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一种热风梳

文献发布时间:2024-01-17 01:14:25


一种热风梳

技术领域

本发明属于个人护理电器技术领域,特别涉及一种热风梳。

背景技术

热风梳是日常生活中较为常见的护发工具,大概有两种类型的热风梳,一种是能够吹出热风的风梳,其通过吹出热气流带走或烘干毛发上的水分,进而达到干燥毛发的目的,但在此过程中,随着毛发水分的减少,头部感受到的温度会越来越高,需用户手动换挡实现降温,然而换挡时机却难以把握,极易损伤毛发,用户使用舒适度较低;另一种是具有加热功能的造型梳,可以通过加热抚平头发毛躁,使头发变直,但是随着梳理次数的增多,头发的温度会升高,而高温会对头发造成损伤、并且引起头皮不适。

为了解决热风梳的上述问题,现在部分热风梳通过表面设置传感器,在使用时将传感器贴合用户毛发实现温度和/或湿度的检测,进而实现根据检测的温度和/或湿度实现自动控温,但这极易造成头油、头屑和灰尘等杂质污染传感器,导致传感器检测功能降低或失效,产品功能性较差;并且在部分工况下,用户在梳理毛发时不会接触表面,进而不会接触传感器,导致检测功能较差,对用户使用操作要求较高,有待改进。

发明内容

本发明至少针对上述部分问题,提供一种热风梳,其通过合理的结构设计,使得热风梳检测温度和/或湿度功能稳定,并且具有准确的检测度。

本发明提供一种热风梳,包括机头和与所述机头连接的手柄,所述手柄上设有进风口,所述机头包括梳发区,所述梳发区设有梳齿和出风孔;

还包括加热部件以及第一气流单元,所述第一气流单元工作使外部气流从所述进风口进入所述热风梳的内部、流经所述加热部件后从所述出风孔吹出;

其中,所述体部设有气流通道,所述气流通道内设有传感器,所述传感器用于检测毛发、头皮的状态参数,所述气流通道包括进气端和出气端,所述气流通道的进气端位于所述梳发区,所述机头还包括热风梳使用时远离头发的第一区域,所述第一区域上也设有所述出风孔,所述出气端设于所述第一区域。

好处是,本发明提供的热风梳,体部设有气流通道,气流通道内设有传感器,从而热风梳在使用时,即毛发位于梳发区内,传感器不会直接接触梳发区的毛发,气流通道在一定程度上保护了传感器,这能够防止头油、头屑以及灰尘等杂质污染传感器,进一步防止传感器失效,保证热风梳在长久使用后检测功能仍然能够保持稳定。

当热风梳被使用时,梳发区的毛发阻挡所述进气端附近的气流,由于毛发的阻挡或者气流的反射作用,使得梳发区的风阻增大,流速变小,从第一区域的出风孔吹出的气流的流速大于梳发区的出风孔的气流的流速,由于进气端附近出风孔的气流流速与出气端附近出风孔的气流流速的不同,从而在第一区域产生吸力,使得进气端和出气端产生压强差,靠近第一梳发区的气流从进气端进入进气通道并从出气端排出。从出风孔排出的气流能够对头发进行加热烘干和造型,从进风端进入气流通道的气流能够实时检测头发、头皮的温度和/或湿度等状态参数,更加及时、准确。

优选的,所述出气端与所述进气端相对设置,所述气流通道为线性通道,所述进气端设于所述梳发区的中部。

好处是,通过本技术方案减小气流通道的风阻,使更多的气流到达传感器,提高检测准确度,同时使气流更快速的到达传感器,提高检测的及时性。进一步的,使进气端设于梳发区的中部,进一步提高检测的准确性和可靠性。

优选的,所述出风孔沿着所述机头的纵向轴线方向均匀间隔分布,所述梳发区和所述第一区域的出风孔的数量相同。

好处是,在热风梳没有接触到头发时梳发区和第一区域的出风量相同、压强相同,当梳发区接触头发时,在第一区域产生吸力,使得进气端和出气端产生压强差,靠近梳发区的气流从进气端进入气流通道并从出气端排出,进一步提升头发被吸入气流通道内部的及时性、可靠性,从而进一步保证传感器检测头发、头皮的温度和/或湿度等状态参数的及时性、准确性、可靠性。

