压力检测结构、皮肤水分检测仪及其检测方法与流程

文档序号:36091597发布日期:2023-11-18 10:03阅读:43来源:国知局
压力检测结构的制作方法

本申请属于皮肤水分检测,更具体地说,是涉及一种压力检测结构,使用该压力检测结构的皮肤水分检测仪,以及使用该皮肤水分检测仪的检测方法。


背景技术:

1、目前常利用皮肤的电特性来评估人体表皮的水合作用。在电特性测量方法中,皮肤的电特性可以等效为一个电阻与电容的并联模型,皮肤模型的阻抗值(电容性和电阻性共同构成)越小,皮肤的水合作用越好。大多数用于评估皮肤水合作用的设备都是基于电容式测量技术,电容通过两个带电的电极板激发产生电场,两个电极板之间容纳电荷便形成电容并可以得到电容值。将介电介质(此处为皮肤表层)放置在带电电极之间,电容根据其介电系数而变化。由于水具有大约80的相对介电系数;同比之下,脱水的角质层细胞仅有2-3的相对介电系数,因此,含水量越高,表皮的等效介电系数越大;反之亦然。由于介电系数的增加,高度水合的角质层将呈现更高的电容值。皮肤含水量的增加会导致角质层皮肤的介电常数增加,电容器中的电荷储存能力也会增强,进而引起皮肤电容的增加。

2、由于人体皮下含有大量的极性生物组织,这可能会对介电系数的测量结果产生影响。当在测量过程中按压力度过大或者检测电极与皮肤接触不完全,都可能导致极性生物组织对测量结果的影响,从而可能干扰含水量的准确测量。因此,在进行皮肤含水量的标定时,需要考虑到这些组织成分的影响,并采取适当的校正方法来提高测量的准确性。


技术实现思路

1、本申请实施例的目的在于提供一种压力检测结构、皮肤水分检测仪及其检测方法,以解决相关技术中存在的:检测电极与皮肤之间的接触不完全而影响检测结果精确性的问题。

2、为实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案是:

3、一方面,提供一种压力检测结构,包括:

4、底壳;

5、支撑座,与所述底壳间隔设置;

6、检测电极,安装于所述支撑座上,用于与皮肤接触;

7、多个支撑片,多个所述支撑片呈环形阵列分布;各所述支撑片的一端与所述底壳连接,各所述支撑片的另一端与所述支撑座连接;

8、多个应变片,多个所述应变片的数量与多个所述支撑片的数量相同,多个所述应变片分别安装于多个所述支撑片上。

9、在一个实施例中,所述支撑片和所述应变片的数量为三个,三个所述支撑片设于同一水平面内,相邻两个所述支撑片之间的夹角为120°;三个所述应变片设于同一侧。

10、在一个实施例中,各所述支撑片的一端开设有第一安装孔,各所述支撑片的另一端开设有第二安装孔;所述底壳上对应于各所述第一安装孔的位置开设有第三安装孔,所述支撑座上对应于各所述第二安装孔的位置开设有第四安装孔;所述压力检测结构还包括多个第一锁紧件和多个第二锁紧件,各所述第一锁紧件穿过相应所述第三安装孔并锁紧于相应所述第一安装孔中,各所述第二锁紧件穿过相应所述第四安装孔并锁紧于相应所述第二安装孔中。

11、在一个实施例中,所述支撑座上开设有容置所述检测电极的容置槽。

12、另一方面,提供一种皮肤水分检测仪,包括主壳体、安装于所述主壳体中的主控制单元和上述任一实施例提供的压力检测结构;所述压力检测结构安装于所述主壳体上,所述检测电极和多个所述应变片分别与所述主控制单元电连接。

13、在一个实施例中,所述主壳体上开设有开窗;所述底壳上设有多个卡钩,多个所述卡钩分别与所述开窗的边缘配合卡合。

14、在一个实施例中,所述主壳体包括第一壳体和与所述第一壳体可拆卸连接的第二壳体,所述主控制单元设于所述第一壳体与所述第二壳体围合的区域中;所述压力检测结构安装于所述第二壳体上。

15、又一方面,提供一种皮肤水分检测仪的检测方法,基于上述任一实施例提供的皮肤水分检测仪,所述皮肤水分检测仪的检测方法包括步骤:

16、s1、启动所述皮肤水分检测仪,获取多个应变片的初始电压值u0;

17、s2、通过主控制单元调节所述初始电压值u0,设定校正的电压输出基线为u1,通过abs(u0-u1)<10mv以实现对多个所述应变片的调平;

