一种基于紫外线感应的人体心率检测方法

文档序号:1268842阅读:251来源:国知局
一种基于紫外线感应的人体心率检测方法
【专利摘要】本发明公开了一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,包括以下步骤:S1:将紫外线发射头置于人体的一侧,并对准人体待检测部位;S2:由微控制单元控制紫外线发生器产生紫外线,紫外线由紫外线发射头射出;S3:设置于人体另一侧的位置与紫外线发射头相对应的紫外线传感器接收穿过人体的紫外线;S4:紫外线传感器将接收到的紫外线信号转换为电信号并发送至微控制单元;S5:微控制单元根据该接收到的紫外线强弱变化的信号作出“时间-紫外线强度曲线图”,并根据该曲线图计算得出人体心率值。本发明检测过程简单,智能化程度高,普通用户即可方便使用;支持心率检测结果的显示和语音播报,使用更加方便,也能适用于视力或听力衰减的老年人群。
【专利说明】一种基于紫外线感应的人体心率检测方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种基于紫外线感应的人体心率检测方法。
【背景技术】
[0002]随着市场经济的高速发展,人们的生活节奏也越来越快,人们常常忙碌于工作、应酬当中,导致人们的精神压力过大和不规则生活方式,从而造成人体亚健康状态,各种慢性疾病的潜伏。随着各种疾病的发病率逐渐增长,人们对自身的健康状况也越来越重视。
[0003]在人体健康检查过程中,心率检测根据病人心跳、脉搏速率可以获取病人的心率信息,为医生诊断提供重要参考,是常见的临床诊断手段。然而,传统的心率检测通常都是由医生使用听诊器完成的,将听诊器按压在病人胸前靠近心脏的位置,医生根据听到的心跳声凭经验给出病人的心率值。由于听诊器需要由医生直接按压在病人胸前,直接接触皮肤才可以听到较为准确的心跳声,因此,一方面,医生和病人为异性时使用不太方便;另一方面,在天气寒冷的季节病人往往不太愿意使用冰冷的听诊器进行检测。此外,心率值由医生根据行医经验主观给出,检测准确度难以得到保证。
[0004]如今市面上也出现了一些可以实现智能心率检测的检测仪,但是大多价格昂贵且结构复杂,心率检测的过程比较复杂,对用户要求较高。

【发明内容】

[0005]本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种检测过程简单,普通用户即可方便使用的智能化的基于紫外线感应的人体心率检测方法。
[0006]本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,它包括以下步骤:
S1:将紫外线发射头置于人体的一侧,并对准人体待检测部位;
S2:由微控制单元控制紫外线发生器产生紫外线,紫外线由紫外线发射头射出;
S3:设置于人体另一侧的位置与紫外线发射头相对应的紫外线传感器接收穿过人体的紫外线,接收到的紫外线的强度随人体脉搏动态变化;
S4:紫外线传感器将接收到的紫外线信号转换为可测量的电信号并发送至微控制单
元;
S5:微控制单元根据该接收到的紫外线强弱变化的信号作出“时间-紫外线强度曲线图”,并根据该曲线图计算得出人体心率值。
[0007]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个将人体心率值通过显示设备进行显示的步骤。
[0008]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个将人体心率值通过语音播报设备进行语音播报的步骤。
[0009]所述根据曲线图计算得出人体心率值的步骤包括以下子步骤:
SSl:根据“时间-紫外 线强度曲线图”找出各紫外线强度峰值点;S52:记录各紫外线强度峰值点处的时刻;
S53:计算出各相邻峰值点之间的时间差,得到多个时间差的值;
S54:对多个时间差的值进行求平均数运算;
S55:根据该平均时间差计算得到人体心率值。
[0010]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个根据紫外线传感器接收到的紫外线强度调整紫外线发生器产生的紫外线强度的步骤,在紫外线传感器接收到的紫外线强度较弱或紫外线传感器未检测到紫外线信号时,增大紫外线发生器产生的紫外线的强度,直到紫外线传感器可以清晰接收到紫外线信号。
[0011]本发明的有益效果是:
1)检测过程简单,智能化程度高,普通用户即可方便使用;
2)支持心率检测结果的显示和语音播报,使用更加方便,也能适用于视力或听力衰减的老年人群;
3)心率值的计算方法简单,且检测结果的准确性较高;
4)通过紫外线强度的变化实现了人体心率的检测,适量的紫外线照射不仅不会对人体造成任何伤害,反而可以令人体皮下的7-脱氢胆固醇转化为具有活性的维生素d,避免因缺维生素d引起的钙吸收不良,另外还可消耗一部分胆固醇。
【专利附图】

