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基于多组同步射频技术的步伐计算装置制造方法及图纸

技术编号:14021875 阅读:113 留言:0更新日期:2016-11-18 16:12
基于多组同步射频技术的步伐计算装置,包括分别戴于行人双脚的第一环形硅胶体和第二环形硅胶体以及一智能手机,所述第一环形硅胶体内设置有第一蓄电池、第一微处理器、现场可编程门阵列电路、至少两个射频接受器以及一第一无线通讯单元,所述第二环形硅胶体内设置有一第二蓄电池、一射频发射器,所述第一微处理器、射频接受器与第一无线通讯单元均电连接于所述第一蓄电池,所述射频发射器电连接于所述第二蓄电池,所述智能手机内置有一第三无线通讯模块。本发明专利技术可以保证每次计步均是人体向前迈出一步的结果,因而可以极大地消除运动形态变化而引起的误差,能够保证计步的准确性和真实性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种步伐计算装置,尤其是指基于多组同步射频技术的步伐计算装置
技术介绍
随着人们健康意识的不断提高,越来越多的人们开始注重锻炼身体。现代人的营养摄入通常都比较充分,甚至过于富余。因此经常处于坐姿工作的人群,体内积聚的营养成分不容易被消耗,就会产生肥胖,血脂过高等问题。游泳、骑行、打球、慢跑等都是较好的身体锻炼方式,其中慢跑尤其适合各类人群,活动量适中,而且效果较好。人们在慢跑中,希望能够借助于一些辅助的随身设备,能够实时了解慢跑中自身的身体情况。中国技术专利(申请号:201520373519.4)披露了一种蓝牙计步器,其包括:微处理器、加速度传感器和蓝牙芯片;加速度传感器用于采集各轴加速度并向微处理器发送;所述微处理器将各个时刻的各轴加速度通过计算得出蓝牙计步器携带者的步频,并根据预先设定的步长计算出步速;所述蓝牙芯片用于和主机建立蓝牙通信连接;微处理器通过蓝牙芯片将蓝牙计步器携带者的步频和步速数据发送给主机并在主机上显示。以上蓝牙计步器虽然能够将人们运动时的一些关键数据发送给智能手机,然而在实际的使用过程中还存在有一些不足之处:该种计步器依赖于加速度传感器对运动数据的采集,在人运动的过程中,其他手部或者身躯的动作都会对该加速度传感器造成错误计算,因而其计步结果受运动形态影响极大,往往会导致计步误差大。
技术实现思路
本专利技术提供基于多组同步射频技术的步伐计算装置,其主要目的在于克服现有蓝牙计步器存在的受运动形态影响极大、计步误差大的缺陷。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:基于多组同步射频技术的步伐计算装置,包括分别戴于行人双脚的第一环形硅胶体和第二环形硅胶体以及一智能手机,所述第一环形硅胶体内设置有第一蓄电池、第一微处理器、现场可编程门阵列电路、至少两个射频接受器以及一第一无线通讯单元,所述第二环形硅胶体内设置有一第二蓄电池、一射频发射器,所述第一微处理器、射频接受器与第一无线通讯单元均电连接于所述第一蓄电池,所述射频发射器电连接于所述第二蓄电池,所述智能手机内置有一第三无线通讯模块,所述第一无线通讯单元的使能端连接于所述第一微处理器,所述第一无线通讯单元的输出端连接于所述第三无线通讯模块,所述射频发射器的输出端均与各射频接受器的使能端相连,各射频接受器的输出端均电连接于所述现场可编程门阵列电路,所述现场可编程门阵列电路的输出端与所述第一微处理器的使能端相连。进一步的,所述射频接受器设置有四个,该四个射频接受器呈环形阵列地布置于所述第一环形硅胶体的内部。进一步的,所述现场可编程门阵列电路的频率为2GHz。进一步的,各所述射频接受器的输出端均通过光纤电连接于所述现场可编程门阵列电路。进一步的,所述第一微处理器为32位的ARM处理器。进一步的,开始进行步伐计算时,每一射频接收器接收射频发射器所发出的位置讯号并同时对位置讯号作距离测距从而产生一测距讯号,之后现场可编程门阵列电路分别接收每一射频接收器的测距讯号,并将测距讯号作时间同步校正从而产生一同步测距讯号,所述第一微处理器根据该同步测距讯号进行计算,实时获得第一环形硅胶体与第二环形硅胶体的相对距离A,当该相对距离A 超出预先设定的阈值S,所述第一微处理器输出计步一次的指令信息依序经过通过第一无线通讯单元、第三无线通讯单元后转给智能手机,直到所述相对距离A 小于或者等于阈值S,所述第一微处理器重新进行步伐计算,当上述相对距离A 再次超出预先设定的阈值S,所述第一微处理器再次向智能手机输出计步一次的指令信息,该智能手机进行步伐数加一动作,之后第一微处理器根据相对距离A的变化依照上述动作进行循环计步,直到完成所有步伐计算工作。和现有技术相比,本专利技术产生的有益效果在于:本专利技术结构简单、实用性强,通过设置第一环形硅胶体和第二环形硅胶体并将其分别穿戴于行人双脚上,利用现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA)电路对射频接收器所接收的位置讯号作时间同步校正并且产生同步测距讯号,进而精准地达到同步测距的效果,第一微处理器可以通过计算获得其两个环形硅胶体的相对距离,由于人体在行走中,判断脚步的依据在于双脚分离一定距离后再接近然后再分离一定距离,因而可以通过在第一微处理器内设置阈值S,只有在两个环形硅胶体的相对距离超过该距离阈值后才计步一次,因而,本专利技术可以保证每次计步均是人体向前迈出一步的结果,因而可以极大地消除运动形态变化而引起的误差,能够保证计步的准确性和真实性。附图说明图1为本专利技术的使用状态参考图。图2为本专利技术的电路原理框图。具体实施方式下面参照附图说明本专利技术的具体实施方式。参照图1和图2。基于多组同步射频技术的步伐计算装置,包括分别戴于行人双脚的第一环形硅胶体8和第二环形硅胶体9以及一智能手机7,所述第一环形硅胶体8内设置有第一蓄电池80、第一微处理器81、现场可编程门阵列电路82、至少两个射频接受器83以及一第一无线通讯单元84,所述第二环形硅胶体9内设置有一第二蓄电池90、一射频发射器91,所述第一微处理器81、射频接受器83与第一无线通讯单元84均电连接于所述第一蓄电池80,所述射频发射器91电连接于所述第二蓄电池90,所述智能手机7内置有一第三无线通讯模块70,所述第一无线通讯单元84的使能端连接于所述第一微处理器81,所述第一无线通讯单元84的输出端连接于所述第三无线通讯模块70,所述射频发射器91的输出端均与各射频接受器83的使能端相连,各射频接受器83的输出端均电连接于所述现场可编程门阵列电路82,所述现场可编程门阵列电路82的输出端与所述第一微处理器81的使能端相连。参照图1和图2。所述射频接受器83设置有四个,该四个射频接受器83呈环形阵列地布置于所述第一环形硅胶体8的内部。参照图1和图2。所述现场可编程门阵列电路82的频率为2GHz。参照图1和图2。各所述射频接受器83的输出端均通过光纤电连接于所述现场可编程门阵列电路82。参照图1和图2。所述第一微处理器81为32位的ARM处理器。参照图1和图2。开始进行步伐计算时,每一射频接收器接收射频发射器91所发出的位置讯号并同时对位置讯号作距离测距从而产生一测距讯号,之后现场可编程门阵列电路82分别接收每一射频接收器的测距讯号,并将测距讯号作时间同步校正从而产生一同步测距讯号,所述第一微处理器81根据该同步测距讯号进行计算,实时获得第一环形硅胶体8与第二环形硅胶体9的相对距离A,当该相对距离A 超出预先设定的阈值S,所述第一微处理器81输出计步一次的指令信息依序经过通过第一无线通讯单元84、第三无线通讯单元后转给智能手机7,直到所述相对距离A 小于或者等于阈值S,所述第一微处理器81重新进行步伐计算,当上述相对距离A 再次超出预先设定的阈值S,所述第一微处理器81再次向智能手机7输出计步一次的指令信息,该智能手机7进行步伐数加一动作,之后第一微处理器81根据相对距离A的变化依照上述动作进行循环计步,直到完成所有步伐计算工作。和现有技术相比,本专利技术产生的有益效果在于:本专利技术结构简单、实用性强,通过设置第一环形硅胶体8和第二环形硅胶体9并将其分别穿戴于行人双脚上,利用现场可编程门阵列 (Field Programmab本文档来自技高网...
基于多组同步射频技术的步伐计算装置

