CN108095212A - 一种模块化智能服装及其实现方法 - Google Patents

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骆燕明
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Abstract

本发明公开一种模块化智能服装及其实现方法,在服装主体中设置有多个功能模块,包括多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块、电源模块,所述多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块分别与电源模块电性连接;多个温度传感器分别设置于服装内侧与外侧,所述服装内测的温度传感器感应人体的体表温度、服装外侧的温度传感器感应户外的温度,并将温度反馈至微控制器与显示模块;显示模块设置有温度控制交互界面,所述温度控制交互界面接收用户的温度设置,并将温度信息传送至微控制器。

Description

一种模块化智能服装及其实现方法
技术领域
本发明涉及服装技术领域,尤其涉及一种模块化智能服装及其实现方法。
背景技术
传感器和计算机产业兴起一种新潮流——设计出能与衣服“融为一体”的高科技产品,在不久的将来,数码产品与衣服的界限会越来越模糊,未来的电子产品能完美地“隐藏”在服装里;而未来的服装则变身为一台能“穿”在身上的计算机。
服装是现代科技进步的载体当今世界科学技术迅猛发展,知识经济扑面而来,知识经济的支柱是高新技术和信息技术,这个特征将影响和决定21世纪的服装行业。服装行业的科技发展在今后若干年最主要的任务就是利用高新技术和信息技术改变和提升传统的服装功能,这将主要体现在智能服装的研究和开发上。
世界上积极开发智能服装的国家主要是德国、芬兰、比利时、瑞士、英国等欧洲国家,这一方面是由于欧洲地区对新型纺织品开发的需求比较强烈,另一方面是他们也具有先进的周边电子电机、通讯、计算机软件工业的相互支持配合。许多服装产业巨头也希望,智能服装的研发,能为不景气的传统纺织工业注入一股新的活力和生命力。
现有智能服装已经有面向市场的成熟产品,这些智能服装在设计前期定好其功能和满足的用户需求,再根据设计进行研发和生产,研发和生产投入时间较多,但是还没有一款采用模块化设计的智能服装,采用模块化设计的智能服装,可以满足更多的用户需求的同时还能减少研发和生产成本。
因此,针对以上存在的问题,更需要进行技术创新和改造,而一种模块化智能服装具有极高的应用价值,同时可以满足用户的多样化需求。
发明内容
本发明主要是解决现有产品所存在的技术问题,从而提供一种模块化智能服装,在服装主体中设置有多个功能模块,包括多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块、电源模块,所述多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块分别与电源模块电性连接;
多个温度传感器分别设置于服装内侧与外侧,所述服装内测的温度传感器感应人体的体表温度、服装外侧的温度传感器感应户外的温度,并将温度反馈至微控制器与显示模块;
显示模块设置有温度控制交互界面,所述温度控制交互界面接收用户的温度设置,并将温度信息传送至微控制器;
三轴传感器设置于服装主体内,采集用户的运动数据并传输至微控制器与显示模块;
多个紫外传感器均匀设置于衣服外侧,采集外界的紫外强度数据并传输至微控制器与显示模块。
上述的模块化智能服装,心率传感器设置于衣服的胸部位置,采集用户的心率数据并传输至微控制器与显示模块。
一种模块化智能服装的实现方法,服装中的微控制器接收服装中各个传感器的传感数据,包括温度数据、运动数据、心率数据、紫外线强度数据,所述温度数据包括人体的体表温度、户外的温度,微控制器判断人体的体表温度低于37度且服装外测温度低于30度时,微控制器控制红外加热模块工作,当人体的体表温度高于37度时,红外加热模块停止工作;
上述的模块化智能服装的实现方法,用户可以通过显示模块交互界面选择温度信息,并将温度信息传送至微控制器,微控制器调节服装的红外加热模块的工作、并实时采集温度传感器传送的温度信息,微控制器中温度控制上限设置为40度;
上述的模块化智能服装的实现方法,微控制器将运动数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
