王捷 項東升 湯新鵬



摘要:近年來隨著環(huán)境的變化,部分地區(qū)空氣污染情況不容樂觀,加上我國逐漸呈現人口老齡化問題,相關呼吸道疾病的患病率大幅度提高,在這樣的背景下面我們迫切需要一款呼吸檢測裝置用以保障老齡等弱勢群體的身體健康問題,我們在這里設計了一款基于藍牙的可穿戴式的呼吸監(jiān)測裝置,希望給相關用戶的身體健康帶來保障。
關鍵詞:呼吸檢測;可穿戴;健康;藍牙
中圖分類號:TP311? ? ? 文獻標識碼:A
文章編號:1009-3044(2020)02-0247-03
1 概述
近年來隨著物聯(lián)網技術的普及與發(fā)展,為可穿戴式設備的研發(fā)提供了有力的技術支持,同時隨著我國居民生活條件不斷地變好,健康問題也成為當下的一個社會熱點問題。我們結合了這兩個方面的市場需求推出一款基于藍牙的可穿戴的智能呼吸檢測裝置用以保障相關用戶的健康問題并對人的身體呼吸狀態(tài)進行初步預測。通過這些預備處理,我們就可以在第一時間內對高危群體展開治療,這樣不僅降低了風險發(fā)生率,也提高了相關患者的生活質量。
2 背景
我們熟知的多種呼吸道疾病比如睡眠呼吸暫停綜合征 SAHS(Sleep Apnea Hyponex Syndrome)是一種社會中比較常見的疾病,同時它也能成為相關腦血管疾病、心肌梗死、高血壓等疾病的導火索之一。病情輕者危及健康,病情嚴重者甚至可能在睡眠中猝死,實時監(jiān)測患者的呼吸狀態(tài)不僅可以幫助患者脫離風險,而且可以通過我們的警報提醒裝置,在第一時間內預防各種并發(fā)癥的發(fā)生。
可穿戴式監(jiān)測設備相比于傳統(tǒng)的監(jiān)測設備有諸多的優(yōu)點,比如用戶在佩戴過程中完全沒有心理負荷,一些傳統(tǒng)設備例如攝像頭在工作時用戶一般都會覺得隱私被侵犯,心理壓力大,在這種狀態(tài)下監(jiān)測到的數據就不是人體正常數據,這種數據造成的誤差是十分大的,相比較我們的可穿戴式監(jiān)測設備具有體積小、成本低、功耗小、便于攜帶等諸多優(yōu)點,用戶佩戴幾乎不會造成任何心理負擔,所以說一款可穿戴式的監(jiān)測裝置是相關患者的最優(yōu)選擇。
于此同時,Android技術的發(fā)展對可穿戴式設備有著極大的影響,近年來智能手機的發(fā)展十分迅速,以前我們利用智能手機僅僅用于監(jiān)測患者的數據,現在隨著智能手機的性能越來越高,我們不僅能夠實現24小時實時監(jiān)測同時還能夠將數據傳送到我們的云端數據庫。
我們利用藍牙通信是因為藍牙技術具有低功耗、低成本與安全性高三大優(yōu)勢,同時也可以保障系統(tǒng)長時間無間斷的監(jiān)測,相比較其他設備藍牙設備所攜帶的電子脈沖波頻率十分的低,對患者的身體影響微乎其微,于此同時由于藍牙技術的通信距離的限制,我們可以有效的保障用戶的身體數據不會泄露出去,所以我們把藍牙設備傳輸作為我們的設計首選。
3 應用現狀分析
目前,在整個市場上面,相關設備的種類十分稀少,或多或少都存在著不足之處,根據我們的調查,患有呼吸困難疾病的人數不斷增加,這就為我們市場的拓展提供了極大的可能,與傳統(tǒng)方法比較,比如留院查看,安全性高,但是這種方法需要耗費極大的醫(yī)療費用,一般的普通家庭根本無法承受,又或者是監(jiān)護人監(jiān)督,這種方法不需要支出,但是安全性根本得不到保障,因為監(jiān)護人不可能在長時間內連續(xù)不間斷的查看患者狀態(tài),所以我們的這款系統(tǒng)就是在這樣的一種背景下應運而生,它不僅經濟實惠,同時安全系數也比較高,具有較好的市場競爭力。
4 檢測原理
