骑行摔倒自动报警的系统
技术领域
本实用新型涉及智能报警的技术领域,具体而言,涉及骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒。
背景技术
目前,越来越多人喜欢骑行这项运动,但是,在骑行过程中通常会有一些意外状况发生,最常见的就是可能会滑倒摔倒,而骑行者的同伴经常注意力在骑行上,不会留意到后面摔倒的其他同伴的情况。
此时,在后面摔倒的骑行者如果需要帮助的话,在现有技术中,只能通过对讲机或者打电话的方式通知同伴自己摔倒需要帮助。这在摔倒之后不方便使用通讯工具或者通讯工具找不到的时候,就不利于通知到同伴,也就给帮助摔倒受伤的骑行者带来了不便。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的在于提供自行车骑行中摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒,便于在骑行过程中骑行者摔倒后同伴可以自动获取摔倒的骑行者的信息。
骑行摔倒自动报警的系统,包括控制盒、蓝牙语音装置;所述控制盒包括对讲模块、第一处理模块和蓝牙网关,所述蓝牙语音装置包括第二蓝牙模块、第二处理模块、加速度传感器;所述加速度传感器采集加速度数据并发送至所述第二处理模块,所述第二处理模块接收并处理所述加速度数据,并通过所述第二蓝牙模块将所述加速度数据发送至所述控制盒;所述蓝牙网关接收来自所述蓝牙语音装置的加速度数据并将所述加速度数据发送至所述第一处理模块,所述第一处理模块检测接收到的所述加速度数据是否在正常范围,若所述加速度数据不在预设的正常范围,则产生求救信息并通过所述对讲模块发送至其他系统的控制盒。
进一步地,所述控制盒还包括至少一数据采集模块,所述数据采集模块采集相应环境数据并发送至所述第一处理模块,所述第一处理模块处理接收到的所述相应环境数据,并通过所述对讲模块将所述处理后的相应环境数据发送至所述其他系统的控制盒。
进一步地,所述数据采集模块为GPS模块、气压计、陀螺仪。
进一步地,所述蓝牙语音装置还包括扬声器,所述第二蓝牙模块接收所述控制盒的数据,并将所述控制盒的数据发送至所述第二处理模块,所述第二处理模块处理所述控制盒的数据并发送至所述扬声器读出。
进一步地,还包括移动终端,所述第一蓝牙模块与所述移动终端无线通讯连接,所述移动终端接收来自所述控制盒的数据并将该数据通过无线网络发送至其他系统的移动终端。
蓝牙语音装置,其包括第二蓝牙模块、第二处理模块、加速度传感器,所述加速度传感器采集加速度数据并发送至所述第二处理模块,所述第二处理模块接收并处理所述加速度数据,并通过所述第二蓝牙模块将所述加速度数据发送出。
进一步地,还包括扬声器,所述第二蓝牙模块接收外部装置的数据,
并将所述数据发送至所述第二处理模块,所述第二处理模块处理所述数据并发送至所述扬声器读出。
控制盒,其包括对讲模块、第一处理模块、蓝牙网关;所述蓝牙网关接收来自外部装置的加速度数据并将所述加速度数据发送至所述第一处理模块,所述第一处理模块检测接收到的所述加速度数据是否在正常范围,若所述加速度数据不在正常范围,则产生求救信息并通过所述对讲模块发送至其他系统的控制盒。
进一步地,所述控制盒还包括至少一数据采集模块,所述数据采集模块采集相应环境数据并发送至所述第一处理模块,所述第一处理模块接收所述相应环境数据并通过所述对讲模块发送至所述其他系统的控制盒。
进一步地,所述数据采集模块为GPS模块、气压计、陀螺仪。
本实用新型的骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音模块及控制盒,加入了带有加速度传感器的蓝牙语音装置及控制盒,带有加速度传感器的蓝牙语音装置可以采集骑行者在骑行过程中的加速度数据,并将采集到的加速度数据发送至控制盒,而控制盒的引入,可以将从蓝牙语音装置接收到的加速度数据进行检测,当检测到加速度数据不在预设的正常数值范围时,第一处理模块将自动生产求救信息,并将求救信息通过对讲模块发送至其他骑行者的控制盒中,达到通知到其他同伴的目的,使得摔倒的骑行者不需要自己使用通讯工具通知同伴需要帮助。这些是区别于普通语音对讲系统的最大不同。市面上的语音对讲系统,只能使用者通过自身主动发送求救信号,这样在使用者不方便使用或者找不到通讯工具的时候容易有安全隐患。利用本实用新型的骑行摔倒自动报警的系统,可以使骑行者在摔倒的时候自动将摔倒的信号通知到同伴,使得摔倒者得以更快更及时的得到帮助。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1示出了本实用新型实施例所提供的一种骑行摔倒自动报警的系统的第一结构示意图。
图2示出了本实用新型实施例所提供的一种骑行摔倒自动报警的系统的第二结构示意图。
主要元件符号说明:
