CN114099847A - 血糖控制腔体封装装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种血糖控制腔体封装装置及控制方法,血糖控制腔体封装装置包括:检测模块,包括用以获取被测用户的血糖信息的雷达检测单元、用以获取被测用户的体征信息的体征检测单元;注射模块,用以给被测用户注射胰岛素;主控制模块,所述检测模块、注射模块均与所述主控制模块通讯连接,所述主控制模块根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量并根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制所述注射模块,其中,所述检测模块、注射模块、主控制模块、供电模块均位于一呈密封状态的封装腔体内;能够得到更为精确的被测用户的血糖浓度,从而精确控制注药量,保证用药安全。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种能够动态实时控制用户的血糖的血糖控制腔体封装装置及其控制方法。
背景
糖尿病是一种紊乱疾病,即胰腺不能产生足够的胰岛素(I型或胰岛素依赖型)和/或胰岛素失效(II型或非胰岛素依赖型)。传统的血糖检测装置,是医生或者患者本人采集自己的血液至检测试纸上,再放入检测设备,并由此检测出血糖的浓度,由于采集过程限于某时间,无法获取实时的血糖数据,不能有力的反应患者的血糖值,而且采集过程需要使用针头刺破皮肤采集血液,患者的心理和生理需要承受极大的负担。
同时,在利用胰岛素治疗糖尿病时,糖尿病患者需要根据医嘱在饭前或饭后指定时间段内注射胰岛素,以控制饭后体内血糖的升高。但是,糖尿病患者每顿所摄入的食物的量和种类各不相同,采用相同的标准注射胰岛素,易导致糖尿病患者出现低血糖或者高血糖的症状。
为解决上述问题,现在有通过红外动态检测血糖的血糖检测装置,虽然能够实现无创检测,降低用户的心理负担,但是,单纯依靠红外传感来确定人体血糖浓度不够精确,易导致糖尿病患者出现低血糖或者高血糖的症状;同时,红外动态检测血糖虽然能够反应出血糖的实时状态,但是还需要患者借助其他设备注射胰岛素,整个检测和注射过程繁琐复杂,注射剂量不确定,给患者带来诸多不安全隐患。
有鉴于此,有必要提供一种新的血糖控制腔体封装装置及其控制方法以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够动态实时控制用户的血糖且无创的血糖控制腔体封装装置及其控制方法。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:一种血糖控制腔体封装装置,包括:
检测模块,包括用以获取被测用户的血糖信息的雷达检测单元、用以获取被测用户的体征信息的体征检测单元;
注射模块,用以给被测用户注射胰岛素;
主控制模块,所述检测模块、注射模块均与所述主控制模块通讯连接,所述主控制模块根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量并根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制所述注射模块;
供电模块,用以给所述检测模块、注射模块、主控制模块供电;
其中,所述检测模块、注射模块、主控制模块、供电模块均位于一呈密封状态的封装腔体内。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述雷达检测单元为毫米波雷达或太赫兹雷达。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述体征信息包括体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述血糖控制腔体封装装置还包括与所述主控制模块通讯连接的交互端,所述主控制模块根据所述交互端设置的被测用户的皮肤状态调节所述雷达检测单元的发射功率。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述血糖控制腔体封装装置还包括与所述主控制模块通讯连接的交互端,所述交互端获取所述被测用户的血糖浓度并生成电子病历和/或显示提示。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述注射模块包括具有多个微针的微针阵列、微流泵,所述主控制模块根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制伸出的微针的数量和/或所述微流泵的流量和/或注射量。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述供电模块为无线充电模块。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述血糖控制腔体封装装置还包括用以与被测用户相接触的底板、与所述底板相密封连接的密封罩,所述底板与所述密封罩共同形成所述封装腔体。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述检测模块、注射模块并排位于所述底板朝向所述密封罩的一侧,所述底板上与所述注射模块相对应的位置具有贯穿孔,所述贯穿孔用以供所述注射模块的注射针穿过。