美容仪的电流控制方法、美容仪及计算机可读存储介质
文献发布时间:2024-04-18 19:57:11
技术领域
本申请涉及美容仪技术领域,尤其涉及一种美容仪的电流控制方法、美容仪及计算机可读存储介质。
背景技术
可溶性微针也称为水溶性微针,可溶性微针的针体材料一般由可溶解的高分子生物材料构成,在制备过程中,将可溶性生物材料与美容药物直接混合,可以使药物保存于微针针体中。水凝胶是一种常见的软离子导体,由于水凝胶具有极好的导电性、透明性、溶胀性以及可拉伸性,通过离子电渗的作用,水凝胶会加速溶解,可以用来控制微针的释放,因此,水凝胶微针开始运用于美容行业中,配以美容仪的促渗功能,可以让微针美容药物快速溶解渗透。然而,水凝胶在溶解过程中其导电性会发生明显变化,导致离子电渗电流会发生突变,使得皮肤会产生刺痛感,严重者甚至会损害皮肤。
发明内容
有鉴于此,本申请的主要目的在于提出美容仪的电流控制方法、美容仪及计算机可读存储介质,旨在解决现有的美容仪中的水凝胶在溶解过程中其导电性会发生明显变化,导致离子电渗电流会发生突变,使得皮肤会产生刺痛感的问题。
为实现上述目的,本申请的第一方面提供一种美容仪的电流控制方法,所述电流控制方法应用于一美容仪,所述美容仪包括输出电路、电流检测电路以及水凝胶,其中,所述水凝胶与所述输出电路和所述电流检测电路分别电连接,所述输出电路用于输出电流至所述水凝胶,所述电流检测电路用于检测流过所述水凝胶的电流,并输出对应的电流检测信号。所述电流控制方法包括:控制所述输出电路输出电流至所述水凝胶;获取所述电流检测信号;将所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值;判断所述当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内;若确定所述当前时刻的电流变化值在所述预设门限值范围内,则控制所述输出电路继续以当前输出电流进行输出;以及,若确定所述当前时刻的电流变化值不在所述预设门限值范围内,则根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路调节输出至所述水凝胶的电流的大小,以减小流过所述水凝胶的电流的变化幅度。
本申请提供的美容仪的电流控制方法,通过将电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值,并通过判断当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内来确定流过水凝胶的电流是否发生突变,以及在确定流过水凝胶的电流发生突变时,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路调节输出至所述水凝胶的电流的大小,从而可以及时地对所述输出电路输出的电流进行负反馈调节,补偿水凝胶的导电性突变引起离子电渗电流变化的变化量,进而可以减小流过所述水凝胶的电流的变化幅度,能够提升用户的使用体验。
本申请的第二方面还提供一种美容仪,所述美容仪包括水凝胶、输出电路、电流检测电路以及处理器。其中,所述输出电路与所述水凝胶电连接,所述输出电路用于输出电流至所述水凝胶。所述电流检测电路与所述水凝胶电连接,所述电流检测电路用于检测流过所述水凝胶的电流,并输出对应的电流检测信号。所述处理器与所述输出电路、所述电流检测电路分别电连接,所述处理器用于执行上述第一方面所述的美容仪的电流控制方法的步骤。
本申请的第三方面还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序被一处理器运行时执行上述第一方面所述的美容仪的电流控制方法的步骤。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
图1为本申请实施例提供的美容仪的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的美容仪的第一种电流控制方法的流程图;
图3为图2中步骤63的细化流程图;
图4为图2中步骤66的细化流程图;
图5为图4中步骤661的细化流程图;
图6为图4中步骤662的细化流程图;
图7为图4中步骤663的细化流程图;
图8为本申请实施例提供的第一补偿电流标定表和第二补偿电流标定表;
图9为本申请实施例提供的美容仪的第二种电流控制方法的流程图。
附图标记说明如下:
美容仪 100
目标部位 200
输出电路 10
电流检测电路 20
水凝胶 30
处理器 40
温度检测电路 50
微针 60
电源管理电路 70
通讯电路 80
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本申请。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
