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一种多传感可穿戴装置

阅读:692发布:2024-02-20

专利汇可以提供一种多传感可穿戴装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型属于可穿戴设备领域,公开了一种多传感可穿戴装置,包括控 制模 块 、空气 质量 检测模块、 加速 度速度检测模块、声音检测模块以及蓝牙模块;空气质量检测模块根据空气质量生成空气质量 电压 ;加速度速度检测模块根据加速度生成加速度电压;声音检测模块根据声音的大小生成声音电压; 控制模块 根据空气质量电压、加速度电压以及声音电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块,以使蓝牙模块将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度。本实用新型通过所述多传感可穿戴装置,实现了对环境的声音、加速度和空气质量多个方面进行检测。,下面是一种多传感可穿戴装置专利的具体信息内容。

1.一种多传感可穿戴装置,其特征在于,所述多传感可穿戴装置包括控制模、空气质量检测模块、加速度速度检测模块、声音检测模块以及蓝牙模块;
所述空气质量检测模块的输出端与所述控制模块的第二输入端连接,所述空气质量检测模块的第二输入端与所述控制模块的第一输出端连接;所述加速度速度检测模块的加速度数据输出端口与所述控制模块的第三输入端至第八输入端连接,所述声音检测模块的输出端与所述控制模块的第九输入端连接;
所述空气质量检测模块根据空气质量生成空气质量电压;所述加速度速度检测模块根据加速度生成加速度电压;所述声音检测模块根据声音的大小生成声音电压;所述控制模块根据所述空气质量电压、所述加速度电压以及所述声音电压获取当前环境信息,并将所述当前环境信息发送至所述蓝牙模块,以使所述蓝牙模块将所述当前环境信息发送至移动终端;所述当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度。
2.如权利要求1所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述多传感可穿戴装置还包括紫外线检测模块、海拔气压检测模块、光强检测模块以及温湿度检测模块;
所述紫外线检测模块的输出端与所述控制模块的第一输入端连接,所述海拔气压检测模块的第一输出端与所述光强检测模块的第一输出端和所述控制模块的第三输入端连接,所述海拔气压检测模块的第二输出端与所述光强检测模块的第二输出端和所述控制模块的第四输入端连接,所述温湿度检测模块的输出端与所述控制模块的第十输入端连接;
所述紫外线检测模块根据紫外线强度生成紫外线强度电压;所述海拔气压检测模块根据气压生成气压电压;所述光强检测模块根据光强生成光强电压;所述温湿度检测模块根据温湿度生成温湿度电压;所述控制模块还根据所述紫外线强度电压、所述气压电压、所述光强电压以及所述温湿度电压获取所述当前环境信息,并将所述当前环境信息发送至所述蓝牙模块,以使所述蓝牙模块将所述当前环境信息发送至移动终端;所述当前环境信息还包括紫外线强度、海拔、光强以及温湿度。
3.如权利要求2所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述控制模块为 微处理器
所述微处理器的第一通用输入输出端为所述控制模块的第一输入端,所述微处理器的第二通用输入输出端为所述控制模块的第二输入端,所述微处理器的第三通用输入输出端为所述控制模块的第一输出端,所述微处理器的第四通用输入输出端为所述控制模块的第三输入端,所述微处理器的第五通用输入输出端为所述控制模块的第四输入端,所述微处理器的第六通用输入输出端为所述控制模块的第五输入端,所述微处理器的第七通用输入输出端为所述控制模块的第六输入端,所述微处理器的第八通用输入输出端为所述控制模块的第七输入端,所述微处理器的第九通用输入输出端为所述控制模块的第八输入端,所述微处理器的第十通用输入输出端为所述控制模块的第九输入端,所述微处理器的第十一通用输入输出端为所述控制模块的第十输入端,所述微处理器的I2C总线接口为所述控制模块的第二输出端。
