CN114176812A - 一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统,其应用于配置有无线充电模块的电子种植牙,所述装置包括枕型主体,所述枕型主体内置有信号感知模块、无线充电模块、无线通信模块以及电源管理模块;所述信号感知模块包括若干信号传感器,信号感知模块与所述无线通信模块连接,无线充电模块包括无线充电芯片、蓝牙通信芯片、电池模块及能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,并控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;所述电源管理模块用于对所述无线充电模块、无线通信模块以及信号感知模块进行供电;其中,所述枕型装置用于电子种植牙用户睡眠状态下对电子种植牙内的电池进行充电。

Description

一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统
技术领域
本公开属于可穿戴医疗技术和种植牙技术领域,尤其涉及一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统。
背景技术
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
近些年来,半导体芯片技术、微型电池、无线充电等电子信息技术的不断成熟为可穿戴设备的快速发展提供了必要条件。能够监测身体健康指数的电子种植牙是一种典型的可穿戴智能设备,不仅有传统种植牙的牙齿咬合功能,还具有实时采集人体血氧、血糖等重要健康指数的智能功能。由于电子种植牙与人体口腔表面密切接触,对人体健康指数的采集较外露的可穿戴设备更加准确。
但是,发明人发现,由于电子种植牙的体积有限,其基体内设置的微型电池容量有限,且经常取下进行充电极其不便,基于微型电池容量的限制,导致现有的电子种植牙无法集成多种电子模块进行实时的人体健康指数数据的采集;同时,基于电子种植牙拆解不便、耗电需求较大、不存在空闲状态(即像手机、手环等设备不使用的状态)等问题,现有方法无法满足电子种植牙对电量的需求。
发明内容
本公开为了解决上述问题,提供了一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统,所述方案通过设置一种用于电子种植牙的枕型装置,解决了电子种植牙充电不便的问题,有效保证了电子种植牙对人体健康指数的实时监测。
根据本公开实施例的第一个方面,提供了一种用于电子种植牙的枕型装置,其应用于配置有无线充电模块的电子种植牙,所述装置包括枕型主体,所述枕型主体内置有信号感知模块、无线充电模块、无线通信模块以及电源管理模块;所述信号感知模块包括若干信号传感器,所述信号感知模块与所述无线通信模块连接,所述无线充电模块包括蓝牙通信芯片及能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,并控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;所述电源管理模块用于对所述无线充电模块、无线通信模块以及信号感知模块进行供电;其中,所述枕型装置用于电子种植牙用户睡眠状态下对电子种植牙内的电池进行充电。
进一步的,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,具体为,所述枕型装置设置有预设属性标识,所述枕型装置的蓝牙通信芯片发出带有所述预设属性标识的认证请求,所述电子种植牙中的蓝牙通信芯片接收到认证请求后对所述属性标识进行认证,当与电子种植牙内置的属性标识一致时,则认证通过。
进一步的,所述信号感知模块包括但不限于与信号感知处理单元连接的压力传感器、声音传感器及温度传感器。
进一步的,所述信号感知处理单元包括顺序连接的放大模块、滤波模块及输出模块。
进一步的,所述压力传感器用于根据压力信号判断用户睡姿;所述声音传感器用于基于用户睡眠状态发出的声音信号进行呼噜及磨牙指标的判定,所述温度传感器用于实时监测人体温度。
进一步的,所述电源管理模块用于对所述枕型装置内的耗电模块进行供电以及对外部电子种植牙充电过程提供电能。
