CN117442170A - 一种生命体征智能采集设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种生命体征智能采集设备,用于提供实时监测、数据存储和远程连接等功能。本申请包括安装于外壳上的:主机,用于控制和协调设备的操作;传感器组件,包括心率传感器、血压传感器、体温传感器和氧饱和度传感器,用于采集生命体征数据;数据处理单元,与传感器组件电性连接,用于处理和转换各个传感器采集到的数据;电源模块,用于为设备提供电力;显示屏幕,用于显示生命体征数据和设备状态;网络接口,与主机电性连接,用于连接到外部网络以进行数据传输和远程监控;控制按键,用于用户与设备进行交互和操作;存储器,用于存储采集到的生命体征数据以及设备的运行信息;外壳,用于保护设备内部组件和提供支撑。
Description
技术领域
本申请涉及医疗设备技术领域,尤其涉及一种生命体征智能采集设备。
背景技术
现代医疗保健领域越来越关注个体化健康监测和生命体征的实时跟踪。这种趋势促使了各种生命体征监测设备的研发,这些设备旨在允许患者、医护人员和研究人员监测和管理重要的生命体征参数。这些参数包括心率、血压、体温、氧饱和度、呼吸率、电解质水平等。
传统上,生命体征监测通常需要患者前往医疗机构,如医院或诊所,接受定期的检查和测量。这种方法存在以下一些缺点:
不便利性:患者需要定期前往医疗机构,可能需要等待时间较长,这对于需要密切监测的患者来说不够方便。
费用高昂:医疗保健费用包括医生的咨询费用和设备使用费用,可能对一些患者造成负担。
有限的实时监测:传统方法只能提供定期的快照,无法提供实时的生命体征监测。
为了解决传统监测方法的不便和限制,近年来出现了一系列创新的生命体征监测解决方案,其中包括可穿戴设备、智能手机应用程序、互联网连接的设备等。
本发明旨在构建一种高度集成的生命体征智能采集设备,以克服传统方法和一些现有解决方案的限制。该设备将结合多种传感器,提供实时监测、数据存储和远程连接等功能,以满足个性化健康监测和临床需求。通过将多项技术和功能融合在一个设备中,本发明旨在提供一种全面的生命体征监测解决方案,提高患者和医护人员的生命体征监测体验。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请提供了一种生命体征智能采集设备,
下面对本申请中提供的技术方案进行描述,本申请中提供的生命体征智能采集设备
包括安装于外壳上的:
主机,用于控制和协调设备的操作;
传感器组件,与所述主机电性连接,包括心率传感器、血压传感器、体温传感器和氧饱和度传感器,用于采集生命体征数据;
数据处理单元,与所述传感器组件电性连接,用于处理和转换各个传感器采集到的数据;
电源模块,用于为设备提供电力;
显示屏幕,与所述主机电性连接,用于显示生命体征数据和设备状态;
网络接口,与所述主机电性连接,用于连接到外部网络以进行数据传输和远程监控;
控制按键,用于用户与设备进行交互和操作;
存储器,用于存储采集到的生命体征数据以及设备的运行信息;
外壳,用于保护设备内部组件和提供支撑。
可选的,所述传感器组件还包括:
ECG传感器,用于测量心脏电活动;
EEG传感器,用于测量大脑的电活动。
可选的,包括检测手柄,所述传感器组件设置于所述检测手柄上,所述检测手柄通过线缆与所述主机连接。
可选的,所述外壳上设置有固定部,所述固定部用于放置所述检测手柄。
可选的,所述固定部上设置有磁性或机械锁定装置,用于固定所述检测手柄。
可选的,所述数据处理单元包括数据传输模块、信号放大模块和A/D模块,所述信号放大模块用于将所述传感器组件采集到的信号进行放大,所述A/D模块用于将传感器组件采集的模拟信号转换为数字信号,所述数据传输模块用于将数字信号传输至所述主机。
可选的,所述外壳上设置有声音采集组件,所述声音采集组件与所述主机连接,所述声音采集组件用于采集用户的语音指令,并将所述语音指令发送至所述主机进行处理。
从以上技术方案可以看出,本申请具有以下优点:
1、该设备集成了多个传感器,包括心率、血压、体温和氧饱和度传感器,可以同时监测多种关键的生命体征参数,提供全面的健康信息。
2、用户可以随时使用该设备进行生命体征监测,无需前往医疗机构。显示屏幕显示实时数据,使用户能够及时了解他们的健康状况。
3、数据处理单元能够处理和转换传感器采集到的数据,并将其存储在设备的存储器中。这有助于用户和医护人员对数据进行分析、趋势监测和诊断支持。
4、设备具有网络接口,支持连接到外部网络,从而实现远程监控和数据传输。这对于医护人员、医生和患者之间的远程协作非常重要,尤其是对于慢性病患者或需要长期监测的人来说。
