CN110881954A - 测量配件及测量系统 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种测量配件,属于测量配件领域。该测量配件包括:固定壳体;测量装置,被配置为集成于所述固定壳体中,包括:采集单元,用于采集实体的能耗参数;处理单元,用于基于所述能耗参数,确定实体的能耗数据;通信装置,用于将所述能耗数据输出。该测量配件及测量系统无需外接电脑等设备即可实现实体的能耗数据的直接获得。

Description

测量配件及测量系统
技术领域
本发明涉及测量配件领域,具体地涉及一种测量配件及测量系统。
背景技术
现有技术中,采集能量消耗的配件只能实现能耗参数的采集,在读取所采集的能耗参数后,需要通过外接处理单元对所述能耗参数进行处理,才能得到实体的能耗数据,该方式读取较为麻烦,想要查看能耗数据,必须外接电脑等设备。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种测量配件及测量系统,该测量配件及测量系统无需外接电脑等设备即可实现实体的能耗数据的直接获得。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种测量配件,该测量配件包括:固定壳体;测量装置,被配置为集成于所述固定壳体中,包括:采集单元,用于采集实体的能耗参数;处理单元,用于基于所述能耗参数,确定实体的能耗数据;通信装置,用于将所述能耗数据输出。
优选地,所述固定壳体包括:前壳及与所述前壳能够相互卡合的后盖。
优选地,所述采集单元包括:近红外单元和电极阵列;所述后盖上分别配置有与所述近红外单元和电极阵列相配合的开口,以使得所述采集单元能够紧密贴合所述实体。
优选地,所述后盖的开口侧配置有与实体相配合的弧面。
优选地,所述处理单元包括:电池、信号板及集成电路板;其中所述电池用于给所述信号板及所述集成电路板提供工作电压;
所述信号板用于接收来自所述采集单元的所述能耗参数,并将该能耗参数发送至所述集成电路板;以及所述集成电路板用于基于来自所述信号板的能耗参数,获得实体的能量消耗。
优选地,所述后盖的内部配置有容纳腔,所述信号板及集成电路板叠置于所述容纳腔中,且所述电池分布于所述信号板及集成电路板的两侧。
优选地,所述信号板通过防震层固定于所述容纳腔中。
优选地,所述能耗参数包括:肌肉氧合值;所述近红外单元包括:近红外发射器,用于向实体发送多组波长不同的近红外线;近红外接收器,用于接收多组所述近红外线经过实体后反射的反射光;处理模块,用于基于所述近红外线及所述反射光确定肌肉氧合值。
优选地,所述近红外单元还包括:透镜及隔光垫;其中所述透镜置于所述后盖的开口中,且所述隔光垫置于所述透镜的内部。
另外,本申请还提供一种测量系统,该测量系统包括:根据上述的测量配件,用于测量并输出实体的能耗数据;显示单元,用于与所述通信装置连通,以接收并显示所述能耗数据。
通过上述技术方案,利用便携式的测量配件,将测量装置集成于固定壳体中,从而可以直接实现能量消耗的采集及处理,获得实体的能量消耗,且该能量消耗的获得无需借助外接电脑等设备。
本发明实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本发明实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明实施例,但并不构成对本发明实施例的限制。在附图中:
图1是本申请的一种测量配件的正面具体结构示意图;
图2是本申请的一种测量配件的背面具体结构示意图;以及
图3是本申请的一种测量配件的结构示意图。
附图标记说明
1固定壳体11前壳
12后盖13近红外单元
14电极阵列
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明实施例,并不用于限制本发明实施例。
在详细介绍本申请之前,先简单介绍现有技术中的能量消耗测量方式。在现有技术中,能量消耗是通过外接的电脑等设备处理后获得的,想要得到实体的能量消耗,需要外接电脑等设备,并不能直接处理获得,为了避免出现上述的情况,需要通过下述的实施例来进行进一步的说明。需要说明的是,本实施例中的实体可以是动物或人。
