CN1647710A - 用于可拆卸地安装在鞋上的传感器结构的壳体结构 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于可拆卸地安装在鞋上的传感器结构的壳体结构,该壳体结构包括壳体(21-22)和用于将壳体安装在鞋上的连接构造,该连接构造包括用于将壳体(21-22)安装在鞋上的连接伸出结构(23a,23b),从而使鞋带保持在壳体所包括的底部(200)与在该底部下面的连接伸出结构(23,23a,23b)之间。本发明的主要特征在于,连接伸出结构是一种包括第一伸出分支(23a)和第二伸出分支(23b)的分叉的伸出结构,并且,即使将鞋带设置成支撑鞋舌(3),在伸出分支之间的中间区域(23c)也能够将壳体结构放置在适当的位置上。

Description

用于可拆卸地安装在鞋上的 传感器结构的壳体结构
技术领域
本发明涉及一种用于可拆卸地安装在鞋上的传感器结构的壳体结构,该壳体结构包括壳体和用于将壳体安装到鞋上的连接构造,该连接构造包括用于将壳体安装到鞋上的连接伸出结构,从而鞋带保持在壳体所包括的底部和在该底部下面的连接伸出结构之间。
背景技术
可测量进行训练的人的几个指标。在一种测量方法中,将封装的传感器设置在人的鞋的顶部上,该传感器例如测量脚的加速度或步数。该封装的传感器被放置在鞋带的顶部上,从而在壳体的底部下面的连接伸出部分固定在鞋带和位于鞋带顶部上的壳体底部的下面。已知的加速度传感器的壳体结构是这样的,即,在壳体下面的连接伸出结构是一种实心的整体式伸出部分,如果使鞋带穿过在鞋的鞋舌部分顶部上的支撑圈,则该伸出部分不允许将传感器安装在位于鞋的顶部上的壳体结构中,因为在这种情况下鞋带和鞋舌部分的连接处会阻止连接伸出结构在鞋带下面的扩展。也就是说,使用系带运动鞋的人经常想要沿着这样一条路线穿绕鞋带,即,鞋带穿过鞋舌的支撑圈,以便于穿上鞋子,因为鞋舌已处于靠上的位置,即由紧位于鞋带下面的鞋带支撑。已知技术方案的整体式连接伸出结构还存在着问题,因为整体式结构无法适当地配合或固定在鞋的位于弓形脚踝区域的顶部上的弓形鞋舌的顶部上。
发明内容
本发明的目的是提供一种新型的用于可拆卸地安装在鞋上的传感器结构的壳体结构,并且与以前的技术方案相比能更好地符合用户的需求。
通过本发明的壳体结构可实现此目的,其特征在于,连接伸出结构是一种包括第一伸出分支和第二伸出分支的分叉的伸出结构,并且,在伸出分支之间的中间区域用于即使在鞋带被设置成支撑鞋舌的情况下也能将壳体结构安置在适当的位置上。
本发明的优选实施例在各从属权利要求中说明。
本发明基于一种以能够容易地安装在鞋上的方式来实现的将壳体结构的壳体安装在鞋上的伸出结构,而不管鞋舌是否由鞋带支撑。该鞋不仅是指传统的系带鞋,而且还指滑冰鞋、滑雪靴或其它系带类鞋或包括鞋状结构的系带运动服装。例如,滑冰鞋、滚轴溜冰鞋和滑雪靴是设有刀片、滚轮或捆绑装置的某一种鞋。
本发明的壳体结构具有许多优点。本发明使封装的传感器能够安装在鞋上,位于鞋带的顶部上,从而即使鞋带支撑着鞋舌连接伸出结构也能够在被放置在适当位置上时在鞋带下扩展。由于其较好的连接伸出结构,本发明的壳体结构还更牢固地固定在鞋的位于弓形脚踝区域顶部上的弓形鞋舌顶部上。
附图说明
下面,将参照附图对本发明的优选实施例进行详细说明,其中:
图1示出了设置在鞋的顶部上的传感器结构;
图2示意性地示出了在壳体内的与传感器部件一起的壳体的壳体部件;
图3示出了沿前端方向从顶部斜视时看到的壳体结构;
图4示出了从壳体结构底部的侧面垂直看时的壳体结构;
图5示出了朝向前端垂直地看时的壳体结构;
