[发明专利]控制震动强度的方法及装置有效

专利信息
申请号: 201210141266.9 申请日: 2012-05-08
公开(公告)号: CN103390961A 公开(公告)日: 2013-11-13
发明(设计)人: 许奔 申请(专利权)人: 联想(北京)有限公司
主分类号: H02K7/075 分类号: H02K7/075
代理公司: 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 代理人: 申健
地址: 100085 北京市海淀区*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 控制 震动 强度 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及电动机应用技术领域,尤其涉及一种控制震动强度的方法及装置

背景技术

偏心电动机逐渐被应用在了越来越多的设备当中,其中,偏心电动机最主要的一个功能就是使设备能够以一定的振幅及频率进行震动,例如:在手机等移动终端中实现来电震动提示功能的就其中的微型偏心电动机;按摩椅等理疗设备也是通过偏心电动机所形成的震动来对人体进行按摩、理疗。

在装有偏心电动机的设备的应用过程中,时常需要对设备的振幅进行控制,从而满足不同用户对震动强度的需求,例如:用户使用按摩椅的过程中时常需要按摩力度,也就是通过改变由偏心电动机所带动的设备的震动强度来实现的。

传统的绕线式偏心电动机一般不具备调整震动强度的功能,现有的控制震动强度的方法主要是通过压电陶瓷式偏心电动机实现,例如:将手机中作为震源的绕线式偏心电动机替换成压电陶瓷式偏心电动机,从而实现对手机震动强度的控制。

发明人发现现有技术存在以下问题:

压电陶瓷式偏心电动机的制造成本一般高于绕线式偏心电动机,即使用具有压电陶瓷式偏心电动机来实现对设备震动强度的控制往往需要较高的成本。

发明内容

本发明的实施例提供一种控制震动强度的方法及装置,能够以较低的成本实现对设备震动强度的控制。

为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

一方面,本发明的实施例提供一种控制震动强度的方法,包括:

检测所接收到的控制信号的类型,所述控制信号的类型包括正控制信号或负控制信号,所述正控制信号用于触发设备增强震动强度,所述负控制信号用于触发设备减弱震动强度;

若所接收到的控制信号为正控制信号,则增加所述绕线式偏心电动机的转轴相对于所述凸轮的重心的距离,其中所增加的距离为一个指定值;

若所接收到的控制信号为负控制信号,则减小所述绕线式偏心电动机的转轴相对于所述凸轮的重心的距离,其中所减小的距离为一个指定值。

另一方面,本发明的实施例提供一种控制震动强度的装置,包括:

控制信号检测模块,用于检测所接收到的控制信号的类型,所述控制信号的类型包括正控制信号或负控制信号,所述正控制信号用于触发设备增强震动强度,所述负控制信号用于触发设备减弱震动强度;

强度控制模块,用于若所接收到的控制信号为正控制信号,则增加所述绕线式偏心电动机的转轴相对于所述凸轮的重心的距离,其中所增加的距离为一个指定值;

所述强度控制模块,还用于控制信号检测模块,用于若所接收到的控制信号为负控制信号,则减小所述绕线式偏心电动机的转轴相对于所述凸轮的重心的距离,其中所减小的距离为一个指定值。

本发明实施例提供的控制震动强度的方法及装置,能够根据所接收到的控制信号调整绕线式偏心电动机的转轴在凸轮的插槽上相对于凸轮的重心的距离,从而改变绕线式偏心电动机运行时的振幅,实现对绕线式偏心电动机震动强度的控制。与现有技术相比,本发明可以通过绕线式偏心电动机的凸轮上的插槽,来实现绕线式偏心电动机的转轴相对于凸轮的重心的位移,从而实现对震动强度的控制,由于本发明所使用的是成本较低的绕线式偏心电动机,相比压电陶瓷式偏心电动机,能够以较低的成本实现对设备震动强度的控制。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

图1为本发明实施例1提供的控制震动强度的方法的流程图;

图2为本发明实施例1提供的具体实例的结构图;

图3为本发明实施例2提供的控制震动强度的方法的流程图;

图4为本发明实施例3提供的控制震动强度的装置的结构示意图;

图5为本发明实施例4提供的控制震动强度的装置的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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它实施例,都属于本发明保护的范围。

为使本发明技术方案的优点更加清楚,下面结合附图和实施例对本发明作详细说明。

实施例1

本发明实施例提供一种控制震动强度的方法,如图1所示,包括:

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