CN113425269A - 生物特征信息的测量方法、装置和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种生物特征信息的测量方法、装置及电子设备,属于电子设备领域。电子设备包括框体、按压部和传感器模组,所述按压部与所述框体连接,所述传感器模组包括脉搏波传感器,所述脉搏波传感器与所述按压部连接;其中,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,所述脉搏波传感器检测用户的脉搏波信号。
Description
技术领域
本申请属于电子设备领域,具体涉及一种生物特征信息的测量方法、装置和电子设备。
背景技术
随着大健康概念的深入人心,一些电子设备实现了对用户的心率、血氧饱和度等生理指标的检测功能,让用户可以很方便的测量生理指标。
目前,为了在电子设备上实现对用户的血压值的测量,通常需要通过光电容积描记(Photo Plethysmo Graphic,PPG)传感器,在用户手指按压检测区域时,检测血管内血液容积变化获取脉搏波,然后通过线性回归、机器学习等方法估算血压。然而此种方式对于PPG信号质量、算法鲁棒性要求极高,由于用户在手指按压检测区域时的力度存在差异,而手指按压力度会影响到血液的流速等特征参数,从而影响到脉搏波信号的质量。可见,现有的电子设备提供的血压测量方式不能很好地保证脉搏波信号的质量,血压测量的准确度较低。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种生物特征信息的测量方法、装置和电子设备,能够解决现有的电子设备提供的血压测量方式不能很好地保证脉搏波信号的质量,血压测量的准确度较低的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括框体、按压部和传感器模组,所述按压部与所述框体连接,所述传感器模组包括脉搏波传感器,所述脉搏波传感器与所述按压部连接;
其中,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,所述脉搏波传感器检测用户的脉搏波信号。
第二方面,本申请实施例提供了一种生物特征信息的测量方法,该方法包括:
接收用户对按压部的第一输入;
响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
第三方面,本申请实施例提供了一种生物特征信息的测量装置,该装置包括:
接收模块,用于接收用户对按压部的第一输入;
第一检测模块,用于响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
确定模块,用于根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
第四方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,电子设备的框体可以与按压部进行连接,传感器模组可以包括与按压部连接的脉搏波传感器,从而在按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,电子设备可以控制脉搏波传感器通过按压部对脉搏波信号的采集,从而可以在合适的按压力下测量用户的脉搏波信号,保证较高的脉搏波信号的质量,从而提升了生物特征信息测量的准确度。
附图说明
图1是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之一;
图2是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之二;
图3是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之三;
图4是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之四;
图5是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之五;
图6是本申请实施例提供的脉搏波信号和压力信号的示意图;
图7是本申请实施例提供的生物特征信息的测量方法的步骤流程图;
图8是本申请实施例提供的电子设备的显示示意图之一;
图9是本申请实施例提供的电子设备的显示示意图之二;
图10是本申请实施例提供的生物特征信息的测量装置的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之五;
图12是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图之六。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的电子设备进行详细地说明。