上述的模块化智能服装的实现方法,微控制器将心率数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示,同时若不在40~160次/分钟范围,在显示模块的运动交互界面显示健康提醒。
上述的模块化智能服装的实现方法,微控制器接收的紫外强度数据传输至显示模块,同时微控制器将紫外强度计算成紫外线等级并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
本发明的有益效果不仅仅包括如下几个方面:
本发明在于,根据不同的传感器设计多个功能模块,每个功能模块拥有相关的不同功能,如:温度传感器模块主要采集服装内环境温度和户外温度数据,满足用户对体温和服装保温的需求;三轴传感器模块主要采集人体运动数据,满足用户对自身运动监测和量化的需求;心率传感器模块主要采集人体心率数据和推算血压数据,满足对健康监测的需求;紫外传感器模块主要采集阳光紫外线强度,满足用户对美白和健康的需求等。每个模块都配有不同的软件控制界面和交互信息,而与硬件匹配的软件也是模块化的设计。本发明在于,服装上设有标准接口,可以把不同功能传感器的模块放入其中,就可实现想要的功能,可以放一个,也可以放多个。本发明更在于,用户可以根据自己的实际能用要求频率和强弱程度,自动排序功能属性,排在前面的功能其性能越强,效果越好。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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的附图。
附图说明
构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明一种模块化智能服装的整体架构示意图;
图2为本发明一种模块化智能服装的实现方法流程图。
具体实施方式
下面结合本发明的附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参照图1所示:
一种模块化智能服装,在服装主体11中设置有多个功能模块,包括多个温度传感器1、三轴传感器2、心率传感器3、多个紫外传感器4、显示模块5、微控制器6、红外加热模块7、电源模块8,所述多个温度传感器1、三轴传感器2、心率传感器3、多个紫外传感器4、显示模块5、微控制器6、红外加热模块7分别与电源模块8电性连接;
电源模块8通过软性导线连接所述三轴传感器2、心率传感器3、多个紫外传感器4、微控制器6的外壳内部,外壳内部设有固定的内部触点,内部触点为金属材料。
所述软性导线为最少一根,从所述服装主体11的前面内部走线,该软性导线直径控制在0.1mm以下。
进一步的,所述三轴传感器2、心率传感器3、多个紫外传感器4、微控制器6,每个独立为模块的形式,外部有塑料外壳封装,每个传感器通过器件形成独立的PCBA,通过外壳的金属触点与服装上的固定外壳内部触点连接,每个传感器可以独立连接,也可以组合连接。
多个温度传感器1分别设置于服装内侧与外侧,所述服装内测的温度传感器感应人体的体表温度、服装外侧的温度传感器感应户外的温度,并将温度反馈至微控制器与显示模块;
进一步的,多个温度传感器1通过内部软质导线10连接,通过软质导线10连接多个温度传感器1,本实施例至少为5个以上的多个温度传感器1,布置于所述服装主体11的两个袖子的外侧。
软质导线10采用至少一根,位于服装主体11内部夹层中,并且采用缝制的通道固定所述软质导线10,同时所述缝制的通道为防水结构。
所述的红外加热模块7位于服装主体11的肩膀处位置,优选的可以位于服装主体11的两个肩膀上部的位置。
同时,本实施例可以将模块化的固定外壳放置于脖子9处的位置,该固定外壳可以放置三轴传感器2、心率传感器3、多个紫外传感器4、微控制器6组成的模块,因为该位置可以更有效采集人体的生理数据,所述固定外壳可以采用圆形或者方形结构。
显示模块5设置有温度控制交互界面,所述温度控制交互界面接收用户的温度设置,并将温度信息传送至微控制器6;
进一步的,所述多个温度传感器1根据各个位置采集的温度传输到所述微控制器6中,微控制器6进行综合判别和分析温度,并给出最适合人体的体温数据控制命令到所述红外加热模块7,控制其工作。
三轴传感器设置于服装主体11内,采集用户的运动数据并传输至微控制器与显示模块;
多个紫外传感器均匀设置于衣服外侧,采集外界的紫外强度数据并传输至微控制器与显示模块。
