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1、(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201720367851.9 (22)申请日 2017.04.10 (73)专利权人 桂林电子科技大学 地址 541000 广西壮族自治区桂林市七星 区金鸡路1号 (72)发明人 王子民 林向萌 席乐乐 王曼 刘振丙 (74)专利代理机构 北京超凡志成知识产权代理 事务所(普通合伙) 11371 代理人 吴开磊 (51)Int.Cl. A61B 5/11(2006.01) A61B 5/02(2006.01) A61B 5/00(2006.01) H04B 1/3827(2015。
2、.01) H04L 29/08(2006.01) (ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 (54)实用新型名称 耳挂式生命体征检测装置及系统 (57)摘要 本实用新型提供了一种耳挂式生命体征检 测装置及系统, 属于医学设备领域。 所述系统包 括用户终端、 云服务器和耳挂式生命体征检测装 置, 通过耳挂式壳体将该装置佩戴在用户的耳朵 上, 提高了该耳挂式生命体征检测装置的便捷性 和适用性, 云服务器从获取的所述处理后的心冲 击图信号和经络信号中提取出信号特征, 将信号 特征与预先存储的表示身体状况的模型进行比 对, 以获取用户的生命体征检测结果, 再将生命 体征检测结果生成对应的报警信号发送。
3、给报警 模块, 报警模块再根据云服务器发送的报警信号 进行报警, 从而可以快速检测出用户的身体状况 并且及时让用户知晓危险情况, 并且用户可在用 户终端上实时查看和了解自身的身体状况, 以避 免不幸的事情发生。 权利要求书2页 说明书10页 附图5页 CN 207627320 U 2018.07.20 CN 207627320 U 1.一种耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 应用于耳挂式生命体征检测系统, 所述 系统还包括云服务器, 所述耳挂式生命体征检测装置包括包括耳挂式壳体及生命体征检测 装置, 所述生命体征检测装置设置于所述耳挂式壳体内, 所述生命体征检测装置包括心冲 击图采集模块、。
4、 经络信号采集模块、 信号处理模块、 报警模块及LORA无线通信模块, 所述心 冲击图采集模块、 所述经络信号采集模块均与所述信号处理模块耦合, 所述信号处理模块 与所述LORA无线通信模块耦合, 所述LORA无线通信模块、 所述报警模块均用于与所述云服 务器耦合; 所述心冲击图采集模块用于采集用户的心冲击图信号; 所述经络信号采集模块用于采集所述用户的经络信号; 所述信号处理模块用于对获取的所述心冲击图信号与所述经络信号进行放大和滤波 处理, 并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至所述云服 务器; 所述云服务器用于从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取。
5、出信号特 征, 所述信号特征为表征用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特征以 及所述经络信号的时域特征和频域特征, 将所述信号特征与预先存储的表示身体状态的模 型进行比对, 以获取所述用户的生命体征检测结果, 并根据所述生命体征检测结果生成对 应的报警信号发送给所述报警模块; 所述报警模块用于根据所述云服务器发送的报警信号进行报警。 2.根据权利要求1所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述耳挂式壳体包括 壳体和耳夹, 所述生命体征检测装置设置于所述壳体内, 所述壳体的形状与尺寸与用户耳 朵的形状与尺寸相匹配, 所述耳夹与所述壳体连接, 所述耳夹成弯曲状, 用于将所述耳。
6、挂式 生命体征检测装置固定在所述用户耳朵上。 3.根据权利要求1所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述LORA无线通信模 块包括: 调制电路、 信号传输电路、 控制电路和信号天线; 所述调制电路与所述信号处理模 块耦合, 所述信号传输电路分别与所述调制电路和所述控制电路耦合, 所述控制电路还分 别与所述信号天线和所述调制电路耦合, 所述信号天线与所述云服务器耦合。 4.根据权利要求3所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述信号传输电路包 括: 发射电路和接收电路, 所述发射电路的输入端与所述调制电路的输出端耦合, 所述发射 电路的输出端与所述控制电路耦合, 所述接收电路的。