我們主要的數據收集模塊是溫度傳感器,通過這樣一個傳感器我們可以有效的監(jiān)測用戶的呼吸狀態(tài),患者鼻腔處的溫度會伴隨著人的呼吸頻率的變化而變化,例如一個人呼吸頻率高那么我們繪制的溫度曲線類似與正弦波分布密集而且陡峭,相反就是疏散而平坦,當用戶呼吸困難時那么這條曲線就會向直線狀態(tài)轉變,這時我們的系統(tǒng)就會在第一時間內檢測并且發(fā)出警報。
5 硬件系統(tǒng)設計
我們的硬件系統(tǒng)組成包括頭戴式呼吸機,移動端接收軟件,微處理器,系統(tǒng)電路,液晶顯示模塊、電源管理模塊、溫度傳感模塊以及藍牙通信模塊組成,硬件系統(tǒng)架構圖如圖1所示,在下面我們簡要地介紹一下幾個主要模塊的功能。
5.1 微處理器
我們的處理器采用STM32F4系列的微處理器,它具有高性能、低功耗與低成本的優(yōu)點,同時兼容于STM32F2系列產品,在STM32F2的基礎上集成了新的DSP和FPU指令,基本上可以保障絕大多數傳感器的通信要求。
5.2 電源管理模塊
本系統(tǒng)采用的鋰電池規(guī)格是3.7V,同時支持通過設備的USB端口直接對其進行充電,我們通過查看STM32的ADC可以實現對裝置的電池電量進行查看,以便于提醒相關用戶及時為裝置充電。
5.3 溫度感應模塊
在患者的呼吸通道處我們安裝了一個DS18B20溫度傳感器,這種傳感器具有體積小,硬件開銷低,抗干擾能力強,精度高的特點,基本上符合絕大多數應用場景。我們眾所周知人體在呼氣時周圍溫度會隨之改變,我們利用這種原理監(jiān)測用戶的呼吸頻率以及相關呼吸狀態(tài),以便于我們在第一時間了解用戶的身體狀況。
5.4 電路設計
我們在系統(tǒng)中采用了前置放大電路、低通濾波電路、高通濾波電路以及后級放大電路來提高收集到的信號的強度,保障數據的精確度,我們的電路工作流程圖如圖2所示。
其中我們通過傳感器采集到的呼吸數據經過前置放大電路進行放大;接著利用低頻濾波電路與高頻濾波電路排除其他干擾條件;然后我們通過后置放大電路把信號值放大到我們的允許電壓范圍以內。最后通過微處理器的分析并且通過藍牙將我們采集到的信號傳輸到我們的手機終端。下面我們簡單地介紹一下幾種電路的功能。
1) 前置放大電路:患者的呼吸信號是一種生物電信號,信號強度是十分微弱的,所以我們在電路中采用前置放大電路來提高我們的信號強度,這樣會使得我們收集到的用戶數據更加準確,這里我們采用AD620放大器,信號經過AD620放大器后基本不會產生失真現象,這樣就可以把系統(tǒng)監(jiān)測到的數據誤差控制在可靠范圍之內。
2) 低通濾波電路:患者呼吸過程當中存在部分高頻干擾信號,這里我們需要低通濾波電路來截至高頻信號。
3) 高通濾波電路:我們監(jiān)測患者呼吸數據時,由于心跳信號和其他干擾信號的影響,會產生零點數據漂移現象,高通濾波電路的作用時保持呼吸信號處于一個水平的位置。同時高通濾波器與低通濾波器組成了一個頻帶較寬的帶通濾波器,這樣無論是高頻信號或者低頻信號干擾,我們都可以阻隔在外。
4) 后級放大電路:信號經過前置放大電路的放大信號強度增強,不足的是輸出電壓還是處在一個比較低的值,我們要保證信號的正確傳輸就必須對輸出電壓的大小作以調整。
5.5 通信模塊
在這里我們采用異步收發(fā)器(UART),相比較異步收發(fā)器的性能與USB接口相當,但是異步收發(fā)器的傳輸協(xié)議簡單明了,減少了不必要的開銷,所以我們的通信模塊采用異步收發(fā)器接口與藍牙相連接,我們采用的藍牙芯片為JBM-141,這款芯片適用于各種近距離無線數據傳輸,可以根據規(guī)格對串口的速率進行調整,這樣就可以實現一對一或者一堆多的全透明性數據傳輸。
6 軟件系統(tǒng)設計
我們的軟件系統(tǒng)主要包括呼吸監(jiān)測數據反饋模塊、警報模塊、在線論壇模塊、個人設置模塊以及安全建議模塊組成。軟件整體架構圖如圖3所示。