优选的,所述气流通道包括凸出于所述梳发区的基部表面的外壁,所述外壁的端部限定所述进气端,所述进气端凸出所述梳发区的基部表面的高度小于所述梳齿凸出所述基部表面的高度。

好处是,热风梳在使用时,使进风端更加靠近毛发,利于靠近毛发或头皮的气流能够快速地进入到气流通道内,从而减小其他因素对气流携带温度和/或湿度的影响,提升传感器检测温度和/或湿度的准确性、及时性。进风端远离出风孔,防止从出风孔吹风的气流直接才能够进风端进入气流通道内部,造成检测结果不准确。并且由于进风端凸出基部表面的高度小于梳齿凸出基部表面的高度,避免了进风端抵持毛发或头皮而发生气流通道堵塞的现象,确保检测的可靠性。

优选的,所述气流通道内设有滤网,沿着气流在所述气流通道内流动的方向,所述滤网位于所述传感器的上游。

好处是,滤网能够过滤压强气流携带的头屑、灰尘等杂质,防止热风梳长时间使用后杂质流至传感器位置处,从而污染传感器,进一步避免热风梳长久使用后出现检测准确性降低、甚至检测失效的现象。

优选的,所述气流通道还包括设于所述体部内的第一壁,所述外壁与所述第一壁可拆卸连接,所述滤网设置于所述第一壁与所述外壁的连接处。

好处是,热风梳在使用时,进入气流通道的气流难免会将头屑、灰尘等杂质带入气流通道内,可拆卸的第一壁能够方便用户进行拆卸清理,利于使用。尤其是便于滤网的清理。

优选的,所述第一壁的外部表面设有多个导流叶片,所述导流叶片将所述第一气流单元形成的气流引导至所述出风孔,所述多个导流叶片沿所述热风梳的轴线方向间隔排布。

好处是,通过导流叶片的引导使出风孔出风均匀,使沿着轴向分布的多个出风孔均有气流吹出,确保在热风梳没有接触到头发时梳发区和第一区域的出风量相同、压强相同;当梳发区接触头发时,在第一区域产生吸力,使得进气端和出气端产生压强差,靠近第一梳发区的气流从进气端进入进气通道并从出气端排出。从出风孔排出的气流能够对头发进行加热烘干和造型,从进风端进入气流通道的气流能够实时检测头发、头皮的温度和/或湿度等状态参数,更加及时、准确、可靠。

优选的,所述第一区域上设有与梳齿,且所述气流通道还包括凸出于所述梳发区的基部表面并且与所述第一壁连接的第一外壁,所述第一外壁的端部限定所述出气端,所述出气端凸出所述梳发区的基部表面的高度小于所述梳齿突出所述基部表面的高度。

好处是,使得热风梳在使用过程中,用户无论用第一区域的梳齿梳头发,还是用梳发区的梳齿梳头发,都能实现头发附近的气流进入气流通道内部,实现对头发状态参数的检测,提高用户体验。

优选的,所述气流通道内设有隔离腔,所述传感器设置在所述隔离腔内,所述隔离腔上设有供气流进入和排出的通风孔。

好处是,减小机头内部其他的部件对传感器的干扰,利于提高传感器的检测准确性

优选的,所述气流装置还包括第二气流单元,所述第二气流单元设置于所述气流通道中。

好处是,通过第二气流单元的设置,能够提高进入气流通道的气流的流动效率,确保检测的及时性、可靠性及准确性。

附图说明

图1为本发明一种实施方式中热风梳的结构示意图;

图2为本发明实施例1中热风梳的结构示意图;

图3为图2所示热风梳沿A-A处的剖视图;

图4为图3所示热风梳剖视图的另一视角的结构示意图;

图5为图2所示热风梳中导风件的结构示意图;

图6为图5所示导风件沿B-B处的剖视图;

图7为图2所示热风梳在使用状态下的示意图;

图8为本发明实施例3中热风梳的结构示意图;

图9为图10所示热风梳沿C-C处的剖视图;

图10为图10所示热风梳中导风件及防烫部的结构示意图;

