CN105249942A - 个人健康管理装置及相关方法 - Google Patents

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CN105249942A CN201510410244.1A CN201510410244A CN105249942A CN 105249942 A CN105249942 A CN 105249942A CN 201510410244 A CN201510410244 A CN 201510410244A CN 105249942 A CN105249942 A CN 105249942A
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Abstract

一种个人健康管理装置,包括多个光电血管容积信号传感器、多个电极以及处理电路。光电血管容积信号传感器用以感应多个光电血管容积信号。电极用以感应多个皮肤电压。处理电路耦接至光电血管容积信号传感器以及电极,用以根据光电血管容积信号以及皮肤电压估计踝肱指数值。本发明所提出的方法与个人健康管理装置对于用户而言更为便利,且可实施于医院以外的任何地点,例如,可允许使用者居家测量踝肱指数值。

Description

个人健康管理装置及相关方法
技术领域
本发明是有关于一种可便于收集并监测个人健康数据的个人健康管理装置。
背景技术
许多器官的有效运作是需要充足的血液供应。无论在心血管循环障碍的情况下,或是在疾病预防的前提之下,血液循环参数的控制都是很重要的。上肢与下肢动脉变窄(阻塞)导致血液供应的阻塞甚至阻断是构成血液循环障碍的最危险疾病之一,并且可能引起严重的器官变化。
目前已有数种已知的动脉闭塞诊断方法,例如动脉波(arterialoscillography)、本地血压注册、以及决定足踝/肱动脉比值等。
已知方法的缺点包括它们的使用上的不便(需要起压缩作用的工具作辅助,例如,测量血压时所用来进行压缩与解压缩的压力袖套等设备)、复杂的操作程序(需以特定的顺序执行的数个操作)、相对长的持续时间(通常约30分钟)、以及因为需要固定大型设备因而在医院以外的场合实施这些方法的难度(例如,难以达成居家实施)。
发明内容
为了解决上述问题,本发明揭露一种个人健康管理装置及相关方法。
本发明揭露一种个人健康管理装置,包括多个光电血管容积信号传感器(photoplethysmogram(PPG)sensors)、多个电极以及处理电路。光电血管容积信号传感器用以感应多个光电血管容积信号。电极用以感应多个皮肤电压。处理电路耦接至光电血管容积信号传感器以及电极,用以根据光电血管容积信号以及皮肤电压估计踝肱指数值(anklebrachialpressureindex(ABI))。
本发明更揭露一种计算装置,包括处理电路。处理电路包括处理器,用以根据多个光电血管容积信号以及至少一个心电图连导信号(electrocardiography(ECG)leadsignal)估计踝肱指数值。
本发明更揭露一种用以收集个人健康资料的方法,包括:感应用户的多个光电血管容积信号;感应用户的多个皮肤电压;以及根据光电血管容积信号以及皮肤电压估计踝肱指数值。
本发明所提出的方法与个人健康管理装置对于用户而言更为便利,且可实施于医院以外的任何地点,例如,可允许使用者居家测量踝肱指数值。
附图说明
图1是显示根据本发明的一实施例所述的一个人健康管理装置方块图。
图2为传统测量踝肱指数值方法示意图。
图3是显示根据本发明的一实施例所述的个人健康管理装置外观范例示意图。
图4是显示根据本发明的一实施例所述的传感器本体透视图。
图5是显示根据本发明的一实施例所述的PPG信号波形范例。
图6是显示根据本发明的一实施例所述的ECG导程信号波形范例。
图7是显示根据本发明的一实施例所述的通过感应使用者的不同身体部位的皮肤电压而得到不同的ECG导程信号的示意图。
图8是显示根据本发明的一实施例所述的据ECG导程信号的R峰值与PPG信号的收缩峰值之间的脉冲波传导时间的范例示意图。
图9是显示根据本发明的一实施例所述的ECG导程信号的R峰值与PPG信号之间测量到的三种不同脉冲到达时间的范例示意图。