此外,本发明的说明书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例中的特征可以相互结合。
请参阅图1~图2,本申请提供一种美容仪的电流控制方法,所述电流控制方法应用于一美容仪100。
如图1所示,所述美容仪100包括输出电路10、电流检测电路20以及水凝胶30,其中,所述水凝胶30与所述输出电路10和所述电流检测电路20分别电连接,所述输出电路10用于输出电流至所述水凝胶30,所述电流检测电路20用于检测流过所述水凝胶30的电流,并输出对应的电流检测信号。
示例性地,所述水凝胶30可以包括但不限于聚乙烯醇、壳聚糖、维生素、聚N-异丙基稀酰胺、明胶、聚谷氨酸和多肽类水凝胶。
进一步地,所述美容仪100还包括与所述水凝胶30连接的微针60,所述微针60的材质可以是金属制、硅等的固体型(solid-type),也可以是利用自降解性材质、生物降解性材质等而在施用于皮肤时溶解的可溶型(soluble-type)。所述微针60中可包含肉毒杆菌素、视黄醇、透明质酸等皱纹改善、美白功效性材料。当将所述微针60紧贴到目标部位200处皮肤时,控制所述输出电路10对所述水凝胶30施加电流,可以让所述水凝胶30在电流的作用下溶解,从而能够促使所述微针60中的功效性材料渗透到皮肤深处。
请参阅图2,所述电流控制方法具体包括以下步骤:
步骤61,控制所述输出电路10输出电流至所述水凝胶30。
步骤62,获取所述电流检测信号。
步骤63,将所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值。
步骤64,判断所述当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内。若确定所述当前时刻的电流变化值在所述预设门限值范围内,则执行步骤65。若确定所述当前时刻的电流变化值不在所述预设门限值范围内,则执行步骤66。
步骤65,控制所述输出电路10继续以当前输出电流进行输出。
步骤66,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路10调节输出至所述水凝胶30的电流的大小,以减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度。
需要说明的是,由于水凝胶在溶解过程中其导电性会发生明显变化,从而会导致离子电渗电流发生突变。现有的美容仪均以一固定模式向水凝胶输出对应的目标电流,当水凝胶在溶解过程中导电性发生明显变化时,离子电渗电流会持续发生突变,此时,美容仪继续以所述固定模式进行输出,那么,流过水凝胶的电流的变化幅度会越来越大、越来越偏离目标电流,从而可能使得皮肤会产生刺痛感,严重者甚至会损害皮肤。
本申请提供的美容仪的电流控制方法,通过将电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较得到当前时刻的电流变化值,再通过判断所述当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内,可以及时判断出流过所述水凝胶30的电流是否发生突变。
进一步地,当所述当前时刻的电流变化值在所述预设门限值范围内时,则可以确定流过所述水凝胶30的电流未发生突变,也就表明水凝胶的导电性在当前时刻未发生明显变化,从而可以控制所述输出电路10保持以当前输出电流进行输出。当所述当前时刻的电流变化值不在所述预设门限值范围内时,则可以确定流过所述水凝胶30的电流已经发生突变,也就表明水凝胶的导电性在当前时刻正在发生变化,此时,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路10调节输出至所述水凝胶30的电流的大小,从而及时地对所述输出电路10输出的电流进行负反馈调节,补偿水凝胶的导电性突变引起离子电渗电流变化的变化量,进而可以减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度,能够提升用户的使用体验。
本申请提供的美容仪的电流控制方法,通过将电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值,并通过判断当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内来确定流过水凝胶30的电流是否发生突变,以及在确定流过水凝胶30的电流发生突变时,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路10调节输出至所述水凝胶30的电流的大小,从而可以及时地对所述输出电路10输出的电流进行负反馈调节,补偿水凝胶的导电性突变引起离子电渗电流变化的变化量,进而可以减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度,能够提升用户的使用体验。