【附图说明】
[0012]图1为人体心率检测方法流程图;
图2为根据曲线图计算得出人体心率值的步骤流程图。
【具体实施方式】
[0013]下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
[0014]如图1所示,一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,它包括以下步骤:
S1:将紫外线发射头置于人体的一侧,并对准人体待检测部位;
S2:由微控制单元控制紫外线发生器产生紫外线,紫外线由紫外线发射头射出;
S3:设置于人体另一侧的位置与紫外线发射头相对应的紫外线传感器接收穿过人体的紫外线,接收到的紫外线的强度随人体脉搏动态变化;
S4:紫外线传感器将接收到的紫外线信号转换为可测量的电信号并发送至微控制单
元;
S5:微控制单元根据该接收到的紫外线强弱变化的信号作出“时间-紫外线强度曲线图”,并根据该曲线图计算得出人体心率值。
[0015]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个将人体心率值通过显示设备进行显示的步骤。
[0016]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个将人体心率值通过语音播报设备进行语音播报的步骤。
[0017]所述根据曲线图计算得出人体心率值的步骤包括以下子步骤:
SSl:根据“时间-紫外线强度曲线图”找出各紫外线强度峰值点;552:记录各紫外线强度峰值点处的时刻;
553:计算出各相邻峰值点之间的时间差,得到多个时间差的值;
554:对多个时间差的值进行求平均数运算;
555:根据该平均时间差计算得到人体心率值。
[0018]基于紫外线感应的人体心率检测方法还包括一个根据紫外线传感器接收到的紫外线强度调整紫外线发生器产生的紫外线强度的步骤,在紫外线传感器接收到的紫外线强度较弱或紫外线传感器未检测到紫外线信号时,增大紫外线发生器产生的紫外线的强度,直到紫外线传感器可以清晰接收到紫外线信号。
[0019]以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。`
【权利要求】
1.一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,其特征在于:它包括以下步骤: S1:将紫外线发射头置于人体的一侧,并对准人体待检测部位; S2:由微控制单元控制紫外线发生器产生紫外线,紫外线由紫外线发射头射出; S3:设置于人体另一侧的位置与紫外线发射头相对应的紫外线传感器接收穿过人体的紫外线,接收到的紫外线的强度随人体脉搏动态变化; S4:紫外线传感器将接收到的紫外线信号转换为可测量的电信号并发送至微控制单元; S5:微控制单元根据该接收到的紫外线强弱变化的信号作出“时间-紫外线强度曲线图”,并根据该曲线图计算得出人体心率值。
2.根据权利要求1所述的一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,其特征在于:它还包括一个将人体心率值通过显示设备进行显示的步骤。
3.根据权利要求1所述的一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,其特征在于:它还包括一个将人体心率值通过语音播报设备进行语音播报的步骤。
4.根据权利要求1所述的一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,其特征在于:所述根据曲线图计算得出人体心率值的步骤包括以下子步骤: 551:根据“时间-紫外线强度曲线图”找出各紫外线强度峰值点; 552:记录各紫外线强度峰值点处的时刻; 553:计算出各相邻峰值点之间的时间差,得到多个时间差的值; 554:对多个时间差的值进行求平均数运算; 555:根据该平均时间差计算得到人体心率值。
5.根据权利要求1所述的一种基于紫外线感应的人体心率检测方法,其特征在于:它还包括一个根据紫外线传感器接收到的紫外线强度调整紫外线发生器产生的紫外线强度的步骤,在紫外线传感器接收到的紫外线强度较弱或紫外线传感器未检测到紫外线信号时,增大紫外线发生器产生的紫外线的强度,直到紫外线传感器可以清晰接收到紫外线信号。
【文档编号】A61B5/0245GK103637790SQ201310564887
【公开日】2014年3月19日 申请日期:2013年11月14日 优先权日:2013年11月14日
【发明者】朱磊, 李嵩珅, 谢铖志 申请人:成都博约创信科技有限责任公司
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