图6示出了朝向后端垂直地看时的壳体结构;
图7示出了从侧面垂直地看时的壳体结构;
图8示出了部分拆开的图7所示结构;
图9示出了沿前端方向从顶部倾斜地看到的由两个壳体部件组成的壳体;
图10示出了从底部的侧面且从下方倾斜地看到的由两个壳体部件组成的壳体;
图11示出了在从前端方向垂直地看时的壳体;
图12示出了在从后端方向垂直地看时的壳体;
图13示出了还包括第一锁紧结构的结构部件的锁紧伸出结构;
图14示出了从壳体的方向看到的图13所示结构;
图15示出了从下面倾斜地看到的上部锁紧结构,即第二锁紧结构;
图16示出了朝向第二锁紧结构的底部从壳体的顶面方向看到的图15所示第二锁紧结构;以及
图17示出了用于支撑鞋舌的鞋带的路线。
具体实施方式
参照附图,本发明涉及一种可拆卸地安装在鞋1上的传感器结构10的壳体结构20,21-24。该鞋1是一种运动鞋或设有鞋带2的另一种鞋。该鞋不仅是指传统的系带鞋,而且还指滑冰鞋、滚轴溜冰鞋或滑雪靴或者其它的系带类鞋或设有系带的鞋状结构的运动服装。例如,滑冰鞋、滚轴溜冰鞋和滑雪靴是设有刀片、滚轮或捆绑装置的其一种鞋。
壳体结构21-24包括壳体21-22,也就是,该壳体的第一壳体部件21和该壳体的第二壳体部件22,这些壳体部件在相互连接时构成壳体。另外,壳体结构20包括用于将壳体21-22安装在鞋1上的连接构造23,24。部件23,24还与壳体部件21,22互锁。壳体结构的材料例如为聚酰胺。
特别参照图2,在此连接关系中,术语传感器10a是指在壳体结构中的结构部件,实际上就是封装在壳体结构的壳体21-22中的结构部件。传感器结构是指由壳体结构和封装在其中的部件构成的整体,即传感器。
根据图2,传感器10a包括电源11,开关12,电子单元13以及传感器元件14。在图9和11中还能看到开关12。图3,5,7和8示出了第二锁紧装置的减薄壁12a,即上部锁紧装置24,或允许由壳体构成的开关12通过其被打开的另一种结构。在图2中,电子单元13控制操作,修正并分析传感器元件14的测量结果。开关12用来接通供电子单元使用的电源。传感器元件14可以例如是半导体加速度传感器、压电式或MEMS型(微电机械系统)传感器。传感器结构的测量数据可通过例如无线电连接或磁遥测技术例如传递至腕部接收器,该腕部接收器可以是例如心率监控腕带。传感器还可包括显示器。加速度测量能被用来例如计算速度、距离、步数、步长以及步程。
图2还示出了封装在壳体结构中的部件由也包括在传感器中的公共支撑元件15支撑,结构部件11-15构成插入式的整体结构,这明确了传感器结构的使用方法,因为所有的结构部件11-15能从壳体21-22中拆除并可作为一个整体被放入壳体21-22中。在壳体结构的部件中,图2仅示出了壳体,即连接在一起的壳体部件21-22。在图2中未示出壳体结构的其它两个部件,即可在图13和15中看到的部件23,24。
在第一壳体部件21和第二壳体部件22之间的边界150是当从侧面观察壳体结构时沿着在壳体的顶面300和壳体的底面200之间的方向的边界。对于使用方法,这提供了一种方便的操作方法,也就是,能将端部打开;即,能从图示例子中的壳体的后端B的侧面打开壳体结构。另外,实现了更好的不透水性,因为与壳体结构的纵向相比较,沿较短方向即横向密封的边界150的区域较小。横向边界150还能够借助于也用于使壳体部件21和22彼此压靠,即相互锁定的辅助部件231-234来使用伸出结构件23。
特别参照图1,3-8,和14-15,连接构造包括连接伸出结构23,23a,23b。该连接伸出结构用于将壳体安装到鞋上,从而使鞋带2保持在由壳体21-22构成的底部200和在该底部下面的连接伸出结构23,23a,23b之间。