5、设备不仅可用于个人健康监测,还可以在医疗机构、医疗研究和临床诊断等多种场景中使用。此外,传感器组件还包括心电图和脑电图传感器,扩展了其应用范围。
附图说明
图1为本申请中提供的生命体征智能采集设备一个实施例结构示意图;
图2为本申请中提供的生命体征智能采集设备一个模块结构示意图。
具体实施方式
在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅用于说明各部件或组成部分之间的相对位置关系,并不特别限定各部件或组成部分的具体安装方位。
并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。
此外,术语“安装”、“设置”、“设有”、“连接”、“相连”应做广义理解。例如,可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
此外,在本申请中所附图式所绘制的结构、比例、大小等,均仅用于配合说明书所揭示的内容,以供本领域技术人员了解与阅读,并非用于限定本申请可实施的限定条件,故不具有技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本申请所能产生的功效及所能达成的目的下,均仍应落在本申请所揭示的技术内容涵盖的范围内。
下面将结合本申请中的附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
请参阅图1至图2,本申请首先提供了一种生命体征智能采集设备的实施例,该实施例包括:
一种生命体征智能采集设备,包括安装于外壳12上的:
主机01,用于控制和协调设备的操作;
传感器组件02,与所述主机01电性连接,包括心率传感器03、血压传感器04、体温传感器05和氧饱和度传感器22,用于采集生命体征数据;
数据处理单元06,与所述传感器组件02电性连接,用于处理和转换各个传感器采集到的数据;
电源模块07,用于为设备提供电力;
显示屏幕08,与所述主机01电性连接,用于显示生命体征数据和设备状态;
网络接口09,与所述主机01电性连接,用于连接到外部网络以进行数据传输和远程监控;
控制按键10,用于用户与设备进行交互和操作;
存储器11,用于存储采集到的生命体征数据以及设备的运行信息;
外壳12,用于保护设备内部组件和提供支撑。
本实施例提供了一种生命体征智能采集设备,旨在监测和采集个体的生命体征数据,包括但不限于心率、血压、体温和氧饱和度等参数。该设备被设计为便携、易于使用且功能多样化,适用于个体健康监测、临床用途以及医疗研究等多个领域。
下面对本实施例中的各个部件进行详细描述:
主机01:主机01是该设备的核心部分,用于控制和协调设备的各项操作。主机01配备了高性能的处理器和操作系统,以确保设备的稳定运行。它负责协调传感器数据的采集、数据处理单元06的操作、用户界面的控制以及数据的存储和传输。
传感器组件02:传感器组件02与主机01电性连接,包括多个传感器,用于采集不同的生命体征数据。具体来说,传感器组件02包括以下传感器:
心率传感器03:用于实时监测用户的心率,并将心电图(ECG)数据采集到设备中。
血压传感器04:测量用户的血压,包括收缩压和舒张压,以提供全面的血压信息。
体温传感器05:测量用户的体温,以监测体温的变化和异常情况。
氧饱和度传感器:监测用户的血液氧气饱和度,提供有关氧气供应的重要信息。
数据处理单元06:数据处理单元06与传感器组件02电性连接,负责处理和转换各个传感器采集到的数据。这包括数据的滤波、校正和转换,以确保数据的准确性和可用性。数据处理单元06还执行数据分析,可以生成警报和建议,帮助用户或医护人员更好地理解患者的生命体征数据。
电源模块07:电源模块07用于为设备提供必要的电力,以确保设备的持续运行。这可以是可充电电池或其他适当的电源,它可以支持设备在不同情况下的使用。
显示屏幕08:显示屏幕08与主机01电性连接,用于实时显示采集到的生命体征数据和设备的状态信息。用户可以通过显示屏幕08轻松查看其生命体征数据,并根据需要切换不同的显示模式。
网络接口09:网络接口09与主机01电性连接,允许设备连接到外部网络,例如Wi-Fi、蓝牙或移动网络,以进行数据传输和远程监控。这使得医护人员和患者能够实时访问生命体征数据,实现远程监护和医疗协作。
控制按键10:设备配备了控制按键10,用于用户与设备进行交互和操作。这包括设备的开关、数据采集启停、警报静音等功能,提高了用户友好性。