参照图1至图5,本申请实施例提供了一种电子设备,包括框体10和按压部21和传感器模组22,传感器模组22包括脉搏波传感器221,脉搏波传感器221与按压部21连接;
其中,在按压部21受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,脉搏波传感器221检测用户的脉搏波信号。
在本申请实施例中,上述按压部21可以在检测是否存在按压操作的同时,具备压力检测的功能。例如,在一些实施例中,上述按压部21可以为上述框体10上设置有压电片的按压区域,通过压电片的压电效应来实现对按压部21的压力测量;在一些实施例中,上述按压部21也可以为集成有压力传感器的按键结构,在用户通过按压部21实现脉搏波信号检测的同时,也可以同时实现其他按键功能,在此不作进一步的限定。
上述传感器模组包括脉搏波传感器221,参照图1至5,上述传感器模组还可以包括印制电路板222,上述脉搏波传感器221可以设置于印制电路板222上。上述脉搏波传感器221用于检测用户的脉搏波信号,具体可以为光电容积描记(Photo Plethysmo Graphic,PPG)传感器,通过向外界发射光线,并通过接收用户手指的反射光线反映出动脉血液容积的变化,从而得到用户的脉搏波信号。当然,在其他可选的实施例中,上述脉搏波传感器221也可以通过声学原理或者力学原理获取上述脉搏波信号,在此不作限定。
对于脉搏波传感器221而言,其采集的脉搏波信号的质量往往与用户的手指按压力度存在关系。以PPG传感器为例,若用户手指的按压力度较小,则PPG信号的波峰高度会相应降低,从而更难识别PPG信号中的交流分量和直流分量。因此,在本申请实施例中,电子设备可以在检测到手指按压力度大于第一预设阈值的情况下,开始采集用户的脉搏波信号,以保证脉搏波信号的质量。
可以理解的是,上述第一预设阈值可以根据经验和多次实验进行设置,例如可以对不同用户不同压力下检测到脉搏波信号的质量进行比较,确定脉搏波信号质量最佳的压力值的平均值作为上述第一预设阈值。
上述框体10的结构可以根据实际需要进行设置。具体地,在一些实施例中,上述框体10可以包括电子设备的中框结构,按压部21可以设置于框体10的侧边,通常可以为电子设备的侧键。当然,在其他可选的实施例中,上述框体10也可以包括电子设备的前框结构等,在此不作限定。
上述电子设备还可以包括控制器,上述电子设备可以通过脉搏波传感器221将采集到的脉搏波信号发送至控制器,由控制器对脉搏波信号进行解析处理,最终计算得到用户的心率以及血压等生物特征信息。
在电子设备通过脉搏波传感器221获取到上述脉搏波信号后,可以基于线性回归、深度学习等机制实现。例如通过前期的实验数据训练,可以建立脉搏波信号特征与生物特征信息之间的函数关系,后期使用的时候通过测得的脉搏波信号提取脉搏波特征,通过上述函数关系可以估算出生物特征信息。
在本申请实施例中,在本申请实施例中,电子设备的框体可以与按压部21进行连接,传感器模组可以包括与按压部21连接的脉搏波传感器,从而在按压部21受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,电子设备可以控制脉搏波传感器通过按压部21对脉搏波信号的采集,从而可以在合适的按压力下测量用户的脉搏波信号,保证较高的脉搏波信号的质量,从而提升了生物特征信息测量的准确度。
可选地,按压部21可在第一位置和第二位置之间移动,按压部21在受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,按压部21由第一位置移动至第二位置,按压部21在受到的压力小于第一预设阈值的情况下,按压部21保持第一位置或向第一位置移动;
在按压部21移动至第二位置时,脉搏波传感器检测用户的脉搏波信号。
在本申请实施例中,上述按压部21可以为按压结构,如图1所示,传感器模组22可以靠近框体10的外部设置,而按压部21可以设置于框体10内。并可以受力在第一位置和第二位置之间位移,可以理解为弹性按压结构。
具体可以一并参照图1至图2,图1至图2分别为上述按压部21位于第一位置和第二位置的示意图。其中,上述按压部21可以呈键帽形状设置,并可在第一位置和第二位置间位移。可以理解的是,上述按压部21可以通过与弹性件进行连接的方式,实现在受到的压力小于第一预设阈值的情况下,按压部21保持第一位置或向第一位置移动。
需要说明的是,在一些实施例中,上述按压部21可以仅为弹性按压结构。而在一些实施例中,上述按压部21可以设置有电路结构,以实现电气开关的功能。例如,上述按压部21的按压部21在移动至第二位置时,可以控制电子设备的输出音量,或者可以控制电子设备点亮屏幕等,从而在同一个按键内,同时集成了生物特征测量功能和控制功能,减少了按键的设置数量。