7、输出端也与所述调制电路的输入端耦 合, 所述接收电路的输入端也与所述控制电路耦合。 5.根据权利要求4所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述调制电路包括: 调制芯片、 第一电容、 第二电容、 第三电容、 第四电容、 第五电容、 第六电容和晶振, 所述调制 芯片分别与所述第一电容的一端、 所述第二电容的一端、 所述第三电容的一端、 所述第四电 容的一端、 所述信号传输电路耦合, 所述晶振的一端与所述第一电容的一端耦合, 所述晶振 的另一端与所述第二电容的一端耦合, 所述第一电容的另一端、 所述第二电容的另一端、 所 述第三电容的另一端和所述第四电容的另一端均接地, 所述第五电容的一端。
8、与所述第六电 容的一端均与所述调制芯片耦合, 所述第五电容的另一端与所述第六电容的另一端均接 地。 6.根据权利要求5所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述接收电路包括: 权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 207627320 U 2 第一电感、 第七电容、 第八电容、 第九电容和第十电容, 所述第一电感的一端与所述调制芯 片耦合, 所述第一电感的另一端接地, 所述第七电容的一端与所述调制芯片耦合, 所述第七 电容的另一端接地, 所述第八电容的一端与所述第一电感的一端耦合, 所述第八电容的另 一端与所述第九电容的一端耦合, 所述第九电容的另一端与所述第十电容的一端耦合, 所 。
9、述第十电容的另一端与所述控制电路耦合。 7.根据权利要求6所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述发射电路包括: 第十一电容、 第十二电容、 第十三电容、 第十四电容、 第十五电容、 第十六电容、 第二电感、 第 三电感、 第四电感和第五电感, 所述调制芯片与所述第二电感的一端耦合, 所述第二电感的 另一端与所述第三电感的一端耦合, 所述第三电感的另一端和所述调制芯片耦合, 所述第 十一电容的一端、 所述第十二电容的一端均与所述第二电感的另一端耦合, 所述第十二电 容的另一端分别与所述第十三电容的一端、 所述第四电感的一端、 所述第十四电容的一端 耦合, 所述第四电感的另一端与所述第。
10、十四电容的另一端耦合, 所述第十五电容的一端与 所述第五电感的一端耦合, 所述第五电感的另一端与所述第十六电容的一端连接, 并且与 所述控制电路耦合, 所述第十一电容的另一端、 所述第十三电容的另一端、 所述第十五电容 的另一端与所述第十六电容的另一端均接地。 8.根据权利要求7所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述控制电路包括: 射频开关芯片、 第十七电容、 第一电阻、 第二电阻和第一场效应管, 所述信号天线包括: 天线 和第十八电容, 所述射频开关芯片分别和所述第一电阻的一端耦合, 所述第一电阻的另一 端和外部电源耦合, 所述第一电阻的一端还与所述第一场效应管的漏极耦合, 所述。
11、第一场 效应管的栅极设有第一连接端口, 所述第一连接端口与所述调制芯片耦合, 所述第一场效 应管的源极接地, 并与所述第二电阻的一端耦合, 所述第二电阻的另一端和所述第十七电 容的一端连接并均与所述第一连接端口耦合, 所述射频开关芯片和所述第十八电容的一端 耦合, 所述第十八电容的另一端与所述天线耦合, 所述第十八电容还设有与所述天线耦合 的第二连接端口, 所述第二连接端口与所述调制芯片耦合。 9.根据权利要求1所述的耳挂式生命体征检测装置, 其特征在于, 所述信号处理模块包 括前置放大电路、 抑制共模信号电路、 低通滤波电路、 带阻滤波电路、 后级放大电路, 所述前 置放大电路分别与所述心冲。
12、击图采集模块、 所述经络信号采集模块、 所述抑制共模信号电 路耦合, 所述抑制共模信号电路与所述低通滤波电路耦合, 所述低通滤波电路与所述带阻 滤波电路耦合, 所述带阻滤波电路与所述后级放大电路耦合, 所述后级放大电路与所述 LORA无线通信模块耦合。 10.一种耳挂式生命体征检测系统, 其特征在于, 所述系统包括用户终端、 云服务器和 权利要求1-9任一所述的耳挂式生命体征检测装置, 所述用户终端与所述云服务器耦合, 所 述云服务器与所述耳挂式生命体征检测装置耦合。 权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 207627320 U 3 耳挂式生命体征检测装置及系统 技术领域 0001 本实用。