图11为图12所示导风件及防烫部沿D-D处的剖视图;

图12为图10所示热风梳在使用状态下的示意图;

附图标记说明:100、热风梳;10、体部;11、机头;111、防烫部;12、手柄;131、外壁;132、第一壁;1321、导流叶片;133、隔离腔;134、第一外壁;20、进风口;30、梳齿;31、加热梳齿;32、非加热梳齿;40、出风孔;50、气流通道;51、进气端;52、出气端;60、传感器;70、气流装置;71、第一气流单元;72、第二气流单元;80、梳发区;801、基部表面;81、第一区域;90、加热器。

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他实施例,都属于本发明保护的范围。

需要说明的是,当组件被称为“装设于”另一个组件,它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件,它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件,它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

为解决现有技术中传感器对头发状态参数的检测准确性较低、以及传感器在长期使用过程中容易被污染的技术问题,本发明提供一种热风梳,包括体部,所述体部包括梳发区,所述梳发区设有梳齿,所述梳齿用于梳理毛发,所述体部10设有气流通道50,所述气流通道50内设有传感器60,所述传感器60用于检测毛发、头皮的状态参数,所述气流通道50包括进气端51和出气端52,所述气流通道50的进气端51位于所述梳发区80,所述出气端52远离所述进气端51且位于不同区域,所述热风梳还包括气流装置,所述气流装置工作使得靠近头发的气流从所述气流通道50的进气端51流向所述气流通道的出气端52。以下进行详细阐述。

实施例1:

参看图1,图1为本发明一种实施方式中热风梳的结构示意图。本发明提供一种热风梳100,热风梳100能够梳理毛发、并能够利用热气流烘干毛发。在本实施方式中,热风梳100应用于日常居家生活中;可以理解,在其他实施方式中,热风梳100也可应用于实验室、理疗室或其他工业生产需求中。

结合图2至6,热风梳100包括体部10、进风口20、梳齿30、出风孔40、气流通道50、传感器60及气流装置70,进风口20、出风口、气流通道50均设置于体部10,传感器60位于气流通道50,梳齿30、气流装置70设置于体部10。体部10大致形成热风梳100的整体,用于设置其他部件;进风口20允许外部气流流入热风梳100;梳齿30用于梳理用户的毛发;出风孔40用于吹出气流,从而实现对毛发的热烘干或造型;气流通道50用于接收携带头发状态信息的气流,传感器60用于检测毛发或头皮的温度和/或湿度等状态信息,气流装置70用于在气流通道50两端形成压强差,从而形成流通于气流通道50的气流。在热风梳的使用过程中,靠近头发的是气流通道50的进气端51,远离头发的另一端是气流通道50的出气端52。

本例中体部10包括机头11和手柄12,机头11设置于手柄12的一端,梳齿30及出风孔40均位于机头11位置,进风口20开设于手柄12。在本实施方式中,机头11与手柄12固定连接,即机头11与手柄12不存在人为导向的可拆卸结构;具体可为螺纹紧固件连接、卡接等一种或几种方式的组合;可以理解,在其他实施方式中,根据不同工况需求,机头11与手柄12之间也可为可拆卸连接,例如,热风梳100具有多个附件,多个附件通过可拆卸地方式能够安装于手柄12,只要能够满足相应工况需求即可。

机头11与手柄12设置为可折叠结构,也可设置为不可折叠结果,依照相应工况需求;例如,为了达到方便收纳的目的,机头11与手柄12设置为可折叠结构。在本实施方式中,机头11与手柄12之间可具有明显的结构分割,即机头11与手柄12通过不同的结构组装形成体部10整体,从而方便热风梳100其余结构的安装,以及热风梳100整体的组装,利于提升生产效率;可以理解,在其他实施方式中,机头11与手柄12也可并不具有明显的结构分割或视觉效果分割,此时机头11与手柄12可为一体成型结构,或外观上由单个结构形成,只要体部10从功能上划分,具有设置梳齿30以及出风孔40的结构,具有设置进风口20的结构,应当理解为即体部10包括机头11和手柄12,而不在于机头11和手柄12的具体形状。