具体地,电子设备还包括固定部23,按压部21位于固定部23与脉搏波传感器之间,固定部23朝向按压部21的一侧开设有活动槽231,按压部21至少部分位于活动槽231内,并可沿活动槽231的内壁在第一位置与第二位置之间移动。
按压部21与活动槽231的底壁之间设置有弹性件232,在第二位置,弹性件232处于压缩状态。
如图1所示,在本申请实施例中,上述传感器模组22可以靠近框体10的外部设置,而按压部21可以设置于框体10内。上述按压部21中,固定部23可以与上述框体10固定连接,而按压部21与上述固定部23连接,并可以受力在第一位置和第二位置之间位移。
具体地,参照图3,上述固定部23可以开设有活动槽231,上述按压部21可以至少部分位于上述活动槽231内,并可以沿上述活动槽231滑动。上述活动槽231内可以设置有弹性件232和卡槽,上述按压部21可以与弹性件232抵接,在上述第一位置,上述按压部21与上述活动槽231顶部的限位板抵接,且在上述第二位置,上述按压部21与上述活动槽231的底壁接触,从而上述按压部21可以在第一位置和第二位置间移动。
可以理解的是,上述按压部21可以通过弹性件232来实现对第一预设阈值的检测,弹性件232设置于按压部21与活动槽231的底壁之间,从而在按压部21在第一位置和第二位置间运动时,可以通过弹性件232的弹性恢复力使得按压部21有向第一位置运动的趋势。在一具体的实施方式中,在上述按压部21位于第一位置时,上述弹性件232可以处于舒张状态,上述按压部21在受到的压力大于或等于第一预设阈值时,上述按压部21由第一位置向第二位置运动,此时弹性件232会给予按压部21反向的弹性恢复力,直至按压部21与活动槽231的底面接触时,弹性件232给予上述按压部21的弹性恢复力可以等于上述第一预设阈值,从而在按压力小于第一预设阈值时,按压部21可以回弹至第一位置。上述弹性件232的材料和结构可以根据第一预设阈值进行设置,包括但不限于弹簧、弹性片,或者其他弹性材料制成的弹性结构。
本申请实施例中,通过固定部23配合按压部21的方式实现按压部21在第一位置和第二位置之间的移动,并通过设置弹性件232,在按压力小于第一预设阈值时,按压部21由于弹性件232的弹性恢复力无法运动至第二位置,而在按压部21运动至第二位置时,表明按压力大于或等于第一预设阈值,可以进行脉搏波检测,即通过弹性按压结构,通过检测按压部21是否位于第二位置,可以确定按压部21受到的压力是否大于或等于第一预设阈值,从而简化了按压部21的结构和第一预设阈值的检测方式。
可选地,脉搏波传感器221包括至少一个发光件2211和至少一个光电感应件2212,至少一个发光件2211和至少一个光电感应件2212均朝向框体10的外部设置,且任意两个相邻的发光件2211和感应件之间间隔设置。
在本申请实施例中,上述脉搏波传感器221为PPG传感器时,上述脉搏波传感器221可以包括至少一个发光件2211和至少一个光电感应件2212。参照图1至图5,上述至少一个发光件2211和至少一个光电感应件2212均可以设置于印制电路板222上。上述发光件2211用于向电子设备外部发射光线,通常可以为LED发光二极管。上述光电感应件2212用于接收反射光线,并将反射光线转化为电信号,通常可以为光电二极管。
为了使得上述发光件2211发射的光线的反射光线能够被光电感应件2212接收到,上述发光件2211和光电感应件2212的数量均可以为多个。
具体地,在一可选的实施方式中,当用户对按键进行触控时,上述发光件2211发射的光线发射至按键外部,同时被用户的手指遮挡,手指内流动的血液可以吸收部分发射光线,并将其余光线反射,反射光线可以被上述光电感应件2212接收,从而实现了对脉搏波信号的采集。
可以理解的是,为了避免上述发光件2211发射的光线未经反射即被光电感应件2212接收,在本申请实施例中,任意两个相邻的发光件2211和感应件之间间隔设置。进一步地,任意两个相邻的发光件2211和感应件之间可以进行遮光处理。例如在任意两个相邻的任意两个相邻的发光件2211和感应件之间设置有由遮光材料制成的遮光部,从而进一步避免上述发光件2211发射的光线未经反射即被光电感应件2212接收,提升脉搏波传感器221的准确性。
可选地,上述脉搏波传感器221和上述指纹传感器的功能可以通过超声波换能器实现。由超声波换能器的工作原理可知,超声波换能器可以通过材料的压电效应,将电能转换为机械振动,向外界发射特定频率的超声波信号,并可以接收到反射的超声波信号。
在检测脉搏波信号时,超声波换能器以f0的频率发射超声波,当超声波穿透手指达到动脉血管时,动脉血管的舒张动作会影响反射波的频率,即多普勒效应。心脏收缩时,动脉血管充血,血管膨胀,反射波频率会增大到f2;心脏舒张时,动脉血管回血,血管收缩,反射波频率会减小到f1。根据反射波的多普勒频谱特征即可描绘出脉搏波。
