[发明专利]一种智能体征监测腕式可穿戴设备及血压测量方法无效
| 申请号: | 201410348992.7 | 申请日: | 2014-07-22 |
| 公开(公告)号: | CN104095655A | 公开(公告)日: | 2014-10-15 |
| 发明(设计)人: | 唐洪玉;赵可石 | 申请(专利权)人: | 唐洪玉;赵可石 |
| 主分类号: | A61B8/02 | 分类号: | A61B8/02;A61B8/04;A61B5/1455;A61B5/01 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 030024 山西*** | 国省代码: | 山西;14 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 智能 体征 监测 腕式可 穿戴 设备 血压 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种可实时监测人体脉搏血压等体征的智能可穿戴电子产品及血压测量方法。
背景技术
随着生活水平的逐步提高,人们对健康状况的逐步重视,各种健康监测产品应运而生。不规则的生活方式和日渐加大的竞争压力让很多人一直生存在亚健康状态,各种疾病的慢性潜伏导致生活质量的下降。我国是具有传统医学的国家,中医在健康方面一直提倡的是三分治七分养,中医认为血为人之本,心主血脉,心脏搏动把血液排入血管而形成脉搏。心脏的搏动和血液在血管中的运行均由宗气所推动。血液循行于脉管之中,除了心脏的主导作用外,还必须有各脏器的协调配合。肺朝百脉,即是循行于全身的血脉均汇于肺,且肺主气,通过肺气的敷布,血液才能布散全身;脾胃为气血生化之源,脾主统血,血液的循行有赖于脾气的统摄;肝藏血,肝主疏泄,有调节血量的作用;肾藏精,精化气,是人体阳气的根本,各脏腑功能活动的动力;而且精可化生血,是生成血液的物质基础之一。故脉象的形成与五脏功能活动有关,而且五脏与六腑相表里,脉象的变化也可反映六腑的变化。
根据中医2000多年的理论积累,古代医家筛选制定的二十八种常用脉象,是一个严谨而科学的组合,每一种脉象都有一定针对性,其诊断作用不能互相替代;其中,任何一种脉象的脉形规范和实际意义被埋没或被误解,都会影响对脉象的诊察,甚至影响脉诊的适用范围和诊断作用。传统脉象诊断需要依靠医者的长期研习,有关脉象的判断也完全依靠传承的口叙或者文字,这就把中医魁宝局限在了普通人之外。
近年来随着电子信息技术的不断发展,关于脉象诊断方面的研究也进入了新的时期,不断出现的各类脉象分析仪器装置要么体积较大不能实时携带监测,或者专业性很强普通人无法使用,随着智能运动手表的发展,小型化、智能化、便携的可穿戴产品的出现,把中医对健康监测的理念融合到可日常佩带的产品中是一个全新的方向。
专利号为200610119382的中国发明专利“多点式、三部位、自动加压式中医脉搏检测装置及其方法”,采用了带浮梁的悬臂式结构,可调节取脉位置,具有较好的重复性。同时也选择寸、关、尺三部位进行压电传感器进行信号采集,达到了准确提取脉象的目的,但该装置仍然较为专业和不便于日常监测。
专利号为201110439661的中国发明专利“基于柔性阵列传感器的多路脉象检测装置”,采用了柔性传感器,也形成了采集多路脉象的检测装置,但是描叙的压力控制装置为水银柱式,更无法便携和实时监测。
专利号为2013104185356的中国发明专利“一种中医脉象检测系统”,采用了柔性硅胶薄膜材料包裹传统压电传感器的方法,该专利描叙的实施方式有影响压电传感器正常采集的可能,气囊的充气加压也不可能做到如描叙所说的便携性,特别是对桡动脉的定位更无明确表述。
发明内容
本发明目的在于克服上述现有技术的不足,在传感器技术、便携性、非专业局限方面加以改进,更融入血氧血压监测、红外超导体温监测、射频传输技术等现代电子技术,把中医的专有技艺融入可穿戴产品中,实现一种可以使用者实时日常监测本人体征状况的智能体征监测腕式可穿戴设备。
本发明的技术方案是:一种智能体征监测腕式可穿戴设备,包括设备主体,设备主体上设有显示屏幕、微处理器、供电电路和功能电路,所述的微处理器通过功能电路连接有体征监测模块、红外超导体温监测模块、APP数据交换模块、WIFI及蓝牙射频通讯模块、运动能量监测模块、SOS急救求助模块和卫星定位模块。
所述的体征监测模块包括通过脉象超声采集装置、光波血氧检测装置、桡动脉定位装置、脉象超声采集装置和手指压取仿真装置。
所述的脉象超声采集装置是超声TOFD双晶探头采集装置。
所述的的光波血氧检测装置是650nm的红光传感器。
所述的手指压取仿真装置包括微压传感器与步进直线微电机。
所述的红外超导体温监测模块由116个热电偶串联组合而成,所述的红外超导体温监测模块封盖有光学带通滤波器。
所述的设备主体是智能手表。
血氧浓度是血液中被氧结合的含氧血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比,即血液中血氧的浓度(SpO2),采用波长650nm的红光和950nm的红外光进行反射式检测,根据含氧血红蛋白(HbO2)对650nm红光的强吸收及对950nm红外光的弱吸收特性,我们选择了650nm的红光传感器,通过对发出光量及反射接收光量的比值,我们可以从光电二极管检测到血液脉动血氧饱和度。
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