可选地,所述美容仪100还可以包括工作档位设定电路(图中未示),所述工作档位设定电路用于接收用户输入的档位设定指令。此时,所述步骤61可以具体包括:响应于所述档位设定指令,控制所述输出电路10输出与所述档位设定指令对应的电流至所述水凝胶30,其中,不同的档位设定指令对应不同的电流,档位越高,对应的电流越大。示例性地,所述美容仪100的工作档位可以包括第1~5档。
在本申请实施例中,所述步骤62具体包括:按照预设时间间隔获取所述电流检测信号。示例性地,所述预设时间间隔为1ms。
进一步地,在一种实施方式中,基准电流iref为一预设电流。此时,所述步骤63具体包括:将所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流值减去所述预设电流,得到所述当前时刻的电流变化值。示例性地,当所述美容仪100具有多个工作档位时,所述预设电流为所述美容仪100的当前工作档位对应的电流。如此,不同的工作档位下的基准电流iref不同,本申请提供的电流控制方法可以适用于各种工作档位。
在另一种实施方式中,基准电流iref为所述电流检测信号在一统计时段内的多个时刻对应的多个实测电流的平均电流,其中,所述统计时段为起始时刻至当前时刻的时长为预设时长(例如100ms)的时段。请参阅图3,此时,所述步骤63具体包括以下步骤:
步骤631,计算所述电流检测信号在所述统计时段内的多个时刻对应的多个实测电流的平均电流。
步骤632,将所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流值减去所述平均电流,得到所述当前时刻的电流变化值。
进一步地,所述当前时刻的电流变化值为所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流减去基准电流iref得到的值。所述预设门限值范围包括上门限值和下门限值,其中,所述上门限值大于零,所述下门限值小于零。示例性地,所述上门限值和所述下门限值的绝对值相等,例如,所述上门限值为0.5mA,所述下门限值为-0.5mA。
请参阅图4,所述步骤66具体包括以下步骤:
步骤661,判断所述当前时刻的电流变化值是大于所述上门限值还是小于所述下门限值。
若确定所述当前时刻的电流变化值大于所述上门限值,则执行步骤662。若确定所述当前时刻的电流变化值小于所述下门限值,则执行步骤663。
步骤662,控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出第一目标电流。
其中,所述第一目标电流小于所述基准电流iref。
步骤663,控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出第二目标电流。
其中,所述第二目标电流大于所述基准电流iref。
当所述当前时刻的电流变化值大于所述上门限值时,则表明流过所述水凝胶的电流正在突增,因此控制所述输出电路10输出电流值更小的所述第一目标电流,可以避免皮肤产生刺痛感。当所述当前时刻的电流变化值小于所述下门限值时,则表明流过所述水凝胶的电流正在突减,因此控制所述输出电路10输出电流值更大的所述第二目标电流,可以让所述美容仪1保持良好的促渗效果。
可选地,请参阅图5,在一种实施例中,所述步骤661可以包括步骤6611~步骤6613,具体如下:
步骤6611,判断当前时刻的电流变化值的绝对值是否大于预设电流变化阈值。
若确定所述当前时刻的电流变化值的绝对值大于所述预设电流变化阈值,则执行步骤6612。若确定所述当前时刻的电流变化值的绝对值小于或者等于所述预设电流变化阈值,则执行步骤6613。其中,所述预设电流变化阈值大于所述上门限值。示例性地,所述预设电流变化阈值为10mA。
步骤6612,控制所述输出电路10停止输出电流。
步骤6613,判断所述当前时刻的电流变化值是大于所述上门限值还是小于所述下门限值。
执行完所述步骤6613之后,再执行所述步骤662或者所述步骤663。
在本实施例中,如果当前时刻的电流变化值的绝对值是否大于预设电流变化阈值,则认为当前电流不可控,此时,控制所述输出电路10停止输出电流,可以避免大电流烧伤皮肤,能够提升安全性。