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述底板背离所述密封罩的一侧具有环绕所述贯穿孔设置的密封条。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述底板与所述检测模块相对应的位置处设有供电磁波穿透的透波片。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述底板背离所述密封罩的一侧具有黏贴件,所述黏贴件用以将所述血糖控制腔体封装装置固定至被测用户。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述注射模块包括用以储存胰岛素的储药仓,所述储药仓具有供针刺破以注药的第一刺破部,所述密封罩与所述第一刺破部相对应的位置处具有供针刺破的第二刺破部。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述供电模块包括无线充电线圈,所述密封罩与所述无线充电线圈相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述血糖控制腔体封装装置还包括交互端、设于所述封装腔体内以与所述交互端通信的无线天线,所述密封罩与所述无线天线相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。
作为本发明进一步改进的技术方案,沿所述底板朝向所述密封罩的方向,所述检测模块、主控制模块、供电模块依此堆叠设置于所述封装腔体内。
为实现上述发明目的,本发明还提供一种血糖控制腔体封装装置的控制方法,包括如下步骤:
无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息;
根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度;
根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量;
根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块。
作为本发明进一步改进的技术方案,“无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息”具体为:通过毫米波雷达检测单元获取被测用户的血糖信息,通过体征检测单元获取用户的体征信息;其中,所述体征信息包括体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。
作为本发明进一步改进的技术方案,“通过毫米波雷达检测单元获取被测用户的血糖信息”具体包括:
于交互端设置被测用户的皮肤状态;
根据被测用户的皮肤状态调节毫米波雷达检测单元的发射功率进行检测;
根据发射的检测信号以及接收的检测回波信号分析得出被测用户的血糖信息。
作为本发明进一步改进的技术方案,“根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块”具体为:根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块中伸出的微针的数量和/或微流泵的流量和/或注射量。
作为本发明进一步改进的技术方案,“根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度”后,所述血糖控制腔体封装装置的控制方法还包括如下步骤:
将被测用户的血糖浓度反馈至交互端;
于交互端生成该被测用户的电子病历和/或显示提示。
本发明的有益效果是:本发明中的血糖控制腔体封装装置,一方面,结合血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,能够得到更为精确的被测用户的血糖浓度,从而精确控制注药量,保证用药安全;另一方面,通过检测-注射一体化设置,实现了血糖的无创实时检测以及根据血糖浓度自动完成胰岛素的注射,剂量安全,且患者无需自己检测以及注射胰岛素,极大地降低了糖尿病患者的心理负担,给糖尿病患者带来了方便;同时,将检测模块、注射模块、主控制模块、供电模块均设置于同一呈密封状态的封装腔体内,能够小型化所述血糖控制腔体封装装置,且能够起到防水的效果,从而用户在洗漱过程中可一直佩戴所述血糖控制腔体封装装置,增强所述血糖控制腔体封装装置的便利性。
附图说明
图1是本发明中的血糖控制腔体封装装置的剖面图。
具体实施方式
以下将结合附图所示的各实施方式对本发明进行详细描述,请参照图1所示,为本发明的较佳实施方式。但应当说明的是,这些实施方式并非对本发明的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代,均属于本发明的保护范围之内。
请参图1所示,为本发明中的血糖控制腔体封装装置100,所述血糖控制腔体封装装置100用以安装于被测用户的身上且贴靠于被测用户的皮肤上,能够实时或者定时且无创检测被测用户的血糖浓度,并根据被测用户的血糖浓度控制注射的胰岛素的剂量,实现了根据血糖浓度自动完成胰岛素的注射,剂量安全,同时,患者无需自己检测以及注射胰岛素,极大地降低了糖尿病患者的心理负担,给糖尿病患者带来了方便。