图10是显示根据本发明的一实施例所述的使用个人健康管理装置估计踝肱指数值的概念示意图。
图11是显示根据本发明的另一实施例所述的个人健康装置方块图。
图12是显示根据本发明的一实施例所述的一种用以收集个人健康资料的方法流程图。
具体实施方式
在说明书及权利要求书当中使用了某些词汇来指称特定的组件。所属领域中技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同的名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求书并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。在通篇说明书及权利要求书中所提及的“包含”是一个开放式的用语,故应解释成“包含但不限定于”。此外,“耦接”一词在此是包含任何直接及间接的电气连接手段,因此,若文中描述第一装置耦接于第二装置,则代表该第一装置可直接电气连接于该第二装置,或者透过其他装置或连接手段间接地电气连接至该第二装置。
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合图式,作详细说明。
图1是显示根据本发明的实施例所述的个人健康管理装置方块图。根据本发明的实施例,个人健康管理装置100可至少包括多个光电血管容积信号(photoplethysmogram,缩写为PPG)传感器,例如PPG传感器110-1与110-2、多个电极,例如电极120-1与120-2、心电图连导(electrocardiography,缩写为ECG)信号转换器130以及处理器140。
PPG传感器110-1与110-2用以感应多个光电血管容积信号(PPG信号)。PPG传感器用以估计血压的灌注(perfusion),即,血流的皮肤在真皮和皮下组织的体积变化。PPG传感器的一个应用为估计动脉血的氧合程度。举例而言,红色和红外光被朝向身体部分发射。相较于非氧合血液,红外光更强烈地由氧合血液吸收,而相较于氧合血液,红色光更强烈地由非氧合血液吸收。在心脏收缩期间,红外光的吸收变化量是氧合血量的测量结果。在心脏收缩之间红色光的吸收量是被照射的血液总量的测量结果,并用于校准。
电极120-1与120-2用以感应多个皮肤电压。心电图连导信号转换器130耦接至电极120-1与120-2,用以接收皮肤电压,并且根据皮肤电压产生至少一个心电图连导信号(ECG导程信号)。
个人健康管理装置100可更包括多工器150以及模拟至数字转换器160与165。多工器150耦接至PPG传感器110-1与110-2,用以将PPG信号多任务配送至模拟至数字转换器160。模拟至数字转换器160用以执行PPG信号的模拟至数字转换,并且将转换过的PPG信号提供至处理器140。处理器140可为通用型处理器或者数字信号处理器,其可接收特定指令集,以执行特定的工作。然而,于本发明的其他实施例中,也可弹性地使用其他专属硬件或固定的功能性电路取代处理器140。模拟至数字转换器165用以执行ECG导程信号的模拟至数字转换,并且将转换过的ECG导程信号提供至处理器140。值得注意的是,于本发明的一些实施例中,模拟至数字转换器160与165可被合并成为一个模拟至数字转换器搭配着一个额外的多工器,用以将PPG信号及ECG导程信号多任务配送至此合并的模拟至数字转换器。于本发明的一些其他的实施例中,PPG传感器110-1与110-2也可分别被耦接至模拟至数字转换器,藉此多工器150可被移除。因此,图1所示的内容仅为本发明的多种可能的个人健康管理装置实施方式的其中一种,且本发明并不限于此。