根据本公开实施例的第二个方面,提供了一种用于电子种植牙的枕型装置的工作方法,其基于上述一种用于电子种植牙的枕型装置,所述方法包括:
安装有电子种植牙的用户利用所述枕型装置休息状态下,所述枕型装置内的无线充电模块通过蓝牙通信芯片进行匹配认证;
认证通过后,所述无线充电芯片控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;
通过所述信号感知模块获取人体健康指数信息,并通过所述无线通信模块及户内路由器将人体健康指数信息转发给外部终端及远端数据云平台。
进一步的,所述无线通信模块还用于接收电子种植牙采集的人体健康指数信息并进行转发。
根据本公开实施例的第三个方面,提供一种人体健康监测系统,包括:
内置有无线充电模块的电子种植牙,其用于对用户健康指数进行采集;
如上所述的枕型装置,其用于在用户睡眠状态下对电子种植牙进行充电,对用户健康指数信号进行采集及转发,以及接收所述电子种植牙采集的用户健康指数信号及转发;
远端控制平台,其用于接收所述枕型装置转发的用户健康指数信号,进行相应处理后,反馈给用户终端设备。
与现有技术相比,本公开的有益效果是:
(1)本公开提供了一种枕型装置,用于配合实时身体健康监测的电子种植牙,为其内嵌的微型电池进行无线充电,通过蓝牙通信将电子种植牙所采集的身体健康指数数据接收下来,并通过无线通信模块与户内路由器建立通信连接,将健康指数数据上传至个人智能手机和数据云平台;同时,所述通过内置压力、温度、声音传感器实现对枕型装置使用者体温、睡眠鼾声健康状况的实时监测,并将实时监测的数据上传至个人智能手机和数据云平台,当枕型装置的使用者健康状况出现异常时,枕型装置能够进行振动告警、LED灯光告警、声音告警,通知使用者个人或家人智能手机及数据云平台的医疗团队进行及时处置。
(2)本公开提供了一种人体健康监测系统,包括电子种植牙、枕型装置以及远端控制平台,通过所述电子种植牙对用户健康指数进行采集;所述枕型装置在用户睡眠状态下对电子种植牙进行充电,对用户健康指数信号进行采集及转发,以及接收所述电子种植牙采集的用户健康指数信号及转发;接收所述枕型装置转发的用户健康指数信号,进行相应处理后,反馈给用户终端设备;基于电子种植牙、枕型装置以及远端控制平台的相互协作,有效保证了电子种植牙能够对人体健康指数进行实时监测,并将监测结果及时反馈给用户。
本公开附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本公开的实践了解到。
附图说明
构成本公开的一部分的说明书附图用来提供对本公开的进一步理解,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。
图1为本公开实施例一中所述的用于电子种植牙的枕型装置结构示意图;
图2为本公开实施例一中所述的用于电子种植牙的枕型装置中内部电子模块结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本公开做进一步说明。
应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本公开提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本公开的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
在本公开的描述中,需要说明的是,所述枕型装置的具体组成和连接结构,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所示的结构和组成必须具有特定的形状,也不是指示或暗示所示的结构和组成必须具有特定的连接或固定方式,因此枕型装置本身的构造和结构组成不能理解为对本发明的限制。
在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
实施例一:
本实施例的目的是提供一种用于电子种植牙的枕型装置。
