一种电子设备的制作方法

    技术2023-06-19  70


    本实用新型涉及通信设备技术领域,尤其涉及一种电子设备。



    背景技术:

    随着互联网与5g时代的到来,传统互联网已经在向移动互联网迁移,其中,将会促进电子设备的智能化迅速发展,成为一个热点行业。智能产品涉及的领域十分广泛,其展现形式不是手机,而是日常生活中的设备,例如,智能穿戴设备,其通过借助传感器,与人体进行信息交互,是一种在新理念下诞生的电子设备,具有广泛的应用领域,并能够根据用户需求不断升级。因此电子设备在提高人们生活品质、促进生活方式等方面将会起到很重要的作用,同时,电子设备产业也将迎来巨大的市场空间。

    但目前,电子设备由于电池技术的限制,使得电子设备不能够长时间续航,同时,电子设备的多功能体验,使得电子设备面临电量使用过快,若充电不及时,则会给用户的使用带来不便,上述问题使得用户需要经常性地给电子设备充电,用户体验较差。

    可见,目前的电子设备由于电池技术的限制,使得电子设备的用户体验较差。



    技术实现要素:

    本实用新型提供一种电子设备,以解决背景技术中所述的电子设备存在电池续航较差的问题。

    为了解决上述问题,本实用新型提供如下技术方案:

    一种电子设备,包括壳体、结构件、磁体和线圈;其中:

    所述结构件设置于所述壳体,所述磁体与所述线圈中的一者固定设置在所述壳体上,所述磁体与所述线圈中的另一者与所述结构件相连接,且可相对于所述壳体运动;在所述磁体与所述线圈中的一者相对于所述壳体运动的情况下,所述线圈产生电流。

    优选的,上述电子设备中,所述结构件为环形结构件,或者,所述结构件为部分环形结构件。

    优选的,上述电子设备中,所述结构件为环状导轨结构,所述线圈固定设置在所述壳体上,所述磁体与所述环状导轨结构连接,且可相对于所述线圈运动;在所述磁体相对于所述线圈运动的情况下,所述线圈产生电流。

    优选的,上述电子设备中,所述结构件为环状导轨结构,所述磁体固定设置在所述壳体上,所述线圈为弧形线圈,所述弧形线圈与所述环状导轨结构连接,且可相对于所述磁体运动,在所述线圈相对于所述磁体运动的情况下,所述线圈产生电流。

    优选的,上述电子设备中,所述结构件可转动地与所述壳体连接。

    优选的,上述电子设备中,所述结构件的转动轴线与所述壳体的中心轴线重合。

    优选的,上述电子设备中,所述线圈固定设置在所述壳体上,所述磁体与所述结构件固定连接,在所述结构件相对于所述壳体运动的情况下,所述磁体相对于所述线圈运动,所述线圈产生电流。

    优选的,上述电子设备中,所述磁体固定设置在所述壳体上,所述线圈与所述结构件固定连接,在所述结构件相对于所述壳体运动的情况下,所述线圈相对于所述磁体运动,所述线圈产生电流。

    优选的,上述电子设备中,所述壳体具有环状沉台,所述结构件转动地安装在所述环状沉台上。

    优选的,上述电子设备中,所述磁体的形状为圆弧形。

    优选的,上述电子设备中,所述电子设备还包括充电电池,所述线圈上设置有电能输出端,所述充电电池与所述电能输出端电连接。

    优选的,上述电子设备中,所述电子设备还包括显示屏,所述显示屏设置在所述壳体上,且位于所述结构件所围成的区域内。

    本实用新型提供的电子设备的技术效果如下:

    本实用新型实施例提供的电子设备对现有的电子设备的结构进行改进,通过为电子设备增设结构件、磁体和线圈,此电子设备改进后可以通过用户的运动使得磁体相对线圈运动,或者用户在非运动状态下手动驱动磁体相对线圈运动,使得通过线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,进而可以持续给电子设备供电,提升电子设备续航能力,同时,结构件设置在方便人手操作的位置,用户可以主动地去操作结构件,实现低电量场景下的应急供电,因此能够较大地提升用户的体验感。

    可见,本实用新型实施例提供的电子设备具备较好的电池续航能力,相比于背景技术中所述的电子设备而言,用户体验感得到较大地提升。

    附图说明

    为了更清楚地说明本实用新型实施例或背景技术中的技术方案,下面将对实施例或背景技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

    图1是本实用新型实施例提供的一种电子设备的示意图;

    图2是本实用新型实施例提供的一种电子设备的内部示意图;