控制按键10可以用于各种控制设备的活动,例如开/关设备、切换模式、查看数据、设置参数等。控制按键10通常是组合按键或者触控屏幕,用户可以通过简单的操作就可以快速完成控制任务。例如,“电源键”、“音量键”、“菜单键”等控制按键10,用户可以通过按下这些按键来控制设备的开关机、调节音量、查看应用等操作。此外,还可以通过触控屏幕上的滑动、轻触、长按等手势动作来操作控制按键10,以实现更多的功能。
存储器11:存储器11用于存储采集到的生命体征数据以及设备的运行信息。数据可以进行加密以确保隐私和安全性,并且存储器11具有足够的容量,以容纳大量的数据。
外壳12:外壳12被设计成坚固耐用,旨在保护设备内部组件免受损坏,并为设备提供支撑。外壳12还具有美观的设计,符合人体工程学原则,使设备更加吸引人。
这个生命体征智能采集设备实施例结合了多种传感器和高度集成的功能,提供了便捷、全面、可靠的生命体征监测解决方案,适用于多个医疗和健康管理应用场景。它有助于改善个体的健康监测体验,并提供了有价值的数据支持医疗决策和临床诊断。
在一个可选的实施例中,所述传感器组件02还包括:
ECG传感器13,用于测量心脏电活动;
EEG传感器14,用于测量大脑的电活动。
在这个可选的实施例中,传感器组件02包括了进一步的ECG传感器13和EEG传感器14。
该实施例中,ECG传感器13用于测量心脏的电活动,从而提供有关心脏功能和心律的重要信息。该传感器通常通过皮肤表面电极与用户的胸部或手臂等位置接触,以记录心电图(ECG)信号。ECG信号可以用于检测心率、心律失常、心脏节律和ST段变化等,对于诊断心脏疾病和监测患者的心脏健康非常关键。
EEG传感器14用于测量大脑的电活动,记录脑电图(EEG)信号。这种传感器通常与头皮表面电极接触,以监测大脑不同区域的电信号。EEG信号提供了对大脑活动、脑波频率、睡眠模式和潜在的神经问题的信息。在医疗领域,EEG传感器14可用于诊断癫痫、脑损伤、睡眠障碍等脑部疾病。
在一个可选的实施例中,包括检测手柄15,所述传感器组件02设置于所述检测手柄15上,所述检测手柄15通过线缆与所述主机01连接。所述外壳12上设置有固定部16,所述固定部16用于放置所述检测手柄15。
该实施例中,设备配备了一个检测手柄15,传感器组件02(包括心率传感器03、血压传感器04、体温传感器05、氧饱和度传感器、以及可选的ECG传感器13和EEG传感器14)设置于该手柄上。这个手柄的设计使用户能够更轻松地将传感器与他们的身体部位接触,以进行生命体征监测。通过手柄的使用,用户可以更准确地定位传感器,以确保数据的准确性。
检测手柄15通过线缆与主机01连接,确保传感器采集的数据可靠传输到主机01进行处理和显示。这种连接方式可以提高传感器与主机01之间的稳定性,并降低数据传输中的干扰风险。
此外,外壳12上设置了一个固定部16,该固定部16专门设计用于放置检测手柄15。这个固定部16可以是一个适当的凹槽、夹具或支架,用于安全地固定手柄。当不使用手柄时,用户可以将手柄放置在固定部16,确保设备整洁有序,而不会丧失手柄的易用性和可访问性。
更具体的,所述固定部16上设置有磁性或机械的锁定装置17,用于固定所述检测手柄15。
在一个可选的实施例中,所述数据处理单元06包括数据传输模块18、信号放大模块19和A/D模块20,所述信号放大模块19用于将所述传感器组件02采集到的信号进行放大,所述A/D模块20用于将传感器组件02采集的模拟信号转换为数字信号,所述数据传输模块18用于将数字信号传输至所述主机01。
该实施例中,数据处理单元06包括一个数据传输模块18,该模块负责将采集到的数字信号传输至主机01。数据传输可以通过无线通信(如Wi-Fi、蓝牙或移动网络)或有线连接(如USB或Ethernet)进行。这确保了生命体征数据可以及时传输到外部设备或云平台,以供远程监控和数据分析。
该实施例还引入了信号放大模块19,该模块用于对传感器组件02采集到的信号进行放大。这对于增强信号的强度和质量非常重要,尤其是当从传感器获得的信号较弱或需要进一步处理时。信号放大模块19可以确保从传感器获得的信号具有足够的强度以进行准确的数据分析和诊断。
该实施例中,A/D模块20(模数转换模块)用于将传感器组件02采集的模拟信号转换为数字信号。这个模块将连续的模拟信号转化为离散的数字值,以便计算机或主机01能够进一步处理和分析这些数据。数字化的数据更容易存储、传输和处理。
在一个可选的实施例中,所述外壳12上设置有声音采集组件21,所述声音采集组件21与所述主机01连接,所述声音采集组件21用于采集用户的语音指令,并将所述语音指令发送至所述主机01进行处理。
在这个可选的实施例中,设备包括了一个声音采集组件21,该组件连接到主机01并用于采集用户的语音指令,并将这些语音指令发送给主机01进行处理。
