基于片式碳力敏电阻器的可穿戴式呼吸速率检测装置的制作方法

文档序号:11027342阅读:538来源:国知局
基于片式碳力敏电阻器的可穿戴式呼吸速率检测装置的制造方法

本实用新型涉及一种检测装置,尤其是一种基于片式碳力敏电阻器的可穿戴式呼吸速率检测装置,属于呼吸速率检测的技术领域。



背景技术:

近些年,应用于人体的可穿戴健康设备层出不穷,但在已有技术中,由于缺乏需求,鲜有关于高精准度呼吸速率传感器的设计。诚然,呼吸速率信息在检测人类健康方面的作用微乎其微,但是对于马,牛等动物来说,呼吸速率却与心率一同被列为日常健康检测的两大重要指标。在马场,每年都有大量马匹因为过大的训练量或没有及时发现的疾病而死亡,给马场主和马主带来情感上的和经济上的双重损失。一个可以进行二十四小时持续监测的可穿戴健康类传感器,将可以帮助避免此类情况的发生。此外,在兽医领域,由于专业设备昂贵,专业兽医人才缺乏,急需可穿戴健康设备的帮助。



技术实现要素:

本实用新型的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种基于片式碳力敏电阻器的可穿戴式呼吸速率检测装置,其结构紧凑,穿戴方便,能有效实现动物呼吸速率的检测,适应范围广,安全可靠。

按照本实用新型提供的技术方案,所述基于片式碳力敏电阻器器的可穿戴式呼吸速率检测装置,包括用于穿戴动物体上的捆绑带,所述捆绑带的一端部设有弹性松紧带,所述捆绑带的另一端部设有扣环,所述扣环上设有允许弹性松紧带连接的连接滑块,所述连接滑块上的凸起根据弹性松紧带的松紧程度能与扣环内的片式碳力敏电阻接触,所述片式碳力敏电阻与扣环内用于确定呼吸速率的信号处理电路连接。

所述扣环锁紧于捆绑带端部的扣环连接体上,所述连接滑块的凸起正对片式碳力敏电阻,所述片式碳力敏电阻通过信号放大器与信号处理电路内的处理器连接。

所述处理器还与用于存储呼吸速率的存储器、用于信号传输的信号传输模块以及用于输出指示信息的状态指示灯连接,所述信号传输模块包括WIFI模块。

还包括用于对片式碳力敏电阻、信号放大器以及信号处理电路供电的电源模块,所述电源模块包括稳压器芯片U3,所述稳压器芯片U3采用型号为SPX5205的芯片,所述稳压器芯片U3的EN端与稳压器芯片U3的VIN端连接,稳压器芯片U3的VIN端与电阻R5的一端、电容C15的一端、电容C12的一端、电容C14的一端以及二极管D1的阴极端连接,电容C14的另一端、电容C2的另一端以及电容C15的另一端均接地,电阻R5的另一端与电阻R6的一端以及电容C11的一端连接,电阻R6的另一端以及电容C11的另一端均接地,稳压器芯片U3的VOUT端输出3.3V电压,且稳压器芯片U3的VOUT端与电阻R11的一端连接,电阻R11的另一端与稳压器芯片U3的BYP端、电容C3的一端以及电阻R12的一端连接,电容C3的另一端以及电阻R12的另一端均接地,稳压器芯片U3的GND端接地,二极管D1的阳极端与锂电池连接。

所述信号放大器包括运算放大器U6,所述运算放大器U6采用型号为LM358的芯片,所述运算放大器U6的INA-端与电阻R21的一端连接,电阻R21的一端与可变电阻器VR1的动端以及片式碳力敏电阻的一输出端连接,片式碳力敏电阻的另一输出端接地,运算放大器U6的VCC端与可变电阻器VR1的一静端以及3.3V电压连接,运算放大器U6的INA+端与电阻R22的一端连接,电阻R22的另一端与运算放大器U6的OUTPUT_A端连接,运算放大器U6的OUTPUT_A端与处理器的输出端连接。

本实用新型的优点:捆绑带捆绑在动物胸部位置,动物呼吸的过程能使得弹性松紧带的松紧程度产生变化,随着弹性松紧带的变化,能使得连接滑块的凸起能与片式碳力敏电阻接触,信号处理电路能根据片式碳力敏电阻检测压力值的不同确定动物的呼吸速率,并能将检测的呼吸速率通过信号传输模块实时向外传输,并能在呼吸异常时,及时传输异常报警信息,结构紧凑,穿戴方便,适应范围广,安全可靠。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型扣环的示意图。

图3为本实用新型的电路框图。

图4为本实用新型电源模块的电路原理图。

图5为本实用新型信号放大器的电路原理图。

附图标记说明:1-弹性松紧带、2-捆绑带、3-扣环连接体、4-扣环、5-片式碳力敏电阻、6-连接滑块、7-信号处理电路、8-处理器、9-信号放大器、10-状态指示灯、11-信号传输模块以及12-存储器。

具体实施方式

下面结合具体附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1、图2及图3所示:为了能有效实现动物呼吸速率的检测,本实用新型包括用于穿戴动物体上的捆绑带2,所述捆绑带2的一端部设有弹性松紧带1,所述捆绑带2的另一端部设有扣环4,所述扣环4上设有允许弹性松紧带1连接的连接滑块6,所述连接滑块6上的凸起根据弹性松紧带1的松紧程度能与扣环4内的片式碳力敏电阻5接触,所述片式碳力敏电阻5与扣环4内用于确定呼吸速率的信号处理电路7连接。

