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穿戴式多参数监测智能服饰系统设计方案
摘要: 随着传感器技术、材料技术和无线通信技术的快速发展,采用将医用监测设备与服装相结合的方法可以满足用户不同需求。文中提出一种穿戴式多参数监测智能服饰系统。该系统实现了在日常生活以及作业环境下对多生理参数的动态、协同监测,具有生理信号检测、信号特征提取功能。并且将传感器、织物电缆和柔性电路板有机结合到服装中,利用蓝牙技术完成数据的备份,实现了远程医疗服务等功能。1系统硬件组成本系统利用传感器无创采集人体的各项生命体征参数,处理器对采集到的信号进行软处理,可以计算出体温、心率、血压等信息。并通过蓝牙模块将信息备份到内置蓝牙的手机、电脑等设备上。在身体状况异常时本
Abstract:
Key words :

  随着传感器技术、材料技术和无线通信技术的快速发展,采用将医用监测设备与服装相结合的方法可以满足用户不同需求。文中提出一种穿戴式多参数监测智能服饰系统。

  该系统实现了在日常生活以及作业环境下对多生理参数的动态、协同监测,具有生理信号检测、信号特征提取功能。并且将传感器、织物电缆和柔性电路板有机结合到服装中,利用蓝牙技术完成数据的备份,实现了远程医疗服务等功能。

  1 系统硬件组成

  本系统利用传感器无创采集人体的各项生命体征参数,处理器对采集到的信号进行软处理,可以计算出体温、心率、血压等信息。并通过蓝牙模块将信息备份到内置蓝牙的手机、电脑等设备上。在身体状况异常时本系统能够发出警报信号。本系统还可以通过转发来支持远程医疗服务。

  该系统由电池模块、传感器、柔性电路板、电子织物、中央处理器和蓝牙模块组成。CPU采用ADI公司基于ARM7TDMI内核的ADμC7024处理器,ADμC7024卓越的处理能力、集成众多片上外围器件和芯片低功耗的特点,完全胜任目前本系统的应用。

  蓝牙智能服装系统原理,如图1所示。

  1.1 监测传感器

  在输出端输出经过放大和整形的电信号,这样就直接将传感器的输出端接入ADμC7024内部集成的12位ADC进行模数转换。再经过软件处理得到血压值。该传感器采用离子注入工艺,内部集成了放大器,滤波器等信号处理单元电路,外部只需要很少的元件即可工作。考虑到本系统可穿戴式的特点,在传感器的选型方面,尽量选用集成化,灵敏度和精度高的产品,这样既能减少系统电路的面积,便于穿戴,又能提高系统的稳定性和可靠性。

  血压采集模块采用MPXV5050GP压电传感器,将其置于衣袖中部肘关节内侧,这样可以直接将动脉血液对血管壁的压力转换为输出电信号,具体电路如图2所示。

 

  1.4 蓝牙模块

  本系统采用蓝牙模块实现与内嵌蓝牙功能的外部设备的数据交换。为减小系统体积、减轻系统质量和降低功耗,本蓝牙模块采用Class-2设计方案,USB输出,传输距离为10 m,支持蓝牙2.0版本协议能够满足系统的需求。蓝牙芯片采用CSR公司的BC417413,芯片内部集成了8 MB闪存,主要存放的是基带、链路管理层和主机控制接口的软件,还包括一些API,用于对芯片进行配置。前端射频带通滤波器选用MDR771F-CSR-T,巴伦采用TDK公司的HHM-1517完成系统的差分射频信号和天线输入输出信号之间的转换。具体设计方案原理图如图5所示。

  1.5 外扩功能

  本系统支持系统功能外扩。针对糖尿病、高血压患者的实际需求可以加装测量血糖、血氧等模块,进行对血糖、血氧等的无创连续监测。使穿戴者随时进行测量,方便易操作。

  2 软件设计

  本系统软件包括穿戴式监测仪部分和外联设备部分。

  2.1 穿戴式监测仪软件

  穿戴式监测仪可以工作在两种模式下:一是心率采集模式,二是全项采集模式,程序方框图如图6所示。当工作于心率采集模式时,穿戴式监测仪实时监测穿戴者心率,并在心率小于某一临界点时,发出报警信号,提醒穿戴者注意,同时经蓝牙将心率数据发送至外联设备。这一模式可以降低功耗,延长电池的使用时间。在接受到外联设备发送的命令后,穿戴式监测仪工作于全项采集模式,这时采集穿戴式检测仪所支持的所有生命体征参数数据,并通过蓝牙模块传输到外联设备。

  2.2 外联设备软件

  外联设备软件流程图如图7所示。

  外联设备能够遥控控制穿戴式监测仪工作于全项采集模式,将穿戴式监测仪采集到的各项生理指标实时在终端显示屏幕上并保存,方便以后查看。需要的话,能够通过无线网络和Intemet网络将采集到的数据发送给远端的医生,实现远程监测。当使用者的关键生理指标小于或大于某个临界点时,外联设备能将采集到的数据和GPS信息以短信的方式发送给预先设置的紧急联系人并拨打此号码,确保紧急联系人能第一时间知道使用者的身体状况,及时采取救助措施,保护穿着者的生命安全,适合于患有突发性心脏病者使用。

  3 总结与展望

  提出并设计了一种用于生命监测的智能服装系统,可以根据使用者的需求选择合适的工作模式。同时该系统通过蓝牙技术将人体、智能手机和电脑等外联设备组网,可以将采集到的生命体征数据进行备份,也便于远程医疗服务的开展。

 

  2 软件设计

  本系统软件包括穿戴式监测仪部分和外联设备部分。

  2.1 穿戴式监测仪软件

  这一模式可以降低功耗,延长电池的使用时间。当工作于心率采集模式时,穿戴式监测仪实时监测穿戴者心率,并在心率小于某一临界点时,发出报警信号,提醒穿戴者注意,同时经蓝牙将心率数据发送至外联设备。在接受到外联设备发送的命令后,穿戴式监测仪工作于全项采集模式,这时采集穿戴式检测仪所支持的所有生命体征参数数据,并通过蓝牙模块传输到外联设备。

  穿戴式监测仪可以工作在两种模式下:一是心率采集模式,二是全项采集模式,程序方框图如图6所示。

  2.2 外联设备软件

  外联设备软件流程图如图7所示。

  外联设备能够遥控控制穿戴式监测仪工作于全项采集模式,将穿戴式监测仪采集到的各项生理指标实时在终端显示屏幕上并保存,方便以后查看。需要的话,能够通过无线网络和Intemet网络将采集到的数据发送给远端的医生,实现远程监测。

  当使用者的关键生理指标小于或大于某个临界点时,外联设备能将采集到的数据和GPS信息以短信的方式发送给预先设置的紧急联系人并拨打此号码,确保紧急联系人能第一时间知道使用者的身体状况,及时采取救助措施,保护穿着者的生命安全,适合于患有突发性心脏病者使用。

  3 总结与展望

  该智能服装系统可以根据使用者的需求选择合适的工作模式,并且能够用于生命检测。另外,通过利用蓝牙技术将人体、智能手机以及外网等联合起来,备份采集的生命体征数据,对于远程医疗服务方面,有十分深远的意义。

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