声音采集组件21是一个具备声音采集和处理功能的硬件模块。它可能包括麦克风、声音处理器和相应的电子元件,用于捕捉用户的语音指令。这个组件负责将捕获到的声音转化为数字信号,并将语音指令发送给主机01。
通过声音采集组件21,用户可以通过语音与系统进行交互。他们可以发出声音指令,例如提问问题、发出命令或请求信息。声音采集组件21将这些指令捕捉并发送给主机01,然后主机01对其进行解释和响应。
需要说明的是,对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (7)
1.一种生命体征智能采集设备,其特征在于,包括安装于外壳上的:
主机,用于控制和协调设备的操作;
传感器组件,与所述主机电性连接,包括心率传感器、血压传感器、体温传感器和氧饱和度传感器,用于采集生命体征数据;
数据处理单元,与所述传感器组件电性连接,用于处理和转换各个传感器采集到的数据;
电源模块,用于为设备提供电力;
显示屏幕,与所述主机电性连接,用于显示生命体征数据和设备状态;
网络接口,与所述主机电性连接,用于连接到外部网络以进行数据传输和远程监控;
控制按键,用于用户与设备进行交互和操作;
存储器,用于存储采集到的生命体征数据以及设备的运行信息;
外壳,用于保护设备内部组件和提供支撑。
2.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,所述传感器组件还包括:
ECG传感器,用于测量心脏电活动;
EEG传感器,用于测量大脑的电活动。
3.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,包括检测手柄,所述传感器组件设置于所述检测手柄上,所述检测手柄通过线缆与所述主机连接。
4.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,所述外壳上设置有固定部,所述固定部用于放置所述检测手柄。
5.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,所述固定部上设置有磁性或机械的锁定装置,用于固定所述检测手柄。
6.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,所述数据处理单元包括数据传输模块、信号放大模块和A/D模块,所述信号放大模块用于将所述传感器组件采集到的信号进行放大,所述A/D模块用于将传感器组件采集的模拟信号转换为数字信号,所述数据传输模块用于将数字信号传输至所述主机。
7.根据权利要求1中所述的生命体征智能采集设备,其特征在于,所述外壳上设置有声音采集组件,所述声音采集组件与所述主机连接,所述声音采集组件用于采集用户的语音指令,并将所述语音指令发送至所述主机进行处理。
Priority Applications (1)
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CN202311365035.0A CN117442170A (zh) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 一种生命体征智能采集设备 |
Applications Claiming Priority (1)
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CN117442170A true CN117442170A (zh) | 2024-01-26 |
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Family Applications (1)
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CN202311365035.0A Pending CN117442170A (zh) | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 一种生命体征智能采集设备 |
Country Status (1)
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-
2023
- 2023-10-19 CN CN202311365035.0A patent/CN117442170A/zh active Pending
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