于实务上,心电图连导信号转换器130、多工器150、模拟至数字转换器160、模拟至数字转换器165以及处理器140可于特殊应用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit,缩写为ASIC)内实施。这些方块可共称为处理电路。处理电路可用以根据PPG信号以及皮肤电压估计踝肱指数值(anklebrachialpressureindex,缩写为ABI)。踝肱指数值(ABI)为较低的腿部血压与手臂血压的比值。相较于手臂血压,较低的腿部血压是动脉阻塞(外围血管疾病(PeripheralVascularDisease,缩写为PVD)或外围动脉疾病(PeripheralArterialDisease,缩写为PAD))的指标。一般而言,踝肱指数值是经由将脚踝的收缩压除以手臂的收缩压计算而得。当ABI从1减小,它表示了PAD越来越严重。至于手臂和腿的血压,它们可以根据PPG信号和ECG导程信号被推导出来,以下段落将做更详细的介绍。
因此,根据本发明的实施例,个人健康管理装置100可包括多个PPG传感器、多个电极、以及处理电路。PPG传感器用以感应多个PPG信号。电极用以感应多个皮肤电压。处理电路耦接至该多个PPG传感器与该多个电极,用以根据该多个PPG信号与该多个皮肤电压估计踝肱指数值。特别地,处理电路可包括心电图连导信号转换器、血压计算器以及踝肱指数值产生器。心电图连导信号转换器用以根据该多个皮肤电压提供至少一个ECG导程信号。血压计算器用以根据该多个PPG信号以及该至少一个ECG导程信号估计多个血压值。踝肱指数值产生器用以根据该多个血压值计算踝肱指数值。
值得注意的是,血压计算器以及踝肱指数值产生器可由处理器取代,此处理器可执行对应的指令,用以根据该多个PPG信号以及该至少一个ECG导程信号估计多个血压值,并且根据该多个血压值计算踝肱指数值。这些由处理器所执行的指令可以应用程序的型态被提供。当使用者想知道踝肱指数值时,可自计算机可读取存储媒体,例如网络硬盘、云端存储器或者光盘下载此应用程序至处理器。当此应用程序被处理器执行时,处理器执行这些指令以根据该多个PPG信号以及该至少一个ECG导程信号估计踝肱指数值。
根据本发明的实施例,该多个PPG信号包括第一PPG信号以及第二PPG信号,该至少一个ECG导程信号包括第一ECG导程信号,并且该多个血压值包括第一血压值与第二血压值。第一血压值是根据第一PPG信号与第一ECG导程信号被估计,第二血压值是根据第二PPG信号与第一ECG导程信号被估计,并且踝肱指数值是根据第一血压值与第二血压值被计算。
根据本发明的一个较佳实施例,PPG信号与皮肤电压是大体同时被感应。然而,本发明并不限于此。
根据本发明的一实施例,个人健康管理装置100可更包括无线通信模块170、显示设备180以及存储单元190。无线通信模块170用以将该多个PPG信号、至少一个ECG导程信号、该多个血压值或踝肱指数值的相关信息传送至电子装置。所述的电子装置可以是手机、计算机、云端伺服机、或其他。显示设备180可用以为个人健康管理装置100的用户提供用户接口,并且显示出估计的踝肱指数值。存储单元190用以存储于不同时间所估计的多个踝肱指数值纪录。处理器140可监测每个使用者的踝肱指数值纪录的变化,用以侦测PVD或PAD的开始或退化。于本发明的实施例中,个人健康管理装置100可由电池或市电供电,因此图1中为简化起见并未显示出电源供应装置。
图2为传统测量踝肱指数值方法示意图。如图2所示,传统测量踝肱指数值的方法为使用血压袖套(bloodpressurecuffs)进行测量,此方式对于使用者并不便利,而且也难以于医院以外的地点进行测量。相较于传统测量踝肱指数值的方法,本发明所提出的方法与个人健康管理装置对于用户而言相对便利,且可实施于医院以外的任何地点,例如,可允许使用者居家测量踝肱指数值,并且持续监控踝肱指数值。本发明所提出的方法与个人健康管理装置将于以下段落进一步讨论。
图3是显示根据本发明的一实施例所述的个人健康管理装置外观范例示意图。个人健康管理装置300可包括主本体310以及多个传感器本体,例如传感器本体320-1与320-2。此外,传感器本体可有线地或者无线地连接主本体310。值得注意地,个人健康管理装置可包括两个以上传感器本体,故本发明并不限于图3所示的内容。
参考至图1与图3,根据本发明的实施例,PPG传感器之一者以及电极之一者位于第一传感器本体内,例如传感器本体320-1,并且PPG传感器之另一者以及电极之另一者位于第二传感器本体内,例如传感器本体320-2。个人健康管理装置100的其他组件可位于本体310内。例如,PPG传感器110-1与电极120-1可位于传感器本体320-1内,PPG传感器110-2与电极120-2可位于传感器本体320-2内,并且心电前导信号转换器130、多工器150、模拟至数字转换器160、模拟至数字转换器165、处理器140、无线通信模块170、显示设备180以及存储单元190可位于本体310内。
