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一种多参数生命体征监测系统及监测方法技术方案

技术编号:29319637 阅读:12 留言:0更新日期:2021-07-20 17:34
本发明专利技术涉及一种多参数生命体征监测系统及监测方法。该系统包括腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端;所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。本发明专利技术具有功耗低的特点。

【技术实现步骤摘要】
一种多参数生命体征监测系统及监测方法
本专利技术涉及医疗保健领域,特别是涉及一种多参数生命体征监测系统及监测方法。
技术介绍
随着社会老龄化的加剧以及人们对自身健康状况的日益关注,可穿戴多参数生命体征监测系统越来越受到人民的喜爱。随着电子技术的不断发展,多种样式的生命体征监测系统被不断提出,有线连接形式的体征监测仪不仅不便于人体可穿戴,而且还会增加使用者的心理负担,这就使得监测到的心率,脉搏和血压等生理参数具有很大的偏差。因此,越来越多的监测系统采用无线通信的方式来进行系统间的信息传输。但是现有的监测系统由于功耗大,造成使用不方便。针对以上不足,亟需一种功耗低的多参数生命体征监测系统。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种多参数生命体征监测系统及监测方法,具有功耗低的特点。为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:一种多参数生命体征监测系统,包括:腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端;所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。可选地,所述腕部电路包括:脉搏血氧传感器、气压传感器、九轴传感器以及第一微控制单元;所述脉搏血氧传感器、所述气压传感器以及所述九轴传感器均与所述第一微控制单元连接;所述第一微控制单元与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。可选地,所述脉搏血氧传感器的型号为MAX30101;所述气压传感器的型号为LPS22HB;所述九轴传感器的型号为MPU9250;所述第一微控制单元的型号为STM32WB。可选地,所述胸部电路包括:心率心电传感器、九轴传感器、气压传感器、体温传感器以及第二微控制单元;所述心率心电传感器、所述九轴传感器、所述气压传感器以及所述体温传感器均与所述第二微控制单元连接;所述第二微控制单元与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。可选地,所述心率心电传感器的型号为MAX30001;所述九轴传感器的型号为MPU9250;所述气压传感器的型号为LPS22HB;所述体温传感器的型号为MAX30205;所述第二微控制单元的型号为STM32WB。一种多参数生命体征监测系统监测方法,包括:将所述一种多参数生命体征监测系统进行穿戴;根据胸部电路和腕部电路获取待监测用户的运动参数;所述运动参数包括姿态以及气压;根据所述运动参数确定所述待监测用户的运动状态;根据所述运动状态调整胸部电路和所述腕部电路的监测间隔时间;根据所述监测间隔时间控制所述胸部电路以及所述腕部电路的工作模式;所述工作模式包括正常运行模式、关断模式、空闲模式、休眠模式以及STOP模式;当所述胸部电路以及所述腕部电路处于监测间隔时间内时,胸部电路中的脉搏血氧传感器以及胸部电路中的体温传感器处于关断模式;所述胸部电路中的心率心电传感器处于空闲模式;同时所述胸部电路以及所述腕部电路中的九轴传感器以及气压传感器处于休眠模式;同时第一微控制单元以及第二微控制单元、网关电路进入STOP模式;当所述胸部电路以及所述腕部电路监测时,第一微控制单元以及第二微控制单元进入正常运行模式,将采集到的体征数据打包成数据帧发送给网关电路后再次进入STOP模式;网关电路接收所述体征数据,并从STOP模式进入正常运行模式,将所述体征数据传输至移动终端后,再次进入STOP模式。可选地,所述将所述一种多参数生命体征监测系统进行穿戴,之前还包括:将腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端组成穿戴网络。可选地,所述将所述一种多参数生命体征监测系统进行穿戴,之后还包括:判断所述一种多参数生命体征监测系统是否穿戴完成。可选地,判断所述一种多参数生命体征监测系统是否穿戴完成,具体包括:使胸部电路的温度传感器和腕部电路的血氧脉搏传感器为正常工作模式;获取温度传感器以及脉搏血氧传感器采集的温度数据;判断所述温度数据是否处于温度范围内;若处于,则穿戴完成所述一种多参数生命体征监测系统进入正常运行模式;若不处于,则没有穿戴完成,所述一种多参数生命体征监测系统进入待机模式。根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:本专利技术所提供的一种多参数生命体征监测系统及监测方法,所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;BLE5.0和BLE4.2相比数据传输速率提高了2倍,在相同发射功耗下,传输距离提高了4倍,广播模式信息容量提高了8倍。这就使得在传输相同大小的数据时,采用BLE5.0协议比BLE4.2协议能够降低系统功耗。可见,本专利技术降低了整体的功耗。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术所提供的一种多参数生命体征监测系统结构示意图;图2为本专利技术所提供的低功耗方案图;图3为穿戴网络结构图;图4为本专利技术所提供的一种多参数生命体征监测系统监测方法流程示意图;图5为网关电路电路运动状态判断流程图;图6为腕部电路和胸部电路调节间隔时间流程图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术的目的是提供一种多参数生命体征监测系统及监测方法,具有功耗低的特点。为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步详细的说明。图1为本专利技术所提供的一种多参数生命体征监测系统结构示意图,如图1所示,一种多参数生命体征监测系统,包括:腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端。所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端通过蓝牙组成穿戴网络进行数据传输,传输采集到的血氧浓度、脉搏、血压、心率、心电和体温6项生命体征参数以及九轴传感器数据和气压计数据。穿戴网络如图3所示。所述腕部电路包括:脉搏血氧传感器、气压传感器、九轴传感器以及第一微控制单元MCU1;所述脉搏血氧传感器、所述气压本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,包括:腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端;/n所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;/n所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。/n

【技术特征摘要】
1.一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,包括:腕部电路、胸部电路、网关电路以及移动终端;
所述腕部电路和所述胸部电路均与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输;
所述网关电路与所述移动终端采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。


2.根据权利要求1所述的一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,所述腕部电路包括:脉搏血氧传感器、气压传感器、九轴传感器以及第一微控制单元;
所述脉搏血氧传感器、所述气压传感器以及所述九轴传感器均与所述第一微控制单元连接;所述第一微控制单元与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。


3.根据权利要求2所述的一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,所述脉搏血氧传感器的型号为MAX30101;
所述气压传感器的型号为LPS22HB;
所述九轴传感器的型号为MPU9250;
所述第一微控制单元的型号为STM32WB。


4.根据权利要求1所述的一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,所述胸部电路包括:心率心电传感器、九轴传感器、气压传感器、体温传感器以及第二微控制单元;
所述心率心电传感器、所述九轴传感器、所述气压传感器以及所述体温传感器均与所述第二微控制单元连接;所述第二微控制单元与所述网关电路采用基于BLE5.0协议的蓝牙进行数据传输。


5.根据权利要求4所述的一种多参数生命体征监测系统,其特征在于,所述心率心电传感器的型号为MAX30001;
所述九轴传感器的型号为MPU9250;
所述气压传感器的型号为LPS22HB;
所述体温传感器的型号为MAX30205;
所述第二微控制单元的型号为STM32WB。


6.一种多参数生命体征监测系统监测方法,其特征在于,包括:
将所述一种多参数生命体征监测系统进行穿戴;
根据胸部电路和腕部电路获取待监测用户的运动参数;所述运动参数包括姿态以及气压...

【专利技术属性】
技术研发人员:祝宇鸿刘滨滨张晓颖孙大洋程禹
申请(专利权)人:吉林大学
类型:发明
国别省市:吉林;22

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