所述血糖控制腔体封装装置100包括检测模块1、用以给被测用户注射胰岛素的注射模块2、主控制模块3、用以给所述血糖控制腔体封装装置100供电的供电模块4,所述检测模块1、注射模块2、供电模块4均与所述主控制模块3通讯连接。所述主控制模块3根据检测模块1反馈的信息分析得出被测用户的血糖浓度,根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量并根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制所述注射模块2向被测用户的体内注入相应剂量的胰岛素。实现了根据血糖浓度自动完成胰岛素的注射且剂量安全,同时,患者无需自己检测以及注射胰岛素,极大地降低了糖尿病患者的心理负担,给糖尿病患者带来了方便。
同时,所述检测模块1、注射模块2、主控制模块3、供电模块4均设置于同一呈密封状态的封装腔体内,能够小型化所述血糖控制腔体封装装置100,且能够起到防水的效果,从而用户在洗漱过程中可一直佩戴所述血糖控制腔体封装装置100,增强所述血糖控制腔体封装装置100使用的便利性。
所述检测模块1包括用以获取被测用户的血糖信息的雷达检测单元11、用以获取被测用户的体征信息的体征检测单元12,所述主控制模块3根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,即,在通过雷达检测单元11获取到血糖信息后,通过体征信息对血糖信息进行校准,得到更为精确的被测用户的血糖浓度,从而精确控制注药量,保证用药安全。
可以理解的是,所述雷达检测单元11以及所述体征检测单元12可以根据需求设置为实时检测或者定时检测。
具体地,所述主控制模块3内预存有人体血糖分析模型,所述人体血糖分析模型是基于多次实体实验结果建立的算法模型。将获取到血糖信息以及体征信息经所述人体血糖分析模型后,分析得出被测用户的血糖浓度。
于一具体实施方式中,所述雷达检测单元11为毫米波雷达,即,所述毫米波雷达发射毫米波检测信号,并接收检测回波信号,通过所述检测信号以及检测回波信号得出被测用户的血糖信息。当然,并不以此为限,于其他实施方式中,所述雷达检测单元11也可以是红外检测单元或者太赫兹雷达。
进一步地,所述体征信息包括但不限于体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。可以理解的是,结合的体征信息越多,最后分析得出的被测用户的血糖浓度越精确。
具体地,所述体征检测单元12包括多个传感器,可以根据需求的体征信息进行传感器的选择。如体征信息包括体温,则选用体温传感器。
进一步地,所述血糖控制腔体封装装置100包括底板5、与所述底板5相密封连接的密封罩8,所述底板5与所述密封罩8共同形成所述封装腔体。
具体地,所述底板5具有与被测用户的皮肤相接触的贴附侧、与所述贴附侧相对的安装侧,所述密封罩8设置于所述安装侧。可以理解的是,所述贴附侧即所述底板5背离所述密封罩8的一侧,所述安装侧即所述底板5朝向所述密封罩8的一侧。
通过设置所述底板5,能够增强所述血糖控制腔体封装装置100与被测用户接触的稳定性。
其中,于所述安装侧,所述检测模块1、注射模块2并排设置,所述底板5上与所述注射模块2相对应的位置具有贯穿孔(未标号),所述贯穿孔用以供所述注射模块2的注射针21穿过。可以理解的是,所述检测模块1以及所述注射模块2均贴靠所述底板5设置,使所述检测模块1能够尽可能地贴近被测用户的皮肤,增强所述检测模块1检测的精确性;同时,使所述注射模块2的注射针21穿过所述贯穿孔后能够刺入被测用户的皮肤进行注药。
可以理解的是,所述检测模块1中的雷达检测单元11以及体征检测单元12并排设于所述底板5上,以使所述雷达检测单元11以及所述体征检测单元12均能够尽可能地贴近被测用户的皮肤,增强检测的准确性。
于一具体实施方式中,所述注射针21为具有多个微针的微针阵列,能够减少注射时的痛感,减轻被测用户的心理负担。
所述底板5上的所述贯穿孔与所述微针一一对应,以增大所述底板5对所述注射模块2的支撑,增强所述注射模块2的稳定性。当然,并不以此为限,于其他实施方式中,所述贯穿孔也可以为一个覆盖所述微针阵列的大的贯穿孔。
进一步地,所述底板5的贴附侧具有环绕所述贯穿孔设置的密封条51,在将所述血糖控制腔体封装装置100固定于待测用户的身上后,所述密封条51远离所述底板5的一端与用户的皮肤相接触,从而所述密封条51、底板5以及所述用户的皮肤共同形成一个密封的空间,以防细菌滋生,能够防止用户的皮肤上被所述注射针21刺破的地方发生感染,增强所述血糖控制腔体封装装置100的安全性以及实用性。
进一步地,所述底板5与所述检测模块1相对应的位置处设有供电磁波穿透的透波片52。即,所述底板5上与所述毫米波雷达的天线以及体征检测单元12相对应的位置处设有供电磁波穿透的透波片52,保证所述雷达检测单元11信号的收发以及体征检测单元12的信号的采集。
进一步地,所述血糖控制腔体封装装置100还包括黏贴件6,所述黏贴件6用以将所述检测模块1以及所述注射模块2固定至被测用户。从而,能够根据需求及时调节所述血糖控制腔体封装装置100的安装位置,且装卸方便,增强所述血糖控制腔体封装装置100的通过性。
于一具体实施方式中,所述黏贴件6为双面胶,且贴附于所述底板5的贴附侧,以将所述底板5贴附至被测用户的身上,使所述检测模块1以及所述注射模块2贴近所述被测用户的皮肤。
具体地,所述黏贴件6贴设于所述底板5上除所述透波片52、微针阵列以外的部位,既能够实现所述血糖主控制模块3的固定,又不会影响所述检测模块1以及注射模块2的工作。