图1是本申请的一种测量配件的正面具体结构示意图,其具体描述了多个部件的连接位置关系。图2是本申请的一种测量配件的背面具体结构示意图。图3是本申请的一种测量配件的正面的线条图。
如图1所示,所述测量配件包括:固定壳体1;测量装置,被配置为集成于所述固定壳体1中,可以包括:采集单元,用于采集实体的能耗参数;处理单元,用于基于所述能耗参数,确定实体的能耗数据;通信装置,用于将所述能耗数据输出。
其中,所述测量装置包括采集单元及处理单元,所述采集单元用于采集实体的能耗参数,该能耗参数包括实体的肌肉氧合值及实体皮肤的电导率。现有技术只能基于上述的数据通过外接的设备处理得到能耗数据,不能直接在配件中就获得能耗数据。本实施例通过上述的固定壳体1可以实现采集单元及处理单元的封闭,让能耗参数直接在配件中就进行处理,最终再通过通信装置将所处理的能耗数据输出,从而无需对外接的设备有要求,即可直接得到能耗数据。外接设备可以是手机、PC、ipad等多种移动设备,只需与通信装置进行通信即可,所述通信装置可以是蓝牙、wifi等通道,便于能量数据的传输即可。
通过上述的便携式测量配件可以方便用户的携带,且在读取数据方面只需要接收输出的数据即可,并不需要对数据进行处理,可以更加方便数据的读取,在用户没有处理设备的时候(即现有技术中的大型处理设备),也可以方便对处理后的数据进行可视化的读取。
其中,所述固定壳体1可以为整体的结构(并未用视图示出),其实际为在制作时就将测量装置密封于固定壳体1的内部,从而可以使得装置的密闭性更好,可以实现防水等功能。当然,固定壳体1也可以为分体的结构,如图1、2所示,其中分体结构可优选为包括前壳11及与所述前壳11能够相互卡合的后盖12。所述前壳11与后盖12之间通过预制的卡合槽相匹配,并通过卡合件从内部进行固定,从而方便维修人员在内部部件损坏时打开前壳11和后盖12实现内部器件的维修操作。
进一步优选地,所述采集单元可以包括:近红外单元13和电极阵列14;其中为了实现近红外单元13和电极阵列14更好的进行实体的参数的感应,如图2所示,所述后盖12上配置有与所述近红外单元13和电极阵列14相配合的开口,且该后盖12可以对应于实体设置,使得所述近红外单元13和电极阵列14能够紧密贴合所述实体。例如,所述近红外单元13和电极阵列14可以直接接触实体的皮肤,从而直接采集实体的能耗参数。当然,该后盖12可以与实体例如人体的手部、颈部、腿部相配合,在外部设计绑带,使其直接固定在人体的手部、颈部、腿部等位置,实现数据的直接采集。
进一步优选地,所述后盖12的开口侧配置有与实体相配合的弧面。所述弧面与所述手部、颈部、腿部等配合设置,由于所述电极阵列14为一个阵列的形状,并且所述近红外单元13与电极阵列14也不处于同一个位置,为了保证所采集的数据的准确,所述弧面可以保证与呈弧形的实体紧密接触从而采集实体的能耗参数。
进一步优选地,所述处理单元可以包括:电池、信号板及集成电路板;其中所述电池用于给所述信号板及所述集成电路板提供工作电压,为了保证整个装置的续航,所述电池的数量可以设置为两个;所述信号板用于接收来自所述采集单元的所述能耗参数,并将该能耗参数发送至所述集成电路板,其中所述信号板的主要作用在于对能耗参数的接收和处理,将该能耗参数转换为集成电路板可以使用的数据格式;以及所述集成电路板用于基于来自所述信号板的能耗参数,获得实体的能量消耗,其中所述集成电路板的具体功能在此不再赘述。
其中,所述后盖12的内部配置有容纳腔,所述信号板及集成电路板依次叠置于所述容纳腔中,且所述电池分布于所述信号板及集成电路板的两侧。上述的布局方式可以使得整个后盖12内部的布局更加的合理,尽可能的缩小体积,更加便于实体的携带使用。
其中,所述信号板还通过防震层固定于所述容纳腔中。所述防震层实际为一种防震的胶,其可以使得信号板的固定,避免信号板的晃动。由于在该装置中只有在确保信号板固定的情况下,才能更好的确保所采集的数据的准确性和真实性,因此,特别设计该防震层,以使得信号传输的更加稳固。