机头11的形状可为规则形状,也可为不规则形状。在本实施方式中,机头11的形状大致为椭圆柱状;可以理解,在其他实施方式中,机头11的形状也可为圆柱状、板状等。

梳齿30设置于机头11,具体地,梳齿30可直接成型在机头11的表面,也可通过槽、孔等其他结构间接设置在机头11。在本实施方式中,梳齿30包括加热梳齿31和非加热梳齿32;加热梳齿31为金属材料,具有较好的导热效果,从而能够起到加热毛发进行造型的作用;非加热梳齿32基本上不具有导热效果,用于梳理用户的毛发;可以理解,在其他实施方式中,根据不同工况,梳齿30也可仅为加热梳齿31或非加热梳齿32,并不做具体的限定。梳发区80的梳齿可以为加热梳齿,也可以为非加热梳齿。

出风孔40开设于机头11的表面,从而梳齿30梳理毛发的时候,用于热烘干或造型的气流能够由出风孔40流出,并吹向被梳理的毛发,进而达到热风梳100护发的目的。出风孔40的数量为多个,多个出风孔40与梳齿30之间间隔设置,从而能够加强热风梳100的出风面积,利于更好地处理毛发。在本实施方式中,梳齿30与出风孔40呈规律排布,具体地,纵向上的两个梳齿30之间设有一个出风孔40,如此能够大致均匀地处理用户的毛发,使得毛发的各个位置烘干速率或成型速率基本一致,提升用户的使用舒适度;可以理解,在其他实施方式中,梳齿30与出风孔40之间也可呈其他的规律排布方式,当然,也可呈非规律排布。

在本实施方式中,如前所述,机头11的形状大致为椭圆柱状,梳齿30与出风孔40设置在椭圆状的机头11的侧表面,且基本沿周向上覆盖侧表面,从而用户在使用热风梳100时,实现随手抓取随手使用,基本上不需要进行方向上的区分;可以理解,在其他实施方式中,梳齿30与出风孔40也可设置在机头11的部分表面,并不做具体的限定。

机头11远离手柄12的一端设有防烫部111,用户在使用热风梳100时,防烫部111能够防止热风梳100高温的端部接触用户皮肤,进而达到安装使用热风梳100的目的。热风梳100可以为规则形状,也可为不规则形状,并且热风梳100可为机头11上单独部件,也可为某个部件的部分,或某些部件的组合,只要能够达到上述防烫的目的即可。

手柄12上开设有进风口20,进风口20允许外部的气流流入热风梳100内部,从而实现热风梳100能够应用气流处理毛发。进风口20可为连续的进风口20,也可为由多个孔形成的间断的进风口20。

气流通道50位于体部10内,可以是由单个部件形成,也可有多个部件共同形成。气流通道50的进气端51连通梳发区80、出气端52远离进气端51且位于不同区域,并且进气端51位于梳发区80的中部,确保进入气流通道50的气流反映的是头发或者头皮的温度和/或湿度,提高检测的准确性和可靠性。传感器60设置于气流通道50内,从而热风梳100在使用时—即毛发位于梳发区80内,传感器60不会直接接触梳发区80的毛发,气流通道50在一定程度上保护了传感器60,这能够防止头油、头屑以及灰尘等杂质污染传感器60,进一步防止传感器60失效,保证热风梳100在长久使用后检测功能仍然能够保持稳定。

气流装置70包括第一气流单元71,第一气流单元71在体部10内,具体为在手柄12内。第一气流单元71包括电机和扇叶,扇叶设置于电机的输出端,从而电机转动时能够带动扇叶转动,进一步实现第一气流单元71由进风口20吸入气流;可以理解,在其他实施方式中,第一气流单元71也可为其他的能够吸入气流的装置或部件。手柄12内设有加热器90,对进入热风梳内部的气流进行加热。