进一步地,所述血糖控制腔体封装装置100还包括可伸缩固定件,用以将所述血糖控制腔体封装装置100固定于被测用户的手臂或者上腹部。
进一步地,所述注射模块2还包括用以储存胰岛素的储药仓22、使所述储药仓22内的胰岛素流至所述注射针21内的微流泵,所述储药仓22位于所述注射针21远离所述底板5的一侧,能够减小所述底板5的面积,满足所述血糖控制腔体封装装置100小型化的需求。
进一步地,所述储药仓22具有供针刺破以注药的第一刺破部,所述密封罩8与所述第一刺破部相对应的位置处具有供针刺破的第二刺破部81,以便于自所述血糖控制腔体封装装置100的外部给所述储药仓22加药,从而能够随时向所述储药仓22内注药以保持所述储药仓22内药量的充足。
具体地,所述第二刺破部81为弹性材质,从而,在刺破所述第二刺破部81的针取出后,在所述弹性材质的弹性回复力的作用下,所述第二刺破部81的刺破孔能够自动密封,以保持所述封装腔体内的密封状态。
进一步地,沿所述底板5朝向所述密封罩8的方向,所述检测模块1、主控制模块3、供电模块4依次堆叠设置,能够减小所述底板5的面积,满足所述血糖控制腔体封装装置100小型化的需求。
具体地,所述血糖控制腔体封装装置100还包括集成有电路的电路板7,所述电路板7位于所述底板5的上侧,且与所述底板5相间隔设置。所述雷达检测单元11以及所述体征检测单元12并排固定于所述电路板7的下表面且与所述电路板7相电性连接。所述主控制模块3固定于所述电路板7的上表面且与所述电路板7相电性连接。所述供电模块4位于所述主控制模块3的上侧,且所述供电模块4与所述电路板7之间可通过柔性软板相电性连接。
于一具体实施方式中,所述供电模块4为无线充电模块,便于所述供电模块4的充电。当然,并不以此为限。
具体地,所述无线充电模块包括电池41、无线充电线圈42、与所述电池41以及无线充电线圈42相连接的电池管理单元43,所述电池管理单元43与所述电路板7之间以及电池41、无线充电线圈42、电池管理单元43之间通过柔性软板相电性连接。
通过所述电池管理单元43控制所述无线充电线圈42给所述电池41充电以及控制所述电池41给所述检测模块1、注射模块2、主控制模块3的供电。
具体地,所述电池41为防爆锂电池,使用防爆钢膜包裹,可拆解更换,增强所述血糖控制腔体封装装置100的安全性能。
可以理解的是,所述供电模块4设置为无线充电模块,能够保证充电时不会影响所述封装腔体内的密封状态。
进一步地,所述密封罩8与所述无线充电线圈42相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。利于所述无线充电线圈42与无线充电基座之间的感应,从而进行充电;同时,能够避免无用的电磁波的影响,保证有效电磁波的高效利用。
同时,所述密封罩8与所述无线充电线圈42相对应的部分的厚度不超过1mm,利于所述无线充电线圈42与无线充电基座之间的感应,从而进行充电。
进一步地,所述血糖控制腔体封装装置100还包括与所述主控制模块3通讯连接的交互端,所述主控制模块3根据所述交互端设置的被测用户的皮肤状态调节所述毫米波雷达的发射功率,如,被测用户的皮肤状态油性越大或者湿度越大,所述雷达检测单元11的发射功率越大,以提高检测的精确度。
具体地,所述封装腔体内具有与所述电路板7电性连接的无线天线9,所述无线天线9用以实现所述主控制模块3与所述交互端之间的通信。
于一具体实施方式中,所述无线天线9为陶瓷天线,且设于所述电路板7的上表面。当然,并不以此为限,于其他实施方式中,所述无线天线也可以设置为贴附于所述密封罩8内侧的柔性天线。
所述密封罩8与所述无线天线9相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。利于所述主控制模块3与所述交互端之间的通信;同时,能够避免无用的电磁波的影响,保证有效电磁波的高效利用。
可以理解的是,在所述封装腔体内包括无线天线9以及无线充电线圈42时,所述密封罩8与所述无线天线9以及无线充电线圈42相对应的部分均为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。
进一步地,所述交互端能够获取所述被测用户的血糖浓度并生成电子病历和/或显示提示,以便于医生以及用户查看,方便及时作出诊疗反馈。
具体地,所述交互端可以是具有相应的app的手机、平板电脑等。
上述的显示提示可以是在获得的被测用户的血糖浓度高于预设阈值时,通知用户。当然,并不以此为限。
在血糖控制腔体封装装置100设置为实时检测被测用户的血糖浓度的实施方式中,所述交互端也能够实时获取所述被测用户的血糖浓度。可以理解的是,在血糖控制腔体封装装置100设置为定时检测被测用户的血糖浓度的实施方式中,相应的,所述交互端可定时获取所述被测用户的血糖浓度。
进一步地,本发明还提供一种血糖控制腔体封装装置100的控制方法,所述控制方法基于上述的血糖控制腔体封装装置100。所述血糖控制腔体封装装置100的结构如上所述,于此,不再赘述。
所述控制方法包括如下步骤:
无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息;
根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度;
根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量;
根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块2。