13、新型涉及医学设备领域, 具体而言, 涉及一种耳挂式生命体征检测装置及 系统。 背景技术 0002 心脏病是目前世界上死亡率最高的疾病之一, 我国心脏病死亡率占各种疾病死亡 率的10-20, 并呈上升趋势。 因此对于改进心脏病的早期诊断和治疗方法具有十分重要 的意义。 心脏泵血会使与人体紧密接触的支撑物体的受力发生变化, 将其记录下来便称为 心冲击图(Ballistocardiogram,BCG)。 BCG信号反映了心血管系统的工作状况, 无需在人体 贴附传感器即可方便获取, 其检测方法可以在受试者感受不到测量状态的情况下得到其心 脏活动情况, 长期使用不会对受试者造成心理负担。 BCG信号中包。
14、含了大量有用的心血管 系统生理信息, 它能有效地辅助医生对各种心血管疾病进行诊断与分析, 其实现将有力地 促进人类健康水平的提高。 0003 现有技术中的信号处理方式为单机处理, 信号处理端体积较大, 且处理速度较慢, 使得用户不能及时知晓自身的身体状况, 并且现有的坐式检测装置在很多情况下无法给用 户带来更多的便捷性和适用性。 0004 因此, 如何通过小巧便捷的设备即可快速检测出用户的身体状况并且及时让用户 知晓危险情况, 避免不幸的事情发生, 是目前急需解决的问题。 实用新型内容 0005 本实用新型的目的在于提供一种耳挂式生命体征检测装置及系统, 以改善上述问 题。 0006 本实用新。
15、型的实施例是这样实现的: 0007 一种耳挂式生命体征检测装置, 应用于耳挂式生命体征检测系统, 所述系统还包 括云服务器, 所述耳挂式生命体征检测装置包括包括耳挂式壳体及生命体征检测装置, 所 述生命体征检测装置设置于所述耳挂式壳体内, 所述生命体征检测装置包括心冲击图采集 模块、 经络信号采集模块、 信号处理模块、 报警模块及LORA无线通信模块, 所述心冲击图采 集模块、 所述经络信号采集模块均与所述信号处理模块耦合, 所述信号处理模块与所述 LORA无线通信模块耦合, 所述LORA无线通信模块、 所述报警模块均用于与所述云服务器耦 合; 所述心冲击图采集模块用于采集用户的心冲击图信号;。
16、 所述经络信号采集模块用于采 集所述用户的经络信号; 所述信号处理模块用于对获取的所述心冲击图信号与所述经络信 号进行放大和滤波处理, 并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模 块发送至所述云服务器; 所述云服务器用于从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信 号中提取出信号特征, 所述信号特征为表征用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域 特征和频域特征以及所述经络信号的时域特征和频域特征, 将所述信号特征与预先存储的 表示身体状态的模型进行比对, 以获取所述用户的生命体征检测结果, 并根据所述生命体 说 明 书 1/10 页 4 CN 207627320 U 4 征检测结。
17、果生成对应的报警信号发送给所述报警模块; 所述报警模块用于根据所述云服务 器发送的报警信号进行报警。 0008 一种耳挂式生命体征检测系统, 所述系统包括用户终端、 云服务器和耳挂式生命 体征检测装置, 所述用户终端与所述云服务器耦合, 所述云服务器与所述耳挂式生命体征 检测装置耦合。 0009 本实用新型实施例的有益效果是: 0010 本实用新型实施例提供一种耳挂式生命体征检测装置及系统, 通过耳挂式壳体将 该耳挂式生命体征检测装置佩戴在用户的耳朵上, 提高了该耳挂式生命体征检测装置的便 捷性和适用性, 再通过生命体征检测装置的心冲击图采集模块采集用户的心冲击图信号以 及经络信号采集模块采集。
18、用户的经络信号, 再将所述心冲击图信号与所述经络信号进行放 大和滤波处理, 并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块发送至 所述云服务器, 所述云服务器从获取的所述处理后的心冲击图信号和经络信号中提取出信 号特征, 所述信号特征为表征用户生命体征参数的所述心冲击图信号的时域特征和频域特 征以及所述经络信号的时域特征和频域特征, 将所述信号特征与预先存储的表示身体状态 的模型进行比对, 以获取所述用户的生命体征检测结果, 并根据所述生命体征检测结果生 成对应的报警信号发送给所述报警模块, 报警模块再根据所述云服务器发送的报警信号进 行报警, 从而可以通过小巧便捷的设备即可快。