    图3是本实用新型实施例提供的另一种电子设备的示意图;

    图4是本实用新型实施例提供的一种腕式电子设备的示意图。

    附图标记说明:

    100-壳体、110-环状沉台;

    200-结构件、300-磁体、400-线圈、410-电能输出端;

    500-显示屏、600-第一腕带、700-第二腕带。

    具体实施方式

    为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型具体实施例及相应的附图对本实用新型技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

    以下结合附图,详细说明本实用新型各个实施例提供的技术方案。

    请参考图1-图4,本实用新型实施例提供一种电子设备,所提供的电子设备包括壳体100、结构件200、磁体300和线圈400。

    壳体100为电子设备的基础,结构件200设置于壳体100,磁体300和线圈400中的一者设置在壳体100上,磁体300和线圈400中的另一者与结构件200相连接,且可相对于壳体100运动;其可以是在用户携带该电子设备在运动过程中,磁体300或线圈400在重力的作用下可以相对壳体100运动,也可以是用户通过手动驱动磁体300或线圈400以使的磁体300或线圈400相对壳体100运动。

    需要说明的是,上述磁体300和线圈400中的另一者与结构件200相连接,且可相对于壳体100运动,可以是指磁体300和线圈400中的另一者位于结构件200内,并可相对于壳体100运动,也可以是指磁体300和线圈400中的另一者位于结构件200之外,且与结构件200相连接,并可相对于壳体100运动,本实施例对此不作具体限定。

    具体的,在磁体300与线圈400中的一者相对于壳体100运动的情况下,线圈400产生电流。一种具体的实施方式中,磁体300可以与结构件200连接时,相应地,线圈400则设置在壳体100上,此时是磁体300相对壳体100运动,使得磁体300在运动的过程中通过线圈400中的磁通量发生变化,从而在线圈400中产生感应电流。当然,另一种具体的实施方式中,线圈400可以与结构件200连接,相应地,磁体300则设置在壳体100上,此时是线圈400相对壳体100运动,使得通过线圈400的磁通量发生变化,同理能够使得线圈400中产生感应电流。

    本实用新型实施例提供的电子设备对现有的电子设备的结构进行改进,通过为电子设备增设结构件200、磁体300和线圈400,此电子设备改进后可以通过用户的运动使得磁体300相对线圈400运动,或者用户在非运动状态下手动驱动磁体300相对线圈400运动,使得通过线圈400的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,进而可以持续给电子设备供电,提升电子设备续航能力,同时,结构件200设置在方便人手操作的位置,用户可以主动地去操作结构件200,实现低电量场景下的应急供电,因此能够较大地提升用户的体验感。

    可见,本实用新型实施例提供的电子设备具备较好的电池续航能力,相比于背景技术中所述的电子设备而言,用户体验感得到较大地提升。

    通常情况下,为了结构件200更好地与其他部件配合安装与工作,在较为优选的方案中,结构件200可以为环形结构件,或者,结构件200可以为部分环形结构件,具体的,结构件200可以为1/3环形结构件、1/2环形结构件、3/4环形结构件、4/5环形结构件等,该结构件200的具体形状可以根据实际要求灵活调整,本实用新型实施例不做限制。

    其中,线圈400可以为柱状线圈、椭圆形线圈、正方形线圈、长方形线圈等能够在与磁体300相对运动时,产生感应电流的线圈400中的任意一种,本实用新型实施例不限制线圈400的具体形状。

    在本实用新型实施例中,磁体300相对线圈400运动,使得线圈400产生感应电动势,进而产生感应电流,其中,驱动磁体300相对线圈400运动的方式有多种,本实用新型实施例将不限制。在较为优选的方案中,结构件200可以为环状导轨结构,磁体300和线圈400中的一者设置在壳体100上,另一者与环状导轨结构连接,且可相对于壳体100运动,结构件200起到引导磁体300或线圈400运动的作用,在磁体300相对于线圈400运动的情况下,线圈400产生电流,一方面,环状导轨结构比较容易设置,方便操作人员安装与调试工作,且其相对壳体100固定,不会产生晃动,从而可以提高电子设备的可靠性,另一方面,环状导轨结构有利于磁体300相对线圈400转动。

    在较为优选的方案中,结构件200可以为回转体,因此其转动任意角度,对电子设备的外观及结构产生的影响较小,从而能够提升电子设备的用户体验感。

    在更为优选的方案中,结构件200可以为环状导轨结构,线圈400固定设置在壳体100上,磁体300与环状导轨结构连接,且可相对于线圈400运动,此方案能够使得线圈400的位置相对固定,方便将线圈400中产生的感应电流接入到电子设备中,能够避免线圈400随结构件200转动过程中出现绕线等不良问题,进而提高了发电装置的可靠性与可装配性。

