监视及调节饮食摄入量的餐具的制作方法_3

文档序号:9532208阅读:来源:国知局
被用作独立的用餐持续时间计时器,即饱腹感记录器,其用餐持续时间的目标由用户手动设置,或在第一次咬食物被检测到时自动设置。例如,可以被包括在远程站50中的功能包括以下项中的一个或多个:远程站50能够允许用户远程修改饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例上的可配置数据或设置;远程站50能够允许用户远程查看任何可用数据,接收震动警示,或根据警示听到音频消息,其中数据或警示由饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例生成;远程站50能够接收来自饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例的所有传感器数据,并作为饮食摄入量调节装置10或壳体20的处理器单元24运行,以计算统计数据或事件;以及远程站50可为显示电子游戏的游戏控制台,其中饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例被配置为控制外观,如显示屏上游戏角色的动作或移动,因此,能够在处理器单元24检测到咬食物时显示角色正在将食物送入口,或显示角色正在从碟子到嘴边或从嘴边到碟子等等。
[0036]现在请参考图7,示出了本发明的替换实施例的方块图,其中,第三方装置60,互联网/网络接入70以及服务器80,如网站服务器、应用服务器等,与远程站50和饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例结合使用。在所示实施例中,使用了多个数据链路62来提供各种示出的部件之间的连接。第三方装置60被配置为提供到服务器80的连接和通道,在这种情况下,适当的第三方装置60包括:例如,调制解调器、路由器、接入点、PDA、智能手机、膝上电脑、台式电脑、游戏控制台等等。第三方装置60也可以被配置为运行与饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例相关的软件,如卡路里平衡软件、饮食管理软件等,在这种情况下,适当的第三方装置包括,例如PDA、智能手机、膝上电脑、台式电脑、游戏控制台等等。第三方装置60能够连接到互联网或网络70,用以存储或取回服务器80上的信息(如饮食摄入量调节装置10数据、饮食摄入量和活动计量平台实施例数据、卡路里事件等等)。远程站50和饮食摄入量调节装置10或壳体20中的一个或两者通过数据链路62与第三方装置60连接和通信以在服务器80或第三方装置60软件上同步它们的数据,即:存储/取回信息(如饮食摄入量调节装置10的数据、饮食摄入量和活动计量平台实施例的数据、卡路里事件等)。当被连接时,利用关于第三方装置60软件或服务器80的用户账户的数据,饮食摄入量调节装置10或壳体20和远程站50手动地或自动地同步它们的数据。同时,饮食摄入量调节装置10或壳体20和远程站50同样也可以将它们的数据发送到第三方装置60软件或服务器80的第三方帐户,比如私人教练、营养师、初级健康医生、保险公司等帐户,以评估用户数据,在这种情况下出于安全和隐私的原因,数据会被加密,并且如果想要的话,防止用户伪造数据。
[0037]服务器80和第三方装置60软件被配置为允许饮食摄入量调节装置10和饮食摄入量和活动计量平台实施例的用户记录任何与饮食摄入量、身体活动、非活动、睡眠行为、卡路里等有关的数据。除了记录和管理来自饮食摄入量调节装置10、壳体20或远程站50的所有数据,第三方装置60软件和服务器80还能接收、记录和追踪来自任何计算摄入和/或燃烧的卡路里的装置的数据。服务器80或第三方装置60软件可能是或者也可能不是专门用于饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台。
[0038]如上所述,本发明的饮食摄入量调节装置10包含一个更多个(one more)位于电路11中的传感器。传感器被单独配置或被组合配置为监视用户的咬食物。可以使用各种类型的传感器,包括但不限于压力传感器36、拉伸传感器37、动作传感器38 (如单/多轴角度或线性动作传感器)、触摸传感器48和光电传感器49 (参阅图1B、2、3、4和5)。
[0039]如上所述,本发明的饮食摄入量和活动计量平台实施例包含位于壳体20和扩展件40中的一个更多个传感器。传感器被单独配置或被组合配置为监视用户的咬食物、活动或者无活动。可以使用各种类型的传感器,包括但不限于压力传感器36、拉伸传感器37、动作传感器38 (例如单/多轴角度或线性动作传感器)、触摸传感器48和光电传感器49 (参阅图 1B、2、3、4 和 5)。
