[发明专利]一种触摸充电的手持电子设备在审
申请号: | 201410076134.1 | 申请日: | 2014-03-04 |
公开(公告)号: | CN104901405A | 公开(公告)日: | 2015-09-09 |
发明(设计)人: | 吴燕珊 | 申请(专利权)人: | 吴燕珊 |
主分类号: | H02J7/32 | 分类号: | H02J7/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 528100 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 触摸 充电 手持 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种手持电子设备,特别是涉及一种触摸充电的手持电子设备。
背景技术
类似平板电脑之类的手持电子设备已经越来越普及,这类手持电子设备续航时间一直是人们关注的问题,为延长使用时间,采取的方式一般是节省能耗或增加电池容量,然而这两种方式都有一定的局限性。近年来,人们开始对手持电子设备自充电进行研究。现有的自充电的方式主要有太阳能充电、光能充电和手动充电等。手动充电主要指通过常用的充电器连接外部电源来完成手机的充电,如果无外部电源,则无法完成充电,另外,当用户外出时,则会携带不便;太阳能或光能充电是将太阳能或光能转换成电能,进而对电子设备充电,这种充电方式虽然解决了上述携带不便的问题,但它必须在有阳光或者环境光的情况下才能完成手机的充电,而且充电效率低,成本高。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种简单易行、充电方便的触摸充电的手持电子设备,它能随时随地进行充电,不受外界环境的影响,使用时间长。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种触摸充电的手持电子设备,它包括压电薄膜、电压转换模块、充电管理模块和辅助电池,压电薄膜设于电子设备屏幕上,用于将用户触摸电子设备屏幕的压力转换成电能;电压转换模块的输入端与压电薄膜的电能输出端相连,负责将压电薄膜输出的小电压转换成适合电子设备电池充电的电压;电压转换模块的电压输出端通过充电管理模块连接电子设备辅助电池,充电管理模块负责电子设备充电电池的充电处理,辅助电池负责储存电能。
进一步的,所述的压电薄膜为透明压电薄膜。
本发明的有益效果是:
(1)设有压电薄膜,能将用户触摸电子设备屏幕的压力转换成电能,结合电压转换模块,实现电子设备的智能充电,不仅简单易行,且能随时随地对电子设备进行充电,充电方便,延长了电子设备的使用时间;
(2)压电薄膜采用透明压电薄膜,能保证电子设备原有屏幕的显示效果。
附图说明
图1为发明的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所述,一种触摸充电的手持电子设备,它还包括压电薄膜、电压转换模块、充电管理模块和辅助电池,压电薄膜贴在电子设备屏幕上,用于将用户触摸电子设备屏幕的压力转换成电能;电压转换模块的输入端与压电薄膜的电能输出端相连,负责将压电薄膜输出的小电压转换成适合电子设备电池充电的电压;电压转换模块的电压输出端通过充电管理模块连接电子设备辅助电池,充电管理模块负责电子设备充电电池的充电处理,电子设备辅助电池负责储存电能。
进一步的,所述压电薄膜为透明压电薄膜。
本发明的实现过程如下:压电薄膜贴在电子设备屏幕上,当用户用手指触摸屏幕或者滑动屏幕时就会在压电薄膜上产生压力,使压电薄膜产生形变,由于压电效应,产生电荷在压电薄膜上下表面聚集形成电信号,因此压力被转换成了电压。由于压力很小,压电薄膜转换成的电压也较小,因此需要用电压转换器对小电压进行升压。因为转换前电压很小,电压转换器需要采用极低电压启动而且转换效率很高的转换器。当电子设备辅助电池没电时,充电管理器对电子设备辅助电池充电,当电子设备辅助电池充满时,充电管理器不再对其充电。储能器件可以换成低泄露的电容。电子设备辅助电池一般采用纽扣电池,即可以和电子设备主电池共同对电子设备供电,也可以当主电池没电时单独对电子设备供电,作为应急使用。用户触摸电子设备屏幕进行一般操作时,就不知不觉的对手机进行了充电,简单有效易行,延长了电子设备的使用寿命。由于压电薄膜是透明的,不影响手机原有屏幕的显示效果,但是由于贴在触摸感应屏幕上,会影响手机触摸检测效果,需要调整触摸感应参数以达到原有检测效果。
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