Control method for beauty device, beauty device, and computer-readable storage medium

The beauty device's control method for pulsed light emission with energy ratio and duration optimization addresses low efficiency and skin damage issues, enhancing energy use and user comfort.

WO2026000933A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02SHENZHEN ULIKE SMART ELECTRONICS CO LTD
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Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/144331
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-06-27
Filing Date
2024-12-31
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Beauty devices that emit light for cosmetic effects face low energy utilization efficiency due to the need to wait for skin cooling between pulses, risking skin damage from high temperatures.

Method used

The beauty device controls a light-emitting apparatus to generate first and second pulsed lights with a ratio of energies less than 1, and a preset duration of less than or equal to 3 milliseconds, allowing energy accumulation without complete skin cooling.

Benefits of technology

This method enhances energy utilization efficiency while preventing skin damage by gradually increasing skin temperature, reducing discomfort, and improving user experience.

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Abstract

A control method for a beauty device, a beauty device, and a computer-readable storage medium are provided. The beauty device includes a light-emitting apparatus. The control method includes: within a light-emitting window, controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, and controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration. A ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to realize energy accumulation.
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Description

CONTROL METHOD FOR BEAUTY DEVICE, BEAUTY DEVICE, AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to the technical field of beauty devices, and in particular to a control method for a beauty device, a beauty device, and a computer-readable storage medium.BACKGROUND

[0002] A beauty device typically emits light to the skin and utilizes the light energy to achieve desired cosmetic effects. To avoid accumulation of the light energy emitted by the beauty device on the skin, which could lead to skin damage due to high temperatures, in the related art, after the beauty device emits one pulse of light, it waits for the skin to completely cool down before emitting the next pulse of light, and repeated. However, since the beauty device needs to wait for the skin to cool down completely before each emission of light, the energy utilization efficiency of the beauty device is relatively low.SUMMARY

[0003] Embodiments of the present disclosure provide a control method for a beauty device, a beauty device, and a computer-readable storage medium, which can effectively improve the energy utilization efficiency of the beauty device.

[0004] According to a first aspect, the present disclosure provides a control method for a beauty device. The beauty device includes a light-emitting apparatus, and the control method includes:

[0005] within a light-emitting window:

[0006] controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user; and

[0007] controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration;

[0008] where a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to realize energy accumulation.

[0009] According to a second aspect, the present disclosure provides a control method for a beauty device. The beauty device includes a light-emitting apparatus and a temperature acquisition apparatus, and the control method includes:

[0010] within a light-emitting window:

[0011] controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;

[0012] controlling the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin; and

[0013] controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user in a case that the temperature is equal to a preset temperature or an absolute value of a difference between the temperature and the preset temperature is less than a threshold;

[0014] where a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1.

[0015] According to a third aspect, the present disclosure provides a control method for a beauty device. The beauty device includes a light-emitting apparatus and a temperature acquisition apparatus, and the control method includes:

[0016] within a light-emitting window:

[0017] controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;

[0018] controlling the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin to obtain a first temperature;

[0019] determining a first duration and a first energy based on the first temperature; and

[0020] controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first duration, an energy of the second pulsed light being equal to the first energy.

[0021] According to a fourth aspect, the present disclosure provides a beauty device, including a controller and a light-emitting apparatus. The controller is configured to:

[0022] within a light-emitting window:

[0023] control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user; and

[0024] control the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration;

[0025] where a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to realize energy accumulation.

[0026] According to a fifth aspect, the present disclosure provides a beauty device, including a controller, a light-emitting apparatus, and a temperature acquisition apparatus. The controller is configured to:

[0027] within a light-emitting window:

[0028] control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;

[0029] control the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin; and

[0030] control the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user in a case that the temperature is equal to a preset temperature or an absolute value of a difference between the temperature and the preset temperature is less than a threshold;

[0031] where a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1.

[0032] According to a sixth aspect, the present disclosure provides a beauty device, including a controller, a light-emitting apparatus, and a temperature acquisition apparatus. The controller is configured to:

[0033] within a light-emitting window:

[0034] control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;

[0035] control the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin to obtain a first temperature;

[0036] determine a first duration and a first energy based on the first temperature; and

[0037] control the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first duration, an energy of the second pulsed light being equal to the first energy.

[0038] According to a seventh aspect, the present disclosure provides a beauty device, including a processor and a memory. The processor calls computer-executable instructions stored in the memory to implement the control method according to the first aspect, the second aspect, or the third aspect.

[0039] According to an eighth aspect, the present disclosure provides a computer-readable storage medium, storing computer-executable instruction. The computer-executable instructions when being executed by a processor implement the control method according to according to the first aspect, the second aspect, or the third aspect.

[0040] According to a ninth aspect, the present disclosure provides a computer-executable instruction product, including computer-executable instruction codes. The computer-executable instruction codes when being executed by a processor implement the control method according to according to the first aspect, the second aspect, or the third aspect.

[0041] According to the embodiments of the present disclosure, within a light-emitting window, the beauty device controls the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, and controls the light-emitting apparatus to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration. The ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to achieve energy accumulation. The beauty device uses the first pulsed light to irradiate the user’s skin first, and after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, uses the second pulsed light to irradiate the user’s skin. Since the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, it ensures that the skin has not completely cooled when the next pulse of light is generated, or it ensures that the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has not decreased to a preset cooling value before the next pulse of light is generated. In other words, the next pulse of light can be generated before the skin has completely cooled or before the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has decreased to the preset cooling value. This improves the energy utilization efficiency of the beauty device and achieves heat accumulation. Additionally, after a single light irradiation on the skin, there will be a waiting time before the next light irradiation. This prevents the light-emitting apparatus from irradiating the skin for an extended period, which could otherwise cause damage due to excessively high temperatures. This ensures that the skin is not damaged while enhancing the energy utilization efficiency of the beauty device. Furthermore, the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1. Thus, low-energy light may be used to irradiate the skin first, followed by high-energy light, such that the skin’s temperature gradually increases, which can prevent rapid temperature rises that might cause discomfort (such as stinging) to the users, thereby improving the user experience.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0042] To illustrate the technical solutions in the embodiments of the present disclosure more clearly, the following briefly introduces the accompanying drawings required for describing the embodiments of the present disclosure. Apparently, the accompanying drawings in the following description are only some embodiments of the present disclosure, and those skilled in the art may obtain other drawings based on these accompanying drawings without creative efforts.

[0043] FIG. 1 is a schematic flow diagram of a control method for a beauty device according to an embodiment of the present disclosure.

[0044] FIG. 2 is a structural diagram of a beauty device according to an embodiment of the present disclosure.

[0045] FIG. 3 is a structural diagram of a beauty device according to another embodiment of the present disclosure.

[0046] FIG. 4 is a schematic flow diagram of a control method for a beauty device according to another embodiment of the present disclosure.

[0047] FIG. 5 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0048] FIG. 6 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0049] FIG. 7 is a structural diagram of a charging apparatus according to an embodiment of the present disclosure.

[0050] FIG. 8 is a structural diagram of a charging apparatus according to another embodiment of the present disclosure.

[0051] FIG. 9 is a structural diagram of a charging apparatus according to still another embodiment of the present disclosure.

[0052] FIG. 10 is a structural diagram of a power supply input circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0053] FIG. 11 is a structural diagram of a voltage acquisition circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0054] FIG. 12 is a structural diagram of a power conversion circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0055] FIG. 13 is a structural diagram of a voltage regulator circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0056] FIG. 14 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0057] FIG. 15 is a structural diagram of a voltage conversion circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0058] FIG. 16 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0059] FIG. 17 is a structural diagram of a driving circuit according to an embodiment of the present disclosure.

[0060] FIG. 18 is a structural diagram of a charging apparatus according to still another embodiment of the present disclosure.

[0061] FIG. 19 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0062] FIG. 20 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0063] FIG. 21 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0064] FIG. 22 is a schematic flow diagram of a control method for a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0065] FIG. 23 is a schematic flow diagram of a control method for a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure.

[0066] FIG. 24 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS

[0067] In order to enable persons skilled in the art to better understand the present disclosure, the following clearly and completely describes the technical solutions in the embodiments of the present disclosure with reference to the accompanying drawings.

[0068] The embodiments of the present disclosure provide a control method for a beauty device, a beauty device, and a computer-readable storage medium, which can effectively improve the energy utilization efficiency of the beauty device.

[0069] In order to better understand the embodiments of the present disclosure, the related art is described in the following.

[0070] The beauty device is a machine that regulates the improvement the body and face based on the physiology of the human body. The beauty device has been widely used in the fields of beauty and medicine. The beauty device emits pulsed light for skin treatment, to achieve various effects such as whitening, rejuvenating, freckle removal, wrinkle reduction, and hair removal.

[0071] When using the beauty device, if the energy of the pulsed light accumulates too much on the skin, the skin may be damaged due to high temperatures. In order to solve the problem, the beauty device will wait until the skin is completely cooled down after emitting a pulse of light, and then emit the next pulse of light, and so on and so forth. Since the beauty device needs to wait for the skin to cool down completely before each emission of light, the energy utilization efficiency of the beauty device is relatively low.

[0072] In order to solve the above technical problem, the embodiments of the present disclosure provide a control method for a beauty device. Within a light-emitting window, the beauty device controls a light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, and controls the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration. The ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to achieve energy accumulation.