根据本发明的实施例,PPG信号之一者以及皮肤电压之一者是通过感应摆放第一传感器本体于使用者的上肢而得,PPG信号之另一者以及皮肤电压之另一者是通过感应摆放第二传感器本体于使用者的下肢而得。举例而言,传感器本体320-1被摆放于使用者的右手,传感器本体320-2被摆放于使用者的左腿。
图4是显示根据本发明的实施例所述的传感器本体透视图。于此范例中,用户的手指可被摆放于传感器本体400内,用以透过PPG传感器410感应至少一个PPG信号以及透过电极420感应至少一个皮肤电压。PPG传感器410可包括用以发光的红外线LED发射器以及用以感应穿透使用者的手指的光量的光传感器。
值得注意的是,于本发明的一些实施例中,PPG传感器与电极也可被配置于不同的传感器本体内。举例而言,个人健康管理装置300可包括两个以上传感器本体。PPG传感器之一者可位于第一传感器本体内,PPG传感器之另一者可位于第二传感器本体内。电极之一者可位于第三传感器本体内,并且电极之另一者可位于第四传感器本体内。因此,图4仅显示本发明的多种可能的传感器本体实施例的其中一者,故本发明并不限于图4所示的内容。
图5是显示根据本发明的一实施例所述的PPG信号波形范例。如图5所示,PPG信号可包括交流成分与直流成分。收缩峰值与舒张峰值可由交流成分中取得。由于PPG信号是用以估计踝肱指数值,PPG信号以至少包括经由感应使用者的上肢而得的第一PPG信号以及一经由感应使用者的下肢而得的第二PPG信号为较佳。值得注意的是,于本发明的一些实施例中,踝肱指数值也可根据两个以上PPG信号被估计,因此本发明并不限于任一种实施方式。
图6是显示根据本发明的一实施例所述的ECG导程信号波形范例。根据本发明的一实施例,ECG导程信号转换器可先透过仪表放大器(instrumentationamplifier,缩写为IA)放大接收到的皮肤电压,其中仪表放大器可以是差动放大器,接着将放大过的信号进行滤波而得ECG导程信号。根据本发明的一实施例,只要皮肤电压是透过用户的两个不同的身体部位取得,并且两个身体部位之间的连线可跨越使用者的心脏,即可得到对应的ECG导程信号。因此,于本发明的实施例中,只要两个身体部位之间的连线可跨越使用者的心脏,则可通过感应此两个身体部位而得到皮肤电压。
图7是显示根据本发明的实施例所述的通过感应使用者的不同身体部位的皮肤电压而得到不同的ECG导程信号的示意图。如图7所示,当感应使用者的不同身体部位的皮肤电压时,可得到不同的ECG导程信号,例如图上所示的ECG导程信号LeadI、LeadII与LeadIII。因此,虽然于本发明的实施例中,ECG导程信号是用以估计踝肱指数值,用以产生ECG导程信号的皮肤电压并不限于通过感应手臂与腿部的电压而取得。此外,用以产生ECG导程信号的皮肤电压也不限于通过感应同一侧的手臂与腿部的电压而取得。举例而言,通过感应左手臂与右腿的电压而得的皮肤电压,以及通过感应右手臂与左腿的电压而得的皮肤电压均可实施。
根据本发明的一实施例,血压可以根据ECG导程信号的峰值和PPG信号的峰值之间的脉冲波传导时间(PulseWaveTransitTime,缩写为PWTT),或者PPG信号的脉冲到达时间(PulseArrivalTime,缩写为PAT)被估计。光电血管容积信号与该多个皮肤电压是几乎同时被感应。
图8是显示根据本发明的一实施例所述的ECG导程信号的R峰值与PPG信号的收缩峰值之间的脉冲波传导时间的范例示意图。脉冲波传导时间为动脉脉搏压力波从主动脉瓣前往外围部位的时间间隔。急性血压上升会导致血管张力增加和动脉壁变得更硬,导致脉冲波传导时间缩短。因此,脉冲波传导时间与血压变化成反比。更具体地,较短脉冲波传导时间意味着更高的血压,反之亦然。
