坐式生命体征检测装置及系统制造方法及图纸

技术编号:18183694 阅读:99 留言:0更新日期:2018-06-12 22:40
本实用新型专利技术提供了一种坐式生命体征检测装置及系统,属于医学设备领域。所述系统包括用户终端、云服务器和坐式生命体征检测装置,所述装置包括心冲击图采集模块、经络信号采集模块、信号处理模块、报警模块及LORA无线通信模块,云服务器从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信号特征,将信号特征与预先存储的表示身体状况的模型进行比对,以获取用户的生命体征检测结果,再将生命体征检测结果生成对应的报警信号发送给报警模块,报警模块再根据云服务器发送的报警信号进行报警,从而可以快速检测出用户的身体状况并且及时让用户知晓危险情况,并且用户可在用户终端上实时查看和了解自身的身体状况,以避免不幸的事情发生。

Sitting type life sign detection device and system

The utility model provides a sitting type vital sign detection device and a system, belonging to the field of medical equipment. The system includes the user terminal, the cloud server and the sitting type life sign detection device. The device includes the heart impact graph acquisition module, the meridian signal acquisition module, the signal processing module, the alarm module and the LORA wireless communication module. The cloud server extracts the heart impact map signal and the meridian signal from the obtained processed heart and the meridian signals. The signal features are compared with the pre stored model of the physical state to obtain the results of the user's vital signs detection, and then the corresponding alarm signal is sent to the alarm module, and the alarm module can then alarm according to the alarm signal sent by the cloud server. To quickly detect the physical condition of the user and let the user know the danger in time, and the user can see and understand the physical condition of the user on the user's terminal to avoid the misfortune.

【技术实现步骤摘要】
坐式生命体征检测装置及系统
本技术涉及医学设备领域,具体而言,涉及一种坐式生命体征检测装置及系统。
技术介绍
心脏病是目前世界上死亡率最高的疾病之一,我国心脏病死亡率占各种疾病死亡率的10%-20%,并呈上升趋势。因此对于改进心脏病的早期诊断和治疗方法具有十分重要的意义。心脏泵血会使与人体紧密接触的支撑物体的受力发生变化,将其记录下来便称为心冲击图(Ballistocardiogram,BCG)。BCG信号反映了心血管系统的工作状况,无需在人体贴附传感器即可方便获取,其检测方法可以在受试者感受不到测量状态的情况下得到其心脏活动情况,长期使用不会对受试者造成心理负担。BCG信号中包含了大量有用的心血管系统生理信息,它能有效地辅助医生对各种心血管疾病进行诊断与分析,其实现将有力地促进人类健康水平的提高。现有技术中的信号处理方式为单机处理,信号处理端体积较大,且处理速度较慢,使得用户不能及时知晓自身的身体状况。因此,如何快速检测出用户的身体状况并且及时让用户知晓危险情况,避免不幸的事情发生,是目前急需解决的问题。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种坐式生命体征检测装置及系统,以改善上述问题。本技术的实施例是这样实现的:一种坐式生命体征检测装置,应用于坐式生命体征检测系统,所述系统还包括云服务器,所述装置包括心冲击图采集模块、经络信号采集模块、信号处理模块、报警模块及LORA无线通信模块,所述心冲击图采集模块、所述经络信号采集模块均与所述信号处理模块耦合,所述信号处理模块与所述LORA无线通信模块耦合,所述LORA无线通信模块、所述报警模块均用于与所述云服务器耦合,所述心冲击图采集模块设置在座椅坐垫及座椅靠背上;所述心冲击图采集模块用于采集用户的心冲击图信号;所述经络信号采集模块用于采集所述用户的经络信号;所述信号处理模块用于对获取的所述心冲击图信号与所述经络信号进行放大和滤波处理,并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至所述云服务器;所述云服务器用于从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信号特征,所述信号特征为表征所述用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特征以及所述经络信号的时域特征和频域特征,将所述信号特征与预先存储的表示身体状态的模型进行比对,以获取所述用户的生命体征检测结果,并根据所述生命体征检测结果生成对应的报警信号发送给所述报警模块;所述报警模块用于根据所述云服务器发送的报警信号进行报警。一种坐式生命体征检测系统,所述系统包括用户终端、云服务器和坐式生命体征检测装置,所述用户终端与所述云服务器耦合,所述云服务器与所述坐式生命体征检测装置耦合。本技术实施例的有益效果是:本技术实施例提供一种坐式生命体征检测装置及系统,通过心冲击图采集模块采集用户的心冲击图信号以及经络信号采集模块采集用户的经络信号,再将所述心冲击图信号与所述经络信号进行放大和滤波处理,并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至所述云服务器,所述云服务器从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信号特征,所述信号特征为表征所述用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特征以及所述经络信号的时域特征和频域特征,将所述信号特征与预先存储的表示身体状况的模型进行比对,以获取所述用户的生命体征检测结果,并根据所述生命体征检测结果生成对应的报警信号发送给所述报警模块,报警模块再根据所述云服务器发送的报警信号进行报警,从而可以快速检测出用户的身体状况并且及时让用户知晓危险情况,并且用户可在用户终端上实时查看和了解自身的身体状况,以避免不幸的事情发生。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。图1为本技术实施例提供的一种坐式生命体征检测系统的结构框图;图2为本技术实施例提供的一种LORA无线通信模块的结构框图;图3为本技术实施例提供的一种LORA无线通信模块的电路原理图;图4为本技术实施例提供的一种信号处理模块的结构框图;图5为本技术实施例提供的一种前置放大电路的电路原理图;图6为本技术实施例提供的一种抑制共模信号电路的电路原理图;图7为本技术实施例提供的一种低通滤波电路的电路原理图;图8为本技术实施例提供的一种带阻滤波电路的电路原理图;图9为本技术实施例提供的一种后级放大电路的电路原理图;图10为本技术实施例提供的一种心冲击图信号的波形示意图。图标:200-坐式生命体征检测系统;210-云服务器;220-用户终端;100-坐式生命体征检测装置;110-心冲击图采集模块;120-经络信号采集模块;130-LORA无线通信模块;132-调制电路;134-信号传输电路;1342-发射电路;1344-接收电路;136-控制电路;138-信号天线;140-信号处理模块;141-前置放大电路;142-抑制共模信号电路;143-低通滤波电路;144-带阻滤波电路;145-后级放大电路;150-报警模块。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本技术的范围,而是仅仅表示本技术的选定实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本技术的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“耦合”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。本技术的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术实施例而了解。本技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。请参照图1,图1为本技术实施例提供的一种坐式生命体征检测系统200的结构框图,所述系统包括用户终端220、云服务器210和坐式生命体征检测装置100,所述用户终端220与所述云服务器210耦合,所述云服务器210与所述坐式生命体征检本文档来自技高网...
坐式生命体征检测装置及系统