可选地,框体10上开设有滑动槽11,传感器模组22至少部分位于滑动槽内,传感器模组22与按压部21滑动连接,且传感器模组22可沿滑动槽11,在第三位置和第四位置间滑动。
参照图4至图5,上述滑动槽11可以开设于上述框体10内,上述传感器模组22可以至少部分位于上述滑动槽11内,且可以存在部分凸出设置于上述滑动槽11外,从而便于用户进行触控。可以理解的是,上述第三位置和第四位置,可以由上述滑动槽11的结构确定。具体地,在一些实施例中,上述第三位置和第四位置可以为上述滑动槽11的两端。
应理解,电子设备可以根据上述传感器模组22的位置状态,配置不同的功能。例如,上述电子设备的控制电路可以与音频输出电路电连接,在上述传感器模组22位于第三位置时,上述控制电路可以控制音频输出电路处于静音模式;而在上述传感器模组22位于第四位置时,上述控制电路可以控制音频输出电路退出静音模式。
当然,在一些实施例中,电子设备可以根据上述传感器模组22的位置状态,配置上述脉搏波传感器221的工作状态。示例性地,在上述传感器模组22位于第三位置时,上述电子设备的控制电路可以控制上述脉搏波传感器221的发光件2211进入指示灯或者呼吸灯等显示状态,以便于在静音模式下提供未接来电和未读消息等事件的状态指示。当上述传感器模组22位于第二位置时,配置脉搏波传感器221的发光件2211退出指示灯、呼吸等等显示状态,进入脉搏波采集模式,以便在手指按压传感器模组22,以使按压部21的按压部21移动至第二位置时,时采集手指的脉搏波信号。在本申请实施例中,上述按键可以同时集成按压式按键和滑动式按键的功能,从而可以实现按键功能的多样化设置,提升用户的使用体验。
可选地,传感器模组22还包括压力传感器223,压力传感器223设置于脉搏波传感器221和按压部21之间,且压力传感器223与脉搏波传感器221固定连接。
由上述内容可知,用户的手指按压力会影响到脉搏波信号的质量,因此,仅通过对脉搏波信号确定用户的血压值,对于不同的个体而言,准确性较低。在本申请实施例中,传感器模组22还可以包括压力传感器223,电子设备可以通过压力传感器223采集的压力信号,结合脉搏波传感器221采集的脉搏波信号,实现对血压的测量,从而提升血压测量的准确性。
具体地,为了避免上述压力传感器223对脉搏波传感器221造成遮挡,影响脉搏波信号的采集,上述压力传感器223可以位于上述脉搏波传感器221和上述按压部21之间。
上述压力传感器223可以是应变片、压阻材料、微电机系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)压力传感器223等可以直接、间接检测压力的组件,在此不作进一步的限定。
具体地,参照图6,图6为同一预设时间段内,压力信号和脉搏波信号的示意图,电子设备可以同一时间采集上述压力信号和脉搏波信号,得到波形如图6所示。横轴是时间轴,纵轴是脉搏波信号601和压力信号602的幅度。当手指按压力度逐渐增加到一个较小的阈值时(假设为t1时刻),脉搏波信号601幅度逐渐增加;当手指按压力度产生的压强迫使动脉血管壁两侧的平均压强相等时,脉搏波信号601幅度增加到最大值(假设为t2时刻);随后,手指按压力度的增加将迫使脉搏波信号幅度减小,直到动脉血管为完全阻断脉搏波信号601基本消失(假设为t3时刻)。首先,通过算法很容易找到脉搏波信号601的最大幅度A2,并标记对应的时间为t2时刻,对应时刻的压力值为P2。然后根据大数据训练得到的经验,用一个系数a乘以A2可找到脉搏波信号幅度A1=a×A2,并根据A1确定对应时刻t1和压力值P1。同理,根据经验系数b可以找到A3,并找到对应的时刻t3和压力值P3。P1对应的即为舒张压产生的压力,P2对应的即为平均压产生的压力,P3对应的即为收缩压产生的压力。通过大数据训练,可以找到血压与压力之间的对应关系,例如:1牛顿的压力对应n mmHg的血压,n为正数。如此,通过压力传感器223的数据即可还原以mmHg为单位的血压值。
基于上述示波法的血压检测技术,具有与常规电子血压计媲美的准确度,并且不需要经常校准。
进一步地,上述压力传感器223与按压部21之间设置有弹性悬空板30,压力传感器223的一侧与弹性悬空板30滑动接触,并通过弹性悬空板30与按压部21滑动连接。
在本申请实施例中,参照图4至图5,上述弹性悬空板30的一侧与上述压力传感器223的一侧滑动接触,弹性悬空板30的另一侧可以与上述按压部21固定连接,从而上述传感器模组22可以整体在上述弹性悬空板30上滑动。当用户按压按键时,上述压力传感器223可以采集到用户的压力信号,且按压部21受力向第二位置运动,同时弹性悬空板30受力形变,并随着按压部21运动,在实现通过压力传感器223实现压力信号检测的同时,通过弹性悬空板30起到弹性缓冲的作用,可以提升测量的压力值的上限,并可以实现无极测量,提升了压力检测的精确度。上述弹性悬空板30可以由弹性材料制成,包括但不限于橡胶、树脂或者弹簧钢等材料。