连接伸出结构23是一种包括第一伸出分支23a和第二伸出分支23b的分叉的伸出结构23,在所述伸出分支之间形成中间区域23c,并且用于即使在将鞋带2设置成借助于鞋舌悬挂件3A,即例如支撑圈3A来支撑鞋舌3时也能将壳体结构安置在鞋上。这可在图17中看到。通过先将图13-14中所示的在鞋带2下面的伸出结构23,23a,23b的伸出部放置在鞋舌3上而将壳体结构放置在鞋上,于是将壳体结构的其它部件21,22,24以图8所示的方式按压到伸出结构件23内。
壳体21-22和壳体结构自然地包括前端F和后端B。为了将在鞋的顶部上处于适当位置处的传感器结构,即包括传感器的壳体结构保持在适当位置上,在一个优选实施例中,壳体结构是这样的,即,在连接伸出结构23的伸出分支23a,23b之间的中间区域23c的宽度从壳体的后端朝向壳体的前端逐渐减小。这也在图14和图4中具体地示出。为了实现在连接伸出结构的伸出分支之间的逐渐会聚的中间区域,在优选实施例中通过使在伸出分支23a,23b之间的距离在壳体的前端处比在壳体的后端处短来实现。由于该会聚,伸出分支23a,23b的内边缘与鞋舌的支撑圈和鞋带的连接处相碰,由此防止了分离运动。
壳体结构的壳体部件21-22,即第一壳体部件21和第二壳体部件22,被设置用来打开和关闭壳体。由于这两个相互连接的部件21和22,用于将壳体紧固在鞋1上的连接构造不仅包括伸出结构,而且还包括用于相互锁定壳体部件的锁紧装置。
在一个优选实施例中,壳体结构是这样的,即,包括在连接构造中的连接伸出结构23,23a,23b与连接构造所包括的一个或多个锁紧装置231-234处在同一构件中。锁紧装置231-232是在连接伸出结构23的伸出分支23a,23b端部处的例如定位栓的定位构件,这些定位构件被定位在位于壳体的壳体部件21上的插孔231a,232a中或被定位在其它的定位配对结构231a,232a中。因此,定位构件231-232处在壳体的前端F处。锁紧装置233-234是在壳体后端B的侧面上的连接伸出结构23中的例如定位栓233-234的定位构件,并且它们固定在位于壳体的第二壳体部件22上的插孔233a,234a上或固定在其它的定位配对结构233a,234a中。因此,锁紧装置231-234,即例如定位栓231-234,与连接伸出结构23,23a,23b为同一整体构件,这减少了部件的数量并能在一个结构中完成两个任务。
将对应的锁紧定位设置在第二锁紧结构24和在锁紧结构24的栓241-244与壳体的插孔241a-244a之间的壳体的壳体部件之间。在这种情况下,第二锁紧结构24,241-244包括在壳体前端F处的用于第一壳体部件所包括的定位配对结构241a,242a的定位结构241,242。在壳体部件之间的边界线150的不同侧上,第二锁紧结构24,241-244包括在壳体后端B处的用于第二壳体部件22所包括的定位配对结构243a,244a的定位结构243-244。
弓形部件23,24是挠性的,使其能围绕壳体21,22被放置在适当的位置上。结构部件23,231-234,结构部件24,241-244以及壳体的插孔231a-234a,241a-244a在该壳体的壳体部件21,22之间提供了可靠的锁定。
尽管上面参照根据附图的例子对本发明进行了说明,但显然本发明并不局限于此,而是能在所附权利要求的范围内以多种方式进行改动。

Claims (10)