[0073] The beauty device first uses the first pulsed light to irradiate the user’s skin, and after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, uses the second pulsed light to irradiate the user’s skin. Since the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, it ensures that the skin has not completely cooled when the next pulse of light is generated, or it ensures that the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has not decreased to a preset cooling value before the next pulse of light is generated. In other words, the next pulse of light can be generated before the skin has completely cooled or before the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has decreased to the preset cooling value. This improves the energy utilization efficiency of the beauty device and achieves heat accumulation. Additionally, after a single light irradiation on the skin, there will be a waiting time before the next light irradiation. This prevents the light-emitting apparatus from irradiating the skin for an extended period, which could otherwise cause damage due to excessively high temperatures. This ensures that the skin is not damaged while enhancing the energy utilization efficiency of the beauty device. Furthermore, the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1. Thus, low-energy light may be used to irradiate the skin first, followed by high-energy light, such that the skin’s temperature gradually increases, which can prevent rapid temperature rises that might cause discomfort (such as stinging) to the users, thereby improving the user experience.

[0074] Referring to FIG. 1, FIG. 1 is a flow diagram of a control method for a beauty device according to an embodiment of the present disclosure. The control method may be applied to a beauty device, or may be applied to a controller of the beauty device. The beauty device may be a device with beauty functions such as a hair removal device, and a skin rejuvenation device. The beauty device may include a light-emitting apparatus. As shown in FIG. 1, the control method may include the following steps.

[0075] Step 101, within a light-emitting window, the light-emitting apparatus is controlled to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user.

[0076] The light-emitting window may be understood as a time window. The working time of the beauty device may include a plurality of light-emitting windows. The beauty device may have the same or different working modes in different light-emitting windows. The following embodiments mainly use the beauty device having the same working mode in different light-emitting windows as an example for illustration.

[0077] In some embodiments, the beauty device performs repetitive work in units of light-emitting windows, and a time interval between adjacent light-emitting windows is not equal to 0. In this way, the beauty device operates periodically with a cycle of the window duration of the light-emitting window plus the time interval between two adjacent light-emitting windows.

[0078] In some embodiments, the time interval between adjacent light-emitting windows is defined as a second preset duration.

[0079] The beauty device may operate periodically with a cycle of a third preset duration.

[0080] The third preset duration is the sum of the second preset duration and the window duration of the light-emitting window.

[0081] Illustratively, the window duration of the light-emitting window is M milliseconds, where M is greater than or equal to 1.5 and less than or equal to 10, and the time interval between two adjacent light-emitting windows is N seconds, where N is greater than or equal to 0.9 and less than or equal to 3. The beauty device may work periodically with a cycle of M milliseconds plus N seconds.

[0082] During adjacent light-emitting windows, the beauty device may not emit pulsed light to irradiate the skin, thereby reducing the power consumption of the beauty device.

[0083] In some embodiments, the second preset duration is greater than or equal to 0.9 seconds and less than or equal to 3 seconds.

[0084] Illustratively, the second preset duration may be 0.9 seconds, 1 second, 1.1 seconds, 1.2 seconds, 1.3 seconds, 1.4 seconds, 1.5 seconds, 1.6 seconds, 1.7 seconds, 1.8 seconds, 1.9 seconds, 2 seconds, 2.1 seconds, 2.2 seconds, 2.3 seconds, 2.4 seconds, 2.5 seconds, 2.6 seconds, 2.7 seconds, 2.8 seconds, 2.9 seconds, or 3 seconds.

[0085] In some embodiments, the second preset duration is greater than or equal to 1.35 seconds and less than or equal to 1.8 seconds.

[0086] Illustratively, the second preset duration may be 1.35 seconds, 1.4 seconds, 1.45 seconds, 1.5 seconds, 1.55 seconds, 1.6 seconds, 1.65 seconds, 1.7 seconds, 1.75 seconds, or 1.8 seconds.

[0087] It should be understood that the foregoing is an exemplary description of the value of the second preset duration, which is not intended to limit the value of the second preset duration. For example, the second preset duration may be 1.22 seconds.

[0088] It should be understood that the value of the second preset duration is set by developers based on numerous test results. The developers set up a variety of combinations of different energies for the first pulsed light and the second pulsed light to test the impact of different values of the second preset duration on the energy accumulation effect, so as to obtain the optimal value for the second preset duration and the corresponding preset cooling value, to achieve thermal accumulation of the first pulsed light and the second pulsed light.

[0089] The light-emitting apparatus is an apparatus that is capable of generating the pulsed light. The light-emitting apparatus may be a lamp tube, a light bulb, or other apparatus capable of generating the pulsed light.

[0090] The light-emitting apparatuses of beauty devices with different functions may generate different pulsed lights. The light-emitting apparatus of a same beauty device may generate different pulsed lights at different level of the beauty device. The light-emitting apparatus of a same beauty device may generate different pulsed lights when using different functions of the beauty device.

[0091] The pulsed light generated by the light-emitting apparatus being different may be understood as that the types of the light are different, or that the amplitudes and / or the pulse widths of the pulsed lights are different, or that the types of the light are different and the amplitudes and / or the pulse widths of the pulsed light are also different.

[0092] The light generated by the beauty device may be intense pulsed light (IPL) light, or other types of light, such as DPL.

[0093] Within a light-emitting window, the beauty device may control the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user.

[0094] In a case that the control method is applied to the beauty device, the beauty device controlling the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user may be understood as that the beauty device generates the first pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the light-emitting apparatus.

[0095] Step 102, the light-emitting apparatus is controlled to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration.

[0096] After generating the first pulsed light that irradiates the skin of the user by the light-emitting apparatus, the beauty device waits for the first preset duration rather than immediately controls the light-emitting apparatus to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user. In other words, after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, the beauty device controls the light-emitting apparatus to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user. This can prevent the light-emitting apparatus from continuously generating the pulsed light to irradiate the skin of the user, which otherwise could cause the skin temperature to become too high and result in damage.

[0097] In a case that the control method is applied to the beauty device, the controlling the light-emitting apparatus to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user may be understood as that the beauty device generates the second pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the light-emitting apparatus.

[0098] In some embodiments, the beauty device may further include a timer. When stopping the irradiation of the first pulsed light, the beauty device may start the timer to start timing. After the timer has worked for the first preset duration, the beauty device may control the light-emitting apparatus to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.

[0099] In some embodiments, the start time of the timer is corresponding to the first preset duration. The timer starts timing, that is, the timer starts countdown. When the time on the timer is 0, it may be determined that the timer has worked for the first preset duration.

[0100] In some other embodiments, the start time of the timer is 0. When the time on the timer is the value of the first preset duration, it may be determined that the timer has worked for the first preset duration.

[0101] In some embodiments, the first preset duration is less than or equal to a second threshold, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to achieve energy accumulation.

[0102] After generating the first pulsed light that irradiates the skin of the user, the beauty device will wait for the first preset duration. However, since the first preset duration is less than or equal to the second threshold, the beauty device can continue to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user before the skin has fully cooled down or before the heat generated by the skin absorbing the first pulsed light drops to a preset cooling value. This realizes energy accumulation, thereby improving the energy utilization efficiency of the beauty device.

[0103] The energy utilization efficiency of the beauty device is inversely related to the second threshold. The larger the second threshold value, the longer the waiting time after the beauty device uses the first pulsed light to irradiate the skin, and the more heat absorbed by the skin from the first pulsed light is dissipated. As a result, when the beauty device uses the second pulsed light to irradiate the skin, the skin’s temperature is lower, and the energy accumulation in the skin after using the second pulsed light is less. Therefore, the energy utilization efficiency of the beauty device is lower. Conversely, the smaller the second threshold, the shorter the waiting time after the beauty device uses the first pulsed light to irradiate the skin, and the less heat absorbed by the skin from absorbing the first pulsed light is dissipated. As a result, when the beauty device uses the second pulsed light to irradiate the skin, the skin’s temperature is higher, and the energy accumulated in the skin is greater after using the second pulsed light. Therefore, the energy utilization efficiency of the beauty device is higher, meaning the thermal accumulation effect is better.

[0104] In some embodiments, the second threshold may be 3 milliseconds, 2 milliseconds, 1 millisecond, 0.8 milliseconds, 0.7 milliseconds, 0.6 milliseconds, 0.5 milliseconds, 0.4 milliseconds, or 0.35 milliseconds.

[0105] It should be understood that the foregoing is an exemplary description of the second threshold, which is not intended to limit the second threshold. For example, the second threshold may be 0.45 milliseconds.

[0106] In the aforementioned embodiments, the values of the second threshold, e.g., 3 milliseconds, 2 milliseconds, 1 millisecond, 0.8 milliseconds, 0.7 milliseconds, 0.6 milliseconds, 0.5 milliseconds, 0.4 milliseconds, and 0.35 milliseconds, decrease sequentially, and correspondingly, the energy utilization efficiencies of the beauty device increase sequentially. The specific value of the second threshold may be determined as required.

[0107] Illustratively, in a case that the user’s skin is not sensitive and has a high tolerance, the second threshold may be set to 0.35 milliseconds, and the beauty device has a short waiting time. In this case, the beauty device may continue to use the second pulsed light to irradiate the skin shortly after the irradiation of the first pulsed light has stopped, allowing for a rapid energy accumulation on the skin.