可以理解的是,上述压力传感器223可以在上述按压部21运动至上述第二位置时,开始采集用户的压力信号,从而可以得到同一时间段内的压力信号和脉搏波信号,以便于基于示波法,确定用户的血压值。
具体地,弹性悬空板30沿所第三位置至第四位置的方向延伸,且压力传感器223在第三位置和第四位置的垂直投影均位于弹性悬空板30上,从而无论传感器模组22处于上述第三位置或第四位置,上述弹性悬空板30始终可以起到弹性缓冲的作用。
需要说明的是,本申请实施例中介绍的多种可选的实施方式,彼此可以相互结合实现,也可以单独实现,对此本申请实施例不作限定。
参照图7,本申请实施例还提供一种生物特征信息的测量方法,应用于如上任一实施例所述的电子设备,上述方法包括:
步骤701、接收用户对按压部的第一输入;
步骤702、响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
步骤703、根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
在上述步骤701中,上述第一输入可以为用户对按键的触控输入,例如轻触、长按、双击等输入。可以理解的是,由于上述步骤702中需要通过设置于按键的传感器模组检测用户手指处的脉搏波信号,因此上述第一输入通常为触控输入,电子设备可以在通过传感器检测到存在手指按压的情况下,触发执行上述步骤702。
在上述步骤702中,电子设备可以在接收到上述第一输入后,检测上述按键的按压部的位置,从而在上述按键的按压部移动至第二位置时,检测用户的第一脉搏波信号,并根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
上述根据第一脉搏波信号确定用户的生物信息的具体实现方式可以为特征分析法,可以利用一次微分、二次微分等手段,将脉搏波的主波、潮波、降中峡、重搏波等特征点识别出来,将其幅度、时间间隔等物理量提取出来,形成脉搏波特征参数。这些特征参数与血压之间存在一定的相关性,通过大量的数据样本,利用线性回归、机器学习等手段可以得到特征参数与血压之间的传递函数。依据所得的传递函数,即可将每次测得的脉搏波特征参数估算处对应的血压值。
应理解,为了使得用户可以及时获知血压值,在一些实施例中,电子设备可以输出上述血压值。其具体的输出方式包括但不限于显示和/或语音输出。参照图7,图中即为上述生物特征信息一种可能的输出方式,电子设备可以在生物特征信息测量的功能界面,显示上述脉搏波信号的波形图,并同时显示上述血压值。
本申请实施例中,电子设备可以接收用户对按压部的第一输入,并响应于第一输入,在按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测用户的第一脉搏波信号,并根据第一脉搏波信号确定用户的血压值,从而使得电子设备在用户的按压力大于或等于第一预设阈值时,检测脉搏波信号,保证较高的脉搏波信号的质量,且可以使得按压力较为均匀,从而提升了脉搏波信号测量的准确度。
可选地,上述步骤702包括:
在所述按压部移动至第二位置时,检测所述用户的第一脉搏波信号;
其中,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动。
由上述内容可知,按压部可以在第一位置和第二位置间移动,且按压部在受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,按压部由第一位置移动至第二位置。因此,在本申请实施例中,电子设备可以在按压部移动至第二位置时,控制脉搏波传感器检测用户的第一脉搏波信号。应理解,电子设备检测按压部位置的方式包括但不限于通过位移传感器检测,或者通过按压部在第二位置触发开启的电气开关检测,在此不再一一列举。
本申请实施例中,通过检测按压部是否处于第二位置,即可确定按压部受到的压力是否大于第一预设阈值,从而简化了按压部的结构和第一预设阈值的检测方式。
可选地,上述步骤702之前,所述方法还包括:
检测所述用户的第二脉搏波信号;
在所述第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息。
通常地,当手指与脉搏波传感器接触压力小于第一预设阈值时,脉搏波信号质量(如:幅度、信噪比)随着接触压力的增加而改善。当接触压力大于第一预设阈值时,脉搏波信号质量随着接触压力的增加而恶化。
在本申请实施例中,电子设备可以在检测用户的第一脉搏波信号之前,先检测第二脉搏波信号,并计算第二脉搏波信号的质量,在第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息,以避免在按压部移动至上述第二位置时,用户的按压力度过大而影响到第一脉搏波信号的质量。