具体地,捆绑带2为非弹性带体,捆绑带2以及弹性松紧带1对应的长度以与待测动物的适配为准,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。通过将捆绑带2缠绕或捆绑在对应动物的胸部位置,并能根据动物的胸围调节扣环4的位置,以使得片式碳力敏电阻5的受力大小在设定范围内。当调节扣环4的位置以及将捆绑带2捆绑后,将弹性松紧带1与扣环4内的连接滑块6连接,且在弹性松紧带1与连接滑块6连接后,使得捆绑带2能紧贴在动物的胸部位置,使得动物呼吸时能改变弹性松紧带1的松紧程度,在整个检测过程中,保持弹性松紧带1与连接滑块6间的连接状态。

在动物呼吸时,能拉伸弹性松紧带1,即弹性松紧带1的松紧程度与动物的呼吸有关,从而能使得连接滑块6的凸起能与片式碳力敏电阻5接触,通过片式碳力敏电阻5能检测连接滑块6的凸起的压力值,信号处理电路7根据片式碳力敏电阻5检测压力值的不同,能实时确定动物的呼吸速率,从而能有效实现动物呼吸速率的检测。

所述扣环4锁紧于捆绑带2端部的扣环连接体3上,所述连接滑块6的凸起正对片式碳力敏电阻5,所述片式碳力敏电阻5通过信号放大器9与信号处理电路7内的处理器8连接。

本实用新型实施例中,扣环连接体3固定在捆绑带2的端部,扣环4锁紧在扣环连接体3上,扣环4在扣环连接体3上的位置可以根据进行调节,以满足片式碳力敏电阻5检测压力的范围,扣环4与扣环连接体3间可以采用本技术领域常用的连接配合方式,具体为本技术领域人员所熟知,此处不再赘述。通过信号放大器9与信号处理电路7内的处理器8连接,使得处理器8能有效处理片式碳力敏电阻5的压力值。处理器8可以采用本技术常用的微处理芯片,如单片机等,具体可以根据需要进行选择确定,此处不再一一赘述。

如图5所示,所述信号放大器9包括运算放大器U6,所述运算放大器U6采用型号为LM358的芯片,所述运算放大器U6的INA-端与电阻R21的一端连接,电阻R21的一端与可变电阻器VR1的动端以及片式碳力敏电阻5的一输出端连接,片式碳力敏电阻5的另一输出端接地,运算放大器U6的VCC端与可变电阻器VR1的一静端以及3.3V电压连接,运算放大器U6的INA+端与电阻R22的一端连接,电阻R22的另一端与运算放大器U6的OUTPUT_A端连接,运算放大器U6的OUTPUT_A端与处理器8的输出端连接。

所述处理器8还与用于存储呼吸速率的存储器12、用于信号传输的信号传输模块11以及用于输出指示信息的状态指示灯10连接,所述信号传输模块11包括WIFI模块。

本实用新型实施例中,存储器12可以采用常用的存储形式,信号传输模块11除可以采用WIFI模块外,还可以采用蓝牙模块、GPRS模块、3G模块等能实现无线传输的形式,当然,也可以采用USB接口等数据传输的形式,具体可以根据需要进行选择。通过状态指示灯10能进行状态指示,如检测呼吸速率处于正常状态还是处于异常状态。当然,在具体实施时,处理器8既能通过信号传输模块11传输检测的呼吸速率,还能向外传输呼吸速率异常的报警信息。

还包括用于对片式碳力敏电阻5、信号放大器9以及信号处理电路7供电的电源模块13,所述电源模块13包括稳压器芯片U3,所述稳压器芯片U3采用型号为SPX5205的芯片,所述稳压器芯片U3的EN端与稳压器芯片U3的VIN端连接,稳压器芯片U3的VIN端与电阻R5的一端、电容C15的一端、电容C12的一端、电容C14的一端以及二极管D1的阴极端连接,电容C14的另一端、电容C2的另一端以及电容C15的另一端均接地,电阻R5的另一端与电阻R6的一端以及电容C11的一端连接,电阻R6的另一端以及电容C11的另一端均接地,稳压器芯片U3的VOUT端输出3.3V电压,且稳压器芯片U3的VOUT端与电阻R11的一端连接,电阻R11的另一端与稳压器芯片U3的BYP端、电容C3的一端以及电阻R12的一端连接,电容C3的另一端以及电阻R12的另一端均接地,稳压器芯片U3的GND端接地,二极管D1的阳极端与锂电池连接。

本实用新型实施例中,锂电池在满电状态时,能输出4.2V电压,锂电池通过二极管D1向稳压器芯片U3加载电压,电阻R5与电阻R6以及电容C11的连接处可以与处理器8连接,处理器8能实时监控锂电池的电压状态,稳压器芯片U3输出的3.3V电压可以提供处理器8等的工作需要。

本实用新型捆绑带2捆绑在动物胸部位置,动物呼吸的过程能使得弹性松紧带1的松紧程度产生变化,随着弹性松紧带1的变化,能使得连接滑块6的凸起能与片式碳力敏电阻5接触,信号处理电路7能根据片式碳力敏电阻5检测压力值的不同确定动物的呼吸速率,并能将检测的呼吸速率通过信号传输模块11实时向外传输,并能在呼吸异常时,及时传输异常报警信息,结构紧凑,穿戴方便,适应范围广,安全可靠。

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