[0108] Illustratively, in a case that the user’s skin is very sensitive and has a poor tolerance, the second threshold may be set to 3 milliseconds, and the beauty device has a long waiting time. In this case, the beauty device may continue to use the second pulsed light to irradiate the skin after the irradiation of the first pulsed light has stopped for a relatively long time. The slower energy accumulation of the beauty device can prevent the occurrence of skin stinging of the user.

[0109] It can be seen that the second threshold may vary depending on the usage scenario of the beauty device. Hence, the beauty device may be set with different second thresholds for different usage scenarios.

[0110] In some embodiments, the beauty device is provided with a plurality of levels. Each level of the beauty device corresponds to a different second threshold. The user may select the second threshold as desired. Illustratively, the user may select different levels based on the sensitivity of the skin so as to choose different second thresholds.

[0111] The beauty device may further include a level selecting apparatus. The user may select the required level by the level selecting apparatus. In response to a user selecting a target level among the plurality of levels by the level selecting apparatus, the beauty device may determine the second threshold according to the target level, and determine the first preset duration according to the second threshold.

[0112] In some embodiments, a ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than or equal to a first threshold. The first threshold is less than 1.

[0113] It can be seen that the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1, that is, the energy of the second pulsed light is greater than the energy of the first pulsed light. Thus, the beauty device may first use low-energy pulsed light to irradiate the skin, allowing users to adapt to the low-energy pulsed light, and then use high-energy pulsed light to irradiate the skin. This helps users to gradually adapt to the high-energy pulsed light, which avoids discomfort of user, such as stinging, which otherwise may occur when directly exposing the skin to the high-energy pulsed light, thereby improving the user experience.

[0114] In some embodiments, the first threshold is 3 / 7, 5 / 14, 1 / 4, 5 / 36, 1 / 6, 1 / 7, 1 / 8, 1 / 9, or 1 / 10.

[0115] It should be understood that the foregoing is an exemplary description of the first threshold, which is not intended to limit the first threshold. For example, the first threshold may be 1 / 5.

[0116] The first pulsed light and the second pulsed light may have the same amplitude.

[0117] In a case that the amplitude of the pulsed light is the same, the energy of the pulsed light is positively correlated with the pulse width of the pulsed light. That is, the wider the pulse width of the pulsed light, the greater the energy of the pulsed light; conversely, the narrower the pulse width of the pulsed light, the smaller the energy of the pulsed light.

[0118] Thus, the pulse width of the second pulsed light is larger than that of the first pulsed light.

[0119] In some embodiments, the pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.2 milliseconds and less than or equal to 0.9 milliseconds. This ensures that the initial energy irradiated onto the skin is relatively low, which preheats the skin first, thereby preventing directly stimulating the skin with high energy.

[0120] Illustratively, the pulse width of the first pulsed light may be 0.2 milliseconds, 0.25 milliseconds, 0.3 milliseconds, 0.35 milliseconds, 0.4 milliseconds, 0.45 milliseconds, 0.5 milliseconds, 0.55 milliseconds, 0.6 milliseconds, 0.65 milliseconds, 0.7 milliseconds, 0.75 milliseconds, 0.8 milliseconds, 0.85 milliseconds, or 0.9 milliseconds.

[0121] In some embodiments, the pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.1 milliseconds and less than or equal to 3 milliseconds.

[0122] Illustratively, the pulse width of the second pulsed light may be 1.1 milliseconds, 1.2 milliseconds, 1.3 milliseconds, 1.4 milliseconds, 1.5 milliseconds, 1.6 milliseconds, 1.7 milliseconds, 1.8 milliseconds, 1.9 milliseconds, 2.0 milliseconds, 2.1 milliseconds, 2.2 milliseconds, 2.3 milliseconds, 2.4 milliseconds, 2.5 milliseconds, 2.6 milliseconds, 2.7 milliseconds, 2.8 milliseconds, 2.9 milliseconds, or 3 milliseconds. This ensures that after the preheating is completed, the pulsed light with a larger amount of energy may be provided to the skin, allowing the skin to absorb enough heat to achieve the desired cosmetic effect.

[0123] In some embodiments, the pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.2 milliseconds and less than or equal to 0.9 milliseconds. The pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.1 milliseconds and less than or equal to 3 milliseconds.

[0124] In some embodiments, the pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.24 milliseconds and less than or equal to 0.65 milliseconds.

[0125] Illustratively, the pulse width of the first pulsed light may be 0.24 milliseconds, 0.25 milliseconds, 0.3 milliseconds, 0.34 milliseconds, 0.35 milliseconds, 0.4 milliseconds, 0.44 milliseconds, 0.45 milliseconds, 0.5 milliseconds, 0.54 milliseconds, 0.55 milliseconds, 0.6 milliseconds, 0.64 milliseconds, or 0.65 milliseconds.

[0126] In some embodiments, the pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.35 milliseconds and less than or equal to 2.15 milliseconds.

[0127] Illustratively, the pulse width of the second pulsed light may be 1.35 milliseconds, 1.4 milliseconds, 1.45 milliseconds, 1.5 milliseconds, 1.55 milliseconds, 1.6 milliseconds, 1.65 milliseconds, 1.7 milliseconds, 1.75 milliseconds, 1.8 milliseconds, 1.85 milliseconds, 1.9 milliseconds, 1.95 milliseconds, 2.0 milliseconds, 2.1 milliseconds, or 2.15 milliseconds.

[0128] In some embodiments, the pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.24 milliseconds and less than or equal to 0.65 milliseconds. The pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.35 milliseconds and less than or equal to 2.15 milliseconds.

[0129] It should be understood that the foregoing is an exemplary description of the pulse widths of the first pulsed light and the second pulsed light, which are not intended to limit the pulse widths of the first pulsed light and the second pulsed light. For example, the pulse width of the first pulsed light may be 0.32 milliseconds. For example, the pulse width of the second pulsed light may be 1.32 milliseconds.

[0130] In some embodiments, the first threshold is positively correlated with the second threshold. That is, the larger the first threshold, the larger the second threshold; conversely, the smaller the first threshold, the smaller the second threshold.

[0131] In the case that the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is relatively large, the energy of the first pulsed light is higher, resulting in a higher temperature of the skin after irradiation. In this case, to prevent skin damage due to excessively high temperatures, a longer waiting time may be set. In the case that the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is relatively small, the energy of the first pulsed light is lower, resulting in a lower temperature of the skin after irradiation. In this case, a shorter waiting time may be set to achieve energy accumulation.

[0132] FIG. 2 is a structural diagram of a beauty device according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 2, the beauty device may include a controller and a light-emitting apparatus connected to the controller. The controller may perform the operations in the foregoing method. The controller may be, but is not limited to, a controller or a chip having data and information processing functions, such as a microcontroller unit (MCU) .

[0133] In the control method as shown in FIG. 1, the beauty device first uses the first pulsed light to irradiate the user’s skin, and after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, uses the second pulsed light to irradiate the user’s skin. Since the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, it ensures that the skin has not completely cooled when the next pulse of light is generated, or it ensures that the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has not decreased to a preset cooling value before the next pulse of light is generated. In other words, the next pulse of light can be generated before the skin has completely cooled or before the heat produced by the skin absorbing the first pulsed light has decreased to the preset cooling value. This improves the energy utilization efficiency of the beauty device and achieves heat accumulation. Additionally, after a single light irradiation on the skin, there will be a waiting time before the next light irradiation. This prevents the light-emitting apparatus from irradiating the skin for an extended period, which otherwise may cause damage due to excessively high temperatures. This ensures that the skin is not damaged while enhancing the energy utilization efficiency of the beauty device. Furthermore, the ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 1. Thus, low-energy light may be used to irradiate the skin first, followed by high-energy light, such that the skin’s temperature gradually increases, which can prevent rapid temperature rises that might cause discomfort (such as stinging) to the users, thereby improving the user experience.

[0134] FIG. 3 is a structural diagram of a beauty device according to another embodiment of the present disclosure. The beauty device shown in FIG. 3 is optimized from the beauty device shown in FIG. 2. As shown in FIG. 3, the light-emitting apparatus may include a first light-emitting module and a second light-emitting module. The controller is connected to the first light-emitting module and the second light-emitting module. The first light-emitting module and the second light-emitting module may be lamp tubes, light bulbs, or other apparatus capable of generating the pulsed light.

[0135] Based on the structural diagram of the foregoing beauty device, referring to FIG. 4, FIG. 4 is a flow diagram of a control method for a beauty device according to another embodiment of the present disclosure. The control method may be applied to a beauty device, or may be applied to a controller in the beauty device. The beauty device may be a device having beauty functions such as a hair removal device or a skin rejuvenation device. The beauty device may include a light-emitting apparatus. As shown in FIG. 4, the control method may include the following steps.

[0136] Step 401, within a light-emitting window, the first light-emitting module is controlled to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user.

[0137] Step 402, the second light-emitting module is controlled to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration.

[0138] The beauty device may first control the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may first generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the first light-emitting module. Then, the beauty device may control the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the second light-emitting module. It can be seen that the first pulsed light and the second pulsed light are generated by different light-emitting modules, which prevents mutual interference between the two light-emitting modules.

[0139] In some embodiments, step 401 may be replaced by: within a light-emitting window, the second light-emitting module is controlled to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user. Step 402 may be replaced by: the first light-emitting module is controlled to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration.

[0140] Other detailed description of step 401 and step 402 may refer to the above related content, which is not detailed herein.