1-控制盒;2-蓝牙语音装置;3-第一处理模块;4-对讲模块;5-第一蓝牙模块;6-蓝牙网关;7-GPS模块;8-气压计;9-陀螺仪;10-第二处理模块;11-加速度传感器;12-第二蓝牙模块;13-移动终端;14-扬声器。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒进行更全面的描述。附图中给出了骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒的首选实施例。但是,骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对骑行摔倒自动报警的系统、蓝牙语音装置及控制盒的公开内容更加透彻全面。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在资源发放方法及资源发放装置的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
实施例1
图1示出了本实用新型实施例所提供的一种骑行摔倒自动报警的系统的第一结构示意图。
一种骑行摔倒自动报警的系统100,其包括控制盒1、蓝牙语音装置2;所述控制盒1包括对讲模块4、第一处理模块3、蓝牙网关6、GPS(Global Positioning System,全球定位系统)模块7、气压计8、陀螺仪9。所述蓝牙语音装置2包括第二蓝牙模块12、第二处理模块10、加速度传感器11、扬声器14。
加速度传感器11采集骑行者加速度数据并将加速度数据传送至第二处理模块10,第二处理模块10处理加速度传感器11的数据后通过第二蓝牙模块12发送至控制盒1。
控制盒1的蓝牙网关6与第二蓝牙模块12无线通讯连接,蓝牙网关6将接收自蓝牙语音装置2的加速度数据发送至第一处理模块3。
GPS模块7采集控制盒1所处位置的数据并将位置数据发送至第一处理模块3;陀螺仪9采集控制盒1所处位置的方向数据并将方向的数据发送至第一处理模块3;气压计8采集控制盒1所处位置的气压数据并转化为海拔高度数据并将海拔高度的数据发送至第一处理模块3。
第一处理模块3对加速度数据进行判断,若加速度数据不在预设的正常范围,例如,自行车骑行过程中的加速度一般不超过4米每二次方秒,所以可以通过第一处理模块3预设加速度不能超过4米每二次方秒,若加速度传感器采集的加速度数据超出4米每二次方秒时,则第一处理模块3生成求救信息,并通过对讲模块4将求救信息发送至其他系统的控制盒1的对讲模块4。进一步,第一处理模块3还将位置数据、方向数据和高度数据发送至其他系统的控制盒1的对讲模块4。
另一控制盒的对讲模块4发出求救信息、位置数据、方向数据和高度数据,如通过语音播报,因此,另一控制盒根据所述数据自动报警同伴摔倒等意外情况,对应另一控制盒的同伴可采取援救措施。
进一步,另一控制盒的对讲模块4在接收到求救信息、位置数据、方向数据和高度数据时发送所述数据到另一控制盒的第一处理模块3,另一控制盒的第一处理模块3处理所述数据后将所述数据通过另一控制盒1的蓝牙网关6发送至另一蓝牙语音装置2,另一蓝牙语音装置2的第二蓝牙模块12接收来自另一控制盒1的所述数据,并发送至另一蓝牙语音装置2的第二处理模块10,另一蓝牙语音装置2的第二处理模块10处理所述求救信息、位置数据、方向数据和高度数据后将所述数据发送至另一蓝牙语音装置2的扬声器14,另一蓝牙语音装置2的扬声器播出所述数据。
同理,对讲模块4接收来自其他系统的控制盒1的对讲模块4的求救信息、位置数据、方向数据和高度数据,并通过第一处理模块3处理后再通过蓝牙网关6将该数据发送至蓝牙语音装置2,蓝牙语音装置2通过第二蓝牙模块12接收该数据并发送至第二处理模块10。第二处理模块处理求救信息、位置数据、方向数据和高度数据后将该数据发送至扬声器由扬声器读出。对讲模块4同时具有发送和接收数据功能。蓝牙语音装置2同时具有发送和接收数据功能。
需要说明的是,当第一处理模块3检测到加速度传感器11采集的加速度数据为正常时,则不产生求救信息,也不将GPS模块7的位置数据、气压计8的高度数据和陀螺仪9的方向数据发送至其他控制盒1的对讲模块4。控制盒中1可以包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9中的至少一种,也可以不包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9。当不包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9时,且检测到接收到的加速度数据不在预设的正常范围时,第一处理模块3只通过对讲模块4发送求救信息。
另外,为了加强系统的可靠性,控制盒1中的数据采集模块还可以包括一加速度传感器(图中未示出),控制盒1中的加速度传感器采集骑行者的加速度数据,并将该加速度数据发送至第一处理模块3。第一处理模块3如同处理加速度传感器11采集的加速度数据的方式一样,来处理控制盒中的加速度传感器采集的加速度数据。
实施例2
图2示出了本实用新型实施例所提供的一种骑行摔倒自动报警的系统的第二结构示意图。
一种骑行摔倒自动报警的系统200,其包括控制盒1、蓝牙语音装置2;所述控制盒1包括对讲模块4、第一处理模块3、蓝牙网关6、GPS(Global Positioning System,全球定位系统)模块7、气压计8、陀螺仪9。所述蓝牙语音装置2包括第二蓝牙模块12、第二处理模块10、加速度传感器11、扬声器14。