参看图4、图7,所述体部上还设有第一区域81,第一区域81上同样设有出风孔40,气流通道50的出气端52设置于第一区域81。第一气流单元71形成的气流由进风口20进入热风梳100的内部,并且由梳发区80和第一区域81的出风孔40吹出。从而当热风梳100被使用时,毛发既能够得到梳齿30梳理,又能够被出风孔40流出的气流进行热烘干或冷造型;在毛发的阻挡和气流反射的双重作用下,导致梳发区80的气流流速相较于第一区域81的气流流速较低,形成了流速差,进而使气流通道50的进气端51和出气端52之间形成压强差,在气流通道50的出气端52形成一个吸力,使得梳发区80的气流从气流通道50的进气端51进入气流通道50内部,经过传感器60检测后从出气端52排出。进一步的,出风孔40沿着所述机头11的纵向轴线方向均匀间隔分布,所述梳发区80和所述第一区域81的出风孔40的数量相同。在热风梳没有接触到头发时梳发区80和第一区域81的出风量相同、压强相同,当梳发区80接触头发时,在第一区域81产生吸力,使得进气端51和出气端52产生压强差,靠近梳发区80的气流从进气端81进入气流通道50并从出气端51排出,进一步提升头发被吸入气流通道内部的及时性、可靠性,从而进一步保证传感器检测头发、头皮的温度和/或湿度等状态参数的及时性、准确性、可靠性。更进一步的,梳发区80的多个出风孔40与第一区域81的多个出风孔40的排列规律和相同,进一步提升对头发、头皮状态参数检测的及时性、准确性、可靠性。

第一区域81可以设有梳齿,也可以不设梳齿,当第一区域81设置梳齿时,梳齿与出风孔的排布关系可与梳发区80相同、也可以不同。本实施方式中,第一区域81的构造与梳发区80的构造相同,用户在使用热风梳时,无论是用第一区域81还是梳发区80靠近头发,都能使靠近头发的气流进入气流通道50内,此种构造中,气流通道50的进气端51和出气端52是可以对调的。因此,本发明中,气流通道50的进气端51为热风梳使用时靠近头发的一端,出气端52为热风梳使用时远离头发的一端。

参看图4至7,气流通道50的出气端52与进气端51相对设置,气流通道50为线性通道。更加具体的,气流通道50贯穿梳发区80和第一区域81。气流在线性的气流通道50内能够较为顺畅地流动,气流不会弯转,其动量基本不会损耗,进而气流能够顺利且快速地抵达传感器60位置处,提高检测的及时性、可靠性和准确性。本例中,气流通道50包括凸出于所述梳发区80的基部表面的外壁,所述外壁131的端部限定所述进气端51,所述进气端51凸出所述梳发区80基部表面的高度小于所述梳齿凸出所述梳发区80基部表面的高度。进一步的,所述气流通道50还包括设于所述体部10内的第一壁132,所述外壁131与所述第一壁132可拆卸连接。出气端52可以凸出第一区域81的基部表面,也可以仅是第一区域81基部表面的一个出气口,在本例中,出气端52凸出第一区域81的基部表面,第一区域81设有梳齿,所述气流通道50还包括第一外壁134,所述第一外壁134的端部限定出气端52,第一外壁134凸出所述第一区域81基部表面的高度小于梳齿凸出第一区域81基部表面的高度,并且第一外壁134与第一壁132可拆卸连接。可拆卸连接的方式可以是插接、螺纹连接等方式。

可以理解的,外壁131和第一壁132、第一外壁134和第一壁132也可以一体设置,提高整机装配效率。

第一壁132的内部设置隔离腔133,传感器60设置于隔离腔133内,隔离腔133上设有供气流通过和排出的通风孔(图中未示出),从而减小机头11内部其他的部件对传感器60的干扰,利于提高传感器60的检测准确性。

第一壁132上还设有多个导流叶片1321,用于将气流引导至出风孔40,使多个出风孔40均匀出风。

所述气流通道50内还设有滤网(图中未示出),从而能够过滤气流携带的头屑、灰尘等杂质,防止热风梳100长时间使用后杂质流至传感器60位置处污染传感器60导致的检测准确性降低、甚至检测失效的现象。滤网设置在外壁131与第一壁132、第一外壁134与第一壁132的连接处,既可以设置在外壁131端,也可设置在第一壁132端,从而外壁131、第一外壁134拆卸后,滤网直接裸露,方便对滤网进行清洁。滤网的数量可为多个,从而加强过滤效果。

本实施例中的热风梳还包括控制单元(图中未示出),传感器与控制单元电连接,传感器将检测的数据传输给控制单元,控制单元据此控制第一气流单元71的功率、加热器90的功率。