19、速检测出用户的身体状况并且及时让用户知 晓危险情况, 并且用户可在用户终端上实时查看和了解自身的身体状况, 避免不幸的事情 发生。 附图说明 0011 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案, 下面将对实施例中所需要使用 的附图作简单地介绍, 应当理解, 以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例, 因此不应被 看作是对范围的限定, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可 以根据这些附图获得其他相关的附图。 0012 图1为本实用新型实施例提供的一种耳挂式生命体征检测系统的结构框图; 0013 图2为本实用新型实施例提供的一种耳挂式生命体征检测装置的结构示意图; 00。
20、14 图3为本实用新型实施例提供的一种耳挂式生命体征检测装置的使用示意图; 0015 图4为本实用新型实施例提供的一种生命体征检测装置的结构框图; 0016 图5为本实用新型实施例提供的一种LORA无线通信模块的结构框图; 0017 图6为本实用新型实施例提供的一种LORA无线通信模块的电路原理图; 0018 图7为本实用新型实施例提供的一种信号处理模块的结构框图; 0019 图8为本实用新型实施例提供的一种前置放大电路的电路原理图; 0020 图9为本实用新型实施例提供的一种抑制共模信号电路的电路原理图; 0021 图10为本实用新型实施例提供的一种低通滤波电路的电路原理图; 0022 图1。
21、1为本实用新型实施例提供的一种带阻滤波电路的电路原理图; 0023 图12为本实用新型实施例提供的一种后级放大电路的电路原理图; 0024 图13为本实用新型实施例提供的一种心冲击图信号的波形示意图。 0025 图标: 300-耳挂式生命体征检测系统; 310-云服务器; 320- 用户终端; 200-耳挂式 说 明 书 2/10 页 5 CN 207627320 U 5 生命体征检测装置; 210-耳挂式壳体; 212-壳体; 214-耳夹; 100-生命体征检测装置; 110- 心冲击图采集模块; 120-经络信号采集模块; 130-LORA无线通信模块; 132-调制电路; 134- 信。
22、号传输电路; 1342-发射电路; 1344-接收电路; 136-控制电路; 138-信号天线; 140-信号处 理模块; 141- 前置放大电路; 142-抑制共模信号电路; 143-低通滤波电路; 144-带阻滤波 电路; 145-后级放大电路; 150-报警模块。 具体实施方式 0026 为使本实用新型实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本实用新 型实施例中的附图, 对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述, 显然, 所描 述的实施例是本实用新型一部分实施例, 而不是全部的实施例。 通常在此处附图中描述和 示出的本实用新型实施例的组件可以以各种不同的配置来布置。
23、和设计。 0027 因此, 以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求 保护的本实用新型的范围, 而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。 基于本实用新型中的 实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都 属于本实用新型保护的范围。 0028 应注意到: 相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项, 因此, 一旦某一项在一 个附图中被定义, 则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。 0029 此外, 术语 “第一” 、“第二” 、“第三” 等仅用于区分描述, 而不能理解为指示或暗示 相对重要性。 0030 在本实用新型的描述中, 还。