一种用于电子种植牙的枕型装置,其应用于配置有无线充电模块的电子种植牙,所述装置包括枕型主体,所述枕型主体内置有信号感知模块、无线充电模块、无线通信模块以及电源管理模块;所述信号感知模块包括若干信号传感器,所述信号感知模块与所述无线通信模块连接,所述无线充电模块包括蓝牙通信芯片及能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,并控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;所述电源管理模块用于对所述无线充电模块、无线通信模块以及信号感知模块进行供电;其中,所述枕型装置用于电子种植牙用户睡眠状态下对电子种植牙内的电池进行充电。
进一步的,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,具体为,所述枕型装置设置有预设属性标识,所述枕型装置的蓝牙通信芯片发出带有所述预设属性标识的认证请求,所述电子种植牙中的蓝牙通信芯片接收到认证请求后对所述属性标识进行认证,当与电子种植牙内置的属性标识一致时,则认证通过。
进一步的,所述无线充电模块包含蓝牙通信芯片、能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙的蓝牙通信芯片匹配后建立通信,通过所述能量天线通过电子种植牙的无线充电端侧芯片对电子种植牙的基体内置微型电池进行充电。
进一步的,所述信号感知模块包括但不限于与信号感知处理单元连接的压力传感器、声音传感器及温度传感器。所述压力传感器感知人体头部放置于枕型装置的动作。所述声音传感器感知人体进入睡眠后的打呼噜、磨牙等睡眠声音指标。所述温度传感器感知人体头部的放置于枕型装置后的体温情况。其中,所述压力传感器与所述信号感知处理模块相连。所述温度传感器与所述信号感知处理模块相连。所述声音传感器与所述信号感知处理模块相连。所述信号感知处理模块,其特征在于,包含压力传感器、温度传感器和声音传感器信号放大模块、滤波模块、输出模块。所述信号放大模块包括对所述压力采集信号、温度采集信号、声音采集信号的小信号放大电路。所述滤波模块包括对所述压力采集信号、温度采集信号、声音采集信号的小信号的高频滤波、低频滤波、带宽滤波电路。所述输出模块包括对所述压力采集信号、温度采集信号、声音采集信号的信号经过所述放大、滤波后信号的输出电路。
进一步的,所述信号感知处理单元包括顺序连接的放大模块、滤波模块及输出模块。
进一步的,所述压力传感器用于根据压力信号判断用户睡姿;所述声音传感器用于基于用户睡眠状态发出的声音信号进行呼噜及磨牙指标的判定,所述温度传感器用于实时监测人体温度。
进一步的,所述电源管理模块用于对所述枕型装置内的耗电模块进行供电以及对外部电子种植牙充电过程提供电能。其中,所述电源管理模块包括USB接口模块,电压转换模块。所述USB接口模块将充电电源模块输入的能量接入电压转换模块。所述电压转换模块将输入12V电压转化为所述信号感知模块、所述无线充电模块所需的供电电压。
进一步的,所述的无线通信模块,包括超低功耗MCU主控模块、ADC数模转换模块、信号输入接口控制模块、WiFi信号无线通信发送模块、电源控制模块、总线模块、数据存储模块。所述ADC数模转换模块通过所述总线模块与所述MCU主控模块相连,所述信号输入接口控制模块通过所述总线模块与所述MCU主控模块相连,所述WiFi信号无线发送模块通过所述总线模块与所述MCU主控模块相连,所述电源控制模块通过所述总线模块与所述MCU主控模块相连,所述数据存储模块通过所述总线模块与所述MCU主控模块相连。
具体的,为了便于理解,以下结合附图对本公开所述方案进行详细说明:
如图1和图2所示,本实施例提供了一种用于电子种植牙的枕型装置,包括枕型主体100、无线充电模块200、充电适配器模块300。
如图1所示,枕型主体100内嵌有无线充电模块200,充电适配器模块300为无线充电智能模块200提供工作电源。
如图2所示,无线充电模块200包含信号感知模块210、无线充电模块220、无线通信模块230、电源管理模块240。
如图2所示,信号感知模块210包含压力传感器211、声音传感器212、温度传感器213和信号感知处理模块214。压力传感器211感知人体头部放置于枕型装置的动作。声音传感器212感知人体进入睡眠后的打呼噜、磨牙等睡眠声音指标。温度传感器213感知人体头部的放置于枕型装置后的体温情况。信号感知处理模块214对压力传感器211的接入数据、对声音传感器212的接入数据、对温度传感器213的接入数据进行放大、滤波、输出。