    在更为优选的方案中,结构件200可以为环状导轨结构,磁体300固定设置在壳体100上,线圈400为弧形线圈,弧形线圈与环状导轨结构连接,且可相对于磁体300运动,弧形线圈能够更加适应环状导轨结构,方便线圈400的安装,提高其可装配性。

    通常情况下,磁体300或线圈400中的任意一者可以通过其他部件驱动而相对另一者转动,在较为优选的方案中,结构件200可转动地与壳体100连接,其可以是在用户携带该电子设备在运动过程中,结构件200在重力的作用下可以相对壳体100运动,也可以是用户通过手动驱动结构件200以使的结构件200相对壳体100运动,具体的,磁体300和线圈400中一者可以设置在结构件200上、且随结构件200运动,另一者设置在壳体100中,线圈400可在结构件200处于运动状态下产生感应电流,从而可以持续给电子设备供电,提升电子设备续航能力。

    在更为优选的方案中,结构件200可以设置在方便人手操作的位置,用户可以主动地去操作结构件200,实现低电量场景下的应急供电,因此能够较大地提升用户的体验感。

    在本实用新型实施例中,结构件200相对壳体100转动,在较为优选的方案中,结构件200的转动轴线可以与壳体100的中心轴线重合,使得结构件200位于壳体100的中心位置处,从而使得结构件200相对于壳体100的转动较为稳定,同时使得电子设备的外观比较规整,也使得壳体与结构件200的结构简单可靠,稳定性较高,从而提高可装配性与可靠性。

    具体的,在更为优选的方案中,结构件200的重心可以位于结构件200的转动轴线的一侧,使得结构件200的质量不均匀,当用户运动过程中,结构件200会因为质量不均匀而受力不均,从而更加能够使得结构件200更加容易地转动,进而提高了电子设备的发电能力,与此同时,当用户停止运动时,质量不均匀的结构件200能够在惯性的作用下,可以使得结构件200还容易转动,更容易进行发电。

    如上文所述,磁体300和线圈400中一者可以设置在结构件200上、且随结构件200运动,另一者设置在壳体100中,在较为优选的方案中,线圈400可以固定设置在壳体100上,磁体300与结构件200固定连接,在结构件200相对于壳体100运动的情况下,磁体300能够相对于线圈400运动,使得线圈400产生感应电流,使得线圈400的位置相对固定,方便将线圈400中产生的感应电流接入到电子设备中,从而使得电路连接方式简单,同时能够避免线圈400随结构件200转动过程中出现绕线等不良问题,进而提高了发电装置的可靠性与可装配性。

    同理,上述实施例为线圈400固定设置在壳体100上,磁体300与结构件200固定连接,因此,在较为优选的方案中,磁体300可以固定设置在壳体100上,线圈400与结构件200固定连接,在结构件200相对于壳体100运动的情况下,线圈400相对于磁体300运动,线圈400产生电流,使得线圈400与磁体300相对运动,使得通过线圈400的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,进而可以持续给电子设备供电,提升电子设备续航能力,同时,结构件200为结构件200,结构件200设置在方便人手操作的位置,用户可以主动地去操作结构件200,实现低电量场景下的应急供电,因此能够较大地提升用户的体验感。

    在本实用新型实施例中,结构件200设置在壳体100上,结构件200与壳体100之间的装配结构可以有多种,一种具体的实施方式中,壳体100可以具有环状沉台110,结构件200可以转动地安装在环状沉台110上,环状沉台110有利于设置结构件200,此方案能够方便结构件200与壳体100的安装,提高电子设备的可装配性,同时结构件200安装在环状沉台110上,使得部分结构件200外露,从而方便用户在非运动状态下通过手动转动结构件200而给电子设备供电,实现低电量场景下的应急供电,进而较大提升电子设备的可靠性与用户体验感。

    如上文所述,磁体300或线圈400中的任意一者设置在结构件200上,且结构件200安装在环状沉台110上,为了方便磁体300或线圈400与结构件200的连接,在较为优选的方案中,环状沉台110可以设置有避让孔,磁体300或线圈400中一者位于壳体100的内腔中,且通过避让孔与结构件200相连,通过避让孔使得磁体300或线圈400中一者设置在结构件200上,使得结构件200可以带动磁体300或线圈400一起转动,同时此种方式使得结构件200与磁体300或线圈400比较容易设置,提高电子设备的可装配性,且可靠性较高。