[0141] Since the energy of the second pulsed light is greater than that of the first pulsed light, the working time required for a light-emitting module to generate the second pulsed light is longer than that required to generate the first pulsed light. If the beauty device continuously uses the first light-emitting module (or the second light-emitting module) to generate the first pulsed light, the first light-emitting module (or the second light-emitting module) needs to have a longer lifespan than the second light-emitting module (or the first light-emitting module) to ensure the normal operation of the beauty device. Consequently, the performance requirements for the first light-emitting module (or the second light-emitting module) are higher.

[0142] Generally, the first light-emitting module and the second light-emitting module have the same performance and lifespan. If the beauty device continuously uses the first light-emitting module (or the second light-emitting module) to generate the first pulsed light, the lifespan of the first light-emitting module (or the second light-emitting module) will end first. This would require frequent replacement of the first light-emitting module (or the second light-emitting module) .

[0143] In some embodiments, the light-emitting window may include a first light-emitting window and a second light-emitting window adjacent to the first light-emitting window.

[0144] Within the first light-emitting window, the beauty device may control the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the first light-emitting module; and after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, the beauty device may control the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the second light-emitting module.

[0145] Within the second light-emitting window, the beauty device may control the second light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the second light-emitting module; and after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, the beauty device may control the first light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user, or the beauty device may generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user by or using the first light-emitting module.

[0146] To avoid the situation where the first light-emitting module (or the second light-emitting module) has a shorter lifespan than the second light-emitting module (or the first light-emitting module) , that is, to solve the aforementioned problem, the beauty device controls the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user and controls the second light-emitting module to generate the second pulsed light-emitting module that irradiates the skin of the user within the first light-emitting window; and controls the second light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user and controls the first light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user within the second light-emitting window. In this way, the lifespans of the first light-emitting module and the second light-emitting module may be made as similar as possible, ensuring the normal operation of the beauty device and avoiding the need for frequent replacement of the light-emitting modules.

[0147] FIG. 5 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. The beauty device shown in FIG. 5 is optimized from the beauty device shown in FIG. 3. As shown in FIG. 5, the beauty device may further include a charging apparatus and a first capacitor C1. One end of the first capacitor C1 is connected to the charging apparatus, and the other end of the first capacitor C1 is connected to both the first light-emitting module and the second light-emitting module. The controller is connected to the charging apparatus.

[0148] The charging apparatus may charge the first capacitor C1. The first capacitor C1 may supply power to both the first light-emitting module and the second light-emitting module, to ensure that the first light-emitting module and the second light-emitting module generate the pulsed light.

[0149] The charging apparatus charging the first capacitor C1 may be understood as that the controller controls the charging apparatus to charge the first capacitor C1. The first capacitor C1 supplying power to both the first light-emitting module and the second light-emitting module may be understood as that the controller controls the first capacitor C1 to supply power to the first light-emitting module and the second light-emitting module.

[0150] It can be seen that using a single capacitor to achieve charging control of both the first light-emitting module and the second light-emitting module reduces the number of components, which simplifies the complexity of the beauty device and thereby saving costs.

[0151] In some embodiments, the beauty device may first control the first capacitor C1 to discharge to the first light-emitting module so as to supply power to the first light-emitting module, allowing the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user. After the first light-emitting module generates the first pulsed light, the beauty device may control the first capacitor C1 to stop discharging to the first light-emitting module. That is, the circuit between the first capacitor C1 and the first light-emitting module is disconnected.

[0152] Illustratively, the first capacitor C1 is connected to the first light-emitting module by a first switch. The beauty device may control the first switch to be turned on, such that a circuit between the first capacitor C1 and the first light-emitting module is conducted, allowing the first capacitor C1 to discharge to the first light-emitting module. The beauty device may control the first switch to be turned off, such that the circuit between the first capacitor C1 and the first light-emitting module is disconnected, allowing the first capacitor C1 to stop discharging to the first light-emitting module.

[0153] Then, the beauty device may control the charging apparatus to charge the first capacitor C1 for the first preset duration. Since the first capacitor C1 has discharged to the first light-emitting module, the charging apparatus may be controlled to charge the first capacitor C1 during the first preset duration to ensure that the first capacitor C1 has sufficient electricity for use.

[0154] After the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, the beauty device may first control the charging apparatus to stop charging the first capacitor C1, and control the first capacitor C1 to discharge to the second light-emitting module, to allow the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.

[0155] Illustratively, the first capacitor C1 is connected to the second light-emitting module by a second switch. The beauty device may control the second switch to be turned on, such that a circuit between the first capacitor C1 and the second light-emitting module is conducted, allowing the first capacitor C1 to discharge to the second light-emitting module. The beauty device may control the second switch to be turned off, such that the circuit between the first capacitor C1 and the second light-emitting module is disconnected, allowing the first capacitor C1 to stop discharging to the second light-emitting module.

[0156] In some embodiments, the beauty device may first control the first capacitor C1 to discharge to the second light-emitting module, to allow the second light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user. Then, the beauty device may control the first capacitor C1 to stop discharging to the second light-emitting module, control the charging apparatus to charge the first capacitor C1 for the first preset duration, and control the charging apparatus to stop charging the first capacitor C1. Then, the beauty device may control the first capacitor C1 to discharge to the first light-emitting module, to allow the first light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user. The detailed description may refer to the foregoing description.

[0157] FIG. 6 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. The beauty device shown in FIG. 6 is optimized from the beauty device shown in FIG. 3. As shown in FIG. 6, the beauty device may further include a charging apparatus, a second capacitor C2, and a third capacitor C3. The second capacitor C2 is connected between the charging apparatus and the first light-emitting module, and the third capacitor C3 is connected between the charging apparatus and the second light-emitting module. The controller is connected to the charging apparatus.

[0158] The charging apparatus may charge the second capacitor C2 and the third capacitor C3. The second capacitor C2 may supply power to the first light-emitting module, and the third capacitor C3 may supply power to the second light-emitting module.

[0159] The charging apparatus charging the second capacitor C2 and the third capacitor C3 may be understood as that the controller controls the charging apparatus to charge the second capacitor C2 and the third capacitor C3. The second capacitor C2 supplying power to the first light-emitting module may be understood as that the controller controls the second capacitor C2 to supply power to the first light-emitting module. The third capacitor C3 supplying power to the second light-emitting module may be understood as that the controller controls the third capacitor C3 to supply power to the second light-emitting module.

[0160] In some embodiments, the beauty device may first control the second capacitor C2 to discharge to the first light-emitting module so as to supply power to the first light-emitting module, allowing the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user. After the first light-emitting module generates the first pulsed light, the beauty device may control the second capacitor C2 to stop discharging to the first light-emitting module, that is, the circuit between the second capacitor C2 and the first light-emitting module is disconnected.

[0161] Illustratively, the second capacitor is connected to the first light-emitting module by a third switch. The beauty device may control the third switch to be turned on, such that a circuit between the second capacitor C2 and the first light-emitting module is conducted, allowing the second capacitor C2 to discharge to the first light-emitting module. The beauty device may control the third switch to be turned off, such that the circuit between the second capacitor C2 and the first light-emitting module is disconnected, allowing the second capacitor C2 to stop discharging to the first light-emitting module.

[0162] Then, the beauty device may control the charging apparatus to charge the second capacitor C2. That is, after the second capacitor C2 discharges, the second capacitor C2 may be charged such that it has enough electricity for the next use. Moreover, during the process in which the charging apparatus charges the second capacitor C2, the beauty device may control the charging apparatus to charge the third capacitor C3 or may not charge the third capacitor C3.

[0163] After the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, the beauty device may control the third capacitor C3 to discharge to the second light-emitting module, allowing the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.

[0164] Illustratively, the third capacitor C3 is connected to the second light-emitting module by a fourth switch. The beauty device may control the fourth switch to be turned on, such that a circuit between the third capacitor C3 and the second light-emitting module is conducted, allowing the third capacitor C3 to discharge to the second light-emitting module. The beauty device may control the fourth switch to be turned off, such that the circuit between the third capacitor C3 and second first light-emitting module is disconnected, allowing the third capacitor C3 to stop discharging to the second light-emitting module.

[0165] In some embodiments, the beauty device may control the third capacitor C3 to discharge to the second light-emitting module, to allow the second light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user. Then, the beauty device may control the third capacitor C3 to stop discharging to the second light-emitting module, and control the charging apparatus to charge the third capacitor C3. Then the beauty device may control the second capacitor C2 to discharge to the first light-emitting module after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, to allow the first light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user. The detailed description may refer to the forgoing description.

[0166] FIG. 7 is a structural diagram of a charging apparatus according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 7, the charging apparatus may include a power supply input circuit and a voltage acquisition circuit.

[0167] In some embodiments, both the power supply input circuit and the voltage acquisition circuit are connected to the first capacitor C1.

[0168] In some embodiments, the power supply input circuit and the voltage acquisition circuit are connected to the second capacitor C2; and the power supply input circuit and the voltage acquisition circuit are connected to the third capacitor C3.

[0169] The beauty device may control the power supply input circuit to charge the first capacitor C1, and may also control the power supply input circuit to charge the second capacitor C2 and the third capacitor C3.