24、需要说明的是, 除非另有明确的规定和限定, 术语 “设 置” 、“耦合” 、“相连” 、“连接” 应做广义理解, 例如, 可以是固定连接, 也可以是可拆卸连接, 或一体地连接; 可以是机械连接, 也可以是电连接; 可以是直接相连, 也可以通过中间媒介 间接相连, 可以是两个元件内部的连通。 对于本领域的普通技术人员而言, 可以具体情况理 解上述术语在本实用新型中的具体含义。 0031 本实用新型的其他特征和优点将在随后的说明书阐述, 并且, 部分地从说明书中 变得显而易见, 或者通过实施本实用新型实施例而了解。 本实用新型的目的和其他优点可 通过在所写的说明书、 权利要求书、 以及附图中所特别。
25、指出的结构来实现和获得。 0032 请参照图1, 图1为本实用新型实施例提供的一种耳挂式生命体征检测系统300的 结构框图, 所述系统包括用户终端320、 云服务器310和耳挂式生命体征检测装置200, 所述 用户终端 320与所述云服务器310耦合, 所述云服务器310与所述耳挂式生命体征检测装置 200耦合。 0033 所述用户终端320可以是个人电脑(personal computer, PC)、 平板电脑、 智能手 机、 个人数字助理(personal digital assistant, PDA)、 可穿戴设备等终端。 在本实施例 中, 为了便于用户实时观察和了解自身的生命体征状况,。
26、 所述用户终端320为智能手机, 以 便在出险危险或意外情况时能及时采取措施, 避免意外的发生。 0034 云服务器310(Elastic Compute Service,简称ECS)是一种处理能力可弹性伸缩 的计算服务, 其管理方式比物理服务器更简单高效。 云服务器310帮助您快速构建更稳定、 安全的应用, 降低开发运维的难度和整体IT成本, 使您能够更专注于核心业务的创新。 所述 云服务器310具有高性能吞吐量计算能力、 高密度、 虚拟化、 横向扩展和并行计算等优点。 说 明 书 3/10 页 6 CN 207627320 U 6 0035 请参照图2, 图2为本实用新型实施例提供的一种耳。
27、挂式生命体征检测装置200的 结构示意图, 所述耳挂式生命体征检测装置200包括包括耳挂式壳体210及生命体征检测装 置100, 所述耳挂式壳体210包括壳体212和耳夹214, 所述生命体征检测装置100设置于所述 壳体212内, 所述壳体212的形状与尺寸与用户耳朵的形状与尺寸相匹配, 所述耳夹214与所 述壳体212连接, 所述耳夹214成弯曲状, 用于将所述耳挂式生命体征检测装置200固定在所 述用户耳朵上。 0036 请参照图3, 图3为本实用新型实施例提供的一种耳挂式生命体征检测装置200的 使用示意图。 在使用该耳挂式生命体征检测装置200时, 可利用耳挂式壳体210的耳夹214。
28、将 该耳挂式生命体征检测装置200固定佩戴在用户的耳后, 这样用户可实时佩戴该耳挂式生 命体征检测装置200, 提高了该耳挂式生命体征检测装置200的便捷性和适用性, 使得用户 可以实时观察和了解自身的身体状况, 在身体情况处于危险情况下可以及时采取措施进行 治疗, 有效避免了危险情况的发生。 0037 请参照图4, 图4为本实用新型实施例提供的一种生命体征检测装置100的结构框 图, 其中, 所述生命体征检测装置100 包括心冲击图采集模块110、 经络信号采集模块120、 信号处理模块140、 报警模块150及LORA无线通信模块130, 所述心冲击图采集模块110、 所述 经络信号采集模。
29、块120均与所述信号处理模块140耦合, 所述信号处理模块140与所述LORA 无线通信模块130耦合, 所述LORA无线通信模块130、 所述报警模块150均用于与所述云服务 器310耦合。 0038 所述心冲击图采集模块110用于采集用户的心冲击图信号, 作为一种实施方式, 该 心冲击图采集模块110可采用压电薄膜传感器进行采集, 可通过该压电薄膜传感器将用户 的体重、 椅子的重量及心跳时身体对椅子产生的作用力转换成可计量的电量输出信号, 也 就是用户的心冲击图信号, 在将该心冲击图信号传输至信号处理模块140进行放大和滤波 处理。 该压电薄膜传感器具有灵敏度高、 响应速度快、 可靠性高及。
30、探测面积大等优点, 另外, 该压电薄膜传感器的型号可采用PVF 2-11-0.125-EK。 0039 为了给心冲击图信号的处理提供参考, 并为用户身体状况诊断提供更多依据, 提 高诊断效率及质量, 本实施例中还需采集经络信号, 当然在实际情况中, 还可以采集脉搏信 号或其他能反应用户身体状况的特征信号。 所述经络信号采集模块120 用于采集用户的经 络信号, 作为一种实施方式, 该经络信号采集模块120可采用经络传感器进行经络信号的采 集, 再将采集的经络信号传输至信号处理模块140进行放大和滤波处理。 0040 所述信号处理模块140用于对获取的所述心冲击图信号和所述经络信号进行放大 和滤。