4.如权利要求2所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述紫外线检测模块包括运算放大器、紫外线传感器、第一电容、第二电容、第三电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻以及第五电阻;
所述运算放大器的正相输入端与所述第一电阻的第一端连接,所述运算放大器的负相输入端与所述第三电阻的第一端、所述第四电阻的第一端以及所述第三电容的第一端连接,所述运算放大器的正极电源端和所述第二电容的第一端为所述紫外线检测模块的输入端,所述运算放大器的输出端与所述第四电阻的第二端、所述第三电容的第二端以及所述第五电阻的第一端连接,所述第五电阻的第二端为所述紫外线检测模块的输出端,所述第一电阻的第二端与所述紫外线传感器的正极、所述第二电阻的第一端以及所述第一电容的第一端连接,所述紫外线传感器的负极、所述第二电阻的第二端、所述第一电容的第二端、所述运算放大器的负极电源端、所述第二电容的第二端以及所述第三电阻的第二端共接于电源地。
5.如权利要求2所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述海拔气压检测模块包括气压传感器、第五电容、第六电容、第七电阻以及第八电阻;
所述气压传感器的电源端、所述气压传感器的输入输出电源端、所述第五电容的第一端、所述第六电容的第一端、所述第七电阻的第一端以及所述第八电阻的第一端为所述海拔气压检测模块的输入端,所述气压传感器的I2C串行数据 端为所述海拔气压检测模块的第一输出端,所述气压传感器的I2C串行时钟端为所述海拔气压检测模块的第二输出端,所述气压传感器的接地端、所述第五电容的第二端以及所述第六电容的第二端共接于电源地。
6.如权利要求2所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述光强检测模块包括光强度传感器、第七电容、第八电容以及第九电阻;
所述光强度传感器的电源端、所述第七电容的第一端以及所述第九电阻的第一端为所述光强检测模块的输入端,所述光强度传感器的参考电压端与所述第九电阻的第二端和所述第八电容的第一端连接,所述光强度传感器的I2C串行数据端为所述光强检测模块的第一输出端,所述光强度传感器的I2C串行时钟端为所述光强检测模块的第二输出端,所述光强度传感器的从属地址端、所述光强度传感器的接地端、所述第七电容的第二端以及所述第八电容的第二端共接于电源地。
7.如权利要求2所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述温湿度检测模块包括温湿度传感器和第十一电阻;
所述温湿度传感器的电源端与所述第十一电阻的第一端为所述温湿度检测模块的输入端,所述温湿度传感器的串行数据端为所述温湿度检测模块的输出端,所述温湿度传感器的接地端接于电源地。
8.如权利要求1所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述空气质量检测模块包括粉尘传感器、第四电容以及第六电阻;
所述粉尘传感器的发光二极管电源端、所述第四电容的第一端以及所述第六电阻的第一端为所述空气质量检测模块的第一输入端,所述粉尘传感器的发光二极管接地端、所述第四电容的第二端以及所述粉尘传感器的接地端共接于电源地,所述粉尘传感器的电源端与所述第六电阻的第二端连接,所述粉尘传感器的输出端为所述空气质量检测模块的输出端,所述粉尘传感器的发光二极管控制端为所述空气质量检测模块的第二输入端。
9.如权利要求1所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述加速度速度检测模块包括运动传感器、第九电容、第十电容、第十一电容以及第十电阻;
所述运动传感器的校准滤波电容端与所述第九电容的第一端连接,所述运动传感器的SPI片选端 所述运动传感器的电源端、所述第十电容的第一端以及所述第十一电容的第一端为所述加速度速度检测模块的输入端,所述运动 传感器的I2C串行数据端为所述加速度速度检测模块的第一输出端,所述运动传感器的I2C串行时钟端为所述加速度速度检测模块的第二输出端,所述运动传感器的I2C主串行数据端为所述加速度速度检测模块的第三输出端,所述运动传感器的I2C主串行时钟端为所述加速度速度检测模块的第四输出端,所述运动传感器的I2C从地址端和所述第十电阻的第一端为所述加速度速度检测模块的第五输出端,所述运动传感器的中断数字输出端为所述加速度速度检测模块的第六输出端,所述运动传感器的外部时钟输入端、所述第九电容的第二端、所述第十电容的第二端、所述第十一电容的第二端以及所述第十电阻的第二端共接于电源地;
