轉(zhuǎn)換的能量采集及功率最大化電路(20),所述能量采集及功率最大化電路(20)分別與NFC天線(40)和可充電電池(30)連接。本實用新型提供的穿戴式智能設(shè)備,設(shè)備內(nèi)部自帶充電電路,能夠滿足設(shè)備的自給充電供電,該設(shè)備可以不再需要有線的外接充電接口或額外的無線充電方案,減小了設(shè)備結(jié)構(gòu)空間,為穿戴式智能設(shè)備的小型化帶來有益的幫助,且節(jié)約了設(shè)備的成本。
【IPC分類】H02J7/00
【公開號】CN205178556
【申請?zhí)枴緾N201520872535
【發(fā)明人】高昆
【申請人】北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司
【公開日】2016年4月20日
【申請日】2015年11月4日