CN204863173U - 一种健康监测装置 - Google Patents

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单文豪
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Abstract

本实用新型公开了一种健康监测装置,包括外壳部分、电源部分、触摸屏、主控芯片和元件部分,所述电源部分、主控芯片和元件部分在外壳的内部,所述外壳部分由三块独立的外壳卡扣连接,其特征在于:所述电源部分包括电源、充电接头和电源指示灯所述充电接头和电源指示灯与电源通过导线连接;所述主控芯片的型号为STM32F429VI;所述元件部分包括气压海拔测量仪、计步器、心电测量仪、脉搏测量器、血压测量仪、扬声器、时钟、GPS模块和GPRS模块,并且都与主控芯片相连,所述GPRS模块的型号为BX-GPRS,所述GPS模块的型号为TMJ-I,所述扬声器使用的是双磁路扬声器;所述触摸屏的厚度为4~5mm。

Description

一种健康监测装置
技术领域
本实用新型涉及电子元器件领域,尤其是涉及一种健康监测装置。
背景技术
目前全球人口面临老龄化问题、人们的生活水平得到了提高,偏远地区对医疗服务需求也在增加,对病人的生理参数的实时性监控,这些有形无形的因素正促使传统医疗方式的变革,促使移动性和便携性的医疗电子器械不断发展。
国内外对便携式医疗仪器的研究都有一定的进步,在不同的医疗领域,针对不同医疗健康监护,不同的医疗救治相关的医疗仪器,都有逐步走向便携式,简单化,多功能,准确性高的趋势。特别是在医疗健康监护方面,人们更希望对人体的各种生理参数进行同时的、实时的监测,这样更有利于人们及时了解自身的身体缺陷以及病变,以便于进行及时的治疗,特别是针对老年群体的身体的实时监护尤为重要。
对于便携式健康监护仪的发展,需在实时监护、多参数同时监护的前提下保证监护仪的便携以及信息的准确性。但是现在便携式健康监测设备功能过于单一,体积也不够便携,且信息的准确性也不高,不能做到及时性。
实用新型内容
针对上述技术问题,本实用新型的技术解决方案是:本实用新型公开一种健康监测装置,所述健康监测装置,包括外壳部分1、电源部分、触摸屏、主控芯片和元件部分,所述电源部分、主控芯片和元件部分在外壳的内部,所述外壳部分由三块独立的外壳卡连接而成,所述触摸屏卡接在外壳部分的凹槽内,其特征在于:所述电源部分包括电源、充电接头和电源指示灯,所述主控芯片的型号为STM32F429VI,所述元件部分包括气压海拔测量仪、计步器、心电测量仪、脉搏测量器、血压测量仪、扬声器、时钟、GPS模块和GPRS模块,所述GPRS模块的型号为BX-GPRS,所述GPS模块的型号为TMJ-I,所述扬声器使用的是双磁路扬声器,所述触摸屏的厚度为4~5mm。
优选的,所述外壳部分由三块外壳卡扣连接而成。
优选的,所述外壳部分的厚度为5~30mm。
优选的,所述外壳部分的厚度为10mm。
优选的,所述电源采用的是可充电电池。
优选的,所述触摸屏的厚度为4.5mm。
本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:
1、本实用新型的健康监测装置集成了心电、心率、血压、脉博测量功能,并提供光电式脉博波测量功能,配合运动状态识别、海拔高度识别功能,可以为心电、心率、血压、脉博测量提供系统数据校准,通过3G技术上传心电图波形、血压数值、脉博波形、心率值、脉博数值上传到后台服务器,紧急状况下可以通过SOS报警,一键上传位置信息及紧急状况原因,方便救援,本实用新型的健康监测装置有语音播报功能,可以播报测量数据,为视力不佳的老年人提供方便,后台服务器会依据测量数据做出健康建议,并通过短信发送到本系统,本系统显示并可以播报出来。
2、心电测量采用单通三导联方式,通过系统上面的三个金属触点达到三导联电极的效果,从而采集心电图并通过算法得到心率值。
3、血压测量采用腕式测量方式,对血压的算法进行了大量的优化,保证了测量的准确性。
4、光电式脉博测量采用光电反射式脉博测量技术,可以在不知不觉中实时采集脉搏波形并计算出脉搏值,保证数据的实时性。
附图说明
图1是本实用新型的一种健康监测装置的结构示意图;
图2是本实用新型的一种健康监测装置的内部元件分布意图。
图3是本实用新型的一种健康监测装置的连接示意图。
附图标记:
1.外壳部分
2.电源部分
21.电源
22.电源指示灯
23.充电接头
3.触摸屏
4.主控芯片
5.元件部分
51.气压海拔测量仪
52.计步器
53.心电测量仪
54.脉搏测量器
55.血压测量仪
56.扬声器
57.时钟
58.GPS模块
59.GPRS模块
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
如图1、图2、图3所示,本实用新型公开本实用新型公开一种健康监测装置,所述健康监测装置,包括外壳部分1、电源部分2、触摸屏3、主控芯片4和元件部分5,所述电源部分2、主控芯片3和元件部分5在外壳的内部,所述外壳部分1由三块独立的外壳卡连接而成,所述触摸屏3卡接在外壳部分1的凹槽内,其特征在于:所述电源部2分包括电源21、充电接头23和电源指示灯22,所述主控芯片4的型号为STM32F429VI,所述元件部分5包括气压海拔测量仪51、计步器52、心电测量仪53、脉搏测量器54、血压测量仪55、扬声器56、时钟57、GPS模块58和GPRS模块59,所述GPRS模块59的型号为BX-GPRS,所述GPS模块58的型号为TMJ-I,所述扬声器56使用的是双磁路扬声器,所述触摸屏3的厚度为4~5mm。
优选的,所述外壳部分1由三块外壳卡扣连接而成。
优选的,所述外壳部分1的厚度为5~30mm。
优选的,所述外壳部分1的厚度为10mm。
优选的,所述电源2采用的是可充电电池。
优选的,所述可充电电池是锂离子电池。
优选的,所述触摸屏3的厚度为4.5mm。
所述外壳部分1分成三层,这样做的目的是,方便健康监测装置的组装和拆卸,所述外壳部分1所用的材料可以是金属材料,塑料材料,木质材料,从脉搏监测器的重量考虑,优选的为塑料材料。
所述外壳部分1的厚度最好为5~30mm,这样设计的目的是既可以给外壳空腔留下足够的空间,制造更小的健康测量装置,又可以节约原材料,还能保证外壳的强度,优选的外壳的厚度为10mm。
所述电源部分2包括电源21、充电接口22、电源指示灯23,所述电源2最好使用可充电电池,这样可以延长电源2的使用周期,每次充电后即可使用,方便快捷,所述可充电电池可以是银锌原电池也可以是锂离子电池,优选的为锂离子电池,锂离子电池的使用成本比银锌原电池的成本低,并且锂离子电池的容量要比银锌原电池的大,更能满足市场的需求;设置电源指示灯23能更好的显示电池电量的使用情况;设置充电接口22的目的在于能更方便的给电源21充电。
所述健康监测装置使用的是触摸屏3,方便客户方便、准确、实时的读取健康参数,方便客户按章提示操作;所述触摸屏3为厚度在4~5mm的超薄液晶显示屏,所述健康监测装置使用的是触摸屏的厚度在4~5mm时既可以避免因屏幕太厚而导致健康监测装置的整体重量过重的问题,也可以减少能耗,节约能源,减少用电量,还可以使得健康监测装置美观,易于携带。
所述海拔测量仪51可以用来测量海拔高度,便于使用者实时掌握自己所处位置的海拔高度,根据自身的身体状况选择登高或下到低海拔处;所述计步器52可以统计步数、距离、速度、时间等数据,测算卡路里或热量消耗,用以掌控运动量,防止运动量不足,或运动过量;所述心电测量仪53是利用心电电极和心电导联线采集心电信号,经发达滤波后送至单片机控制的A/D转换芯片,转化成数字信号,并将结果通过射频发送模块传输到接收端,再通过D/A转换再还原出心电信号,供医生观察;所述脉搏测量器54用以测量脉搏变化,实时的掌握健康状况;血压测量仪55用来实时测量血压状况;所述扬声器56能将以上的海拔信息、计步器信息、心电测量仪信息、脉搏信息和血压状况播发出来,这样有助于眼力不好的老年人读取信息,掌握自己的身体的健康状况,所述扬声器56使用的是双磁路扬声器;所述时钟57具有定时功能,能让使用者实时的掌握时间情况,还能具有定时提醒功能;所述GPS模块和GPRS模块59能够实现定位功能,防止迷路,也可以在迷路或遇到危险发出求救信号时准确的说出自己所处的位置。