进一步地,所述第一目标电流的大小与所述当前时刻的电流变化值的大小成负相关关系。所述第二目标电流的大小与所述当前时刻的电流变化值的绝对值的大小成正相关关系。也就是说,在所述当前时刻的电流变化值大于所述上门限值时,如果所述当前时刻的电流变化值越大,则控制所述输出电路10输出电流值越小的第一目标电流;在所述当前时刻的电流变化值小于所述下门限值时,如果所述当前时刻的电流变化值的绝对值越大,则控制所述输出电路10输出电流值越大的第二目标电流。如此,可以让所述输出电路10对输出电流的调节量与补偿水凝胶的导电性突变引起离子电渗电流变化的变化量相匹配,从而可以最大程度地减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度,能够进一步提升用户的使用体验。
进一步地,请一同参阅图6与图8,所述步骤662具体包括以下步骤:
步骤6621,获取第一补偿电流标定表。
其中,所述第一补偿电流标定表中记录有多个电流上升值区间与多个第一补偿电流之间的一一映射关系,各个所述第一补偿电流均小于零。
步骤6622,根据所述第一补偿电流标定表,从所述多个第一补偿电流中确定出与所述当前时刻的电流变化值对应的第一目标补偿电流,并将所述基准电流加上所述第一目标补偿电流得到所述第一目标电流。
步骤6623,控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第一目标电流。
其中,所述第一补偿电流标定表可以通过试验获得。
示例性地,在如图8所示的第一补偿电流标定表中,所述多个电流上升值区间包括Δi10~Δi11、Δi11~Δi12……Δi1n-1~Δi1n,其中,0<Δi10<Δi11<Δi12<……<Δi1n-1<Δi1n,Δi10为所述上门限值。所述多个第一补偿电流包括i11、i12……i1n-1,其中,0>i11>i12>……>i1n-1。例如,当所述当前时刻的电流变化值在电流上升值区间Δi10~Δi11中时,则所述第一目标补偿电流为i11。
可选地,在其他实施例中,当所述美容仪100具有多个工作档位时,也可以通过调整工作档位的方式来实现控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第一目标电流,例如,若档位越高,对应的基准电流越大,则可以通过降低档位的方式来实现控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第一目标电流。
进一步地,请一同参阅图7~图8,所述步骤663具体包括以下步骤:
步骤6631,获取第二补偿电流标定表。
其中,所述第二补偿电流标定表中记录有多个电流下降值区间与多个第二补偿电流之间的一一映射关系,各个所述第二补偿电流均大于零。
步骤6632,根据所述第二补偿电流标定表,从所述多个第二补偿电流中确定出与所述当前时刻的电流变化值对应的第二目标补偿电流,并将所述基准电流加上所述第二目标补偿电流得到所述第二目标电流。
步骤6633,控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第二目标电流。
其中,所述第二补偿电流标定表也可以通过试验获得。
示例性地,在如图8所示的第二补偿电流标定表中,所述多个电流下降值区间包括Δi20~Δi21、Δi21~Δi22……Δi2n-1~Δi2n,其中,0>Δi20>Δi21>Δi22>……>Δi2n-1>Δi2n,Δi20为所述下门限值。所述第二补偿电流包括i21、i22……i2n-1,其中,0 可选地,在其他实施例中,当所述美容仪100具有多个工作档位时,也可以通过调整工作档位的方式来实现控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第二目标电流,例如,若档位越高,对应的基准电流越大,则可以通过升高档位的方式来实现控制所述输出电路10由输出当前输出电流切换至输出所述第二目标电流。 可选地,所述美容仪100还包括温度检测电路50,所述温度检测电路50用于检测所述目标部位的温度,并输出对应的温度检测信号。 进一步地,请参阅图9,本申请还提供另一种电流控制方法,图9所示的电流控制方法与图2所示的电流控制方法相近,不同之处在于:在执行所述步骤61之后,执行所述步骤62之前,图9所示的电流控制方法还包括步骤601~步骤603。 图9所示的电流控制方法具体包括以下步骤: 步骤61,控制所述输出电路10输出电流至所述水凝胶30。 步骤601,获取所述温度检测信号。 步骤602,将所述温度检测信号在当前时刻对应的当前实测温度与一基准温度进行比较,得到当前时刻的温度变化值。 步骤603,判断所述当前时刻的温度变化值的绝对值是否大于预设温度变化阈值。 若所述当前时刻的温度变化值的绝对值大于所述预设温度变化阈值,则执行步骤604。若所述当前时刻的温度变化值的绝对值小于或者等于所述预设温度变化阈值,则执行步骤62。 步骤604,控制所述输出电路10停止输出电流。 步骤62,获取所述电流检测信号。 