[0170] The power supply input circuit may be a voltage conversion component or a power supply adapter. The power supply input circuit is connected to an external power source, and is configured to covert the voltage, and outputs a preset power supply to the first capacitor C1, or to the second capacitor C2 and the third capacitor C3. For example, the power supply input circuit is connected to an external alternating current (AC) or direct current (DC) power supply, and outputs a DC voltage of 24 V to the first capacitor C1, or to the second capacitor C2 and the third capacitor C3 after voltage conversion, so as to provide a DC charging power to the first capacitor C1, or to the second capacitor C2 and the third capacitor C3.

[0171] The beauty device may control the voltage acquisition circuit to acquire a voltage of the first capacitor C1, a voltage of the second capacitor C2, or a voltage of the third capacitor C3, and may control the power supply input circuit to stop charging the first capacitor C3, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 in a case that the voltage acquired by the voltage acquisition circuit is greater than a preset voltage.

[0172] The voltage acquisition circuit may monitor a real-time voltage of the first capacitor C1, a real-time voltage of the second capacitor C2, or a real-time voltage of the third capacitor C3. In the case that the voltage of the first capacitor C1, the voltage of the second capacitor C2, or the voltage of the third capacitor C3 reaches the preset voltage, it is considered that the first capacitor C1, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 is fully charged, and the power supply input circuit may be controlled to stop charging the first capacitor C1, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 to prevent overcharging.

[0173] In some other embodiments, the beauty device may charge the first capacitor C1, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 according to a preset duration, and the charging apparatus may not include a voltage acquisition circuit. In the case that the power supply input circuit has charged the first capacitor C1, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 for the preset duration, it may be considered that the first capacitor C1, the second capacitor C2, or the third capacitor C3 is fully charged.

[0174] FIG. 8 is a structural diagram of a charging apparatus according to another embodiment of the present disclosure. The charging apparatus shown in FIG. 8 is obtained by optimizing the charging apparatus shown in FIG. 7. As shown in FIG. 8, the charging apparatus may further include a voltage regulator circuit and a power conversion circuit.

[0175] The voltage regulator circuit is connected to the power supply input circuit and the controller. The voltage regulator circuit is configured to convert a first supply voltage output by the power supply input circuit into a second supply voltage, and provide the second supply voltage to the controller. The second supply voltage may be less than the first supply voltage. In some embodiments, the first supply voltage output by the power supply input circuit may be but is not limited to 24 V, and the second supply voltage may be but is not limited to 15 V.

[0176] The power conversion circuit is connected between the power supply input circuit and the first capacitor C1, or between the power supply input circuit and both the second capacitor C2 and the third capacitor C3. The power conversion circuit may convert the first supply voltage of the power supply input circuit into a third supply voltage, and provide the third supply voltage to the first capacitor C1, or to both the second capacitor C2 and the third capacitor C3 for charging. The third supply voltage may be greater than the first supply voltage.

[0177] FIG. 9 is a structural diagram of a charging apparatus according to still another embodiment of the present disclosure. The charging apparatus shown in FIG. 9 is obtained by optimizing the charging apparatus shown in FIG. 7. As shown in FIG. 9, the charging apparatus may further include a voltage regulator circuit and a power conversion circuit.

[0178] The voltage regulator circuit is connected to the power supply input circuit and the power conversion circuit respectively, and the power conversion circuit is connected between the voltage regulator circuit and a capacitor. The power conversion circuit may convert the second supply voltage output by the voltage regulator circuit into a third supply voltage, and provide the third supply voltage to the capacitor to charge the capacitor. In some embodiments, the third supply voltage may be adjustably set in a range of approximately 260 V to 320 V.

[0179] FIG. 10 is a structural diagram of a power supply input circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 10, the power supply input circuit may include a power access unit J1, a Zener diode D1, a fourth capacitor C4, a fifth capacitor C5, a sixth capacitor C6, and a first inductor L1.

[0180] The power access unit J1 is configured to receive power supply from an external power source and output a first supply voltage. The power access unit J1 is connected to the voltage regulator circuit by the first inductor L1.

[0181] In some embodiments, the power access unit J1 may access an external AC power source or a DC power source, and output the first supply voltage to the voltage regulator circuit.

[0182] In some embodiments, the voltage regulator circuit may convert the first supply voltage output by the power access unit J1 into a second supply voltage and provide the second supply voltage to the controller.

[0183] The Zener diode D1 and the fourth capacitor C4 are arranged in parallel, with one end of the parallel connection being connected between the power access unit J1 and the first inductor L1, and the other end being grounded. The fifth capacitor C5 and the sixth capacitor C6 are arranged in parallel, with one end of the parallel connection being connected between the first inductor L1 and the voltage regulator circuit, and the other end being grounded. One terminal of the sixth capacitor C6 is also connected to a first power supply network V24D.

[0184] FIG. 11 is a structural diagram of a voltage acquisition circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 11, the voltage collecting circuit may include a first resistor R1, a second resistor R2, a third resistor R3, a fourth resistor R4, a seventh capacitor C7, and an acquisition terminal V400_ADC.

[0185] The first resistor R1, the second resistor R2, and the third resistor R3 are successively connected in series. An end of the first resistor R1 is connected to an end of the second resistor R2, and the other end of the second resistor R2 is connected to an end of the third resistor R3. The other end of the first resistor R1 is connected to a second power network V400V. The other end of the third resistor R3 is grounded. An end of the fourth resistor R4 is connected between the second resistor R2 and the third resistor R3, and the other end of the fourth resistor R4 may be connected to the acquisition terminal V400_ADC. The acquisition terminal V400_ADC may be connected between the second resistor R2 and the third resistor R3, and configured to acquire a voltage divided between the second resistor R2 and the third resistor R3 to obtain an acquisition voltage. An end of the seventh capacitor C7 is connected to the other end of the fourth resistor R4, and the other end of the seventh capacitor C7 is grounded. Thus, the voltage acquisition circuit 102 may acquire the voltage division between the second resistor R2 and the third resistor R3 to obtain the acquisition voltage, and feedback the acquisition voltage to the controller.

[0186] FIG. 12 is a structural diagram of a power conversion circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 12, the power conversion circuit may include a transformer T1, an energy storage and filtering sub-circuit, and a power control unit. A first input terminal 1 of the transformer T1 is connected to a driving pin of the power control unit, and a second input terminal 2 of the transformer T1 is grounded. A first output terminal 3 of the transformer T1 is connected to the energy storage and filtering sub-circuit, and a second output terminal 4 of the transformer T1 is connected to a capacitor, namely, the first capacitor C1, or the second capacitor C2 and the third capacitor C3.

[0187] In some embodiments, the energy storage and filtering sub-circuit may be, but is not limited to, a capacitor group, including a plurality of capacitors arranged in parallel. The energy storage and filtering sub-circuit may be configured for energy storage. An end of the plurality of capacitors arranged in parallel may be connected to the first power supply network V24D, and the other end of the plurality of capacitors arranged in parallel is grounded.

[0188] The driving pin of the power control unit may output a driving signal, to allow the transformer to convert the second supply voltage into the third supply voltage, and output the third supply voltage to the capacitor for charging the capacitor. In some embodiments, the power control unit may be a chip having a power control function.

[0189] FIG. 13 is a structural diagram of a voltage regulator circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 13, the voltage regulator circuit may include a voltage regulator unit U1, an eighth capacitor C8, and a ninth capacitor C9. A terminal of the voltage regulator unit U1 is connected to the power supply input circuit, and the other terminal of the voltage regulator unit U1 is connected to a power supply pin VCC of the power control unit. An end of the eighth capacitor C8 is connected to the voltage regulator unit U1 and the power supply input circuit, and the other end of the eighth capacitor C8 is grounded. An end of the ninth capacitor C9 is connected between the voltage regulator unit U1 and the power supply pin VCC of the power control unit, and the other end of the ninth capacitor C9 is grounded.

[0190] In some embodiments, the voltage regulator unit U1 may be, but is not limited to, a DC-DC converter or a low dropout regulator (LDO) .

[0191] FIG. 14 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 14, the beauty device may further include a first switch unit. A first terminal of the first switch unit is connected to the light-emitting apparatus, and a second terminal of the first switch unit is grounded.

[0192] The controller may control the first terminal and the second terminal of the first switch unit to be conducted, to allow the capacitor to discharge to the light-emitting apparatus, so as to allow the light-emitting apparatus to generate the pulsed light.

[0193] The controller may send a conduction instruction to the first switch unit to control the conduction between the first terminal and the second terminal of the first switch unit. The capacitor may form a circuit with the ground through the first switch unit, thereby closing the circuit. The closed circuit allows the electrical energy stored in the capacitor to flow towards the light-emitting apparatus, thereby providing the necessary energy to the light-emitting apparatus to generate the pulsed light.

[0194] In some embodiments, the beauty device may further include a voltage conversion circuit. The capacitor may be connected to the light-emitting apparatus by the voltage conversion circuit, and the capacitor may also be connected to the first switch unit by the voltage conversion circuit. The capacitor may be configured to store and release electric energy. The electrical energy released by the capacitor may be provided to the light-emitting apparatus as the working electrical energy of the light-emitting apparatus. The first switch unit may be configured to conduct the voltage conversion circuit in response to receiving an enable signal. In some embodiments, the first switch unit may be controlled by the enable signal to switch between different states, such as an on state or an off state, so as to control the voltage conversion circuit to be on or off.

[0195] FIG. 15 is a structural diagram of a voltage conversion circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 15, the voltage conversion circuit may include a storage unit 902 and a transformer T2.

