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一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路

2021-02-03 01:05:12

一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路

  技术领域

  本实用新型涉及一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路。

  背景技术

  可穿戴技术已对现代生活的许多领域产生了巨大影响,广泛应用于老人、儿童、监所,运动等市场领域,可穿戴设备的产品形式多种多样,其中手环、腕表的形态最为普及。

  可穿戴设备在广泛使用的过程中,也反应出一些需要解决的问题。如对用户是否正常佩戴的探测,该问题在老人、儿童的看护、以及对监所、司法等领域在押人员的看管等领域有着非常重要的意义。

  目前的佩戴探测技术多使用金属连接或按钮挤压的方式,该方式需要连接处的紧密接触,在实际使用过程中非常容易出现接触松动而造成误报。

  实用新型内容

  本实用新型的目的是克服现有产品中的不足,提供一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路。

  为了达到上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

  一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路,包括可穿戴设备、磁感应阵列探测模块,所述磁感应阵列探测模块安装在可穿戴设备上,所述可穿戴设备设有若干个磁铁,所述磁感应阵列探测模块感应磁铁。

  作为优选,所述可穿戴设备设有若干个连接体A、若干个连接体B,所述连接体A与连接体B相配合,所述磁铁位于相邻两个连接体A之间,所述磁感应阵列探测模块包括若干个磁敏阵列电路、单片机、电源VCC、报警模块,所述若干个磁敏阵列电路、报警模块都与单片机电性连接,所述磁敏阵列电路安装在相邻的两个连接体B之间,所述若干个磁敏阵列电路、单片机、报警模块都与电源VCC电性连接。

  作为优选,所述磁敏阵列电路位于连接体B的下方。

  作为优选,所述磁敏阵列电路包括三极管QXn、电阻RXn,所述三极管QXn的集电极连接地信号GND,所述三极管QXn的基极通过电阻RXn连接三极管QXn的发射极,所述三极管QXn的发射极连接单片机,所述三极管QXn的基极连接电源VCC。

  作为优选,若干个磁敏阵列电路包括电阻R1、三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3...三极管Qn,所述三极管Q1的发射极、三极管Q2的发射极、三极管Q3的发射极...三极管Qn的发射极相互连接,所述三极管Q1的发射极连接单片机,所述三极管Q1的基极通过电阻R1连接三极管Q1的发射极,所述三极管Q1的基极连接电源VCC,所述三极管Q1的集电极连接地信号GND。

  作为优选,磁铁为两个。

  作为优选,连接体A与连接体B以按压的方式或者金属连接的方式相配合。

  本实用新型的有益效果如下:本实用新型有效地解决金属连接或按钮挤压方式带来的误报问题,实现高可靠的穿戴探测,在非法拆卸时能够给出及时报警。

  附图说明

  图1为本实用新型的的立体结构示意图;

  图2为磁感应阵列探测模块的系统框图;

  图3为磁敏阵列电路的一种电路原理示意图;

  图4为磁敏阵列电路的另一种电路原理示意图。

  具体实施方式

  下面结合说明书附图对本实用新型的技术方案作进一步说明:

  实施例1:

  如图1、图2、图3所示,一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路,包括可穿戴设备1、磁感应阵列探测模块,所述磁感应阵列探测模块安装在可穿戴设备1上,所述可穿戴设备1设有两个磁铁14,所述磁感应阵列探测模块感应磁铁14。所述可穿戴设备1设有若干个连接体A11、若干个连接体B12,所述连接体A11与连接体B12相配合,所述磁铁14位于相邻两个连接体A11之间,所述磁感应阵列探测模块包括若干个磁敏阵列电路13、单片机2、电源VCC3、报警模块4,所述若干个磁敏阵列电路13、报警模块4都与单片机2电性连接,所述磁敏阵列电路13安装在相邻的两个连接体B12之间,所述若干个磁敏阵列电路13、单片机2、报警模块4都与电源VCC3电性连接。磁敏阵列电路13位于连接体B12的下方。所述磁敏阵列电路13包括三极管QXn、电阻RXn,所述三极管QXn的集电极连接地信号GND,所述三极管QXn的基极通过电阻RXn连接三极管QXn的发射极,所述三极管QXn的发射极连接单片机2,所述三极管QXn的基极连接电源VCC3。连接体A11与连接体B12以按压的方式或者金属连接的方式相配合。

  工作原理:

  如图3所示,单片机检测Psig1..PsigN的状态,当强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方靠近时,Psig信号的输出电平为x,当强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方离开时,Psig信号的输出电平为y,单片机识别Psig信号的电平状态然后通过报警模块进行报警,即可判断穿戴设备是否正常佩戴或是否发生非法拆卸,具体x、y为高低电平和三极管的型号有关

  单片机的输入端可以是ADC输入,检测Psig信号的电压值,也可以通过设置电路参数设置,在强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方非接触时输出为高电平,在接触时输出为低电平或者在强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方非接触时输出为低电平,在接触时输出为低高。

  本实用新型有效地解决金属连接或按钮挤压方式带来的误报问题,实现高可靠的穿戴探测,在非法拆卸时能够给出及时报警。

  实施例2:

  如图1、图2、图4所示,一种可穿戴设备的磁感应阵列探测电路,包括可穿戴设备1、磁感应阵列探测模块,所述磁感应阵列探测模块安装在可穿戴设备1上,所述可穿戴设备1设有两个磁铁14,所述磁感应阵列探测模块感应磁铁14。所述可穿戴设备1设有若干个连接体A11、若干个连接体B12,所述连接体A11与连接体B12相配合,所述磁铁14位于相邻两个连接体A11之间,所述磁感应阵列探测模块包括若干个磁敏阵列电路13、单片机2、电源VCC3、报警模块4,所述若干个磁敏阵列电路13、报警模块4都与单片机2电性连接,所述磁敏阵列电路13安装在相邻的两个连接体B12之间,所述若干个磁敏阵列电路13、单片机2、报警模块4都与电源VCC3电性连接。磁敏阵列电路13位于连接体B12的下方。所述若干个磁敏阵列电路13包括电阻R1、三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3...三极管Qn,所述三极管Q1的发射极、三极管Q2的发射极、三极管Q3的发射极...三极管Qn的发射极相互连接,所述三极管Q1的发射极连接单片机2,所述三极管Q1的基极通过电阻R1连接三极管Q1的发射极,所述三极管Q1的基极连接电源VCC3,所述三极管Q1的集电极连接地信号GND。连接体A11与连接体B12以按压的方式或者金属连接的方式相配合。

  工作原理:

  如图4所示,单片机检测sensor信号的状态,当强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方靠近时,sensor信号的输出电平为x,当强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方离开时,sensor信号的输出电平为y,单片机识别sensor信号的电平状态然后通过报警模块进行报警,即可判断穿戴设备是否正常佩戴或是否发生非法拆卸,具体x、y为高低电平和三极管的型号有关。

  单片机的输入端可以是ADC输入,检测sensor信号的电压值,也可以通过设置电路参数设置,在强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方非接触时输出为高电平,在接触时输出为低电平或者在强磁阵列一方与磁敏阵列电路一方非接触时输出为低电平,在接触时输出为低高。

  本实用新型有效地解决金属连接或按钮挤压方式带来的误报问题,实现高可靠的穿戴探测,在非法拆卸时能够给出及时报警。

  需要注意的是,以上列举的仅是本实用新型的一种具体实施例。显然,本实用新型不限于以上实施例,还可以有许多变形,例如磁铁为若干个,总之,本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本实用新型的保护范围。

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