本发明涉及体温监测领域,特别是涉及一种基于蓝牙技术的体温监测方法、系统及装置。
背景技术:
对于电子设备,功耗一直是决定设备体积的重要因素。现有技术中,蓝牙体温监测装置虽然可以实现在线监测,但因其功耗消耗大,需要较大的供电电源,导致设备体积大、佩戴不便、使用时间有限,影响着蓝牙体温监测装置的广泛应用。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种基于蓝牙技术的体温监测方法、系统及装置,使蓝牙体温监测装置的具有低功耗、体积小、使用时间长的优势。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
一种基于蓝牙技术的体温监测方法,所述方法包括:
每隔设定时间获取一次体温数据,所述体温数据来源于温度探头;
判断所述体温数据是否在设定范围之内;
如果是,则广播发送所述体温数据,然后进入休眠状态;;
如果否,则进入休眠状态。
本发明还提供了一种基于蓝牙技术的体温监测系统,所述系统包括:
温度获取模块,用于每隔设定时间获取一次体温数据,所述体温数据来源于温度探头;
判断模块,用于判断所述体温数据是否在设定范围之内;
数据发送模块,用于当所述体温数据在设定范围之内,广播发送所述体温数据;
休眠模块,用于在广播发送所述体温数据后,进入休眠状态,所述休眠模块还用于当所述体温数据不在设定范围之内时,进入休眠状态。
本发明还提供了一种基于蓝牙技术的体温监测装置,所述装置采用权利要求1所述的基于蓝牙技术的体温监测方法,所述装置包括:
温度探头,所述温度探头与一高精度电阻串联,所述温度探头用于对人体的体温进行测量;
蓝牙芯片,所述蓝牙芯片包含模数转换器;
电源,所述电源通过滤波电路的滤波后,为所述装置供电,所述滤波电路包括两个电容,所述两个电容并联;
所述温度探头测量的人体体温数据经过所述模数转换器的转换后,进入所述蓝牙芯片,所述蓝牙芯片对所述体温数据进行处理。
可选的,所述蓝牙芯片的型号为DA14580。
可选的,所述装置还包括
电路板,所述蓝牙芯片、滤波电路设置在所述电路板的正面,所述电源设置在所述电路板的背面。
硅胶外壳,所述电路板、所述温度探头封装在所述硅胶外壳内部,所述硅胶外壳呈片状,且能够弯折。
可选的,所述电路板和所述电源整体占用的空间为16mm*16mm*3.2mm。
可选的,所述电源为微型纽扣电池。
可选的,所述装置还包括医用双面胶粘无纺布,所述医用双面胶粘无纺布一面粘贴在所述硅胶外壳上,另一面粘贴在人体皮肤上。
根据本发明提供的具体实施例,本发明公开了以下技术效果:本发明通过对单片机设置休眠模式,在不发送数据或是装置没有佩戴在人体身上时,进入休眠模式的方式,以及从电路的硬件结构上简化电路的方式,降低了功耗,从而,只需微型电池即可实现装置的长时间工作,减小了装置的体积。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测方法流程示意图;
图2为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测系统结构示意图;
图3为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测装置结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的目的是提供一种基于蓝牙技术的体温监测方法、系统及装置,使蓝牙体温监测装置的具有低功耗、体积小、使用时间长的优势。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测方法流程示意图,如图1所示,基于蓝牙技术的体温监测方法步骤如下:
步骤101:每隔设定时间获取一次体温数据,所述体温数据来源于温度探头;
步骤102:判断所述体温数据是否在设定范围之内;
步骤103:如果所述体温数据在设定范围之内,则广播发送所述体温数据,然后进入休眠状态;
步骤104:如果所述体温数据不在设定范围之内,则进入休眠状态。
图2为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测系统结构示意图,如图2所示,所述基于蓝牙技术的体温监测系统包括:
温度获取模块201,用于每隔设定时间获取一次体温数据,所述体温数据来源于温度探头;
判断模块202,用于判断所述体温数据是否在设定范围之内;
数据发送模块203,用于当所述体温数据在设定范围之内,广播发送所述体温数据;
休眠模块204,用于在广播发送所述体温数据后,进入休眠状态,所述休眠模块还用于当所述体温数据不在设定范围之内时,进入休眠状态。
本发明提供的基于蓝牙技术的体温监测方法和系统,通过对单片机设置休眠模式,在不发送数据或是装置没有佩戴在人体身上时,进入休眠模式的方式,降低了功耗,从而,只需微型电池即可实现装置的长时间工作,减小了装置的体积。
本发明还提供了一种基于蓝牙技术的体温监测装置,图3为本发明实施例基于蓝牙技术的体温监测装置结构示意图,如图3所示,该装置包括:温度探头301,所述温度探头301与一高精度电阻串联,所述温度探头301用于对人体的体温进行测量;
蓝牙芯片,所述蓝牙芯片包含模数转换器;
电源,所述电源通过滤波电路的滤波后,为所述装置供电,所述滤波电路包括两个电容,所述两个电容并联;
所述温度探头测量的人体体温数据经过所述模数转换器的转换后,进入所述蓝牙芯片,所述蓝牙芯片对所述体温数据进行处理。
所述装置还包括电路板303,所述蓝牙芯片、滤波电路设置在所述电路板303的正面,所述电源设置在所述电路板303的背面。
硅胶外壳304,所述电路板303、所述温度探头301封装在所述硅胶外壳304内部,所述硅胶外壳304呈片状,且能够弯折。
所述温度探头301通过探头导线302与电路板303相连。
作为优选的实施例,所述蓝牙芯片的型号为DA14580,该芯片自带一个模数转换器,4个IO口采样,电路仅使用一颗高精度电组与温度探头串联,使用软件矫正的方法测量,在保证精度同时可将采样部分大量简化。
所述电路板303和所述电源整体占用的空间为16mm*16mm*3.2mm。通过改进通信和体积,设备电路及电池可压缩在16*16*3.2(单位mm)范围内,采用硅胶一次成型,制成可连续使用60天,使用有效期在18个月,外形为创口贴大小的可弯折片状蓝牙温贴。
所述电源为微型纽扣电池,电池的厚度仅为1.6mm,进一步缩小设备体积,在工作过程中,设备采集电池电压用于温度修正保证温度精度。
所述装置还包括医用双面胶粘无纺布,所述医用双面胶粘无纺布一面粘贴在所述硅胶外壳304上,另一面粘贴在人体皮肤上。
本发明提供的基于蓝牙技术的体温监测装置,从电路的硬件结构上简化电路的方式,降低了功耗,从而,只需微型电池即可实现装置的长时间工作,减小了装置的体积。
本发明提供的基于蓝牙技术的体温监测方法、系统及装置,通过对单片机设置休眠模式,在不发送数据或是装置没有佩戴在人体身上时,进入休眠模式的方式,以及从电路的硬件结构上简化电路的方式,降低了功耗,从而,只需微型电池即可实现装置的长时间工作,减小了装置的体积。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的系统而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。