1.一种用于可拆卸地安装在鞋上的传感器结构的壳体结构,该壳体结构包括壳体(21-22)和用于将壳体安装在鞋上的连接构造,该连接构造包括用于将壳体(21-22)安装在鞋上的连接伸出结构(23a,23b),从而使鞋带保持在壳体所包括的底部(200)和在该底部下面的连接伸出结构(23,23a,23b)之间,其特征在于,连接伸出结构是一种包括第一伸出分支(23a)和第二伸出分支(23b)的分叉的伸出结构,并且,在伸出分支之间的中间区域(23c)用于在即使将鞋带设置成支撑鞋舌(3)时也使壳体结构能够放置在适当位置上。
2.如权利要求1所述的壳体结构,其特征在于,该壳体包括前端(F)和后端(B),并且在连接伸出结构(23)的伸出分支(23a,23b)之间的中间区域(23c)的宽度从壳体的后端(B)朝向壳体的前端(F)逐渐减小。
3.如权利要求2所述的壳体结构,其特征在于,为了形成在连接伸出结构的伸出分支(23a,23b)之间会聚的中间区域,伸出分支之间的距离在壳体的前端处比在壳体的后端处短。
4.如权利要求1所述的壳体结构,其特征在于,该壳体包括第一壳体部件(21)和第二壳体部件(22),以便能够打开和关闭壳体;并且用于将壳体安装在鞋上的连接构造不仅包括伸出结构,而且还包括用于使壳体部件(21,22)互锁的锁紧装置(231-234,23)。
5.如权利要求4所述的壳体结构,其特征在于,在第一壳体部件(21)和第二壳体部件(22)之间的边界(150)是从侧面观察壳体结构时沿在壳体的顶面(300)与壳体的底面(200)之间的方向的边界(150)。
6.如权利要求4所述的壳体结构,其特征在于,连接构造所包括的连接伸出结构(23,23a,23b)与连接构造所包括的锁紧装置(231-234)中的至少一些处在同一构件(23)上。
7.如权利要求4或6所述的壳体结构,其特征在于:用于将壳体部件互锁的锁紧装置包括第一锁紧结构(23,231-234)和第二锁紧结构(24,241-244);并且该第一锁紧结构(23,231-234)特别地用于壳体底面的侧面,而第二紧锁结构(24,241-244)特别地用于壳体顶面的侧面;而且在壳体的前端处和后端处的锁紧结构(23,24)朝彼此延伸,从而通过在壳体之间的锁紧结构和定位支承结构(231-234,231a-234a,241-244,241a-244a)围绕壳体构成壳体的壳体部件(21,22)的互锁。
8.如权利要求6和7所述的壳体结构,其特征在于,该锁紧伸出结构(23,23a,23b)与在壳体底面的侧面上的第一锁紧结构(23,231-234)处在同一构件(23)上。
9.如权利要求7所述的壳体结构,其特征在于,该第一锁紧结构(23,231-234)包括在壳体的前端(F)处的用于第一壳体部件所包括的定位配对结构(231a,232a)的定位结构(231,232),并且在位于壳体部件之间的边界线(150)的不同侧,第一锁紧结构(23,231-234)包括在壳体的后端(B)处的用于第二壳体部件(22)所包括的定位配对结构(233a,234a)的定位结构(233-234)。
10.如权利要求7或9所述的壳体结构,其特征在于,该第二锁紧结构(24,241-244)包括在壳体的前端(F)处的用于第一壳体部件所包括的定位配对结构(241a,242a)的定位结构(241,242),并且在位于壳体部件之间的边界线(150)的不同侧,第二锁紧结构(24,241-244)包括在壳体的后端(B)处的用于第二壳体部件(22)所包括的定位配对结构(243a,244a)的定位结构(243-244)。
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