    在更为优选的方案中,可以将磁体300设置在结构件200上,线圈400设置在壳体100上,从而使得线圈400相对电子设备没有运动,进而使得线圈400上产生的感应电流比较方便地接入到电子设备的电路中,简化了电子设备的电路设计,同时较大地降低装配中的难度,减少装配中的错误,进而较大地提升电子设备的可靠性与用户体验感。

    一般地,磁体300的形状可以有多种,本实用新型实施例不限制磁体300的具体形状。在较为优选的方案中,磁体300的形状可以为圆弧形,圆弧形磁体使得其圆心的一侧磁感应线比较密集,使得通过线圈400的磁通量比较大,进而在磁体300相对线圈400运动时,线圈400中的磁通量的大小快速变化,从而能够提高发电能力,进而更好地为电子设备提供电能,提升电子设备的续航能力。

    如上文所述,在磁体300的形状为圆弧形的前提下,为了更好地将磁体300设置到壳体100的内腔中,在较为优选的方案中,壳体100的内壁表面可以与磁体300的外壁表面相适配,且磁体300贴附在壳体100的内壁表面,使得磁体300更好地设置到壳体100的内腔中,相比其他结构的壳体100,此种结构能够较大地节省壳体100内腔空间,从而提高电子设备的内部利用率,进而降低电子设备的内部堆叠难度,保证结构稳定性。

    本实用新型实施例不限制电子设备是否包括充电电池,在较为优选的方案中,本实用新型实施例提供的电子设备还可以包括充电电池,线圈400上设置有电能输出端410,充电电池与电能输出端410电连接,一方面,电子设备可以包括充电电池,使得充电电池可以在一段时间内为电子设备提供电能,从而可以使得电子设备能够在其未发电的情况下使用,进而加大地提高了电子设备的用户体验感,另一方面,此方案使得在用户运动时能够为充电电池持续提供电能,从而加大地提高充电电池的续航能力及电子设备的待机能力,进而较大程度上提升电子设备的性价比。

    在较为优选的方案中,磁体300和线圈400的数量可以为至少一个,一方面,线圈400在数量相同的情况下,磁体300数量的增多,可以使得通过线圈400的磁通量增加,在磁体300相对线圈400运动时,使得线圈400中磁通量的变化率比较大,进而使得线圈400产生的感应电动势较大,较大地提高电子设备的发电效率。另一方面,磁体300数量相同的情况下,将多个线圈400串联,使得每个线圈400产生电流叠加,从而增大电子设备的总输出电量,同样,能够较大地提高电子设备的发电效率。基于此,在更为优选的方案中,电子设备中可以设置有多个磁体300和多个线圈400。

    具体的,磁体300相对线圈400转动,可以为顺时针旋转也可以为逆时针旋转,使得线圈400产生正电动势或负电动势,而一般充电电池只能通过直流电进行充电,因此,为了使得电子设备产生的电能能够为充电电池充电,从而使得电子设备输出的电动势为正电动势,在较为优选的方案中,电子设备还可以包括整流器,整流器电连接在线圈400与充电电池之间,整流器可以是单独的模组,也可以是设置在电子设备主板上,本实用新型实施例不做限制,在充电电池前端设置整流器,使得电子设备产生的正负电动势经过整流器后输出一个相对稳定的正电动势,保证充电电池工作的可靠性,使其能够稳定的存储电能并为电子设备提供电能,从而增强电子设备的续航能力,不需要频繁地对电子设备进行充电。

    在更为优选的方案中,电子设备还可以包括稳压电路,稳压电路电连接在整流器与所述充电电池之间,稳压电路可以为充电电池提供电压稳定的电能,有利于提高充电电池的可靠性,从而延长充电电池的使用寿命。

    在本实用新型实施例中,为了方便用户与电子设备人机交互,本实用新型实施例提供的电子设备还可以包括显示屏500,显示屏500设置在壳体100上,且可以位于结构件200所围成的区域内,在电子设备上增设显示屏500,方便用户更好的使用与操作电子设备,进而提升电子设备的用户体验感。

    通常情况下,增加显示屏500会导致电子设备的功耗将会增加,使得其耗电速率增加,从而使得用户需要频繁地为电子设备充电,进而降低用户体验感,因此,在较为优选的方案中,显示屏500可以为电子墨水屏。电子墨水屏既方便用户更好的使用与操作电子设备,同时还能降低功耗,进而可以有效地降低耗电速率,较大程度上降低用户的充电频率。