[0040]压力传感器36(图1B、2、3、4和5)被配置为感测在进食一口食物时(如同图3中的示范位置108)和手开始离开嘴附近时(如图3中的示范位置106)手指或手在饮食摄入量调节装置10、壳体20,或非器具食物运载器43上所形成的压力109/102的变化。压力传感器36 (图3)也被配置为感测当进行咬食物时,嘴或牙齿对饮食摄入量调节装置10食物运载部分或器具食物运载扩展件42的压力111。压力传感器36还被配置为感测在用户咬食物之前,食物的重量对饮食摄入量调节装置10食物运载部分或器具食物运载扩展件42所形成的压力,以便自动调节咬食物的持续时间目标,调整每口进食摄入的卡路里量,或者以上两者。压力传感器36可以基于感测技术,包括但不局限于电容感测、电阻感测、表面声波感测、触摸感测、光学感测、压电感测,压电式电容感测、压阻感测、电感式感测、机电感测、机械感测、电位感测、应变计感测等等。此外,压力感测机制可以基于单点感测(使用单个压力传感器)或多点感测(使用多个压力传感器)。单点感测只能够区分单个压力,而多点感测能够区分在同一时间发生的多个压力。压力传感器36可以位于食物运载扩展件41、壳体20或饮食摄入量调节装置10的食物运载部分之中。
[0041]触摸传感器48(图1B、3和5)被配置为在单点感测的情况下,感测嘴或牙与饮食摄入量调节装置10的食物运载部分或器具食物运载扩展件42的尖端的接触111 ;在多点感测的情况下,感测在咬食物后,由将饮食摄入量调节装置10的食物运载部分或器具食物运载扩展件42从嘴附近移走而造成的嘴或牙的连续接触111 ;或者感测两者。触摸传感器可以基于感测技术,包括但不局限于电容感测、电阻感测、表面声波感测、压力感测、光感测、压电感测、压电式电容感测、压阻感测、电感感测、机电感测、机械感测、电位感测、应变仪感测,和/或类似技术。此外,触摸感测机制可以基于单点感测(使用单个感测传感器)或多点感测(使用多个触摸传感器)。单点感测只能够区分单个接触,而多点感测能够区分在同一时间发生的多个接触。接触感测装置位于饮食摄入量调节装置10的食物运载部分或器具食物运载扩展件42上。
[0042]拉伸传感器37 (图1B,3,4和6)被配置为感测当咬食物且饮食摄入量调节装置10同时从嘴边移开时摄入量调节装置10的食物运载部分和非食物运载部分之间的拉伸110,或者感测当咬食物且饮食摄入量和活动计量平台实施例同时从嘴边移开时壳体20和器具食物运载扩展件42之间的拉伸110。拉伸传感器37可以基于感测技术,包括但不局限于电容感测、电阻感测、表面声波感测、压力感测、触摸感测、光学感测、压电感测、压电式电容遥感、压阻感测、电感感测、机电感测、机械感测、电位感测、应变仪感测,和类似的技术。此外,拉伸感测机制可以基于单点感测(使用单个拉伸传感器)或多点感测(使用多个拉伸传感器)。单点感测只能够区分单个拉伸,而多点感测能够区分在同一时间发生的多个拉伸。拉伸传感器37位于饮食摄入量调节装置10的位于食物运载部分和非食物运载部分之间的交接处的非食物运载部分上,或者位于壳体20的壳体20和器具食物运载扩展件42之间的交接处上。
[0043]光电传感器49(图1B,3和5)被配置为感测当进入和离开嘴巴时,饮食摄入量调节装置10的食物运载部分上的或者器具食物运载扩展件42上的光强112变化。光电传感器49可以基于感测技术,包括但不局限于光电二极管感测(以光伏或光导模式进行)、光电晶体管感测、光电阻感测(又名光敏电阻)、光伏电池(亦称太阳能电池)感测、光电倍增管感测、光电管感测、电荷耦合器件(CCD)感测、化学感测(例如照相底片)、红外感测、CMOS感测、光感测、LED感测(反向偏置的LED用作光电二极管)和类似的感测技术。此夕卜,光电感测机制可以基于单点感测(使用单个光电传感器)或多点感测(使用多个光电传感器)。单点感测只能区分单个光强变化,而多点感测能够区分在同一时间发生的多个光强变化。光电传感器49位于饮食摄入量调节装置10的食物运载部分上,或者位于器具食物运载扩展件42上。例如,在另一个实施例中,多点感测通过以下方式提供更大精确性:首先将光电传感器放置在壳体20和器具食物运载扩展件42两者之上;其次,比较在器具食物运载扩展件42和壳体20上的传感器之间的亮度差异,因此去除了由于用餐期间可能发生的亮度干扰(比如开灯、关灯、开窗、或者关窗)而造成的任何传感器读数错误。
[0044]动作传感器38 (图1B、3、4、5和6)可以被配置为通过感测垂直线性移动105和水平线性移动107之一或两者来检测饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例在食物容器与嘴之间的线性身体动作。动作传感器38还可以被配置为通过感测垂直角度移动103和水平线性角度101之一或两者来检测饮食摄入量调节装置10或饮食摄入量和活动计量平台实施例在食物容器与嘴之间的角度身体动作。
[0045]饮食摄入量和活动计量平台实施例的动作传感器38还可以被配置为基于身体动作来感测用户的活动。动作传感器38检测重复性的动作,比如用户在行走或进行跑步动作时迈出的步伐,划船时的划动,以及上楼时的上/下动作等,以提供上述动作的输出指示。动作传感器38还被配置为基于身体移动来感测用户的非活动。动作传感器38检测没有动作和可能的微弱的和不同的动作的非活动期,以便测量和记录每天休息、打盹、或睡觉的时间间隔。动作传感器38可以基于感测技术,包括但不局限于加速度计、陀螺仪、指南针、功能传感器、弹簧感测、杆臂感测、接触感测、GPS感测、电容感测、电阻感测、表面声波感测、压力感测、触摸感测、光感测、压电感测、压电式电容感测、压阻感测、电感感测、机电感测、机械感测、电位感测、应变仪检测、伺服装置、CMOS、MEMS等等。此外,动作感测机制可以基于单点感测(使用单个动作传感器)或多点感测(使用多个动作传感器)。单点感测只能区分单个动作,而多点
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