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一種具有省電切換功能的健康腕表.pdf

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一種 具有 切換 功能 健康
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摘要
申請專利號:

CN201521058018.3

申請日:

20151218

公開號:

CN205181336U

公開日:

20160427

當前法律狀態:

有效性:

有效

法律詳情:
IPC分類號: A61B5/0205,A61B5/00 主分類號: A61B5/0205,A61B5/00
申請人: 康泰醫學系統(秦皇島)股份有限公司
發明人: 胡坤,張金玲,吳迪,胡春雙,張玲敏,董賀伏
地址: 066004 河北省秦皇島市經濟技術開發區秦皇西大街112號
優先權: CN201521058018U
專利代理機構: 北京國林貿知識產權代理有限公司 代理人: 李桂玲;杜國慶
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201521058018.3

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法律狀態公告日:

法律狀態類型:

摘要

本實用新型公開了一種具有省電切換功能的健康腕表,包括有一個微處理器,圍繞微處理器分別設置有顯示模塊、計步器模塊、無線通訊模塊和存儲模塊以及向腕表提供電源的電池模塊,微處理器帶有一個功能轉換按鍵接入端口,功能轉換按鍵設置在表殼表面,所述微處理器通過IO口連接一個血氧采集模塊,通過SPI口連接一個心電采集處理模塊,在所述表殼的一個側端面設置有血氧采集模塊的血氧采集口;通過按下所述按鍵的時間長短實現腕表功能和省電切換。本實用新型根據佩戴人群的使用習慣,優化各功能界面的設計流程,使系統達到最佳的省電效果;在運行一項功能的時候,關閉無用的功能,節省系統整體用電量。

權利要求書

1.一種具有省電切換功能的健康腕表,包括表殼,表殼內設置有一個微處理器,圍繞微處理器分別設置有顯示模塊、計步器模塊、無線通訊模塊和存儲模塊以及向腕表提供電源的電池模塊,微處理器帶有一個功能轉換按鍵接入端口,功能轉換按鍵設置在表殼表面,其特征在于,所述微處理器還通過IO口連接一個血氧采集模塊,通過SPI口連接一個心電采集處理模塊,在所述表殼的一個側端面設置有血氧采集模塊的血氧采集口;所述按鍵是一個利用在表殼內設置的彈簧從表殼面凸起的彈性柱形按鍵,通過按下所述按鍵的時間長短實現腕表功能和省電切換。2.根據權利要求1所述的一種具有省電切換功能的健康腕表,其特征在于,所述電池模塊是可充電電池,在所述表殼的另一個側端面設置有一個USB接口,所述USB接口分別是用于對可充電電池的充電接口,以及外接血氧探頭采集手指血氧的采集接口。3.根據權利要求1所述的一種具有省電切換功能的健康腕表,其特征在于,在所述表殼與人體手腕皮膚接觸的底表面,設置有相互絕緣的一個所述心電采集處理模塊輸入參考電極和一個測量電極,心電采集處理模塊另一個輸入測量電極是表殼上表面顯示模塊的顯示器周邊的金屬殼體。4.根據權利要求3所述的一種具有省電切換功能的健康腕表,其特征在于,所述底表面參考電極和一個測量電極是由表殼內設置的彈片將參考電極和一個測量電極從表殼底表面凸起的兩個彈性金屬電極。5.根據權利要求1所述的一種具有省電切換功能的健康腕表,其特征在于,所述血氧采集口是可以插入手指的內凹孔血氧采集口,內凹孔的上下兩側分別設置有血氧采集發射和接收傳感器。6.根據權利要求1所述的一種具有省電切換功能的健康腕表,其特征在于,所述血氧采集口是可以手指貼上的平面血氧采集口,平面上設置有兩個設置有血氧采集發射和接收傳感器的透孔,所述兩個透孔的間距在0至6mm之間。

說明書

技術領域

本實用新型涉及電子設備,特別涉及一種具有省電切換功能的健康腕表,該腕表能夠優化各功能界面的處理流程,使系統能夠以最優的省電模式運行,達到最佳的省電效果。

背景技術

隨著人們對健康的關注,越來越多的人通過可穿戴設備對身體的生理參數

進行監測。為了獲取連續的健康數據,就要求這些可穿戴設備能夠持續供電,

并且供電時間越長越好。這就對可穿戴設備的供電系統提出了更高的要求。現有技術中使用硬件電路或者使用傳感器的省電方案,其設計本身增加了硬件電路,這樣勢必會增加整體的耗電,因此并不是完善的省電方案。