如图2所示,无线充电模块220包含蓝牙通信芯片221、能量天线222。蓝牙通信芯片221与电子种植牙的蓝牙通信芯片匹配后建立通信,通过能量天线222与电子种植牙的无线充电端侧芯片对其基体内置微型电池进行充电。
如图2所示,无线通信模块230包括超低功耗MCU主控模块231、数模转换模块232、信号输入接口控制模块233、信号无线通信发送模块234、电源控制模块235、总线模块236、数据存储模块237。ADC数模转换模块232通过总线模块236与MCU主控模块231相连,信号输入接口控制模块233通过总线模块236与MCU主控模块相连231,信号无线发送模块234通过总线模块236与MCU主控模块231相连,电源控制模块235通过总线模块236与MCU主控模块相连231,数据存储模块237通过总线模块236与MCU主控模块231相连。信号无线通信发送模块234包含隐形天线模块238。信号无线通信发送模块234负责与户内路由器进行通信连接,将蓝牙通信传输的电子种植牙使用者的身体健康指数数据,通过户内路由器,传输到预先绑定的个人智能手机和数据云平台。隐形天线模块238将信号发送到户内路由器。
如图2所示,电源管理模块240包括USB接口模块241,电压转换模块242。USB接口模块241将充电适配器模块300输入的能量接入电压转换模块242。电压转换模块242将输入电压转化为无线充电智能模块200、信号感知模块210、无线充电模块220、无线通信模块230、电源管理模块240所需的供电电压。
请结合图2,充电适配器模块300通过有线连接的方式,对枕型装置内部的电源管理模块240提供电源。
需要说明的是,电子种植牙是实时监测身体健康指数的一种可穿戴装置,但是其大小有限,只能携带微型电池,且不能经常性的拆卸下来进行更换。因此,需要为其配套无线充电智能装置。无线充电枕型装置便是其中一种装置。通过蓝牙通信模块,与电子种植牙的蓝牙通信模块进行匹配和数据传输,同时无线充电模块通过枕头内隐形天线为电子种植牙内的微型电池进行充电操作,并将接收的电子种植牙的身体健康指数数据通过无线通信模块和户内路由器,传输给注册的个人智能手机和数据云平台。同时,无线充电枕型装置还能够同时监测人体睡眠时的体温和声音信号,进行睡眠质量分析和睡眠异常预警,除了配套电子种植牙进行无线充电,本身也是可穿戴身体健康指数监测装置,其采集的睡眠数据,连同电子种植牙的身体健康数据,一同上传至注册的个人智能手机和数据云平台。
如果枕型装置发现有身体健康异常数据,则由信号感知处理芯片启动无线传输,将数据和预警信息传输至通信设备和数据云平台。数据云平台进一步判断数据的健康指标,如确有异常,则发送预警信息到使用者的个人注册智能手机或家人智能手机,同时枕头发出告警信号,包括振动告警和灯光告警。
无线充电枕型装置包含了信号采集和处理的传感器和芯片,枕型主体内嵌无线充电智能模块内芯采用柔性基板工艺和密封工艺,保证使用的密封性、防水性、防压性、防腐性。
当需要更换无线充电智能模块时,将枕型主体打开,将无线充电智能模块整体更换。作为无线充电枕型装置的维护耗材,整体更换内芯的方式便于枕型装置长期稳定的工作,且保证枕型装置良好的用户体验度,便于维护,既解决了电子种植牙的无线充电问题,又解决了实时监测睡眠时身体健康指数的问题。
实施例二:
本实施例的目的是提供一种用于电子种植牙的枕型装置的工作方法。
一种用于电子种植牙的枕型装置的工作方法,其基于上述一种用于电子种植牙的枕型装置,所述方法包括:
安装有电子种植牙的用户利用所述枕型装置休息状态下,所述枕型装置内的无线充电模块通过蓝牙通信芯片进行匹配认证;
认证通过后,所述无线充电芯片控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;
通过所述信号感知模块获取人体健康指数信息,并通过所述无线通信模块及户内路由器将人体健康指数信息转发给外部终端及远端数据云平台。
进一步的,所述无线通信模块还用于接收电子种植牙采集的人体健康指数信息并进行转发。
实施例三
本实施例的目的是提供一种人体健康监测系统。
一种人体健康监测系统,包括:
内置有无线充电模块的电子种植牙,其用于对用户健康指数进行采集;
如上所述的枕型装置,其用于在用户睡眠状态下对电子种植牙进行充电,对用户健康指数信号进行采集及转发,以及接收所述电子种植牙采集的用户健康指数信号及转发;