【技术保护点】
基于多组同步射频技术的步伐计算装置,其特征在于:包括分别戴于行人双脚的第一环形硅胶体和第二环形硅胶体以及一智能手机,所述第一环形硅胶体内设置有第一蓄电池、第一微处理器、现场可编程门阵列电路、至少两个射频接受器以及一第一无线通讯单元,所述第二环形硅胶体内设置有一第二蓄电池、一射频发射器,所述第一微处理器、射频接受器与第一无线通讯单元均电连接于所述第一蓄电池,所述射频发射器电连接于所述第二蓄电池,所述智能手机内置有一第三无线通讯模块,所述第一无线通讯单元的使能端连接于所述第一微处理器,所述第一无线通讯单元的输出端连接于所述第三无线通讯模块,所述射频发射器的输出端均与各射频接受器的使能端相连,各射频接受器的输出端均电连接于所述现场可编程门阵列电路,所述现场可编程门阵列电路的输出端与所述第一微处理器的使能端相连。

【技术特征摘要】
1.基于多组同步射频技术的步伐计算装置,其特征在于:包括分别戴于行人双脚的第一环形硅胶体和第二环形硅胶体以及一智能手机,所述第一环形硅胶体内设置有第一蓄电池、第一微处理器、现场可编程门阵列电路、至少两个射频接受器以及一第一无线通讯单元,所述第二环形硅胶体内设置有一第二蓄电池、一射频发射器,所述第一微处理器、射频接受器与第一无线通讯单元均电连接于所述第一蓄电池,所述射频发射器电连接于所述第二蓄电池,所述智能手机内置有一第三无线通讯模块,所述第一无线通讯单元的使能端连接于所述第一微处理器,所述第一无线通讯单元的输出端连接于所述第三无线通讯模块,所述射频发射器的输出端均与各射频接受器的使能端相连,各射频接受器的输出端均电连接于所述现场可编程门阵列电路,所述现场可编程门阵列电路的输出端与所述第一微处理器的使能端相连。2.如权利要求1所述的基于多组同步射频技术的步伐计算装置,其特征在于:所述射频接受器设置有四个,该四个射频接受器呈环形阵列地布置于所述第一环形硅胶体的内部。3.如权利要求2所述的基于多组同步射频技术的步伐计算装置,其特征在于:所述现场可编程门阵列电路的频率为2GHz。4.如权利要求3所述的基于多组同步射...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄秋霞
申请(专利权)人:黄秋霞
类型:发明
国别省市:福建;35

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