31、波处理, 并将处理后的心冲击图信号与经络信号通过所述LORA无线通信模块130发送 至所述云服务器310。 0041 所述LORA无线通信模块130用于将所述处理后的心冲击图信号和经络信号发送至 所述云服务器310, 在本实施例中, LORA无线通信模块130为半双工通信模式, 其工作频率 为 410M-525MHz, 接收电流为14mA, 而其发射电流120mA, 且发射电流的带宽为20dBm, 发射 功率可调: 520dBm, 且步进为1dB, 接收灵敏度可达-148dBm, 传输速率为0.123300kbps。 LORA无线通信模块130采用扩频方式以及高效前向纠错信道编码技术, 从而L。
32、ORA无线通信 模块130可具有较高的接收灵敏度, 在抗干扰能力强的同时, 其也具有长距离传输和低功耗 的优点。 说 明 书 4/10 页 7 CN 207627320 U 7 0042 请参照图5, 图5为本实用新型实施例提供的一种LORA 无线通信模块130的结构框 图。 其中, 所述LORA无线通信模块130包括: 调制电路132、 信号传输电路134、 控制电路136 和信号天线138; 所述调制电路132与所述信号处理模块140 耦合, 所述信号传输电路134分 别与所述调制电路132和所述控制电路136耦合, 所述控制电路136还分别与所述信号天线 138和所述调制电路132耦合,。
33、 所述信号天线138与所述云服务器310耦合。 所述信号传输电 路134包括: 发射电路1342 和接收电路1344, 所述发射电路1342的输入端与所述调制电路 132的输出端耦合, 所述发射电路1342的输出端与所述控制电路136耦合, 所述接收电路 1344的输出端也与所述调制电路 132的输入端耦合, 所述接收电路1344的输入端也与所述 控制电路136耦合。 0043 调制电路132用于将从信号处理模块140获取到的心冲击图信号和经络信号进行 调制, 并将调制后的信号发送至信号传输电路134。 再者, 调制电路132还用于通过对控制电 路136 进行控制, 以控制信号传输电路134的。
34、发射或接收。 0044 请参照图6, 图6为本实用新型实施例提供的一种LORA 无线通信模块130的电路原 理图。 所述调制电路132包括: 调制芯片U1、 第一电容C1、 第二电容C2、 第三电容C3、 第四电容 C4、 第五电容C5、 第六电容C6和晶振O1, 所述调制芯片U1分别与第一电容C1的一端、 第二电 容C2的一端、 第三电容C3的一端、 第四电容C4的一端耦合, 所述晶振O1的一端与所述第一电 容C1的一端耦合, 所述晶振O1的另一端与所述第二电容C2的一端耦合, 第一电容C1的另一 端、 第二电容 C2的另一端、 第三电容C3的另一端和第四电容C4的另一端均接地, 第五电容 。
35、C5的一端与第六电容C6的一端均与所述调制芯片U1耦合, 所述第五电容C5的另一端与第六 电容C6的另一端均接地。 0045 通过上述的连接关系, 晶振O1和调制芯片U1的耦合能够保证调制芯片U1的正常工 作, 而电容和调制芯片U1的耦合后, 电容通过其滤波或储能的功能, 以保证调制芯片U1的正 常工作。 0046 信号传输电路134用于将调制电路132调制好的心冲击图信号和经络信号发送至 信号天线138发射。 0047 所述接收电路1344包括: 第一电感L1、 第七电容C7、 第八电容C8、 第九电容C9和第 十电容C10。 所述第一电感L1 的一端与所述调制芯片U1耦合, 所述第一电感L。
36、1的另一端接 地, 所述第七电容C7的一端与所述调制芯片U1耦合, 所述第七电容C7的另一端接地, 所述第 八电容C8的一端与所述第一电感L1的一端耦合, 所述第八电容C8的另一端与所述第九电容 C9的一端耦合, 所述第九电容C9的另一端与所述第十电容 C10的一端耦合, 所述第十电容 C10的另一端与所述控制电路 136耦合。 0048 所述发射电路1342包括: 第十一电容C11、 第十二电容 C12、 第十三电容C13、 第十 四电容C14、 第十五电容C15、 第十六电容C16、 第二电感L2、 第三电感L3、 第四电感L4和第五 电感L5。 调制芯片U1与第二电感L2的一端耦合, 第。