在一具体的实施方式中,参照图8,电子设备可以在用户的手指接触在脉搏波传感器上时,采集第二脉搏波信号并对信号质量进行计算,若第二脉搏波信号的质量低于第二预设阈值时,提示用户加大按压力度。当用户手指按压力度达到第一预设阈值时,按压部由第一位置移动至第二位置,此时,若第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值,则如图9提示用户降低按压力度,若第二脉搏波信号的质量大于或等于第二预设阈值,则提示用户进入血压测量状态,并控制脉搏波传感器采集第一脉搏波信号,通过第一脉搏波信号计算手指血压。测试结束后,提示用户松开按键。
本申请实施例中,通过在检测第一脉搏波信号之前,先检测第二脉搏波信号,并在第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息,以避免在按压部移动至上述第二位置时,用户的按压力度过大而影响到第一脉搏波信号的质量,从而提升了测量准确度。
可选地,上述步骤701之后,所述方法还包括:
响应于所述第一输入,在所述按压部移动至第二位置的情况下,获取压力传感器检测到的压力信号;
所述根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值,包括:
根据所述第一脉搏波信号和所述压力信号,基于示波法确定所述生物特征信息。
由上述内容可知,上述电子设备的传感器模组还可以包括压力传感器。因此,在本申请实施例中,在上述按键的按压部移动至第二位置的情况下,电子设备可以获取压力传感器检测到的压力信号,从而可以得到同一时间段内的压力信号和脉搏波信号,以便于基于示波法,确定用户的血压值。上述示波法的具体实现方式可以参照上述实施例的解释说明,为避免重复,在此不再赘述。
在本申请实施例中,电子设备以结合用户的压力信号和脉搏波信号,基于示波法估算手指的血压,实现对用户血压的预测,进而提升预测的准确性。
需要说明的是,本申请实施例提供的生物特征的测量方法,执行主体可以为生物特征的测量装置,或者该生物特征的测量装置中的用于执行生物特征的测量方法的控制模块。本申请实施例中以生物特征的测量装置执行方法为例,说明本申请实施例提供的生物特征的测量装置。
参照图10,本申请实施例还提供一种生物特征的测量装置1000,包括:
接收模块1001,用于接收用户对按压部的第一输入;
第一检测模块1002,用于响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
确定模块1003,用于根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
本申请实施例中,电子设备可以通过接收模块1001接收用户对按压部的第一输入,并响应于第一输入,在按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,通过第一检测模块1002检测用户的第一脉搏波信号,并通过确定模块1003根据第一脉搏波信号确定用户的血压值,从而使得电子设备在用户的按压力大于或等于第一预设阈值时,检测脉搏波信号,保证较高的脉搏波信号的质量,且可以使得按压力较为均匀,从而提升了生物特征信息测量的准确度。
可选地,第一检测模块1002,包括:
在所述按压部移动至第二位置时,检测所述用户的第一脉搏波信号;
其中,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动。
可选地,所述装置还包括:
第二检测模块,用于检测所述用户的第二脉搏波信号;
提示输出模块,用于在所述第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息
可选地,所述装置还包括:
获取模块,用于响应于所述第一输入,在所述按压部移动至第二位置的情况下,获取压力传感器检测到的压力信号;
所述确定模块1003,包括:
确定单元,用于根据所述第一脉搏波信号和所述压力信号,基于示波法确定所述生物特征信息。
本申请实施例中的生物特征的测量装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动电子设备,也可以为非移动电子设备。示例性的,移动电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等,非移动电子设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的生物特征信息的测量装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的生物特征的测量装置能够实现图7至图9的方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图11所示,本申请实施例还提供一种电子设备1100,包括处理器1101,存储器1102,存储在存储器1102上并可在所述处理器1101上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器1101执行时实现上述生物特征的测量方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