所述加速度速度检测模块的第一输出端至第六输出端构成所述加速度速度检测模块的加速度数据输出端口。
10.如权利要求1所述的多传感可穿戴装置,其特征在于,所述声音检测模块包括麦克、音频功率放大器、第十二电容、第十三电容、第十四电容、第十五电容、第十六电容、第十七电容、第十八电容、第十九电容、第二十电容、第十二电阻以及第十三电阻;
所述音频功率放大器的输出端与所述第十二电容的第一端和所述第十三电容的第一端连接,所述音频功率放大器的第一增益端与所述第十四电容的第一端连接,所述音频功率放大器的第二增益端与所述第十四电容的第二端连接,所述音频功率放大器的正极输入端与所述第十六电容的第一端连接,所述音频功率放大器的旁路电容端与所述第十五电容的第一端连接,所述音频功率放大器的电源地与所述第十九电容的第一端、所述第二十电容的第一端以及所述第十七电容的第一端连接,所述第十二电容的第二端与所述第十二电阻的第一端连接,所述第十二电阻的第二端为所述声音检测模块的输出端,所述第十三电容的第二端与所述第十三电阻的第一端连接,所述麦克的正极端与所述第十六电容的第二端、所述第十七电容的第二端以及所述第十八电容的第一端连接,所述麦克的负极端、所述第十八电容的第二端、所述第十五电容的第二端、所述音频功率放大器的负极输入端、所述第十九电容的第二端、所述第二十电容的第二端以及所述第十三电阻的第二端共接于电源地。

说明书全文

一种多传感可穿戴装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及可穿戴式设备领域,特别涉及一种多传感可穿戴装置。

背景技术

[0002] 穿戴式智能设备时代的来临意味着人的智能化延伸,通过这些设备,人可以更好的感知外部与自身的信息,能够在计算机、网络甚至其它人的辅助下更为高效率的处理信息,能够实现更为无缝的交流。
[0003] 在运动健身户外领域,现有技术以轻量化的手表、手环、配饰为主要形式,实现了运动或户外数据如心率、步频、气压、潜深度、海拔等指标的监测、分析与服务。
[0004] 现有技术存在以下缺陷:没有对环境的多个方面(如声音、加速度和空气质量)进行检测。实用新型内容
[0005] 本实用新型提供了一种多传感可穿戴装置,旨在解决现有的多传感可穿戴装置没有对环境的声音、加速度和空气质量多个方面进行检测的技术问题。
[0006] 本实用新型是这样实现的,一种多传感可穿戴装置,所述多传感可穿戴装置包括控制模、空气质量检测模块、加速度速度检测模块、声音检测模块以及蓝牙模块;
[0007] 所述空气质量检测模块的输出端与所述控制模块的第二输入端连接,所述空气质量检测模块的第二输入端与所述控制模块的第一输出端连接;所述加速度速度检测模块的加速度数据输出端口与所述控制模块的第三输入端至第八输入端连接,所述声音检测模块的输出端与所述控制模块的第九输入端连接;
[0008] 所述空气质量检测模块根据空气质量生成空气质量电压;所述加速度速度检测模块根据加速度生成加速度电压;所述声音检测模块根据声音的大小生成声音电压;所述控制模块根据所述空气质量电压、所述加速度电压以及所述声 音电压获取当前环境信息,并将所述当前环境信息发送至所述蓝牙模块,以使所述蓝牙模块将所述当前环境信息发送至移动终端;所述当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度。
[0009] 本实用新型提供的技术方案带来的有益效果是:
[0010] 从上述本实用新型可知,由于包括控制模块、空气质量检测模块、加速度速度检测模块、声音检测模块以及蓝牙模块;空气质量检测模块根据空气质量生成空气质量电压;加速度速度检测模块根据加速度生成加速度电压;声音检测模块根据声音的大小生成声音电压;控制模块根据空气质量电压、加速度电压以及声音电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块,以使蓝牙模块将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度;因此,实现了对环境的声音、加速度和空气质量多个方面进行检测。