[0196] The storage unit 902 is connected to the capacitor, and may be configured to obtain a first operating voltage from the capacitor to store electric energy. The transformer T2 is connected between the storage unit 902 and the light-emitting apparatus. The transformer T2 may be configured to obtain the first operating voltage from the storage unit 902, convert the first operating voltage to a second operating voltage, and output the second operating voltage to the light-emitting apparatus, to allow the light-emitting apparatus to generate the pulsed light. In some embodiments, the storage unit 902 obtains the electrical energy from the capacitor and stores it temporarily. When the storage unit 902 releases the electrical energy to the transformer T2, the storage unit 902 outputs the electrical energy at the first operating voltage.

[0197] The storage unit 902 may include a tenth capacitor C10, an eleventh capacitor C11, a fifth resistor R5, and a sixth resistor R6.

[0198] The fifth resistor R5 and the sixth resistor R6 are connected between the capacitor and the input terminal of the transformer T2. The fifth resistor R5 and the sixth resistor R6 are connected in parallel, and the tenth capacitor C10 and the eleventh capacitor C11 are connected in parallel. The fifth resistor R5 and the sixth resistor R6 that are connected in parallel are connected in series with the tenth capacitor C10 and the eleventh capacitor C11 that are connected in parallel. The tenth capacitor C10 and the eleventh capacitor C11 are configured to obtain the first operating voltage output by the capacitor to store the electrical energy. In some embodiments, one end of the fifth resistor R5 and one end of the sixth resistor R6 may be connected to the first power supply network V400V, and the capacitor is also connected to the first power supply network V400V, such that the one end of the sixth resistor R6 and the one end of the seventh resistor R7 may be connected to the capacitor through the first power supply network V400V.

[0199] The transformer T2 includes an input terminal, an output terminal, and a ground terminal. The output terminal of the transformer T2 is connected to the light-emitting apparatus, and the ground terminal of the transformer T2 is grounded.

[0200] The first switch unit may include, but is not limited to, an insulate-gate bipolar transistor (IGBT) .

[0201] In the case that the first switch unit is an IGBT, the IGBT may include a control terminal, a first terminal, and a second terminal. The following description uses the first switch unit being an IGBT Q1 as an example. The control terminal of the IGBT Q1 is connected to the driving circuit, and may receive the enable signal through the driving circuit. The first terminal of the IGBT Q1 is connected to the voltage conversion circuit, and the second terminal of the IGBT Q1 is grounded. In response to the control terminal of the IGBT Q1 receiving the enable signal, the first terminal and the second terminal of the IGBT Q1 are conducted.

[0202] The IGBT Q1 may be configured as: in response to the control terminal of the IGBT Q1 receiving the enable signal, the IGBT is conducted, such that the tenth capacitor C10 and the eleventh capacitor C11 output the stored electric energy to the input terminal of the transformer T2, the transformer T2 converts the first operating voltage to the second operating voltage and outputs the second operating voltage to the light source (light-emitting apparatus) through the output terminal, allowing the light source to flash (the light-emitting apparatus to generate the pulsed light) .

[0203] FIG. 16 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. The beauty device may further include a driving circuit connected to the first switch unit.

[0204] The driving circuit may receive the enable signal output by the controller, and control the first switch unit to be turned on or off.

[0205] FIG. 17 is a structural diagram of a driving circuit according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 17, the driving circuit may include a signal receiving terminal 922, a third switch unit 924, and a fourth switch unit 926.

[0206] The signal receiving terminal 922 may receive the enable signal. The third switch unit 924 is connected between the signal receiving terminal 922 and the fourth switch unit 926. The fourth switch unit 926 is connected between the third switch unit 924 and the first switch unit. In response to the signal receiving terminal 922 receiving the enable signal, the third switch unit 924 is turned on, and the fourth switch unit 926 is turned on, thereby controlling the first switch unit to be turned on.

[0207] The third switch unit 924 may include a second switch Q2, a seventh resistor R7, and an eighth resistor R8. A controlled terminal of the second switch Q2 is connected to the signal receiving terminal 922, a first terminal of the second switch Q2 is grounded, and a second terminal of the second switch Q2 is connected to the fourth switch unit 926 by the eighth resistor R8. The seventh resistor R7 is connected between the controlled terminal of the second switch Q2 and the first terminal of the second switch Q2. In response to the signal receiving terminal 922 receiving the enable signal, the first terminal and the second terminal of the second switch Q2 are conducted. In some embodiments, the second switch Q2 may be, but is not limited to, a metal-oxide-semiconductor (MOS) field-effect transistor, where the controlled terminal of the second switch Q2 may be a gate, the first terminal of the second switch Q2 may be a source, and the second terminal of the second switch Q2 may be a drain.

[0208] The fourth switch unit 926 may include a third switch Q3, a ninth resistor R9, and a tenth resistor R10. A controlled terminal of the third switch Q3 is connected to the second terminal of the second switch Q2 by the eighth resistor R8, a first terminal of the third switch Q3 is connected to the controlled terminal by the ninth resistor R9, and a second terminal of the third switch Q3 is connected to the first switch unit by the tenth resistor R10. In some embodiments, the second terminal of the third switch Q3 is connected to the control terminal of the IGBT Q1 by the tenth resistor R10. When the first terminal and the second terminal of the second switch Q2 are conducted, the first terminal and the second terminal of the third switch Q3 are conducted. In some embodiments, the third switch Q3 may be, but is not limited to, a MOS transistor, where the controlled terminal of the third switch Q3 may be a gate, the first terminal of the third switch Q3 may be a source, and the second terminal of the third switch Q3 may be a drain.

[0209] As shown in FIG. 17, the driving circuit may further include a first filtering unit 927 and a first protection unit 928.

[0210] The first filtering unit 927 is connected between the signal receiving terminal 922 and the third switch unit 924. The first filtering unit 927 may be configured to filter the signal received by the signal receiving terminal 922, such as the enable signal. The first protection unit 928 is connected between the fourth switch unit 926 and the first switch unit. The first protection unit 928 may be configured to protect the first switch unit, for example, prevent the first switch unit from being impacted by over-current or over-voltage signals.

[0211] The first filtering unit 927 may include a fourth diode D4, a twelfth capacitor C12, and an eleventh resistor R11. The eleventh resistor R11 is connected between the signal receiving terminal 922 and the controlled terminal of the first switch Q2. One end of the fourth diode D4 is connected between the signal receiving terminal 922 and the eleventh resistor R11, and the other end of the fourth diode D4 is grounded. The twelfth capacitor C12 is connected in parallel with the fourth diode D4. One end of the twelfth capacitor C12 is connected between the signal receiving end 922 and the eleventh resistor R11, and the other end of the twelfth capacitor C12 is grounded. The other end of the twelfth capacitor C12 and the other end of the fourth diode D4 may be grounded by a fourteenth resistor R16.

[0212] The first protection unit 928 includes a rectifier D5, a twelfth resistor R12, a thirteenth capacitor C13, and a thirteenth resistor R13. One end of the rectifier D5 is connected between the tenth resistor R10 and the first switch unit, and is also grounded by the thirteenth capacitor C13 and the thirteenth resistor R13; and the other end of the rectifier D5 is grounded. In some embodiments, the one end of the rectifier D5 is connected between the tenth resistor R10 and the control terminal of the IGBT Q1. The twelfth resistor R12 is connected in parallel with the rectifier D5. One end of the twelfth resistor R11 is connected between the tenth resistor R10 and the first switch unit, and the other end of the twelfth resistor R12 is grounded. In some embodiments, the one end of the twelfth resistor R12 is connected between the tenth resistor R10 and the control terminal of the IGBT Q1.

[0213] FIG. 18 is a structural diagram of a charging apparatus according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 18, the charging apparatus may further include a second switch unit, and one end of the capacitor connected to the light-emitting apparatus is grounded. The second switch unit may be connected between the power control unit and the transformer T1.

[0214] The second switch unit may include, but is not limited to, a MOS transistor.

[0215] In the case that the second switch unit is a MOS transistor, the MOS transistor Q4 may include a control terminal, a first terminal, and a second terminal. The following takes the second switch unit being of a MOS transistor Q4 as an example to describe.

[0216] The control terminal of the MOS transistor Q4 is connected to the driving pin of the power control unit by a fifteenth resistor R15. The first terminal of the MOS transistor Q4 is connected to the first input terminal of the transformer T1, and the first terminal of the MOS transistor Q4 is also grounded by a fourteenth capacitor C14. The second terminal of the MOS transistor Q4 is grounded by a resistor group 91. In some embodiments, the resistor group 91 may include a plurality of resistors arranged in parallel, for example, two resistors arranged in parallel.

[0217] Based on the foregoing structure, the control method in the present disclosure may further include: receiving a flashing signal.

[0218] According to the flashing signal, a charging signal may be sent to the charging apparatus, and a discharging signal may be sent to the first switch unit, to respectively control the first switch unit and the second switch unit to be on or off in a preset manner. The first switch unit has an on-off state opposite to that of the second switch unit to realize the following: controlling the light-emitting apparatus to generate the pulsed light, and controlling the capacitor to discharge to the light-emitting apparatus when the light-emitting apparatus generates the pulsed light.