本发明中的控制方法中,在得到血糖信息的基础上,通过体征信息对血糖信息进行校准,得到更为精确的被测用户的血糖浓度,从而精确控制注药量,保证用药安全。
进一步地,“无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息”具体为:通过毫米波雷达获取被测用户的血糖信息,通过体征检测单元12获取用户的体征信息;其中,所述体征信息包括但不限于体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。
可以理解的是,所述用户的血糖信息以及体征信息可以根据需求设置为实时获取或者定时获取。
进一步地,“通过毫米波雷达检测单元11获取被测用户的血糖信息”具体包括:
于交互端设置被测用户的皮肤状态;
根据被测用户的皮肤状态调节毫米波雷达检测单元11的发射功率进行检测;
根据发射的检测信号以及接收的检测回波信号分析得出被测用户的血糖信息。
具体地,如,被测用户的皮肤状态油性越大或者湿度越大,所述雷达检测单元11的发射功率越大,以提高检测的精确度。
进一步地,所述主控制模块3内预存有人体血糖分析模型,所述人体血糖分析模型是基于多次实体实验结果建立的算法模型。“根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度”具体为:将获取到血糖信息以及体征信息经所述人体血糖分析模型后,分析得出被测用户的血糖浓度。
进一步地,“根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块2”具体为:根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块2中伸出的微针的数量和/或微流泵的流量和/或注射量。
“根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块2中伸出的微针的数量”能够合理控制注射模块2刺破的皮肤面积,尽量减少被测用户身上的创伤。
可以理解的是,需要注射胰岛素的剂量越多,伸出的微针的数量越多,即用于刺破被测用户的皮肤的微针的数量越多。
通过控制微流泵的流量能供控制所述注射模块2的注射速度。
可以理解的是,上述的注射量即分析得出的需要注射胰岛素的剂量。
进一步地,“根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度”后,所述血糖控制腔体封装装置100的控制方法还包括如下步骤:
将被测用户的血糖浓度反馈至交互端;
于交互端生成该被测用户的电子病历和/或显示提示。
以便于医生以及用户查看,方便及时作出诊疗反馈。
与现有技术相比,本发明中的血糖控制腔体封装装置100,一方面,结合血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,能够得到更为精确的被测用户的血糖浓度,从而精确控制注药量,保证用药安全;另一方面,通过检测-注射一体化设置,实现了血糖的无创实时检测以及根据血糖浓度自动完成胰岛素的注射,剂量安全,且患者无需自己检测以及注射胰岛素,极大地降低了糖尿病患者的心理负担,给糖尿病患者带来了方便。
同时,将检测模块1、注射模块2、主控制模块3、供电模块4均设置于同一呈密封状态的封装腔体内,能够小型化所述血糖控制腔体封装装置100,且能够起到防水的效果,从而用户在洗漱过程中可一直佩戴所述血糖控制腔体封装装置100,增强所述血糖控制腔体封装装置100使用的便利性。
应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施方式中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
上文所列出的一系列的详细说明仅仅是针对本发明的可行性实施方式的具体说明,它们并非用以限制本发明的保护范围,凡未脱离本发明技艺精神所作的等效实施方式或变更均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (21)
1.一种血糖控制腔体封装装置,其特征在于:包括:
检测模块,包括用以获取被测用户的血糖信息的雷达检测单元、用以获取被测用户的体征信息的体征检测单元;
注射模块,用以给被测用户注射胰岛素;
主控制模块,所述检测模块、注射模块均与所述主控制模块通讯连接,所述主控制模块根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度,根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量并根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制所述注射模块;
供电模块,用以给所述检测模块、注射模块、主控制模块供电;
其中,所述检测模块、注射模块、主控制模块、供电模块均位于一呈密封状态的封装腔体内。
2.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述雷达检测单元为毫米波雷达或太赫兹雷达。
3.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述体征信息包括体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。