發明內容

本實用新型的目的是提出一種具有省電切換功能的健康腕表,使用最優的設計系統非常省電,延長了健康手表的使用時間,最大限度地滿足人們日常的健康監測需求。

為了實現上述目的,本實用新型的技術方案是:

一種具有省電切換功能的健康腕表,包括表殼,表殼內設置有一個微處理器,圍繞微處理器分別設置有顯示模塊、計步器模塊、無線通訊模塊和存儲模塊以及向腕表提供電源的電池模塊,微處理器帶有一個功能轉換按鍵接入端口,功能轉換按鍵設置在表殼表面,其中,所述微處理器還通過IO口連接一個血氧采集模塊,通過SPI口連接一個心電采集處理模塊,在所述表殼的一個側端面設置有血氧采集模塊的血氧采集口;所述按鍵是一個利用在表殼內設置的彈簧從表殼面凸起的彈性柱形按鍵,通過按下所述按鍵的時間長短實現腕表功能和省電切換。

方案進一步是:所述電池模塊是可充電電池,在所述表殼的另一個側端面設置有一個USB接口,所述USB接口分別是用于對可充電電池的充電接口,以及外接血氧探頭采集手指血氧的采集接口。

方案進一步是:在所述表殼與人體手腕皮膚接觸的底表面,設置有相互絕緣的一個所述心電采集處理模塊輸入參考電極和一個測量電極,心電采集處理模塊另一個輸入測量電極是表殼上表面顯示模塊的顯示器周邊的金屬殼體。

方案進一步是:所述底表面參考電極和一個測量電極是由表殼內設置的彈片將參考電極和一個測量電極從表殼底表面凸起的兩個彈性金屬電極。

方案進一步是:所述血氧采集口是可以插入手指的內凹孔血氧采集口,內凹孔的上下兩側分別設置有血氧采集發射和接收傳感器。

方案進一步是:所述血氧采集口是可以手指貼上的平面血氧采集口,平面上設置有兩個設置有血氧采集發射和接收傳感器的透孔,所述兩個透孔的間距在0至6mm之間。

本實用新型的有益效果是:1、根據佩戴人群的使用習慣,優化各功能界面的設計流程,使系統達到最佳的省電效果;2、在運行一項功能的時候,關閉無用的功能,節省系統整體用電量。

下面結合附圖和實施例對本實用新型作一詳細描述。

附圖說明

圖1為本實用新型表殼內電路示意圖;

圖2為腕表一個側端面示意圖;

圖3為腕表另一個側端面示意圖;

圖4為腕表底端面示意圖。

具體實施方式

一種具有省電切換功能的健康腕表,包括表殼,如圖1所示,表殼內設置有一個微處理器1,圍繞微處理器分別設置有顯示模塊2、計步器模塊3、無線通訊模塊4和存儲模塊5以及向腕表提供電源的電池模塊6,微處理器帶有一個功能轉換按鍵接入端口,功能轉換按鍵設置在表殼表面,其中,所述微處理器還通過IO口連接一個血氧采集模塊7,通過SPI口連接一個心電采集處理模塊8,如圖2所示,在所述表殼9的一個側端面設置有血氧采集模塊的血氧采集口901;所述按鍵10是一個利用在表殼內設置的彈簧從表殼面凸起的彈性柱形按鍵,通過按下所述按鍵的時間長短實現腕表功能和省電切換;其中顯示模塊的顯示器201在表殼的上表面,所述的計步器模塊包括一個振動傳感器(如加速度傳感器)用于感應人走路的步伐,血氧采集模塊和心電采集處理模塊都是目前通用的電路;所述的微處理器使用的是型號為MSP430F5524IRGCT的MCU芯片。

實施例中:所述電池模塊是可充電電池,如圖3所示,在所述表殼的另一個側端面設置有一個USB接口11,所述USB接口分別是用于對可充電電池的充電接口,以及外接血氧探頭采集手指血氧的采集接口,這樣腕表還可以連接傳統套手指的血氧信號采集裝置。