[0219] The on-off state of the first switch unit is opposite to that of the second switch unit. That is, when the first switch unit is on, the second switch unit is controlled to be off. When the capacitor discharges to the light-emitting apparatus to allow the light-emitting apparatus to work, the connection between the charging apparatus and the capacitor is cut off to prevent the capacitor from being charged simultaneously. After the light-emitting apparatus has completed its operation, the first switch unit is controlled to be off, and the second switch unit is controlled to be on. At this time, the capacitor starts to be charged to provide energy for the next light emission of the light-emitting apparatus.

[0220] The on-off states of the first switch unit and the second switch unit may be controlled according to the flashing signal, to manage the charging and discharging of the beauty device.

[0221] FIG. 19 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 19, the beauty device may further include a control switch connected to the light-emitting apparatus.

[0222] The controlling the capacitor to discharge to the light-emitting apparatus may include: controlling the control switch to be turned on, to allow the light-emitting apparatus to generate the pulsed light.

[0223] In the continuous operation of the light-emitting apparatus, maintaining an appropriate time interval can prevent the light-emitting apparatus from overheating. Overheating of the light-emitting apparatus not only has the potential to damage the beauty device but may also cause unnecessary harm to the user’s skin. To ensure that the device has enough time to cool down and to prevent overheating issues, the light-emitting apparatus may be controlled by managing the on-off state of the control switch. For example, during a cycle, the working state of the light-emitting apparatus can be regulated by controlling the on-off state of the control switch. This not only protects the device from damage but also ensures the safety and comfort of the user.

[0224] FIG. 20 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 20, the beauty device may include a controller, a charging apparatus, a capacitor, a light-emitting apparatus, and a control switch.

[0225] When controlling the charging apparatus to charge the capacitor, the controller may send a charging instruction to the charging apparatus, to allow the charging apparatus, the capacitor, and the ground to form a circuit, thereby realizing the charging of the capacitor. The charging apparatus may charge the capacitor by the power supply input circuit, and monitor the voltage of the capacitor by the voltage acquisition circuit. In the case that the voltage of the capacitor reaches the preset voltage or the charging duration reaches the preset duration (for example, 0.6 seconds) , the controller may send a stop-charging instruction to the charging apparatus.

[0226] When controlling the light source to flash (controlling the light-emitting apparatus to generate the pulsed light) , the controller may send a discharging instruction to the control switch, and the control switch is turned on in response to receiving the discharging instruction, to allow the light-emitting apparatus to flash (the light-emitting apparatus to generate the pulsed light) .

[0227] By way of the foregoing method and structure, it is achieved that the capacitor discharges to the light-emitting apparatus when the light-emitting apparatus generates the pulsed light, and the charging apparatus charges the capacitor during the time interval between two adjacent light emissions.

[0228] In some embodiments, the controller sends a pulse width modulation (PWM) signal to the charging apparatus and the control switch, to control the charging apparatus to charge the capacitor and control the light-emitting apparatus to generate the pulsed light.

[0229] The charging apparatus may charge the capacitor according to the PWM signal. For example, the controller sends the PWM signal to the charging apparatus, when the PWM is at a high level, the charging apparatus, the capacitor, and the ground form a circuit, thereby charging the capacitor; and when the PWM signal returns to a low level, the charging apparatus stops charging the capacitor. The charging duration of the capacitor may depend on the width (the high-level duration) of the PWM signal.

[0230] The control switch may control the light-emitting apparatus to generate the pulsed light according to the PWM signal. For example, the controller sends a PWM signal to the control switch, when the PWM is at a high level, the control switch is turned on, and the light-emitting apparatus starts to generate the pulsed light; and when the PWM signal returns to a low level, the light-emitting apparatus is controlled to stop generating the pulsed light. The duration of each light emission may depend on the width (the high-level duration) of the PWM signal.

[0231] In some other embodiments, a timer is provided in the controller, to ensure that all actions are performed according to a preset timing schedule.

[0232] When controlling the capacitor to discharge to the light-emitting apparatus, the controller may send a working signal to the control switch according to a preset time of the timer, to allow the control switch to be on, thereby allowing the light-emitting apparatus to generate the pulsed light. After the working signal ends, the control switch is turned off, and the light-emitting apparatus stops generating the pulsed light. The duration of each light emission may depend on the duration of the working signal.

[0233] When controlling the charging apparatus to charge the capacitor, the controller may send a working signal to the charging apparatus according to a preset time of the timer, to allow the charging apparatus, the capacitor, and the ground to form a circuit, thereby realizing the charging of the capacitor. After the working signal ends, the charging apparatus stops charging. The charging duration of the capacitor may depend on the duration of the working signal.

[0234] It should be understood that the same or corresponding information in the foregoing different embodiments may be cross-referenced.

[0235] FIG. 21 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 21, the beauty device may include a controller, a light-emitting apparatus, and a temperature acquisition apparatus. The controller is connected to the light-emitting apparatus and the temperature acquisition apparatus.

[0236] The temperature acquisition apparatus is an apparatus that has a temperature acquisition function. The temperature acquisition apparatus may be a temperature sensor or the like.

[0237] The detailed description of the beauty device may refer to the foregoing related description, which is not detailed herein.

[0238] The beauty device can realize the functions of the control method described below.

[0239] Based on the structural diagram of the forementioned beauty device, referring to FIG. 22, FIG. 22 is a flow diagram of a control method for a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. The control method may be applied to a beauty device, or may be applied to a controller in the beauty device. The beauty device may be a device with beauty functions, such as a hair removal device and a skin rejuvenation device. The beauty device may include a light-emitting apparatus. As shown in FIG. 22, the control method may include the following steps.

[0240] Step 2201, within a light-emitting window, the light-emitting apparatus is controlled to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user.

[0241] Step 2202, the temperature acquisition apparatus is controlled to acquire a temperature of the skin of the user.

[0242] Step 2203, the light-emitting apparatus is controlled to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user, in a case that the temperature is equal to a preset temperature.

[0243] Where a ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than or equal to a first threshold.

[0244] Within a light-emitting window, after controlling the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, the beauty device may control the temperature acquisition apparatus to acquire the temperature of the user’s skin (i.e., the temperature of the irradiated skin) in real-time or periodically, and compare the acquired temperature with a preset temperature. In the case that the acquired temperature is equal to the preset temperature, or the absolute value of the difference between the acquired temperature and the preset temperature is less than a threshold, it indicates that the user’s skin has cooled sufficiently. At this point, irradiating the skin with light again will not cause damage due to high temperatures and thus achieve energy accumulation. Therefore, the light-emitting apparatus can be controlled to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.

[0245] Since the temperature is measured in real time by the temperature acquisition apparatus, the accuracy of the second pulsed light generated by the light-emitting apparatus for irradiating the skin of the user can be improved.

[0246] Other related description of step 2201 to step 2203 may refer to the foregoing related descriptions, which is not detailed herein.

[0247] Based on the structural diagram of forementioned beauty device, referring to FIG. 23, FIG. 23 is a flow diagram of a control method for a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. The control method may be applied to a beauty device, or may be applied to a controller of the beauty device. The beauty device may be a device with beauty functions, such as a hair removal device and a skin rejuvenation device. The beauty device may include a light-emitting apparatus. As shown in FIG. 23, the control method may include the following steps.

[0248] Step 2301, within a light-emitting window, the light-emitting apparatus is controlled to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user.

[0249] Step 2302, the temperature acquisition apparatus is controlled to acquire a temperature of the skin to obtain a first temperature.

[0250] Step 2303, a first duration and a first energy are determined according to the first temperature.

[0251] Step 2304, the light-emitting apparatus is controlled to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first duration.

[0252] The energy of the second pulsed light is equal to the first energy.

[0253] The cooling of the user’s skin temperature follows a certain pattern, thus, within a light-emitting window, after the beauty device controls the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the user’s skin, the beauty device may immediately control the temperature acquisition apparatus to measure the skin temperature to obtain the first temperature. Subsequently, the beauty device may determine the first duration and the first energy based on the first temperature; i.e., calculate the first duration required for the user’s skin to cool from the first temperature to the preset temperature, and determine the first energy required to achieve energy accumulation based on the first duration.

[0254] It can be seen that the temperature acquisition apparatus only needs to acquire data once to realize the control of the light-emitting apparatus of the beauty device, which can reduce the processing steps and data handling, thereby improving the control efficiency and reducing the power consumption of the beauty device.

[0255] In some embodiments, the beauty device may first control the temperature acquisition apparatus to acquire the temperature of the skin to obtain a second temperature, and then within a light-emitting window: the light-emitting apparatus may be controlled to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, the temperature acquisition apparatus may be controlled to acquire the temperature of the skin to obtain the first temperature, and the first duration and the first energy are determined according to the first temperature and the second temperature.

[0256] Due to varying absorption capabilities of different users’s kin, the skin temperatures after applying the same amount of energy for light irradiation will differ. Thus, before light irradiation, the temperature acquisition apparatus may be used or controlled to acquire the initial skin temperature of the user to obtain the second temperature. Additionally, after controlling the light-emitting apparatus to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, the temperature acquisition apparatus may be immediately controlled to acquire the skin temperature to obtain the first temperature. The first duration and the first energy may be determined based on the first temperature and the second temperature. This allows for accurately determining the first duration and the first energy for different users or users with different skin absorption capacities, thereby enhancing the flexibility and applicability of the beauty device.

