[實用新型]一種基于PPG的脈率血壓檢測手機有效
| 申請號: | 201720094733.5 | 申請日: | 2017-01-24 |
| 公開(公告)號: | CN207041518U | 公開(公告)日: | 2018-02-27 |
| 發明(設計)人: | 閆正航 | 申請(專利權)人: | 深圳貝特萊電子科技股份有限公司 |
| 主分類號: | A61B5/021 | 分類號: | A61B5/021;A61B5/0402;A61B5/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳市南山*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 基于 ppg 血壓 檢測 手機 | ||
技術領域
本實用新型涉及可檢測人體生命體征的手機,尤其涉及一種基于PPG的脈率血壓檢測手機。
背景技術
脈率和血壓是人體重要的生命體征信息,現有的手機只完成通信和一些多媒體功能,不能進行人體生命體征信息檢測,而醫用的脈率和血壓檢測設備可以進行生命體征檢測,但是不便于隨時攜帶,無法滿足隨時隨地檢測的需求。
實用新型內容
本實用新型要解決的技術問題在于,針對現有技術的不足,提供一種基于PPG的脈率血壓檢測手機,其不僅方便攜帶,而且能隨時滿足脈率和血壓檢測需求。
為解決上述技術問題,本實用新型采用如下技術方案。
一種基于PPG的脈率血壓檢測手機,其包括有手機本體,所述手機本體的外殼上設有PPG傳感器,所述手機本體內設有主板,所述主板上設有PPG信號檢測器和處理器,其中:所述PPG傳感器電性連接于PPG信號檢測器,所述PPG傳感器用于采集人體的光電脈搏波,并以電信號的形式傳輸至PPG信號檢測器;所述PPG信號檢測器的輸出端電性連接于處理器,所述PPG信號檢測器用于接收PPG傳感器輸出的電信號,并將該電信號傳輸至處理器;所述處理器用于對該電信號進行處理而得出脈率值和血壓值。
優選地,所述手機本體上設有顯示單元,所述顯示單元電性連接于處理器,所述顯示單元用于執行處理器的控制指令而顯示脈率值和血壓值。
優選地,所述PPG信號檢測器包括有濾波單元,所述濾波單元用于濾除PPG傳感器輸出電信號中的噪音干擾。
優選地,所述PPG傳感器設于手機本體的側邊框上。
優選地,所述PPG傳感器設于手機本體的面殼上。
優選地,所述PPG傳感器設于手機本體的后殼上。
本實用新型公開的基于PPG的脈率血壓檢測手機中,PPG傳感器采集人體的光電脈搏波后,轉換為電信號并傳輸至PPG信號檢測器,經過PPG信號檢測器進行初步處理后再傳輸至處理器,利用處理器內部預設的算法對這些電信號進行處理后,得出人體的脈率值和血壓值。基于上述結構,本實用新型實現了將脈率血壓檢測機構與手機的結合應用,由于手機是人們的隨身物品,所以這種手機可以方便于用戶隨時隨地進行脈率值和血壓值的檢測,不僅方便了用戶攜帶,還大大提高了用戶體驗。
附圖說明
圖1為本實用新型的電路框圖。
圖2為本實用新型第一實施例中的結構示意圖。
圖3為本實用新型第二實施例中的結構示意圖。
圖4為本實用新型第三實施例中的結構示意圖。
圖5為人體脈搏波信號波形圖。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本實用新型作更加詳細的描述。
實施例一:
本實施例公開了一種基于PPG的脈率血壓檢測手機,結合圖1和圖2所示,其包括有手機本體1,所述手機本體1的外殼上設有PPG傳感器2,所述手機本體1內設有主板,所述主板上設有PPG信號檢測器3和處理器4,其中:
所述PPG傳感器2電性連接于PPG信號檢測器3,所述PPG傳感器2用于采集人體的光電脈搏波,并以電信號的形式傳輸至PPG信號檢測器3;
所述PPG信號檢測器3的輸出端電性連接于處理器4,所述PPG信號檢測器3用于接收PPG傳感器2輸出的電信號,并將該電信號傳輸至處理器4;
所述處理器4用于對該電信號進行處理而得出脈率值和血壓值。
上述基于PPG的脈率血壓檢測手機中,PPG傳感器2采集人體的光電脈搏波后,轉換為電信號并傳輸至PPG信號檢測器3,經過PPG信號檢測器3進行初步處理后再傳輸至處理器4,利用處理器4內部預設的算法對這些電信號進行處理后,得出人體的脈率值和血壓值。基于上述結構,本實用新型實現了將脈率血壓檢測機構與手機的結合應用,由于手機是人們的隨身物品,所以這種手機可以方便于用戶隨時隨地進行脈率值和血壓值的檢測,不僅方便了用戶攜帶,還大大提高了用戶體驗。
本實施例中,所述手機本體1上設有顯示單元,所述顯示單元電性連接于處理器4,所述顯示單元用于執行處理器4的控制指令而顯示脈率值和血壓值。
作為一種優選方式,為了提高數據的可靠性,所述PPG信號檢測器3包括有濾波單元,所述濾波單元用于濾除PPG傳感器2輸出電信號中的噪音干擾。
本實施例中,所述PPG傳感器2設于手機本體1的側邊框上。這種結構布局的優勢在于,在檢測時便于人手握持,符合人體工程學要求。
實施例二:
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