进一步的,所述显示模块5位于服装主体11的胳膊处位置,优选的位于左侧胳膊外部位置上,同时显示模块5采用柔性屏幕,可以采用彩色柔性屏或者单色柔性屏。
上述的模块化智能服装,心率传感器设置于衣服的胸部位置,采集用户的心率数据并传输至微控制器与显示模块。
请参照图2所示:
S101服装中的微控制器接收服装中各个传感器的传感数据,包括温度数据、运动数据、心率数据、紫外线强度数据,所述温度数据包括人体的体表温度、户外的温度,微控制器判断人体的体表温度低于37度且服装外测温度低于30度时,微控制器控制红外加热模块工作,当人体的体表温度高于37度时,红外加热模块停止工作;
S102用户可以通过显示模块交互界面选择温度信息,并将温度信息传送至微控制器,微控制器调节服装的红外加热模块的工作、并实时采集温度传感器传送的温度信息,微控制器中温度控制上限设置为40度;
S103微控制器将运动数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
S104微控制器将心率数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示,同时若不在40~160次/分钟范围,在显示模块的运动交互界面显示健康提醒。
S105微控制器接收的紫外强度数据传输至显示模块,同时微控制器将紫外强度计算成紫外线等级并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
本发明的优势不仅仅包括如下几点:1、体积小,不影响服装舒适度;2、满足用户不同功能需求;3、较少研发和生产成本;4、智能化程度高;5、宜人性更好。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而不是全部的实施例,并不用以限制本发明。对于所属领域的普通技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种模块化智能服装,其特征在于,在服装主体中设置有多个功能模块,包括多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块、电源模块,所述多个温度传感器、三轴传感器、心率传感器、多个紫外传感器、显示模块、微控制器、红外加热模块分别与电源模块电性连接;
多个温度传感器分别设置于服装内侧与外侧,所述服装内测的温度传感器感应人体的体表温度、服装外侧的温度传感器感应户外的温度,并将温度反馈至微控制器与显示模块;
显示模块设置有温度控制交互界面,所述温度控制交互界面接收用户的温度设置,并将温度信息传送至微控制器;
三轴传感器设置于服装主体内,采集用户的运动数据并传输至微控制器与显示模块;
多个紫外传感器均匀设置于衣服外侧,采集外界的紫外强度数据并传输至微控制器与显示模块。
2.根据权利要求1所述的模块化智能服装,其特征在于,心率传感器设置于衣服的胸部位置,采集用户的心率数据并传输至微控制器与显示模块。
3.一种模块化智能服装的实现方法,其特征在于,服装中的微控制器接收服装中各个传感器的传感数据,包括温度数据、运动数据、心率数据、紫外线强度数据,所述温度数据包括人体的体表温度、户外的温度,微控制器判断人体的体表温度低于37度且服装外测温度低于30度时,微控制器控制红外加热模块工作,当人体的体表温度高于37度时,红外加热模块停止工作。
4.根据权利要求3所述的模块化智能服装的实现方法,其特征在于,用户可以通过显示模块交互界面选择温度信息,并将温度信息传送至微控制器,微控制器调节服装的红外加热模块的工作、并实时采集温度传感器传送的温度信息,微控制器中温度控制上限设置为40度;
根据权利要求3所述的模块化智能服装的实现方法,其特征在于,微控制器将运动数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
5.根据权利要求3所述的模块化智能服装的实现方法,其特征在于,微控制器将心率数据计算并存储,在显示模块的运动交互界面显示,同时若不在40~160次/分钟范围,在显示模块的运动交互界面显示健康提醒。
6.根据权利要求3所述的模块化智能服装的实现方法,其特征在于,微控制器接收的紫外强度数据传输至显示模块,同时微控制器将紫外强度计算成紫外线等级并存储,在显示模块的运动交互界面显示。
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