实施例2

实施例2与实施例1的主要区别在于,所述气流装置70还包括第二气流单元72,第二气流单元72设于气流通道50中,通过第二气流单元的设置,能够提高进入气流通道的气流的流动效率,确保检测的及时性及准确性。即本实施例中第一气流单元71用于使外部气流从进风口20进入热风梳100内部,第二气流单元72用于使气流通道50内部形成负压,能够进一步确保热风梳100在使用时靠近头发的气流从进气端51进入气流通道50内部,提升气流通道50内的流速,提升传感器60检测的可靠性、及时性和准确性。进一步的,第二气流单元72设置于第一壁132内部。

第一气流单元71与第二气流单元72均包括电机和扇叶,扇叶设置于电机的输出端,区别在于两者电机的尺寸以及功率的不同,和扇叶尺寸和/或扇叶叶片具体旋向角度的不同;可以理解,在其他实施方式中,根据不同工况,第一气流单元71与第二气流单元72可为其他结构,只要能够达到上述目的即可。

实施例3

本实施例与实施例2的主要区别在于出气端52的设置位置,具体方案如下。

参看图8至图12,气流装置70包括第一气流单元71与第二气流单元72。第一气流单元71设置于手柄12内,第一气流单元71形成的气流由梳发区80中的出风孔40吹出,并且仅用于对毛发进行热烘干或造型。第二气流单元72用于在气流通道50内产生负压,使得出气端52的压强小于进气端51的压强,使靠近头发的气流携带头发的状态参数流入从进气端51流入气流通道50内部,传感器60通过对进入气流通道50的气流进行检测可以获得头发的状态参数,此种方式较现有技术较为准确。本实施例通过第二气流单元72形成负压使气流进入气流通道50的方式,对出气端52的设置位置没有限制。

所述出气端52位于所述进气端51中心线的一侧,所述气流通道50为非线性通道。进一步的,所述体部10还包括防烫部111,所述防烫部111设置于机头11远离手柄12的一端,第二气流单元72设置于防烫部111内,出气端52设于防烫部111上。设于机头11端部的防烫部111具有较大的空间,便于实现第二气流单元72的安装,且充分利用热风梳100的各组成部件,使热风梳100结构紧凑。

防烫部111与第一壁132可拆卸连接,优选防烫部111与第一壁132通过螺钉连接,防烫部111也可与第一壁132插接、或螺纹连接。

在本例中,传感器60设置于防烫部111内。气流通道50呈L型,且气流通道有2个,进气端51分别位于梳发区80、第一区域81。由于出气端52设置于防烫部111,无论气流通道50有几个,最终均汇集于防烫部111,将传感器60设于防烫部111内可以使机头11的内部空间得到合理的利用,也便于减少传感器60的数量,但是为了提高检测的准确度,本实施例中将传感器60具有2个。

可以理解的,由于第二气流单元72的设置,通过第二气流单元72的作用在气流通道内形成负压,因此出气端52还可以设置于其他位置,例如手柄12上。

通过第二气流单元的设置,不仅可以提高对头发、头皮的状态参数检测的准确性和可靠性,而且使出气端52的设置更加灵活、也能使传感器60的设置位置更加灵活,便于合理、充分利用机器的内部空间。

实施例4

本实施例与实施例1的区别在于,体部10的形状不同,体部10不像实施例1一样具有明显手柄12,而且在体部10上划分不同的区域,例如梳发区80、手持区、第一区域81等。

实施例5

本实施例提供一种造型梳,气流装置仅包括第二气流单元设置于气流通道内,该造型梳包括梳发区,梳发区上设置梳齿,梳齿为加热梳齿,气流通道的进气端设置于梳发区的中部,便于提高检测的准确性与可靠性。气流通道的结构、以及出气端的设置位置可以参照实施例1的方式、也可以参照实施例3的方式。用户使用本实施例的造型梳时,梳齿梳理头发,第二气流单元工作,用户在梳理头发的过程中,靠近头发的气流进入气流通道内部,传感器可以检测到相应的温度、湿度等信息,从而控制加热梳齿的工作。

以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

技术分类

06120116078363