1) 呼吸數據反饋模塊。安卓端通過通信接口接收從傳感器傳輸而來的數據,并且繪制動態(tài)數據浮動曲線,在可視化界面當中用戶可以很清楚地看到當前的呼吸狀況數據。
2) 警報模塊。我們在這里根據用戶的實時監(jiān)測信息與用戶上傳的正常呼吸數據做比較,每當數據出現較大的異常時我們就可以及時發(fā)出警報信息,提示監(jiān)護人員注意。
3) 在線論壇。在這里我們可以直接收集到用戶對我們系統(tǒng)的體驗信息,以便于我們對系統(tǒng)進行改進,提升用戶的滿意度。
4) 個人設置。用戶可以查看到自己的睡眠質量信息,更改自己的賬號信息等,同時我們系統(tǒng)對用戶的睡眠信息進行初步分析提出反饋建議,用戶也可以在個人設置里面接收采納我們的建議。
7 系統(tǒng)實現
7.1 技術工具分析
本系統(tǒng)基于安卓Studio開發(fā),它是最新一代的安卓開發(fā)工具,內含許多的軟件開發(fā)框架方便簡潔,同時具有穩(wěn)定、速度快等諸多優(yōu)點。
我們選擇SQL Server2017作為我們的數據庫,運用tomcat服務器完成解釋器的編譯,同時tomcat服務器功能強大,具有跨平臺、安全等多種特性。
7.2 數據庫設計
我們的系統(tǒng)在分析用戶監(jiān)測數據時,需要運用數據庫對數據經行一個設備端向服務端的一個信息傳遞,數據庫是數據存儲與數據分析的基礎。
7.3 界面UI設計
我們的主題設置主要以清新的綠色格調為主,這樣不僅對用戶的視力有所保護,同時給用戶一種視覺愉悅感,我們的字體選擇微軟雅黑,這種字體從整體看上去十分的美觀,具有高的辨識度。
7.4 手機終端接收藍牙數據設計
我們的設備在進行藍牙傳輸時必須要進行藍牙連接,我們的藍牙連接要以適配器作為基礎。同時我們的智能安卓手機終端上面必須配備藍牙API,同時在代碼設計中我們要對藍牙的設計權限作以申明。在權限申明之后我們通過藍牙適配器得到適配器對象,然后搜索連接相關設備,連接成功之后我們通過代碼中的getInputStream()方法接收從設備端傳輸過來的數據,具體流程圖如圖4所示。
8 結束語
本文針對廣大具有呼吸困難疾病的用戶設計了一款可穿戴式的呼吸監(jiān)測裝置,該裝置設計實現了對用戶數據的實時監(jiān)測,同時對用戶的呼吸數據進行分析,一旦用戶身體呼吸數據產生異常現象,我們監(jiān)測系統(tǒng)都可以在第一時間內發(fā)出警報提示用戶,為相關用戶提供保障,同時我們的系統(tǒng)簡單實用,測量數據準確可靠,具有較高的性價比,符合廣大用戶的需求。
參考文獻:
[1] 萇飛霸, 尹軍, 顏樂先, 等. 可穿戴式人體呼吸狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)的設計[J]. 電子技術應用, 2014, 40(1):79-81, 85.
[2] 萇飛霸, 尹軍, 張和華, 等. 人體生理參數采集系統(tǒng)中無線通信模塊設計[J]. 中國醫(yī)學物理學雜志, 2014, 31(6):5305-5309.
[3] 盛婷鈺, 方震, 陳賢祥, 等. 腕表式睡眠呼吸暫停監(jiān)測系統(tǒng)設計[J]. 傳感器與微系統(tǒng), 2018, 37(7):96-98.
[4] 蘇靜怡, 張金盈. 睡眠戶籍暫停對急性冠脈綜合征院內治療結局影響[M]. 河南醫(yī)學研究, 2017, 26(22):4048-4050.
[5] 鮑丙豪, 劉輝, 曹一涵. 基于Android手機的心電、呼吸監(jiān)護系統(tǒng)設計[J]. 電子科技, 2017, 30(2):135-137, 141.
[6] 趙明劍, 郭珊山. 基于MSP430的便攜式哮喘智能監(jiān)測系統(tǒng)[J]. 電子技術應用, 2017, 43(9):68-71, 75.
【通聯(lián)編輯:謝媛媛】