图12为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备1200包括但不限于:射频单元1201、网络模块1202、音频输出单元1203、输入单元1204、传感器1205、显示单元1206、用户输入单元1207、接口单元1208、存储器1209、以及处理器1210等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备1200还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器1210逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图12中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
其中,用户输入单元1207,用于接收用户对按压部的第一输入。
传感器1205,用于响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号。
处理器1210,用于根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
可选地,传感器1205,还用于在所述按压部移动至第二位置时,检测所述用户的第一脉搏波信号;
其中,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动。
可选地,传感器1205,还用于检测所述用户的第二脉搏波信号。
处理器1210,还用于在所述第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息。
可选地,所述接收用户对按压部的第一输入的步骤之后,所述方法还包括:
传感器1205,还用于响应于所述第一输入,在所述按压部移动至第二位置的情况下,获取压力传感器检测到的压力信号;
处理器1210,还用于根据所述第一脉搏波信号和所述压力信号,基于示波法确定所述生物特征信息。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元1204可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)12041和麦克风12042,图形处理器12041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元1206可包括显示面板12061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板12061。用户输入单元1207包括触控面板12071以及其他输入设备12072。触控面板12071,也称为触摸屏。触控面板12071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备12072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。存储器1209可用于存储软件程序以及各种数据,包括但不限于应用程序和操作系统。处理器1210可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1210中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述生物特征信息的测量方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述生物特征信息的测量方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,车载设备或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (16)
1.一种电子设备,其特征在于,包括框体、按压部和传感器模组,所述按压部与所述框体连接,所述传感器模组包括脉搏波传感器,所述脉搏波传感器与所述按压部连接;
其中,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,所述脉搏波传感器检测用户的脉搏波信号。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动;
在所述按压部移动至第二位置时,所述脉搏波传感器检测用户的脉搏波信号。