远端控制平台,其用于接收所述枕型装置转发的用户健康指数信号,进行相应处理后,反馈给用户终端设备。
进一步的,电子种植牙装置包括蓝牙通信芯片和微型电池,枕型装置为电子种植牙内的微型电池进行充电,同时通过蓝牙通信传输数据;具体的,所述电子种植牙采用如下设置:
所述电子种植牙包括牙冠体、基台及种植体,其中,所述基台包括采集层、处理层和缓冲层,所述采集层与所述种植体连接,通过采集层内的信号传感器进行信号采集并传输到处理层的主控芯片;所述主控芯片与电源模块连接,所述电源模块连接有无线充电芯片;所述牙冠体通过所述缓冲层与种植体连接。
其中,所述基台将信号传感器及若干处理芯片和微型电池集成封装于基台内部。所述信号传感器包括血氧采集传感器、血糖采集传感器及温度传感器,所述信号传感器分别与信号采集芯片连接,所述信号采集芯片与所述主控芯片连接,所述信号采集芯片将采集到的信号传输到所述主控芯片进行处理。
所述主控芯片采用超低功耗MCU主控模块,其分别连接有ADC数模转化模块、信号输入接口控制模块、信号无线发送模块、数据总线模块以及存储模块;所述无线充电芯片用于与外部无线充电设备连接,对所述微型电池进行充电。
进一步的,所述枕型装置包括枕型主体,所述枕型主体内置有信号感知模块、无线充电模块、无线通信模块以及电源管理模块;所述信号感知模块包括若干信号传感器,所述信号感知模块与所述无线通信模块连接,所述无线充电模块包括蓝牙通信芯片及能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,并控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;所述电源管理模块用于对所述无线充电模块、无线通信模块以及信号感知模块进行供电;其中,所述枕型装置用于电子种植牙用户睡眠状态下对电子种植牙内的电池进行充电。
进一步的,电子种植牙内的无线通信模块向外部中转设备的无线收发芯片传递信号,包含定期发送和触发发送两种方式。当实时监测使用者的身体健康指数的数据出现异常时,电子种植牙自主触发数据信号传输。远端云平台人员及使用者家人可及时接收到预警信息,进行及时的处置。
其中,所述外部中转设备可以为具有无线收发模块的移动设备或上述的枕型装置。
进一步的,当电子种植牙在微型电池供电不足时,提前给使用人员告警,并提示其及时进行无线充电。
实时监测身体健康指数的电子种植牙不仅将电子种植牙者的身体健康指数数据与体外通信设备和数据云平台链接,还能够与家人的通信设备实时连接。使得电子种植牙者不仅身体健康指数能够得到及时有效的监测,还能够对身体异常数据和突发状况进行提前预警,并告知家人。远端云平台及时给出预警信息到电子种植牙的使用者和家人,保障使用者及时得到良好的救治。
进一步的,当枕型装置内的信号感知处理模块监测到枕头的压力信号时,触发蓝牙通信匹配电子种植牙的蓝牙信号,匹配成功后为电子种植牙进行无线充电。
当枕型装置内的信号感知处理模块监测到使用人的体温异常信号时,触发无线通信模块,向注册的个人智能手机和数据云平台发送预警信号。
当枕型装置内的信号感知处理模块监测到使用人体进入睡眠状态的声音信号时,自主判断其是否为正常鼾声。如果持久规律的鼾声突然停止了30秒以上并且压力和温度信号正常没有变化的话,则使用者可能会出现睡眠呼吸暂停症,枕型装置触发无线通信模块,向注册的个人智能手机和数据云平台发送预警信号,同时触发振动器和LED光源预警。远程数据云平台人员及使用者家人可及时接收到预警信息,进行及时的处置,枕型装置本身的振动和光源预警也具有缓解使用者可能出现的睡眠呼吸暂停症状。
枕型装置不仅配合电子种植牙为其无线充电,更能够实时监测使用者睡眠时的身体健康指数,同时将电子种植牙者的身体血氧、血糖、睡眠、体温健康指数数据通过无线路由器和数据云平台链接,还能够与注册的智能手机实时连接,枕型装置使用者的身体健康指数能够得到及时有效的监测,对身体异常数据和突发状况进行提前预警,并告知家人。远程数据云平台及时给出预警信息到使用者和家人,保障使用者及时得到良好的救治。
很明显,基于本公开所述的枕型装置以及具有无线充电功能、人体健康指数信息采集功能的电子种植牙以及远端控制平台的有机结合,能够有效的实现人体身体健康指数的实时监测,及时发出预警信息,极其适合推广使用。