37、二电感L2的另一端与第三电感L3的一端 耦合, 而第三电感L3的另一端和调制芯片U2耦合。 第十一电容C11的一端和第十二电容C12 的一端均与所述第二电感L2的另一端耦合。 所述第十二电容C12的另一端分别与所述第十 三电容C13的一端、 所述第四电感L4的一端、 所述第十四电容C14的一端耦合, 所述第四电感 L4的另一端与所述第十四电容C14的另一端耦合。 所述第十五电容C15的一端与所述第五电 感L5的一端耦合, 所述第五电感L5的另一端与所述第十六电容C16的一端连接, 并且与所述 说 明 书 5/10 页 8 CN 207627320 U 8 控制电路136耦合, 所述第十一电容C。
38、11的另一端、 所述第十三电容C13的另一端、 所述第十 五电容C15的另一端与所述第十六电容C16的另一端均接地。 0049 所述控制电路136包括: 射频开关芯片U2、 第十七电容 C17、 第一电阻R1、 第二电阻 R2和第一场效应管Q1。 而信号天线138包括: 天线和第十八电容C18。 0050 射频开关芯片U2分别和第一电阻R1的一端耦合。 第一电阻R1的另一端和外部电源 耦合。 第一电阻R1的一端还与第一场效应管Q1的漏极耦合, 第一场效应管Q1的栅极设有第 一连接端口, 该第一连接端口与调制芯片U1耦合。 第一场效应管 Q1的源极接地, 并与第二 电阻R2的一端耦合。 而第二电。
39、阻R2 的另一端和第十七电容C17的一端连接并均与第一连接 端口耦合。 射频开关芯片U2和第十八电容C18的一端耦合, 第十八电容C18的另一端与天线 耦合, 第十八电容C18还设有与天线耦合的第二连接端口, 该第二连接端口与调制芯片U1耦 合。 0051 作为一种方式, 射频开关芯片U2可以为调制芯片U1的IO 口直接控制的方式。 射频 开关芯片U2与所述调制芯片U1耦合后, 调制芯片U1能够通过控制射频开关芯片U2的输出而 控制第一场效应管Q1的开闭, 从而可以控制射频开关芯片U2的电压。 再者通过控制信号天 线138和接收电路1344之间的连接导通。 射频开关芯片U2进入低功耗的信号接收。
40、状态, 从而 射频开关芯片U2能够接收信号。 0052 请参照图7, 图7为本实用新型实施例提供的一种信号处理模块140的结构框图。 所 述信号处理模块140包括前置放大电路141、 抑制共模信号电路142、 低通滤波电路143、 带阻 滤波电路144、 后级放大电路145, 所述前置放大电路141分别与所述心冲击图采集模块110、 所述经络信号采集模块120、 所述抑制共模信号电路142耦合, 所述抑制共模信号电路142与 所述低通滤波电路143耦合, 所述低通滤波电路143与所述带阻滤波电路144耦合, 所述带阻 滤波电路144与所述后级放大电路145耦合, 所述后级放大电路145与所述L。
41、ORA无线通信模 块130耦合。 0053 其中, 由于采集的心冲击图信号与经络信号比较微弱, 所以需要对其通过所述前 置放大电路141进行放大处理。 0054 请参照图8, 图8为本实用新型实施例提供的一种前置放大电路141的电路原理图。 所述前置放大电路141包括第一放大器A1、 第二放大器A2、 第三放大器A3、 第四放大器A4、 第 五放大器A5、 第三电阻R3。 第四电阻R4、 第五电阻R5、 第六电阻R6、 第七电阻R7、 第八电阻R8、 第九电阻R9及第十电阻R10, 第一放大器A1的同相输入端输入信号, 反向输入端与输出端连 接, 第一放大器A1的输出端与第三放大器A3 的同相。
42、输入端连接, 第三放大器A3的反向输入 端分别与第三电阻R3的一端、 第四电阻R4的一端连接, 第三放大器A3的输出端与第三电阻 R3的另一端、 第五电阻R5的一端连接, 第五电阻R5的另一端分别与第五放大器A5的同相输 入端和第六电阻R6的一端连接, 第六电阻R6的另一端与第五放大器A5 的输出端连接, 第二 放大器A2的反向输入端与输出端连接, 其输出端与第四放大器A4的同向输入端连接, 第四 放大器A4 的反向输入端分别与第四电阻R4的另一端和第七电阻R7的一端连接, 第七电阻 R7的另一端与第八电阻R8的一端连接, 第八电阻R8的另一端与第九电阻R9的一端连接, 第 九电阻R9 的另一。
43、端与第十电阻R10的一端连接, 第十电阻R10的另一端接地。 其中, 该第十 电阻R10为可调电阻。 0055 作为一种实施方式, 该前置放大电路141可以采用AD620 芯片来设计该放大电路, 说 明 书 6/10 页 9 CN 207627320 U 9 AD620芯片是一种只用一个外部电阻就能设置放大倍数为1-1000的低价格、 低功耗、 高精度 仪表放大器, 它具有很好的直流特性与交流特性, 其能确保高增益精密放大所需的低失调 电压, 低失调电压漂移和低噪声等性能指标, 故可用于精确的数据采集系统, 作为各种微弱 信号的前置放大器。 0056 在经过前置放大电路141对心冲击图信号和经。