图9是显示根据本发明的一实施例所述的ECG导程信号的R峰值与PPG信号之间测量到的三种不同脉冲到达时间的范例示意图。PATf是ECG导程信号的R峰值和PPG信号的脚点(footpoint)之间的时间间隔。PATs是ECG导程信号的R峰值和PPG信号的斜率峰值(slopepeak)之间的时间间隔。PATp是ECG导程信号的R峰值和PPG信号的峰值之间的时间间隔。脉冲到达时间PAT与血压变化成反比。
图10是显示根据本发明的一实施例所述的使用个人健康管理装置估计踝肱指数值的概念示意图。参考至图3与图10,第一PPG信号PPG_hand和第二PPG信号PPG_foot可以分别通过将个人健康管理装置300的传感器本体320-1放置于使用者的手指上,以及将个人健康管理装置300的传感器本体320-2放置于使用者的脚趾上。ECG导程信号ECG_lead是根据至少两个感应皮肤电压而得,其中一个皮肤电压是通过将传感器本体320-1放置于使用者的手指上,以及另一个皮肤电压将传感器本体320-2放置于使用者的脚趾上。接着可根据第一PPG信号PPG_hand和ECG导程信号ECG_lead得到第一血压值BP_hand,以及根据第二PPG信号PPG_foot和ECG导程信号ECG_lead得到第二血压值BP_foot。
根据本发明的一实施例,血压值可根据一或多个模型或算法被估计。第(1)式显示一个用以估计血压值的简单模型:
SBP=a*PWTT+b式(1)
其中SBP代表收缩压,a与b代表既定的参数。值得注意的是,第(1)式仅为多个可能的模型实施方式的其中一种,故本发明并不限于此。举例而言,血压值也可根据更复杂的模型或算法被推导出来,并且也可进一步根据用户的物理特征被估计,例如身高、体重、心律等。
在取得血压值BP_hand与BP_foot后,踝肱指数值也可根据血压值BP_hand与BP_foot被估计。值得注意的是,于本发明的一些实施例中,踝肱指数值也可进一步根据用户的物理特征被估计,故本发明并不限于此。此外,值得注意的是,如图10所示的用以感应PPG信号与皮肤电压的手指与脚趾仅为本发明的多种可行的实施方式的其中一种。熟悉此项技艺者均可轻易理解,个人健康管理装置的传感器本体也可被放置于使用者的上肢与下肢的任意部位,因此本发明并不限于任一种实施方式。
图11是显示根据本发明的另一实施例所述的个人健康装置方块图。图11所示的个人健康装置200可较图1所示的个人健康装置100包含更多组件。然而,值得注意的是,图1与图11仅为本发明的多种可能的个人健康管理装置实施方式的其中两种,故本发明并不限于此。
个人健康管理装置200可至少包括多个PPG传感器,例如PPG传感器210-1与210-2、多个电极,例如电极220-1与220-2、ECG连导信号转换器230、处理电路240、电源供应装置250、扬声器255、输入单元260、无线通信模块270、显示设备280以及存储单元290。关于PPG传感器210-1与210-2、电极220-1与220-2、ECG导程信号转换器230、处理电路240、无线通信模块270、显示设备280以及存储单元290的描述,可参考图1的相关内容,并于此不再赘述。
电源供应装置250用以提供市电或电池电源。扬声器255可用以播放音效,用以通知用户操作个人健康管理装置200。输入单元260用以提供用户输入指令或物理特征。根据本发明的实施例,个人健康管理装置200可更包括用以放大自PPG传感器210-1与210-2接收到的PPG信号的放大器211-1与211-2、用以滤波放大后的PPG信号的模拟滤波器212-1与212-2、以及用以在提供至处理电路240前驱动滤波过的PPG信号的驱动器213-1与213-2。处理电路240可包括模拟至数字转换器241整合于其中,用以执行模拟至数字转换。
值得注意的是,放大器211-1与211-2也可被整合成一个装置,而模拟滤波器212-1与212-2以及驱动器213-1与213-2也可分别被整合成一个装置,并且可如图1所示的搭配着一个额外的多工器用以多任务配送PPG信号。
个人健康管理装置200可更包括偏压电路214用以提供偏压至PPG传感器210-1与210-2内的LED发射器,以及一个增益控制单元215用以控制放大器211-1与211-2的增益值。ECG导程信号转换器230可包括用以放大自电极220-1与220-2所接收到的皮肤电压的仪表放大器(IA)231,用以滤波放大后的皮肤电压的模拟滤波器232以及用以执行模拟至数字转换的模拟至数字转换器233。
