[發明專利]基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備及其測溫方法在審
| 申請號: | 202011271237.5 | 申請日: | 2020-11-13 |
| 公開(公告)號: | CN112461373A | 公開(公告)日: | 2021-03-09 |
| 發明(設計)人: | 李清明;姚鳳薇 | 申請(專利權)人: | 上海電機學院 |
| 主分類號: | G01J5/00 | 分類號: | G01J5/00;G01J5/02;G06K17/00 |
| 代理公司: | 上海伯瑞杰知識產權代理有限公司 31227 | 代理人: | 李慶 |
| 地址: | 200240 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 紅外 測溫 裝置 穿戴 智能 設備 及其 方法 | ||
本發明提供一種基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備及其測溫方法,設備包括:一智能穿戴設備本體、以及固定于所述智能穿戴設備本體的一紅外測溫傳感器、一RFID標簽、一處理器、一射頻讀卡器和一報警器;所述紅外測溫傳感器連接所述RFID標簽;所述RFID標簽連接所述處理器并與所述射頻讀卡器通信連接,所述射頻讀卡器與所述報警器通信連接;所述RFID標簽與一移動終端和所述智能穿戴設備本體通信連接。本發明的一種基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備及其測溫方法,使用戶能夠隨時了解自身體溫溫度和周圍環境的溫度,克服了溫度計才能準確測出體溫溫度和天氣預報所顯示周圍的環境溫度的誤差較大問題。
技術領域
本發明涉及智能穿戴領域,尤其涉及一種基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備及其測溫方法。
背景技術
隨著移動互聯網技術的發展,如今的人們越來越注重身體健康;許多傳統的電子廠商逐漸在移動設備上增加健康體系系統,如小米手環,使用戶每天能夠記錄自己的運動軌跡,以達到運動目的;隨著可穿戴設備電子產品的發展,許多電子廠商將體溫檢測技術集成到可穿戴設備中,方便用戶對溫度進行實時檢測。但是,由于人體皮膚溫度容易受到外界因素的影響,同時人體不同部位的皮膚溫度也有很大的差異,所以單純的依靠接觸時測量人體體溫誤差較大,并且在醫學上的可信度也較低。
傳統的紅外測溫方法是根據測量的波長,主要分為全輻射測溫方法(對物體輻射的所有波長進行測量)、單色測溫方法(僅測量某一波長范圍內的輻射功率)、比色測溫方法(根據兩個波段輻射能量比值與溫度函數測溫)。全輻射測溫必須通過標準黑體標定,所以并非僅根據測量值就可計算出物體實際溫度,同時實際中也不存在能透過全光譜波段的窗口和透鏡的紅外光材料。單色測溫更適合短波區測溫,使用范圍較窄。相比于前兩種測溫方式,比色測溫測量精度高、使用范圍廣,越來越受到人們的青睞。
發明內容
針對上述現有技術中的不足,本發明提供一種基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備及其測溫方法,主要解決人體體溫測量和周圍環境溫度的實時測量,使用戶能夠隨時了解自身體溫溫度和周圍環境的溫度,克服了溫度計才能準確測出體溫溫度和天氣預報所顯示周圍的環境溫度的誤差較大問題,同時也為用戶提供了方便實時檢測和便捷的測溫方式。
為了實現上述目的,本發明提供一種基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備,包括:一智能穿戴設備本體、以及固定于所述智能穿戴設備本體的一紅外測溫傳感器、一RFID標簽、一處理器、一射頻讀卡器和一報警器;所述紅外測溫傳感器連接所述RFID標簽;所述RFID標簽連接所述處理器并與所述射頻讀卡器通信連接,所述射頻讀卡器與所述報警器通信連接;所述RFID標簽與一移動終端和所述智能穿戴設備本體通信連接。
優選地,所述紅外測溫傳感器采用醫用高精度紅外傳感器。
本發明基于本發明所述的基于紅外測溫裝置的可穿戴智能設備的測溫方法,包括步驟:
S1:所述紅外測溫傳感器采集人體溫度獲得人體采集溫度;
S2:對所述人體溫度進行卡爾曼濾波;
S3:所述紅外測溫傳感器采集環境溫度獲得環境采集溫度;
S4:利用紅外修補算法和體溫補償算法處理所述人體采集溫度獲得人體體溫溫度;利用紅外修補算法處理所述環境采集溫度獲得環境溫度;
S5:將所述人體體溫溫度和所述環境溫度通過RFID標簽發送給所述射頻讀卡器;
S6:所述射頻讀卡器判斷所述人體體溫溫度是否在一閾值范圍內,如否繼續步驟S7,如是跳至步驟S8;
S7:所述射頻讀卡器啟動所述報警器;
S8:判斷接收或發送所述人體體溫溫度和所述環境溫度;如接收,所述智能穿戴設備本體存儲所述人體體溫溫度和所述環境溫度;如發送,所述RFID標簽將所述人體體溫溫度和所述環境溫度發送給所述移動終端。
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