步骤63,将所述电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值。 步骤64,判断所述当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内。若确定所述当前时刻的电流变化值在所述预设门限值范围内,则执行步骤65。若确定所述当前时刻的电流变化值不在所述预设门限值范围内,则执行步骤66。 步骤65,控制所述输出电路10继续以当前输出电流进行输出。 步骤66,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路10调节输出至所述水凝胶30的电流的大小,以减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度。 示例性地,所述基准温度为人体的正常温度值,例如为36.5℃。 在本实施例中,当所述当前时刻的温度变化值的绝对值大于所述预设温度变化阈值,则控制所述输出电路10停止输出电流,可以根据防止高温烧伤皮肤,能够进一步提升安全性。 请再次参阅图1,基于同样的发明构思,本申请还提供一种美容仪100,所述美容仪100包括输出电路10、电流检测电路20以及水凝胶30。 其中,所述输出电路10与所述水凝胶30电连接,所述输出电路10用于输出电流至所述水凝胶30。 所述电流检测电路20与所述水凝胶30电连接,所述电流检测电路20用于检测流过所述水凝胶30的电流,并输出对应的电流检测信号。 所述处理器40与所述输出电路10、所述电流检测电路20分别电连接,所述处理器40用于执行上述任一实施例所述的美容仪的电流控制方法的步骤。 可选地,所述美容仪100还包括电源管理电路70和通讯电路80。 其中,所述电源管理电路70与所述输出电路10电连接,所述电源管理电路70用于为所述输出电路10提供电能,所述输出电路10基于所述电源管理电路70提供的电能向所述水凝胶30输出电流。 可选地,所述电源管理电路70用于与电池或者USB接口连接,而用于接收电池提供的直流电或者接收与电源适配器等连接的USB接口所提供的直流电,并升压成对应的直流电而进行输出。显然,在一些实施例中,所述电源管理电路70也可直接将电池提供的直流电或者与电源适配器等连接的USB接口提供的直流电进行输出,而不进行转换。在一些实施例中,所述电源管理电路70也可以直接是所述电池的输出电路或者所述USB接口的输出电路。 在一种实施例中,也可以将电池、USB接口以及所述电源管理电路70集成在所述输出电路10中。 所述通讯电路80与所述处理器40电连接,所述处理器40还用于在根据所述电流检测信号判断出电流不可控时,通过所述通讯电路80输出报警信号以提醒用户。 基于同样的发明构思,本申请还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有程序,所述程序被处理器执行时,实现上述任一实施例所述的美容仪的电流控制方法。 本申请提供的美容仪100和计算机可读存储介质通过执行上述任一实施例所述的美容仪的电流控制方法,将电流检测信号在当前时刻对应的当前实测电流与一基准电流进行比较,得到当前时刻的电流变化值,并判断当前时刻的电流变化值是否在预设门限值范围内来确定流过水凝胶30的电流是否发生突变,以及在确定流过水凝胶30的电流发生突变时,根据所述当前时刻的电流变化值,控制所述输出电路10调节输出至所述水凝胶30的电流的大小,从而可以及时地对所述输出电路10输出的电流进行负反馈调节,补偿水凝胶的导电性突变引起离子电渗电流变化的变化量,进而可以减小流过所述水凝胶30的电流的变化幅度,能够提升用户的使用体验。 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。 存储器可能包括计算机可读存储介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM)。存储器是计算机可读存储介质的示例。 计算机可读存储介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读存储介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。 尽管已经示出和描述了本申请的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由权利要求及其等同物限定。
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- 投影仪组件、投影仪的投影方法、装置及可读存储介质
- 便携式投影仪及其控制方法和计算机存储介质
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