附图说明
[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述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实用新型的一些实施例,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他的附图。
[0012] 图1为本实用新型实施例提供的多传感可穿戴装置的一种模块结构图;
[0013] 图2为本实用新型实施例提供的多传感可穿戴装置的另一种模块结构图;
[0014] 图3为本实用新型实施例提供的多传感可穿戴装置的示例电路结构图。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。
[0016] 本实用新型实施例提供多传感可穿戴装置的一种结构,如图1所示,其包括控制模块01、空气质量检测模块02、加速度速度检测模块03、声音检测模块04以及蓝牙模块05。
[0017] 空气质量检测模块02的输出端与控制模块01的第二输入端连接,空气质量检测模块02的第二输入端与控制模块01的第一输出端连接;加速度速度检测模块03的加速度数据输出端口与控制模块01的第三输入端至第八输入端连 接,声音检测模块04的输出端与控制模块01的第九输入端连接。
[0018] 空气质量检测模块02根据空气质量生成空气质量电压;加速度速度检测模块03根据加速度生成加速度电压;声音检测模块04根据声音的大小生成声音电压;控制模块01根据空气质量电压、加速度电压以及声音电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块05,以使蓝牙模块05将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度。
[0019] 具体实施中,如图2所示,多传感可穿戴装置还包括紫外线检测模块06、海拔气压检测模块07、光强检测模块08以及温湿度检测模块09。
[0020] 紫外线检测模块06的输出端与控制模块01的第一输入端连接,海拔气压检测模块07的第一输出端与光强检测模块08的第一输出端和控制模块01的第三输入端连接,海拔气压检测模块07的第二输出端与光强检测模块08的第二输出端和控制模块01的第四输入端连接,温湿度检测模块09的输出端与控制模块01的第十输入端连接。
[0021] 紫外线检测模块06根据紫外线强度生成紫外线强度电压;海拔气压检测模块07根据气压生成气压电压;光强检测模块08根据光强生成光强电压;温湿度检测模块09根据温湿度生成温湿度电压;控制模块01还根据紫外线强度电压、气压电压、光强电压以及温湿度电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块05,以使蓝牙模块05将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息还包括紫外线强度、海拔、光强以及温湿度。
[0022] 如图3所示,控制模块01为微处理器U1。
[0023] 微处理器U1的第一通用输入输出端PB0为控制模块01的第一输入端,微处理器U1的第二通用输入输出端PB2为控制模块01的第二输入端,微处理器U1的第三通用输入输出端PC1为控制模块01的第一输出端,微处理器U1的第四通用输入输出端PD3为控制模块01的第三输入端,微处理器U1的第五通用输入输出端PD2为控制模块01的第四输入端,微处理器U1的第六通用输入输出端PD4为控制模块01的第五输入端,微处理器U1的第七通用输入输出端PD7为控制模块01的第六输入端,微处理器U1的第八通用输入输出端PB4为控制模块01的第七输入端,微处理器U1的第九通用输入输出端PB5为控制模块01的第八输入端,微处理器U1的第十通用输入输出端PB1为控制模块01的第九输入端,微处理器U1的第十一通用输入输出端PE3为控制模块01的第十输入端,微处理器U1的I2C总线接口为控制模块01的第二输出端。
[0024] 具体实施中,微处理器U1的型号可以为ATmega48/V。
[0025] 如图3所示,紫外线检测模块06包括运算放大器U2、紫外线传感器D1、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4以及第五电阻R5。