值得注意的是,于本发明的一些实施例中,个人健康管理装置100/200/300可包括两个以上PPG传感器以及两个以上电极,并且血压值也可根据更复杂且不同于式(1)的其他模型或算法推导出来。举例而言,血压值也可根据一个以上PPG信号以及一个以上ECG导程信号被推导出来。因此,以上所述的实施例仅为本发明的多种可能的实施方式的其中一部分,而本发明并不限于此。
图12是显示根据本发明的一实施例所述的一种用以收集个人健康资料的方法流程图。首先,透过个人健康管理装置内的多个PPG传感器感应用户的多个PPG信号(步骤S1202),以及透过个人健康管理装置内的多个电极感应用户的多个皮肤电压(步骤S1204)。接着,根据该多个皮肤电压产生至少一个ECG连导信号(步骤S1206)。接着,根据该多个PPG信号以及该至少一个ECG连导信号估计多个血压值(步骤S1208)。最后,根据该多个血压值估计踝肱指数值(步骤S1210)。值得注意的是,实际上上述五个步骤的部分或所有步骤可同时被执行。
如上述,相较于传统测量踝肱指数值的方法,本发明所提出的方法与个人健康管理装置对于用户而言更为便利,且可实施于医院以外的任何地点,例如,可允许使用者居家测量踝肱指数值,并且持续监控于不同时间所测量到的踝肱指数值。如此一来,可更早侦测到PVD或PAD的开始或退化。此外,由于本发明所提出的个人健康管理装置所估计的踝肱指数值是为所估计的血压值的比值,因此,即便估计的血压值并非十分精确,对于监控使用者的个人健康变化而言,本发明所得到的血压值的比值以及于不同时间估计的踝肱指数值纪录的变化仍是相当具有意义的。
以上所述仅为本发明的较佳实施方式,凡依本发明权利要求所做的均等变化与修饰,都应属本发明的涵盖范围。

Claims (25)

1.一种个人健康管理装置,包括:
多个光电血管容积信号传感器,用以感应多个光电血管容积信号;
多个电极,用以感应多个皮肤电压;以及
处理电路,耦接至该多个光电血管容积信号传感器以及该多个电极,用以根据该多个光电血管容积信号以及该多个皮肤电压估计踝肱指数值。
2.根据权利要求1所述的个人健康管理装置,其特征在于,该处理电路包括;
心电图连导信号转换器,用以根据该多个皮肤电压提供至少一个心电图连导信号;
血压计算器,用以根据该多个光电血管容积信号以及该至少一个心电图连导信号估计多个血压值;以及
踝肱指数值产生器,用以根据该多个血压值计算该踝肱指数值。
3.根据权利要求2所述的个人健康管理装置,其特征在于,该多个光电血管容积信号包括第一光电血管容积信号以及第二光电血管容积信号,该至少一个心电图连导信号包括第一心电图连导信号,并且该多个血压值包括第一血压值与第二血压值,其中该第一血压值是根据该第一光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,该第二血压值是根据该第二光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,并且该踝肱指数值是根据该第一血压值与该第二血压值被计算。
4.根据权利要求1所述的个人健康管理装置,其特征在于,更包括第一传感器本体与第二传感器本体,其中该多个光电血管容积信号传感器之一者以及该多个电极之一者位于该第一传感器本体内,并且该多个光电血管容积信号传感器之另一者以及该多个电极之另一者位于该第二传感器本体内。
5.根据权利要求4所述的个人健康管理装置,其特征在于,更包括主本体,其中该处理电路是位于该主本体,并且其中该第一传感器本体与该第二传感器本体与该主本体有线地或者无线地连接。
6.根据权利要求4所述的个人健康管理装置,其特征在于,该多个光电血管容积信号之一者以及该多个皮肤电压之一者是通过感应摆放该第一传感器本体于使用者的上肢而得,并且该多个光电血管容积信号之另一者以及该多个皮肤电压之另一者是通过感应摆放该第二传感器本体于该使用者的下肢而得。
7.根据权利要求4所述的个人健康管理装置,其特征在于,该第一传感器本体与该第二传感器本体所放置的两个身体部位之间的连线可跨越该使用者的心脏。