實施例中:如圖4所示,在所述表殼與人體手腕皮膚接觸的底表面,有一個凸起的圓盤12,在圓盤上設置有相互絕緣的一個所述心電采集處理模塊輸入參考電極13和一個測量電極14,心電采集處理模塊另一個輸入測量電極是表殼上表面顯示模塊的顯示器周邊的金屬殼體15,金屬殼體作為另一個輸入測量電極與參考電極和在底表面上的輸入參考電極之間有絕緣隔開。使用時將未帶表的手觸摸金屬殼體,形成兩個輸入電極信號和一個參考電極信號進行測量。

實施例中:由于手腕形狀各有不同,為了能夠接觸的更好,所述底表面參考電極和一個測量電極是由表殼內設置的彈片將參考電極和一個測量電極從表殼底表面凸起的兩個彈性金屬電極。

其中所述血氧采集口有兩種方案:

其一是:所述血氧采集口是可以插入手指的內凹孔血氧采集口,內凹孔的上下兩側分別設置有血氧采集發射和接收傳感器。

其二是:所述血氧采集口是可以手指貼上的平面血氧采集口,平面上設置有兩個設置有血氧采集發射和接收傳感器的透孔,所述兩個透孔的間距在0至6mm之間。

上述實施例的省電方法是:當處于休眠狀態時,微處理器停止功能處理流程,腕表處于最省電方式;這里的功能處理流程包括:計步器流程、血氧采集和心電采集處理;此時,微處理器只運行時鐘電路輸出和對功能轉換按鍵接入端口的信號判斷,根據按下的時長短進入不同的功能處理流程;在休眠狀態時,系統處于完全掉電狀態,只有實時時鐘運行,用電量在微安級;其中,所述省電方法是:

a.微處理器一旦接收到按鍵被觸碰,微處理器首先將顯示器打開顯示時間,繼續判斷按鍵是否有再次按下的狀態:

如果有按下的狀態,則根據按下的時長短進入不同的功能處理流程;

如果沒有按下的狀態,首先判斷是否在執行計步器流程,如果是執行計步器流程,就顯示計步器模塊記錄的數據直至一個設定的數據顯示時長閾值,到達顯示時長閾值后就關閉顯示器,系統進入休眠狀態,如果不是執行計步器流程,則等待一個設定的時間顯示閾值后便自動關機;

b.當其功能是進入到計步器流程時,微處理器將計步器模塊記錄的記步數據實時的送入顯示寄存器,在設定的時間內無任何操作,則返回休眠狀態。

實施例中:所述數據顯示時長閾值和所述時間顯示閾值是預先設定的2至60秒鐘值。

實施例中:當所述進入不同的功能處理流程后,如果在規定的時間內微處理器沒有數據操作,則返回休眠狀態。

實施例中:所述功能是進入到計步器流程,當到達了夜間0點時,微處理器將關閉計步功能;設置計步器功能零點關閉,使系統更加省電。

上述方法實現了:

1、在休眠狀態時,此時計步器處于關閉狀態,系統處于完全掉電狀態,只有實時時鐘運行,用電量在微安級。

2、當用戶在需要看時間的時候,按鍵(或者重力傳感器),點亮屏幕,進入時鐘界面。如果無操作,一段時間后(10S)系統重新進入掉電狀態。

3、在時鐘界面,如果有采集的數據,系統便打開藍牙,搜索設備,將采集的數據傳輸給設備。此時的耗電量在40mA左右。

4、在時鐘界面,長按按鍵,系統開啟計步器功能,開始計步,在完成計步后,可長按按鍵,關閉計步器功能。如果忘記關閉,則系統將在當日24時將計步器自動關閉。開啟計步器功能時,系統采用低功耗模式,系統的耗電量在2mA。設置計步器功能零點關閉,使系統更加省電。

5、在時鐘界面,短按按鍵,系統進入血氧飽和度測量,手指放在右側傳感器處進行血氧飽和度的采集。無手指系統提示手指脫落,10s鐘無操作,系統重新進入掉電狀態。

6、在血氧采集界面,同樣短按按鍵,系統進入心率采集界面,手指放在表盤的金屬采集片上進行單導心電測量,顯示心率和波形。

7、在心電采集界面,短按按鍵,系統重新進入時鐘界面。10S無操作后進入掉電狀態。

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