Claims (6)

1.一种健康监测装置,包括外壳部分、电源部分、触摸屏、主控芯片和元件部分,所述电源部分、主控芯片和元件部分在外壳的内部,所述外壳部分由三块独立的外壳卡连接而成,所述触摸屏卡接在外壳部分的凹槽内,其特征在于:所述电源部分包括电源、充电接头和电源指示灯所述充电接头和电源指示灯与电源通过导线连接;所述主控芯片的型号为STM32F429VI;所述元件部分包括气压海拔测量仪、计步器、心电测量仪、脉搏测量器、血压测量仪、扬声器、时钟、GPS模块和GPRS模块,都与主控芯片相连,所述GPRS模块的型号为BX-GPRS,所述GPS模块的型号为TMJ-I,所述扬声器使用的是双磁路扬声器;所述触摸屏的厚度为4~5mm。
2.根据权利要求1所述的一种健康监测装置,其特征在于:所述外壳部分由三块外壳卡扣连接而成。
3.根据权利要求1所述的一种健康监测装置,其特征在于:所述外壳部分的厚度为5~30mm。
4.根据权利要求1所述的一种健康监测装置,其特征在于:所述外壳部分的厚度为10mm。
5.根据权利要求1所述的一种健康监测装置,其特征在于:所述电源电源采用的是可充电电池。
6.根据权利要求1所述的一种健康检测装置,其特征在于:所述触摸屏的厚度为4.5mm。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107374600A (zh) * 2017-07-27 2017-11-24 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 基于多生理参数的实时监测方法及系统

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