[0257] FIG. 24 is a structural diagram of a beauty device according to still another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 24, the beauty device may include a processor 2401 and a memory 2402. The memory 2402 may store one or more computer-executable instructions. The one or more computer-executable instructions are configured for performing the control method described in the foregoing method embodiments. The memory 2402 may be stand-alone or integrated with the processor 2401.

[0258] The processor 2401 may include one or more processing cores. The processor 2401 may use various interfaces and lines to connect various parts in the entire beauty device, and may execute various functions of the beauty device and process data by running or executing instructions, programs, code sets, or instruction sets stored in the memory 2402, and call data stored in the memory 2402. In some embodiments, the processor 2401 may be implemented by at least one hardware form of digital signal processing (DSP) , field programmable gate array (FPGA) , and programmable logic array (PLA) . The processor 2401 may be integrated with a central processing (CPU) , a graphics processing unit (GPU) , a modem, or the like, or a combination thereof. The CPU mainly processes an operating system, a user interface, an application program, and the like. The GPU is configured to render and draw display content. The modem is configured to process wireless communication. It can be understood that the modem may be implemented by using a communication chip alone rather than integrated into the processor 2401.

[0259] The memory 2402 may include a random-access memory (RAM) or a read-only memory (ROM) . The memory 2402 may be configured to store instructions, programs, codes, code sets, or sets of instruction sets. The memory 2402 may include a program storage area and a data storage area, where the program storage area may store an instruction for implementing an operating system, an instruction for implementing at least one function, an instruction for implementing the foregoing method embodiments, and the like. The data storage area may further store data created by the beauty device in use, and the like.

[0260] When the computer-executable instructions stored in the memory 2402 are executed, the processor 2401 may be configured to perform various operations performed by the beauty device provided in the foregoing method embodiments. The specific implementation of these operations may refer to the foregoing embodiments, which is not detailed herein.

[0261] An embodiment of the present disclosure further discloses a computer-readable storage medium, storing computer-executable instruction codes. The computer-executable instruction codes when being executed by a processor are configured to perform the operations carried out by the beauty device provided in the foregoing method embodiments. The specific implementation of these operations may refer to the foregoing method embodiments, which is not detailed herein.

[0262] The computer-readable storage medium may be an electronic storage device such as flash memory, an erasable programmable read-only memory (EPROM) , a hard disk, or a read-only memory (ROM) . In some embodiments, the computer-readable storage medium may include a non-transitory computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium has a storage space for the computer-executable instruction codes that execute the operations in the any of the foregoing method embodiments. These computer-executable instruction codes may be read from one or more computer-executable instructions products or written into one or more computer-executable instruction products. The computer-executable instruction codes may be, for example, appropriately compressed.

[0263] It should be noted that the above embodiments are only used to illustrate the technical solutions of the present disclosure, but not to limit them. Although a detailed description of the present disclosure has been given with reference to the foregoing embodiments, those skilled in the art should understand that they can still modify the technical solutions disclosed in the foregoing embodiments, or equivalently substitute some of the technical features. These modifications or substitutions do not cause the essence of the corresponding technical solutions to deviate from the spirit and scope of the technical solutions of the embodiments of the present disclosure.

Claims

A control method for a beauty device, wherein the beauty device comprises a light-emitting apparatus, and the control method comprises:within a light-emitting window:controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user; andcontrolling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration;wherein a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to realize energy accumulation.The control method according to claim 1, whereinthe ratio of the energy of the first pulsed light to the energy of the second pulsed light is less than 3: 7, 5: 14, 1: 4, 5: 36, 1: 6, 1: 7, 1: 8, 1: 9, or 1: 10;and / or,the first preset duration is less than or equal to 2 milliseconds, 1 millisecond, 0.8 milliseconds, 0.7 milliseconds, 0.6 milliseconds, 0.5 milliseconds, 0.4 milliseconds, or 0.35 milliseconds.The control method according to claim 1 or 2, whereina pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.2 milliseconds and less than or equal to 0.9 milliseconds;and / or,a pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.1 milliseconds and less than or equal to 3 milliseconds.The control method according to claim 1 or 2, whereina pulse width of the first pulsed light is greater than or equal to 0.24 milliseconds and less than or equal to 0.65 milliseconds;and / or,a pulse width of the second pulsed light is greater than or equal to 1.35 milliseconds and less than or equal to 2.15 milliseconds.The control method according to any one of claims 1 to 4, wherein the light-emitting apparatus comprises a first light-emitting module and a second light-emitting module; andthe operation of controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, and controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration comprises:controlling the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user; andcontrolling the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration.The control method according to claim 5, wherein the light-emitting window comprises a first light-emitting window and a second light-emitting window adjacent to the first light-emitting window;within the first light-emitting window, the operation of controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, and controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration comprises:controlling the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user; andcontrolling the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration; andwithin the second light-emitting window, the operation of controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, and controlling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration comprises:controlling the second light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user; andcontrolling the first light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration.The control method according to claim 5 or 6, wherein the beauty device further comprises a charging apparatus and a first capacitor, one end of the first capacitor is connected to the charging apparatus, the other end of the first capacitor is connected to both the first light-emitting module and the second light-emitting module, the charging apparatus is configured to charge the first capacitor, and the first capacitor is configured to supply power to both the first light-emitting module and the second light-emitting module; andthe operation of controlling the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, and controlling the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, comprises:controlling the first capacitor to discharge to the first light-emitting module, to allow the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user;controlling the first capacitor to stop discharging to the first light-emitting module;controlling the charging apparatus to charge the first capacitor for the first preset duration;controlling the charging apparatus to stop charging the first capacitor; andcontrolling the first capacitor to discharge to the second light-emitting module, to allow the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.The control method according to claim 5 or 6, wherein the beauty device further comprises a charging apparatus, a second capacitor, and a third capacitor, the second capacitor is connected between the charging apparatus and the first light-emitting module, the third capacitor is connected between the charging apparatus and the second light-emitting module, the charging apparatus is configured to charge both the second capacitor and the third capacitor, the second capacitor is configured to supply power to the first light-emitting module, and the third capacitor is configured to supply power to the second light-emitting module; andthe operation of controlling the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user, and controlling the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, comprises:controlling the second capacitor to discharge to the first light-emitting module, to allow the first light-emitting module to generate the first pulsed light that irradiates the skin of the user;controlling the second capacitor to stop discharging to the first light-emitting module;controlling the charging apparatus to charge the second capacitor; andcontrolling the third capacitor to discharge to the second light-emitting module after the irradiation of the first pulsed light has stopped for the first preset duration, to allow the second light-emitting module to generate the second pulsed light that irradiates the skin of the user.The control method according to any one of claims 1 to 8, wherein a time interval between adjacent light-emitting windows is defined as a second preset duration, and the second preset duration is greater than or equal to 0.9 seconds and less than or equal to 3 seconds.The control method according to claim 9, wherein the second preset duration is greater than or equal to 1.35 seconds and less than or equal to 1.8 seconds.A control method for a beauty device, wherein the beauty device comprises a light-emitting apparatus and a temperature acquisition apparatus, and the control method comprises:within a light-emitting window:controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;controlling the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin; andcontrolling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user in a case that the temperature is equal to a preset temperature or an absolute value of a difference between the temperature and the preset temperature is less than a threshold;wherein a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1.A control method for a beauty device, wherein the beauty device comprises a light-emitting apparatus and a temperature acquisition apparatus, and the control method comprises:within a light-emitting window:controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;controlling the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin to obtain a first temperature;determining a first duration and a first energy based on the first temperature; andcontrolling the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first duration, an energy of the second pulsed light being equal to the first energy.The control method according to claim 12, wherein before the operation of controlling the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user, the control method further comprises:controlling the temperature acquisition apparatus to acquire the temperature of the skin to obtain a second temperature; andthe operation of determining a first duration and a first energy based on the first temperature comprises:determining the first duration and the first energy based on the first temperature and the second temperature.A beauty device, comprising a controller and a light-emitting apparatus, wherein the controller is configured to:within a light-emitting window:control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user; andcontrol the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for a first preset duration;wherein a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1, and the first preset duration is less than or equal to 3 milliseconds, to allow the first pulsed light and the second pulsed light to realize energy accumulation.A beauty device, comprising a controller, a light-emitting apparatus, and a temperature acquisition apparatus, wherein the controller is configured to:within a light-emitting window:control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;control the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin; andcontrol the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user in a case that the temperature is equal to a preset temperature or an absolute value of a difference between the temperature and the preset temperature is less than a threshold;wherein a ratio of an energy of the first pulsed light to an energy of the second pulsed light is less than 1.A beauty device, comprising a controller, a light-emitting apparatus, and a temperature acquisition apparatus, wherein the controller is configured to:within a light-emitting window:control the light-emitting apparatus to generate a first pulsed light that irradiates a skin of a user;control the temperature acquisition apparatus to acquire a temperature of the skin to obtain a first temperature;determine a first duration and a first energy based on the first temperature; andcontrol the light-emitting apparatus to generate a second pulsed light that irradiates the skin of the user after irradiation of the first pulsed light has stopped for the first duration, an energy of the second pulsed light being equal to the first energy.A beauty device, comprising a processor and a memory, the processor calling computer-executable instructions stored in the memory to implement the control method according to any one of claims 1 to 13.A computer-readable storage medium, storing computer-executable instructions, the computer-executable instructions implementing the control method according to any one of claims 1 to 13 when being executed by a processor.

Citation Information

Patent Citations

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