8.根据权利要求1所述的个人健康管理装置,其特征在于,该多个光电血管容积信号与该多个皮肤电压是几乎同时被感应。
9.根据权利要求1所述的个人健康管理装置,其特征在于,该处理电路更根据用户的物理特征估计该踝肱指数值。
10.根据权利要求1所述的个人健康管理装置,其特征在于,更包括存储单元,用以存储于不同时间所估计的多个踝肱指数值纪录。
11.根据权利要求9所述的个人健康管理装置,其特征在于,该处理电路更监测该多个踝肱指数值纪录的变化。
12.一种计算装置,包括:
处理电路,包括:
处理器,用以根据多个光电血管容积信号以及至少一个心电图连导信号估计踝肱指数值。
13.根据权利要求12所述的计算装置,其特征在于,该处理器执行多个指令,用以:
根据该多个光电血管容积信号以及该至少一个心电图连导信号估计多个血压值;以及
根据该多个血压值计算该踝肱指数值。
14.根据权利要求13所述的计算装置,其特征在于,该多个光电血管容积信号包括第一光电血管容积信号以及第二光电血管容积信号,该至少一个心电图连导信号包括第一心电图连导信号,并且该多个血压值包括第一血压值与第二血压值,其中该第一血压值是根据该第一光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,该第二血压值是根据该第二光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,并且该踝肱指数值是根据该第一血压值与该第二血压值被计算。
15.根据权利要求13所述的计算装置,其特征在于,更包括无线通信模块,用以传送该多个光电血管容积信号、该至少一个心电图连导信号、该多个血压值或该踝肱指数值的相关信息至电子装置。
16.根据权利要求13所述的计算装置,其特征在于,更包括:
根据多个皮肤电压产生该至少一个心电图连导信号。
17.根据权利要求12所述的计算装置,其特征在于,更包括存储单元,用以存储于不同时间所估计的多个踝肱指数值纪录。
18.一种用以收集个人健康资料的方法,包括:
感应用户的多个光电血管容积信号;
感应该用户的多个皮肤电压;以及
根据该多个光电血管容积信号以及该多个皮肤电压估计踝肱指数值。
19.根据权利要求18所述的收集个人健康资料的方法,其特征在于,根据该多个光电血管容积信号以及该多个皮肤电压估计该踝肱指数值的该步骤包括:
根据该多个皮肤电压提供至少一个心电图连导信号;
根据该多个光电血管容积信号以及该至少一个心电图连导信号估计多个血压值;以及
根据该多个血压值计算该踝肱指数值。
20.根据权利要求19所述的收集个人健康资料的方法,其特征在于,该多个光电血管容积信号包括第一光电血管容积信号以及第二光电血管容积信号,该至少一个心电图连导信号包括第一心电图连导信号,并且该多个血压值包括第一血压值与第二血压值,其中该第一血压值是根据该第一光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,该第二血压值是根据该第二光电血管容积信号与该第一心电图连导信号被估计,并且该踝肱指数值是根据该第一血压值与该第二血压值被计算。
21.根据权利要求18所述的收集个人健康资料的方法,其特征在于,该多个光电血管容积信号之一者以及该多个皮肤电压之一者是通过感应该使用者的上肢而得,该多个光电血管容积信号之另一者以及该多个皮肤电压之另一者是通过感应该使用者的下肢而得。
22.根据权利要求21所述的收集个人健康资料的方法,其特征在于,该上肢的感应位置与该下肢的感应位置之间的连线可跨越该使用者的心脏。
23.根据权利要求18所述的收集个人健康资料的方法方法,其特征在于,该多个光电血管容积信号与该多个皮肤电压是几乎同时被感应。
24.根据权利要求18所述的收集个人健康资料的方法方法,其特征在于,该踝肱指数值更根据该用户的物理特征被估计。
25.根据权利要求18所述的收集个人健康资料的方法方法,其特征在于,更包括:
于存储单元内存储不同时间所估计的多个踝肱指数值纪录。
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