3.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括固定部,所述按压部位于所述固定部与所述脉搏波传感器之间,所述固定部朝向所述按压部的一侧开设有活动槽,所述按压部至少部分位于所述活动槽内,并可沿所述活动槽的内壁在所述第一位置与所述第二位置之间移动;
所述按压部与所述活动槽的底壁之间设置有弹性件,在所述第二位置,所述弹性件处于压缩状态。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述框体上开设有滑动槽,所述传感器模组至少部分位于所述滑动槽内,所述传感器模组与所述按压部滑动连接,且所述传感器模组可沿所述滑动槽,在第三位置和第四位置间滑动。
5.根据权利要求4所述的电子设备,其特征在于,所述传感器模组还包括压力传感器,所述压力传感器设置于所述脉搏波传感器和所述按压部之间,且所述压力传感器与所述脉搏波传感器固定连接;
所述压力传感器与所述按压部之间设置有弹性悬空板,所述压力传感器的一侧与所述弹性悬空板滑动接触,并通过所述弹性悬空板与所述按压部滑动连接。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述弹性悬空板沿所第三位置至所述第四位置的方向延伸,且所述压力传感器在所述第三位置和所述第四位置的垂直投影均位于所述弹性悬空板上。
7.一种生物特征信息的测量方法,应用于如权利要求1至6中任一项所述的电子设备,其特征在于,包括:
接收用户对按压部的第一输入;
响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号,包括:
在所述按压部移动至第二位置时,检测所述用户的第一脉搏波信号;
其中,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在所述检测所述用户的第一脉搏波信号的步骤之前,所述方法还包括:
检测所述用户的第二脉搏波信号;
在所述第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息。
10.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述接收用户对按压部的第一输入的步骤之后,所述方法还包括:
响应于所述第一输入,在所述按压部移动至第二位置的情况下,获取压力传感器检测到的压力信号;
所述根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值,包括:
根据所述第一脉搏波信号和所述压力信号,基于示波法确定所述生物特征信息。
11.一种生物特征信息的测量装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收用户对按压部的第一输入;
第一检测模块,用于响应于所述第一输入,在所述按压部受到的压力大于或等于第一预设阈值的情况下,检测所述用户的第一脉搏波信号;
确定模块,用于根据所述第一脉搏波信号确定所述用户的血压值。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述第一检测模块包括:
检测单元,用于在所述按压部移动至第二位置时,检测所述用户的第一脉搏波信号;
其中,所述按压部可在第一位置和第二位置之间移动,所述按压部在受到的压力大于或等于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部由第一位置移动至第二位置,所述按压部在受到的压力小于所述第一预设阈值的情况下,所述按压部保持所述第一位置或向所述第一位置移动。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二检测模块,用于检测所述用户的第二脉搏波信号;
提示输出模块,用于在所述第二脉搏波信号的质量小于第二预设阈值的情况下,输出用于提示用户改变按压力度的提示信息。
14.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
获取模块,用于响应于所述第一输入,在所述按压部移动至第二位置的情况下,获取压力传感器检测到的压力信号;
所述确定模块,包括:
确定单元,用于根据所述第一脉搏波信号和所述压力信号,基于示波法确定所述生物特征信息。
15.一种电子设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求7-10所述的生物特征信息的测量方法的步骤。
16.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求7-10所述的生物特征信息的测量方法的步骤。
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