[0026] 运算放大器U2的正相输入端+In与第一电阻R1的第一端连接,运算放大器U2的负相输入端-In与第三电阻R3的第一端、第四电阻R4的第一端以及第三电容C3的第一端连接,运算放大器U2的正极电源端V+和第二电容C2的第一端为紫外线检测模块06的输入端,运算放大器U2的输出端Out与第四电阻R4的第二端、第三电容C3的第二端以及第五电阻R5的第一端连接,第五电阻R5的第二端为紫外线检测模块06的输出端,第一电阻R1的第二端与紫外线传感器D1的正极、第二电阻R2的第一端以及第一电容C1的第一端连接,紫外线传感器D1的负极、第二电阻R2的第二端、第一电容C1的第二端、运算放大器U2的负极电源端V-、第二电容C2的第二端以及第三电阻R3的第二端共接于电源地。
[0027] 如图3所示,海拔气压检测模块07包括气压传感器U4、第五电容C5、第六电容C6、第七电阻R7以及第八电阻R8。
[0028] 气压传感器U4的电源端VDD、气压传感器U4的输入输出电源端VDDIO、第五电容C5的第一端、第六电容C6的第一端、第七电阻R7的第一端以及第八电阻R8的第一端为海拔气压检测模块的输入端,气压传感器U4的I2C串行数据端SDA为海拔气压检测模块的第一输出端,气压传感器U4的I2C串行时钟端SCL为海拔气压检测模块的第二输出端,气压传感器U4的接地端、第五电容C5的第二端以及第六电容C6的第二端共接于电源地。
[0029] 如图3所示,光强检测模块08包括光强度传感器U5、第七电容C7、第八电容C8以及第九电阻R9。
[0030] 光强度传感器U5的电源端VDD、第七电容C7的第一端以及第九电阻R9的第一端为光强检测模块08的输入端,光强度传感器U5的参考电压端DVI与第九电阻R9的第二端和第八电容C8的第一端连接,光强度传感器U5的I2C串行数据端SDA为光强检测模块08的第一输出端,光强度传感器U5的I2C串行时钟端SCL为光强检测模块08的第二输出端,光强度传感器U5的从属地址端ADDR、光强度传感器U5的接地端GND、第七电容C7的第二端以及第八电容C8的第二 端共接于电源地。
[0031] 如图3所示,温湿度检测模块09包括温湿度传感器U7和第十一电阻R11。
[0032] 温湿度传感器U7的电源端VDD与第十一电阻R11的第一端为温湿度检测模块09的输入端,温湿度传感器U7的串行数据端DATA为温湿度检测模块09的输出端,温湿度传感器U7的接地端GND接于电源地。
[0033] 如图3所示,空气质量检测模块02包括粉尘传感器U3、第四电容C4以及第六电阻R6。
[0034] 粉尘传感器U3的发光二极管电源端V_LED、第四电容C4的第一端以及第六电阻R6的第一端为空气质量检测模块02的第一输入端,粉尘传感器U3的发光二极管接地端LED_GND、第四电容C4的第二端以及粉尘传感器U3的接地端S_GND共接于电源地,粉尘传感器U3的电源端VCC与第六电阻R6的第二端连接,粉尘传感器U3的输出端Vo为空气质量检测模块的输出端,粉尘传感器U3的发光二极管控制端LED为空气质量检测模块的第二输入端。
[0035] 如图3所示,加速度速度检测模块03包括运动传感器U6、第九电容C9、第十电容C10、第十一电容C11以及第十电阻R10。
[0036] 运动传感器U6的校准滤波电容端REGOUT与第九电容C9的第一端连接,运动传感器U6的SPI片选端 运动传感器U6的电源端、第十电容C10的第一端以及第十一电容C11的第一端为加速度速度检测模块03的输入端,运动传感器U6的I2C串行数据端SDA为加速度速度检测模块03的第一输出端,运动传感器U6的I2C串行时钟端SCL为加速度速度检测模块03的第二输出端,运动传感器U6的I2C主串行数据端AUX_DA为加速度速度检测模块03的第三输出端,运动传感器U6的I2C主串行时钟端AUX_CL为加速度速度检测模块03的第四输出端,运动传感器U6的I2C从地址端AD0/SD0和第十电阻R10的第一端为加速度速度检测模块03的第五输出端,运动传感器U6的中断数字输出端INT为加速度速度检测模块03的第六输出端,运动传感器U6的外部时钟输入端CLKIN、第九电容C9的第二端、第十电容C10的第二端、第十一电容C11的第二端以及第十电阻R10的第二端共接于电源地。