18、s3、将检测电极与皮肤接触,所述主控制单元分别检测不同频率激励信号的电压峰值,若检测的所述电压峰值的变化量大于第一预设值,所述主控制单元获取大于所述第一预设值的目标电压峰值;同时,所述主控制单元检测多个所述应变片的电压值,若检测的所述电压值对应等效压力大于第二预设值,所述主控制单元获取大于所述第二预设值的应变片的目标电压值,并依据所述目标电压峰值、所述应变片的目标电压值与含水量的皮肤数据模型,得到对应的多个含水量值。

19、在一个实施例中,所述皮肤水分检测仪的检测方法还包括步骤:

20、s4、重复步骤s1至步骤s3至少三次以上,将得到的多个所述含水量值求取中位数后得出目标含水量值;

21、其中,步骤s4位于所述步骤s3之后。

22、在一个实施例中,所述皮肤水分检测仪的检测方法还包括步骤:

23、s5、启动蓝牙数据传输,将所述目标含水量值传输至外部终端;

24、其中,步骤s5位于所述步骤s4之后。

25、本申请实施例提供的压力检测结构、皮肤水分检测仪及其检测方法至少具有以下有益效果:本申请通过多个应变片可实时监测测量过程中的按压力度,确保在测量时对皮肤施加的外力适当,避免过度或不足的按压力度对检测结果的影响,同时在合理的压力范围内实时的修正皮肤水分检测数据,保证测量结果的精准性。采用该压力检测结构的皮肤水分检测仪可以确保检测电极与皮肤表面的接触压力可控,有助于提高皮肤水分检测的检测精度。皮肤水分检测仪的检测方法通过测量电桥电容变化后产生的目标电压峰值、应变片的目标电压值与含水量的皮肤数据模型,得到对应的含水量,避免了极性生物组织对检测结果造成的偏差影响,进而提高皮肤水含量的检测精度。



技术特征:

1.压力检测结构,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的压力检测结构,其特征在于:所述支撑片和所述应变片的数量为三个,三个所述支撑片设于同一水平面内,相邻两个所述支撑片之间的夹角为120°;三个所述应变片设于同一侧。

3.如权利要求1所述的压力检测结构,其特征在于:各所述支撑片的一端开设有第一安装孔,各所述支撑片的另一端开设有第二安装孔;所述底壳上对应于各所述第一安装孔的位置开设有第三安装孔,所述支撑座上对应于各所述第二安装孔的位置开设有第四安装孔;所述压力检测结构还包括多个第一锁紧件和多个第二锁紧件,各所述第一锁紧件穿过相应所述第三安装孔并锁紧于相应所述第一安装孔中,各所述第二锁紧件穿过相应所述第四安装孔并锁紧于相应所述第二安装孔中。

4.如权利要求1所述的压力检测结构,其特征在于:所述支撑座上开设有容置所述检测电极的容置槽。

5.皮肤水分检测仪,其特征在于:包括主壳体、安装于所述主壳体中的主控制单元和如权利要求1-4任一项所述的压力检测结构;所述压力检测结构安装于所述主壳体上,所述检测电极和多个所述应变片分别与所述主控制单元电连接。

6.如权利要求5所述的皮肤水分检测仪,其特征在于:所述主壳体上开设有开窗;所述底壳上设有多个卡钩,多个所述卡钩分别与所述开窗的边缘配合卡合。

7.如权利要求5所述的皮肤水分检测仪,其特征在于:所述主壳体包括第一壳体和与所述第一壳体可拆卸连接的第二壳体,所述主控制单元设于所述第一壳体与所述第二壳体围合的区域中;所述压力检测结构安装于所述第二壳体上。

8.皮肤水分检测仪的检测方法,其特征在于:基于如权利要求5-7任一项所述的皮肤水分检测仪,所述皮肤水分检测仪的检测方法包括步骤:

9.如权利要求8所述的皮肤水分检测仪的检测方法,其特征在于,所述皮肤水分检测仪的检测方法还包括步骤:

10.如权利要求9所述的皮肤水分检测仪的检测方法,其特征在于,所述皮肤水分检测仪的检测方法还包括步骤:


技术总结
本申请提供了一种压力检测结构、皮肤水分检测仪及其检测方法,包括底壳、支撑座、检测电极、多个呈环形阵列分布的支撑片和多个应变片。通过多个应变片可实时监测测量过程中的按压力度,确保在测量时对皮肤施加的外力适当,避免过度或不足的按压力度对检测结果的影响,同时在合理的压力范围内实时的修正皮肤水分检测数据,保证测量结果的精准性。皮肤水分检测仪可以确保检测电极与皮肤表面的接触压力可控,有助于提高皮肤水分检测的检测精度。检测方法通过测量电桥电容变化后产生的目标电压峰值、应变片的目标电压值与含水量的皮肤数据模型,得到对应的含水量,避免了极性生物组织对检测结果造成的偏差影响,进而提高皮肤水含量的检测精度。

技术研发人员:王扎根,谭亦旻,范铭铭
受保护的技术使用者:深圳汉威物联有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
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