进一步优选地,所述近红外单元13可以包括:近红外发射器,用于向实体发送多组波长不同的近红外线;近红外接收器,用于接收多组所述近红外线经过实体后反射的反射光;处理模块,用于基于所述近红外线及所述反射光确定肌肉氧合值。
其中,多组所述近红外线的波长不同,使用近红外线波谱法(NIRS)来评估个体在包括静止状态和运动状态等各种状态期间的肌肉氧合值。使用NIRS确定个体的肌肉氧合值是通过无创方式进行的。具体地,在本实施例中,根据近红外线的损失率来获取所述个体的肌肉氧合值。
在本实施例中,为了确保接收的反射光即为发送的红外线,特别将多组不同波长的近红外线设计在不同的位置。如图2所示,可以按照从上至下的顺序依次设置多组近红外线,其中可以包括660-940nm波长区间的任意3组近红外线。
进一步优选地,所述近红外单元13还可以包括:透镜及隔光垫;其中所述透镜置于所述后盖12的开口中,且所述隔光垫置于所述透镜的内部。
其中,所述透镜设置于所述开口的位置,用于近红外线和反射光的穿透,可以确保近红外线和反射光的传输方向的固定。另外,为了避免外界环境光的影响,特别设计了隔光垫的结构,该结构可以确保外部的环境光不会影响能耗参数的采集,确保数据采集的准确率。
另外,本发明还提供一种测量系统该测量系统包括:根据上述实施例所述的测量配件,如图1所示,用于测量并输出实体的能耗数据;显示单元,用于与所述通信装置连通,以接收并显示所述能耗数据。
其中,所述显示单元可以是任意的显示设备,可以是LED屏等,并不限制显示设备的种类。当然,所述显示设备可以配置有与所述通信装置连通的模块,其与所述通信装置相配合,例如,若所述通信装置为蓝牙模块,所述显示设备也配置有蓝牙模块,若所述通信装置为4g、5g模块,所述显示设备也配置有4g、5g模块。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。

Claims (10)

1.一种测量配件,其特征在于,该测量配件包括:
固定壳体;
测量装置,被配置为集成于所述固定壳体中,包括:
采集单元,用于采集实体的能耗参数;
处理单元,用于基于所述能耗参数,确定实体的能耗数据;通信装置,用于将所述能耗数据输出。
2.根据权利要求1所述的测量配件,其特征在于,所述固定壳体包括:前壳及与所述前壳能够相互卡合的后盖。
3.根据权利要求1所述的测量配件,其特征在于,所述采集单元包括:近红外单元和电极阵列;
所述后盖上分别配置有与所述近红外单元和电极阵列相配合的开口,以使得所述采集单元能够紧密贴合所述实体。
4.根据权利要求3所述的测量配件,其特征在于,所述后盖的开口侧配置有与实体相配合的弧面。
5.根据权利要求1所述的测量配件,其特征在于,所述处理单元包括:
电池、信号板及集成电路板;其中
所述电池用于给所述信号板及所述集成电路板提供工作电压;
所述信号板用于接收来自所述采集单元的所述能耗参数,并将该能耗参数发送至所述集成电路板;以及
所述集成电路板用于基于来自所述信号板的能耗参数,获得实体的能量消耗。
6.根据权利要求5所述的测量配件,其特征在于,所述后盖的内部配置有容纳腔,所述信号板及集成电路板依次叠置于所述容纳腔中,且所述电池分布于所述信号板及集成电路板的两侧。
7.根据权利要求6所述的测量配件,其特征在于,所述信号板通过防震层固定于所述容纳腔中。
8.根据权利要求3所述的测量配件,其特征在于,
所述能耗参数包括:肌肉氧合值;
所述近红外单元包括:近红外发射器,用于向实体发送多组波长不同的近红外线;
近红外接收器,用于接收多组所述近红外线经过实体后反射的反射光;
处理模块,用于基于所述近红外线及所述反射光确定肌肉氧合值。
9.根据权利要求8所述的测量配件,其特征在于,所述近红外单元还包括:透镜及隔光垫;
其中所述透镜置于所述后盖的开口中,且所述隔光垫置于所述透镜的内部。
10.一种测量系统,其特征在于,该测量系统包括:根据权利要求1-9中任意一项所述的测量配件,用于测量并输出实体的能耗数据;
显示单元,用于与所述通信装置连通,以接收并显示所述能耗数据。
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