4.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述血糖控制腔体封装装置还包括与所述主控制模块通讯连接的交互端,所述主控制模块根据所述交互端设置的被测用户的皮肤状态调节所述雷达检测单元的发射功率。
5.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述血糖控制腔体封装装置还包括与所述主控制模块通讯连接的交互端,所述交互端获取所述被测用户的血糖浓度并生成电子病历和/或显示提示。
6.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述注射模块包括具有多个微针的微针阵列、微流泵,所述主控制模块根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制伸出的微针的数量和/或所述微流泵的流量和/或注射量。
7.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述供电模块为无线充电模块。
8.如权利要求1所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述血糖控制腔体封装装置还包括用以与被测用户相接触的底板、与所述底板相密封连接的密封罩,所述底板与所述密封罩共同形成所述封装腔体。
9.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述检测模块、注射模块并排位于所述底板朝向所述密封罩的一侧,所述底板上与所述注射模块相对应的位置具有贯穿孔,所述贯穿孔用以供所述注射模块的注射针穿过。
10.如权利要求9所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述底板背离所述密封罩的一侧具有环绕所述贯穿孔设置的密封条。
11.如权利要求9所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述底板与所述检测模块相对应的位置处设有供电磁波穿透的透波片。
12.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述底板背离所述密封罩的一侧具有黏贴件,所述黏贴件用以将所述血糖控制腔体封装装置固定至被测用户。
13.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述注射模块包括用以储存胰岛素的储药仓,所述储药仓具有供针刺破以注药的第一刺破部,所述密封罩与所述第一刺破部相对应的位置处具有供针刺破的第二刺破部。
14.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述供电模块包括无线充电线圈,所述密封罩与所述无线充电线圈相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。
15.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:所述血糖控制腔体封装装置还包括交互端、设于所述封装腔体内以与所述交互端通信的无线天线,所述密封罩与所述无线天线相对应的部分为透波部,其余部分为电磁屏蔽部。
16.如权利要求8所述的血糖控制腔体封装装置,其特征在于:沿所述底板朝向所述密封罩的方向,所述检测模块、主控制模块、供电模块依此堆叠设置于所述封装腔体内。
17.一种血糖控制腔体封装装置的控制方法,其特征在于:包括如下步骤:
无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息;
根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度;
根据血糖浓度得出需要注射胰岛素的剂量;
根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块。
18.如权利要求17所述的血糖控制腔体封装装置的控制方法,其特征在于:“无创获取被测用户的血糖信息以及体征信息”具体为:通过毫米波雷达检测单元获取被测用户的血糖信息,通过体征检测单元获取用户的体征信息;其中,所述体征信息包括体温、血氧、心率、血脂、血压中的至少一个。
19.如权利要求18所述的血糖控制腔体封装装置的控制方法,其特征在于:“通过毫米波雷达检测单元获取被测用户的血糖信息”具体包括:
于交互端设置被测用户的皮肤状态;
根据被测用户的皮肤状态调节毫米波雷达检测单元的发射功率进行检测;
根据发射的检测信号以及接收的检测回波信号分析得出被测用户的血糖信息。
20.如权利要求17所述的血糖控制腔体封装装置的控制方法,其特征在于:“根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块”具体为:根据得出的需要注射胰岛素的剂量控制注射模块中伸出的微针的数量和/或微流泵的流量和/或注射量。
21.如权利要求17所述的血糖控制腔体封装装置的控制方法,其特征在于:“根据被测用户的血糖信息以及体征信息分析得出被测用户的血糖浓度”后,所述血糖控制腔体封装装置的控制方法还包括如下步骤:
将被测用户的血糖浓度反馈至交互端;
于交互端生成该被测用户的电子病历和/或显示提示。
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