在更多实施例中,还提供:
上述实施例提供的一种用于电子种植牙的枕型装置、方法及系统可以实现,具有广阔的应用前景。
以上所述仅为本公开的优选实施例而已,并不用于限制本公开,对于本领域的技术人员来说,本公开可以有各种更改和变化。凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,其应用于配置有无线充电模块的电子种植牙,所述装置包括枕型主体,所述枕型主体内置有信号感知模块、无线充电模块、无线通信模块以及电源管理模块;所述信号感知模块包括若干信号传感器,所述信号感知模块与所述无线通信模块连接,所述无线充电模块包括蓝牙通信芯片及能量天线,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,并控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;所述电源管理模块用于对所述无线充电模块、无线通信模块以及信号感知模块进行供电;其中,所述枕型装置用于电子种植牙用户睡眠状态下对电子种植牙内的电池进行充电。
2.如权利要求1所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,所述蓝牙通信芯片与电子种植牙中的蓝牙通信芯片基于无线通信进行匹配认证,具体为,所述枕型装置设置有预设属性标识,所述枕型装置的蓝牙通信芯片发出带有所述预设属性标识的认证请求,所述电子种植牙中的蓝牙通信芯片接收到认证请求后对所述属性标识进行认证,当与电子种植牙内置的属性标识一致时,则认证通过。
3.如权利要求1所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,所述信号感知模块包括但不限于与信号感知处理单元连接的压力传感器、声音传感器及温度传感器。
4.如权利要求3所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,所述信号感知处理单元包括顺序连接的放大模块、滤波模块及输出模块。
5.如权利要求3所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,所述压力传感器用于根据压力信号判断用户睡姿;所述声音传感器用于基于用户睡眠状态发出的声音信号进行呼噜及磨牙指标的判定,所述温度传感器用于实时监测人体温度。
6.如权利要求1所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,其特征在于,所述电源管理模块用于对所述枕型装置内的耗电模块进行供电以及对外部电子种植牙充电过程提供电能。
7.一种用于电子种植牙的枕型装置的工作方法,其特征在于,其基于如权利要求1-6任一项所述的一种用于电子种植牙的枕型装置,所述方法包括:
安装有电子种植牙的用户利用所述枕型装置休息状态下,所述枕型装置内的无线充电模块通过蓝牙通信芯片进行匹配认证;
认证通过后,所述无线充电芯片控制所述能量天线对电子种植牙内的电池进行充电;
通过所述信号感知模块获取人体健康指数信息,并通过所述无线通信模块及户内路由器将人体健康指数信息转发给外部终端及远端数据云平台。
8.如权利要求7所述的一种用于电子种植牙的枕型装置的工作方法,其特征在于,所述无线通信模块还用于接收电子种植牙采集的人体健康指数信息并进行转发。
9.一种人体健康监测系统,其特征在于,包括:
内置有无线充电模块的电子种植牙,其用于对用户健康指数进行采集;
如上所述的枕型装置,其用于在用户睡眠状态下对电子种植牙进行充电,对用户健康指数信号进行采集及转发,以及接收所述电子种植牙采集的用户健康指数信号及转发;
远端控制平台,其用于接收所述枕型装置转发的用户健康指数信号,进行相应处理后,反馈给用户终端设备。
10.如权利要求9所述的一种人体健康监测系统,其特征在于,所述电子种植牙包括牙冠体、基台及种植体,其中,所述基台包括采集层、处理层和缓冲层,所述采集层与所述种植体连接,通过采集层内的信号传感器进行信号采集并传输到处理层的主控芯片;所述主控芯片与电源模块连接,所述电源模块连接有无线充电芯片;所述牙冠体通过所述缓冲层与种植体连接。
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