    如上文所述,电子设备通过将用户运动时产生的机械能装换为电能,因此将用户运动时更多地机械能提供给电子设备,将会极大地提高电子设备的发电量,具体的,本实用新型实施例提供的电子设备可以为腕式电子设备,在电子设备为腕式电子设备的前提下,电子设备还可以包括第一腕带600和第二腕带700。用户在运动时,通常情况下手腕处的运动量最大,进而通过手臂的摆动,从而能够为电子设备提供更多地机械能,最终使得电子设备将更多的机械能转换为电能,从而较大地延长电子设备的续航时间,进而提升电子设备的用户体验感。

    本实用新型实施例提供的电子设备可以是智能手表、智能手环、智能眼镜、智能衣服(鼓点t恤、)、游戏机等设备,本实用新型实施例不限制电子设备的具体种类。

    本文中,各个优选方案仅仅重点描述的是与其他方案的不同,各个优选方案只要不冲突,都可以任意组合,组合后所形成的实施例也在本说明书所提供的范畴之内,考虑到文本简洁,本文就不再对组合所形成的实施例进行单独描述。

    以上所述仅是本实用新型的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本实用新型。这些实施例的多种组合对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所提供的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。


    技术特征:

    1.一种电子设备,其特征在于,包括壳体(100)、结构件(200)、磁体(300)和线圈(400);其中:

    所述结构件(200)设置于所述壳体(100),所述磁体(300)与所述线圈(400)中的一者固定设置在所述壳体(100)上,所述磁体(300)与所述线圈(400)中的另一者与所述结构件(200)相连接,且可相对于所述壳体(100)运动;在所述磁体(300)与所述线圈(400)中的一者相对于所述壳体(100)运动的情况下,所述线圈(400)产生电流。

    2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述结构件(200)为环形结构件,或者,所述结构件(200)为部分环形结构件。

    3.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述结构件(200)为环状导轨结构,所述线圈(400)固定设置在所述壳体(100)上,所述磁体(300)与所述环状导轨结构连接,且可相对于所述线圈(400)运动;在所述磁体(300)相对于所述线圈(400)运动的情况下,所述线圈(400)产生电流。

    4.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述结构件(200)为环状导轨结构,所述磁体(300)固定设置在所述壳体(100)上,所述线圈(400)为弧形线圈,所述弧形线圈与所述环状导轨结构连接,且可相对于所述磁体(300)运动,在所述线圈(400)相对于所述磁体(300)运动的情况下,所述线圈(400)产生电流。

    5.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述结构件(200)可转动地与所述壳体(100)连接。

    6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述结构件(200)的转动轴线与所述壳体(100)的中心轴线重合。

    7.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述线圈(400)固定设置在所述壳体(100)上,所述磁体(300)与所述结构件(200)固定连接,在所述结构件(200)相对于所述壳体(100)运动的情况下,所述磁体(300)相对于所述线圈(400)运动,所述线圈(400)产生电流。

    8.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述磁体(300)固定设置在所述壳体(100)上,所述线圈(400)与所述结构件(200)固定连接,在所述结构件(200)相对于所述壳体(100)运动的情况下,所述线圈(400)相对于所述磁体(300)运动,所述线圈(400)产生电流。

    9.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述壳体(100)具有环状沉台(110),所述结构件(200)转动地安装在所述环状沉台(110)上。

    10.根据权利要求3或7所述的电子设备,其特征在于,所述磁体(300)的形状为圆弧形。

    11.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括充电电池,所述线圈(400)上设置有电能输出端(410),所述充电电池与所述电能输出端(410)电连接。

    12.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括显示屏(500),所述显示屏(500)设置在所述壳体(100)上,且位于所述结构件(200)所围成的区域内。

    技术总结
    本实用新型提供一种电子设备,所提供的电子设备包括壳体(100)、结构件(200)、磁体(300)和线圈(400);其中:所述结构件(200)设置于所述壳体(100),所述磁体(300)和所述线圈(400)中的一者固定设置在所述壳体(100)上,所述磁体(300)和所述线圈(400)中的另一者与所述结构件(200)相连接,且可相对于所述壳体(100)运动;在所述磁体(300)和所述线圈(400)中的另一者相对于所述壳体(100)运动的情况下,所述线圈(400)产生电流。上述方案能够解决背景技术中所述的电子设备存在电池续航较差的问题。

    技术研发人员:刘全忠
    受保护的技术使用者:维沃移动通信有限公司
    技术研发日:2019.09.16
    技术公布日:2020.03.31

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