[0037] 加速度速度检测模块03的第一输出端至第六输出端构成加速度速度检测模块03的加速度数据输出端口。
[0038] 如图3所示,声音检测模块04包括麦克MIC、音频功率放大器U8、第十二 电容C12、第十三电容C13、第十四电容C14、第十五电容C15、第十六电容C16、第十七电容C17、第十八电容C18、第十九电容C19、第二十电容C20、第十二电阻R12以及第十三电阻R13。
[0039] 音频功率放大器U8的输出端OUT与第十二电容C12的第一端和第十三电容C13的第一端连接,音频功率放大器U8的第一增益端Gain与第十四电容C14的第一端连接,音频功率放大器U8的第二增益端Gain与第十四电容C14的第二端连接,音频功率放大器U8的正极输入端IN+与第十六电容C16的第一端连接,音频功率放大器U8的旁路电容端Bypass与第十五电容C15的第一端连接,音频功率放大器U8的电源地VCC与第十九电容C19的第一端、第二十电容C20的第一端以及第十七电容C17的第一端连接,第十二电容C12的第二端与第十二电阻R12的第一端连接,第十二电阻R12的第二端为声音检测模块04的输出端,第十三电容C13的第二端与第十三电阻R13的第一端连接,麦克MIC的正极端1与第十六电容C16的第二端、第十七电容C17的第二端以及第十八电容C18的第一端连接,麦克MIC的负极端2、第十八电容C18的第二端、第十五电容C15的第二端、音频功率放大器U8的负极输入端IN-、第十九电容C19的第二端、第二十电容C20的第二端以及第十三电阻R13的第二端共接于电源地。
[0040] 具体实施中,空气质量检测模块02根据空气质量生成空气质量电压,并通过粉尘传感器U3的输出端Vo发送至微处理器U1的第二通用输入输出端PB2;加速度速度检测模块03根据加速度生成加速度电压,并通过加速度数据输出端口发送至微处理器U1的第四通用输入输出端PB2至第九通用输入输出端PB5;声音检测模块04根据声音的大小生成声音电压,并通过第十二电阻R12发送至微处理器U1的第十通用输入输出端PB1;紫外线检测模块06根据紫外线强度生成紫外线强度电压,并通过第五电阻R5发送至微处理器U1的第一通用输入输出端PB0;海拔气压检测模块07根据气压生成气压电压,并分别通过气压传感器U4的I2C串行数据端SDA和I2C串行时钟端SCL发送至微处理器U1的第四通用输入输出端PD3和第五通用输入输出端PD2;光强检测模块08根据光强生成光强电压,并通过光强度传感器U5的I2C串行数据端SDA和I2C串行时钟端SCL发送至微处理器U1的第四通用输入输出端PD3和第五通用输入输出端PD2;温湿度检测模块09根据温湿度生成温湿度电压,并通过温湿度传感器U7的串行数据端DATA发送至微处理器U1的第十一通用输入输出端PE3;控制模块01 根据空气质量电压、加速度电压以及声音电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块05,以使蓝牙模块05将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息包括空气质量、加速度、声音强度、紫外线强度、海拔、光强以及温湿度。
[0041] 综上所述,本实用新型实施例通过包括控制模块、空气质量检测模块、加速度速度检测模块、声音检测模块以及蓝牙模块;空气质量检测模块根据空气质量生成空气质量电压;加速度速度检测模块根据加速度生成加速度电压;声音检测模块根据声音的大小生成声音电压;控制模块根据空气质量电压、加速度电压以及声音电压获取当前环境信息,并将当前环境信息发送至蓝牙模块,以使蓝牙模块将当前环境信息发送至移动终端;当前环境信息包括空气质量、加速度以及声音强度;因此,实现了对环境的声音、加速度和空气质量多个方面进行检测。
[0042] 上述本实用新型实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
[0043] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
[0044] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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