44、络信号进行放大处理后, 心冲击图 信号和经络信号中和可能存在有其他信号的干扰, 因此还需采用抑制共模信号电路142对 其进行抗干扰处理, 利用该电路可以消除其中的共模电压, 还能提高共模抑制比, 使信号输 出的质量得到提高。 0057 本实施例中, 可采用右腿驱动电路来实现该抑制共模信号电路142的设计, 该右腿 驱动电路通常用于生物信号放大器, 以减少共模干扰。 0058 请参照图9, 图9为本实用新型实施例提供的一种抑制共模信号电路142的电路原 理图, 所述抑制共模信号电路142包括第六放大器A6, 第十一电阻R11、 第十二电阻R12、 第十 三电阻R13及第十九电容C19, 第十一电。
45、阻R11的一端与前置放大电路141的输出端连接, 第 十一电阻R11的另一端分别与第六放大器A6的同向输入端、 第十二电阻R12的一端、 第十九 电容C19的一端连接, 第六放大器A6的反向输入端接地, 第十二电阻R12的另一端与第十九 电容C19的另一端均与第六放大器A6的输出端连接, 第六放大器A6的输出端还与第十三电 阻R13的一端连接, 第十三电阻R13的另一端与低通滤波电路 143的输入端连接。 0059 经过抑制共模信号电路142对心冲击图信号与经络信号进行消除干扰后, 还可用 低通滤波电路143对该心冲击图信号与经络信号进行滤波出去干扰, 在本实施例中, 可采用 巴特沃斯设计满足。
46、滤波要求的低通滤波器。 0060 请参照图10, 图10为本实用新型实施例提供的一种低通滤波电路143的电路原理 图。 该低通滤波电路143包括第七放大器A7、 第十四电阻R14、 第十五电阻R15、 第十六电阻 R16、 第二十电容C20、 第二十一电容C21及第二十二电容C22, 第十四电阻R14的一端与抑制 共模信号电路142142的输出端连接, 第十四电阻R14的另一端分别与第十五电阻R15的一 端、 第二十二电容C22的一端连接, 第十五电阻R15的一端分别与第十六电阻R16的一端、 第 二十一电容C21的一端连接, 第十六电阻R16的另一端与第七放大器A7的同向输入端连接, 第二十。
47、电容C20的另一端与第二十二电容C22的一端连接并接地, 第二十二电容C22的另一 端与第十六电阻R16的另一端连接, 第二十一电容C21的另一端分别与第七放大器A7的反向 输入端、 第七放大器A7的输出端连接, 其输出端与带阻滤波电路 144的输入端连接。 0061 因为工频干扰是心冲击图信号与经络信号的主要干扰, 虽然前置放大电路141对 共模干扰具有较强的抑制作用, 但有部分工频干扰是以差摸信号方式进入电路的, 且频率 处于心冲击图信号与经络信号的频带之内, 加上电极和输入的回路不稳定等因素, 从低通 滤波电路143输出的心冲击图信号与经络信号仍存在较强的工频干扰, 所以需要专门滤除, 。
48、本实施例中采用带阻滤波电路144进行滤除。 0062 请参照图11, 图11为本实用新型实施例提供的一种带阻滤波电路144的电路原理 图。 所述带阻滤波电路144包括第十七电阻R17、 第十八电阻R18、 第十九电阻R19、 第二十电 阻 R20、 第二十一电阻R21、 第二十三电容C23、 第二十四电容 C24、 第二十五电容C25、 第八 放大器A8及第九放大器A9, 第十七电阻R17的一端与第二十三电容C23的一端连接且与所述 低通滤波电路143的输出端连接, 第十七电阻R17的另一端与第十八电阻R18的一端、 第二十 说 明 书 7/10 页 10 CN 207627320 U 10 。
49、四电容C24的一端连接, 第十八电阻R18的另一端与第八放大器A8的反向输入端连接, 第二 十三电容C23的另一端分别与第十九电阻R19的一端、 第二十五电容C25的一端连接, 第十九 电阻R19的另一端分别与第二十四电容C24的另一端、 第九放大器A9的输出端和反向输入端 连接连接, 第八放大器A8的正向输入端与输出端连接, 并与后级放大电路145的输出端连 接, 并与第二十电阻R20的一端连接, 第二十电阻R20的另一端分别与第二十一电阻R21 的 一端连接、 第九放大器A9的正向输入端连接, 都二十一电阻的另一端接地。 0063 请参照图12, 图12为本实用新型实施例提供的一种后级放大电路145的电路原理 图, 所述后级放大电路145采用反相放大器设计, 可同时实现放大和滤波, 该后级放大电路 145包括第二十六电容C26、 第二十七电容C27、 第二十二电阻R22、 第二十三电阻R23及第十 放大器A10, 第二十六电容C26。