[实用新型]一种具有心率监测功能的电动剃须刀有效
申请号: | 201320825040.0 | 申请日: | 2013-12-12 |
公开(公告)号: | CN203600271U | 公开(公告)日: | 2014-05-21 |
发明(设计)人: | 林棋;李千目;侯君;徐佳;孙向军 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学连云港研究院 |
主分类号: | B26B19/38 | 分类号: | B26B19/38 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 朱显国 |
地址: | 222006 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 心率 监测 功能 电动剃须刀 | ||
技术领域
本实用新型属于电动剃须刀技术领域,特别是一种具有心率监测功能的电动剃须刀。
背景技术
如今来说,有非常多的男士每天要做的事情之中就有剃须这一项,日常生活中剃须刀对于男士来说是一件必备品,而如今市面上的电动剃须刀的功能十分的单一,只有简单的剃须功能,在进行剃须的同时不能做别的事情,每天剃须时间累积,占用了大量的时间,降低了做事效率。尤其对于患有与心脏、血压有关疾病,例如心脏病、甲亢、贫血、高血压之类人群,每天剃须之后还需要进行心率监测,单独的剃须刀和心率检测仪不仅占用空间,并且浪费时间。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种具有心率监测功能的电动剃须刀,在剃须的同时监测心率从而节约时间与空间。
实现本实用新型目的的技术方如下: 一种具有心率监测功能的电动剃须刀,包括手柄和刀头两部分,所述刀头内部设有刀头马达,手柄内部设有数据处理单元和电池组件;手柄正面安装有电源开关、心率监测开关和LED显示屏,手柄背面安装有感光摄像头,手柄末端设置有电源接口;电池组件的输入端与电源接口通过导线相连,电池组件的输出端接入电源开关,电源开关分别接入刀头马达和心率监测开关,心率监测开关的电源输出端分别通过导线接入数据处理单元、LED显示屏和感光摄像头,感光摄像头通过排线接入数据处理单元的信号输入端,数据处理单元的信号输出端通过排线接入LED显示屏;
打开电源开关后,刀头马达驱动剃须刀片运转进行剃须;打开心率监测开关,一根手指覆盖感光摄像头进行心率监测,数据处理单元读取感光摄像头的采集信号进行处理得到心率值,将心率值发送至LED显示屏进行显示。
与现有技术相比,本实用新型的显著优点为:(1)为需要测量心率的剃须刀使用者节省了时间;(2)不需要购买其他测量心率的医用设备,节省空间;(3)科学的测量原理使得心率测量结果准确、稳定。
附图说明
图1为本实用新型具有心率监测功能的电动剃须刀的正面结构示意图;
图2为本实用新型具有心率监测功能的电动剃须刀的背面结构示意图;
图3为本实用新型具有心率监测功能的电动剃须刀的结构原理图;
图4为本实用新型电动剃须刀进行心率监测的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步详细说明。
结合图1~3,本实用新型具有心率监测功能的电动剃须刀,包括手柄0和刀头1两部分,所述刀头1内部设有刀头马达,手柄0内部设有数据处理单元和电池组件;如图1所示,剃须时手柄朝向人脸的一面为手柄正面,手柄0正面安装有电源开关2、心率监测开关3和LED显示屏4,如图2所示,手柄0背面安装有感光摄像头5,手柄0末端设置有电源接口6;如图3所示,电池组件的输入端与电源接口6通过导线相连,电池组件的输出端接入电源开关2,电源开关2分别接入刀头马达和心率监测开关3,心率监测开关3的电源输出端分别通过导线接入数据处理单元、LED显示屏4和感光摄像头5,感光摄像头5通过排线接入数据处理单元的信号输入端,数据处理单元的信号输出端通过排线接入LED显示屏4;所述数据处理单元包括顺次连接的AD转换芯片和FPGA芯片。所述LED显示屏4为条屏、图文屏、视屏或数码混合屏。所述感光摄像头5的像素大于30W。
打开电源开关2后,刀头马达驱动剃须刀片运转进行剃须,实现普通的剃须功能;打开心率监测开关3,一根手指覆盖感光摄像头5进行心率监测,数据处理单元读取感光摄像头5的采集信号进行处理,数据处理单元的AD转换芯片把采样后的光强模拟信号转换为数字信号,再通过FPGA计时方法来获得高低位电平之间的时间间隔,计算一分钟内有多少次周期变化,就能得出心率值,将心率值发送至LED显示屏4进行显示。
本实用新型进行心率监测的原理为:由于脉搏有舒张和收缩两种状态,在收缩时动脉充血,反之,舒张时动脉放血,手指尖(含有动脉)在一舒一张的同时,透光率也会发生周期性变化。这样,通过监测感光摄像头5采集的图像的综合光强变化,就可以获得心率值。
结合图4,本实用新型电动剃须刀进行心率监测的流程如下:
(1)打开心率监测开关3,将一根手指指尖覆盖感光摄像头5,感光摄像头5采集图像的综合光强变化;
(2)通过数据处理单元中的AD芯片元件把采样感光摄像头5后的模拟信号转换为数字信号;
(3)通过数据处理单元中的FPGA芯片的计时器来获得高低位电平之间的时间间隔,得出电位变化周期;
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