加速度传感器11采集骑行者加速度数据并将加速度数据传送至第二处理模块10,第二处理模块10处理加速度传感器11的数据后通过第二蓝牙模块12发送至控制盒1。
控制盒1的蓝牙网关6与第二蓝牙模块12无线通讯连接,蓝牙网关6将接收自蓝牙语音装置2的加速度数据发送至第一处理模块3。
GPS模块7采集控制盒1所处位置的数据并将位置数据发送至第一处理模块3;陀螺仪9采集控制盒1所处位置的方向数据并将方向的数据发送至第一处理模块3;气压计8采集控制盒1所处位置的气压数据并转化为海拔高度数据并将海拔高度的数据发送至第一处理模块3。
第一处理模块3对加速度数据进行判断,若加速度数据不在预设的正常范围,例如,自行车骑行过程中的加速度一般不超过3米每二次方秒,所以可以通过第一处理模块3预设加速度不能超过3米每二次方秒,若加速度传感器采集的加速度数据超出3米每二次方秒时,则第一处理模块3生成求救信息,并通过对讲模块4将求救信息发送至其他系统的控制盒1的对讲模块4。进一步,第一处理模块3还将位置数据、方向数据和高度数据发送至其他系统的控制盒1的对讲模块4。
另一控制盒的对讲模块4发出求救信息、位置数据、方向数据和高度数据,如通过语音播报,因此,另一控制盒根据所述数据自动报警同伴摔倒等意外情况,对应另一控制盒的同伴可采取援救措施。
进一步,另一控制盒的对讲模块4在接收到求救信息、位置数据、方向数据和高度数据时发送所述数据到另一控制盒的第一处理模块3,另一控制盒的第一处理模块3处理所述数据后将所述数据通过另一控制盒1的蓝牙网关6发送至另一蓝牙语音装置2,另一蓝牙语音装置2的第二蓝牙模块12接收来自另一控制盒1的所述数据,并发送至另一蓝牙语音装置2的第二处理模块10,另一蓝牙语音装置2的第二处理模块10处理所述求救信息、位置数据、方向数据和高度数据后将所述数据发送至另一蓝牙语音装置2的扬声器14,另一蓝牙语音装置2的扬声器播出所述数据。
同理,对讲模块4接收来自其他系统的控制盒1的对讲模块4的求救信息、位置数据、方向数据和高度数据,并通过第一处理模块3处理后再通过蓝牙网关6将该数据发送至蓝牙语音装置2,蓝牙语音装置2通过第二蓝牙模块12接收该数据并发送至第二处理模块10。第二处理模块处理求救信息、位置数据、方向数据和高度数据后将该数据发送至扬声器由扬声器读出。对讲模块4同时具有发送和接收数据功能。蓝牙语音装置2同时具有发送和接收数据功能。
第一蓝牙模块5与移动终端13无线通讯连接,第一处理模块3通过第一蓝牙模块5将收集的位置数据、方向数据和高度数据实时发送至移动终端13。移动终端13通过显示模块(图中未示出)显示该移动终端13的位置数据、方向数据和高度数据,并通过无线网络将该数据发送至其他系统的移动终端13。
进一步,另一系统的移动终端13通过无线网络接收位置数据、方向数据和高度数据,并通过显示模块显示所述数据。另一系统的移动终端13还接收另一控制盒的第一蓝牙模块5发送来的表示该系统环境的位置数据、
方向数据和高度数据,并通过显示模块显示所述数据。
需要说明的是,当第一处理模块3检测到加速度传感器11采集的加速度数据为正常时,则不产生求救信息,也不将GPS模块7的位置数据、气压计8的高度数据和陀螺仪9的方向数据发送至其他控制盒1的对讲模块4,控制盒1中可以包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9中的至少一种,也可以不包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9。当不包括GPS模块7、气压计8和陀螺仪9时,且检测到接收到的加速度数据不在预设的正常范围时,第一处理模块3只通过对讲模块4和移动终端13发送求救信息。
另外,为了加强系统的可靠性,控制盒1中的数据采集模块还可以包括一加速度传感器(图中未示出),控制盒1中的加速度传感器采集骑行者的加速度数据,并将该加速度数据发送至第一处理模块3。第一处理模块3如同处理加速度传感器11采集的加速度数据的方式一样,来处理控制盒中的加速度传感器采集的加速度数据。
为使该实用新型的公开内容更清晰,下面对以上实施例中涉及到的部分元件做如下说明。
气压计8根据托里拆利的实验原理而制成,用以测量大气压强的仪器。气压计的种类有水银气压计及无液气压计。其可以用来测量高度,因为海拔每升高12米,水银柱即降低大约1毫米,因此可测山的高度及飞机在空中飞行时的高度。
GPS定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。GPS定位分为单点定位和相对定位。单点定位就是根据一台接收机的观测数据来确定接收机位置的方式,它只能采用伪距观测量,可用于车船等的概略导航定位。相对定位是根据两台以上接收机的观测数据来确定观测点之间的相对位置的方法,它既可采用伪距观测量也可采用相位观测量,大地测量或工程测量均应采用相位观测值进行相对定位。
以上各实施例中所述的电子元器件可以为以上所述,且不限于以上所述的形状、材料、型号。