【技术保护点】
一种坐式生命体征检测装置,其特征在于,应用于坐式生命体征检测系统,所述系统还包括云服务器,所述装置包括心冲击图采集模块、经络信号采集模块、信号处理模块、报警模块及LORA无线通信模块,所述心冲击图采集模块、所述经络信号采集模块均与所述信号处理模块耦合,所述信号处理模块与所述LORA无线通信模块耦合,所述LORA无线通信模块、所述报警模块均用于与所述云服务器耦合,所述心冲击图采集模块设置在座椅坐垫及座椅靠背上;所述心冲击图采集模块用于采集用户的心冲击图信号;所述经络信号采集模块用于采集所述用户的经络信号;所述信号处理模块用于对获取的所述心冲击图信号与所述经络信号进行放大和滤波处理,并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至所述云服务器;所述云服务器用于从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信号特征,所述信号特征为表征用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特征以及所述经络信号的时域特征和频域特征,将所述信号特征与预先存储的表示身体状态的模型进行比对,以获取所述用户的生命体征检测结果,并根据所述生命体征检测结果生成对应的报警信号发送给所述报警模块;所述报警模块用于根据所述云服务器发送的报警信号进行报警。...

【技术特征摘要】
1.一种坐式生命体征检测装置,其特征在于,应用于坐式生命体征检测系统,所述系统还包括云服务器,所述装置包括心冲击图采集模块、经络信号采集模块、信号处理模块、报警模块及LORA无线通信模块,所述心冲击图采集模块、所述经络信号采集模块均与所述信号处理模块耦合,所述信号处理模块与所述LORA无线通信模块耦合,所述LORA无线通信模块、所述报警模块均用于与所述云服务器耦合,所述心冲击图采集模块设置在座椅坐垫及座椅靠背上;所述心冲击图采集模块用于采集用户的心冲击图信号;所述经络信号采集模块用于采集所述用户的经络信号;所述信号处理模块用于对获取的所述心冲击图信号与所述经络信号进行放大和滤波处理,并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至所述云服务器;所述云服务器用于从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信号特征,所述信号特征为表征用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特征以及所述经络信号的时域特征和频域特征,将所述信号特征与预先存储的表示身体状态的模型进行比对,以获取所述用户的生命体征检测结果,并根据所述生命体征检测结果生成对应的报警信号发送给所述报警模块;所述报警模块用于根据所述云服务器发送的报警信号进行报警。2.根据权利要求1所述的坐式生命体征检测装置,其特征在于,所述LORA无线通信模块包括:调制电路、信号传输电路、控制电路和信号天线;所述调制电路与所述信号处理模块耦合,所述信号传输电路分别与所述调制电路和所述控制电路耦合,所述控制电路还分别与所述信号天线和所述调制电路耦合,所述信号天线与所述云服务器耦合。3.根据权利要求2所述的坐式生命体征检测装置,其特征在于,所述信号传输电路包括:发射电路和接收电路,所述发射电路的输入端与所述调制电路的输出端耦合,所述发射电路的输出端与所述控制电路耦合,所述接收电路的输出端也与所述调制电路的输入端耦合,所述接收电路的输入端也与所述控制电路耦合。4.根据权利要求3所述的坐式生命体征检测装置,其特征在于,所述调制电路包括:调制芯片、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容和晶振,所述调制芯片分别与所述第一电容的一端、所述第二电容的一端、所述第三电容的一端、所述第四电容的一端、所述信号传输电路耦合,所述晶振的一端与所述第一电容的一端耦合,所述晶振的另一端与所述第二电容的一端耦合,所述第一电容的另一端、所述第二电容的另一端、所述第三电容的另一端和所述第四电容的另一端均接地,所述第五电容的一端与所述第六电容的一端均与所述调制芯片耦合,所述第五电容的另一端与所述第六电容的另一端均接地。5.根据权利要求4所述的坐式生命体征检测装置,其特征在于,所述接收电路包括:第一电感、第七电容、第八电容、第九电容和第十电容,所述第一电感的一端与所述调制芯片耦合,所述第一电感的另一端接地,所述第七电容的...

【专利技术属性】
技术研发人员:王子民席乐乐王曼林向萌刘振丙
申请(专利权)人:桂林电子科技大学
类型:新型
国别省市:广西,45

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