CN108348178B - 一种血压参数检测方法及用户终端 - Google Patents
一种血压参数检测方法及用户终端 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108348178B CN108348178B CN201580084753.8A CN201580084753A CN108348178B CN 108348178 B CN108348178 B CN 108348178B CN 201580084753 A CN201580084753 A CN 201580084753A CN 108348178 B CN108348178 B CN 108348178B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ecg
- detection
- ppg
- signal
- user
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 349
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 title claims abstract description 149
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims abstract description 36
- 238000013186 photoplethysmography Methods 0.000 claims description 175
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 61
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 10
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 32
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 13
- 230000006870 function Effects 0.000 description 10
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 6
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 5
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 5
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 4
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 4
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 4
- 230000004872 arterial blood pressure Effects 0.000 description 3
- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 3
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 description 2
- 239000013066 combination product Substances 0.000 description 2
- 229940127555 combination product Drugs 0.000 description 2
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 2
- 230000035487 diastolic blood pressure Effects 0.000 description 2
- 210000000624 ear auricle Anatomy 0.000 description 2
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 2
- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 2
- 210000003205 muscle Anatomy 0.000 description 2
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 230000035488 systolic blood pressure Effects 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 210000000709 aorta Anatomy 0.000 description 1
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 description 1
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 1
- 230000000747 cardiac effect Effects 0.000 description 1
- 230000004087 circulation Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 210000002837 heart atrium Anatomy 0.000 description 1
- 230000010365 information processing Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 210000005259 peripheral blood Anatomy 0.000 description 1
- 239000011886 peripheral blood Substances 0.000 description 1
- 230000036513 peripheral conductance Effects 0.000 description 1
- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000033764 rhythmic process Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 210000003491 skin Anatomy 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
- A61B5/6843—Monitoring or controlling sensor contact pressure
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/25—Bioelectric electrodes therefor
- A61B5/279—Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
- A61B5/28—Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electrocardiography [ECG]
- A61B5/282—Holders for multiple electrodes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/02108—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics
- A61B5/02116—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics of pulse wave amplitude
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/02108—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics
- A61B5/02125—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics of pulse wave propagation time
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/024—Measuring pulse rate or heart rate
- A61B5/02416—Measuring pulse rate or heart rate using photoplethysmograph signals, e.g. generated by infrared radiation
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/316—Modalities, i.e. specific diagnostic methods
- A61B5/318—Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
- A61B5/346—Analysis of electrocardiograms
- A61B5/349—Detecting specific parameters of the electrocardiograph cycle
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/316—Modalities, i.e. specific diagnostic methods
- A61B5/318—Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
- A61B5/346—Analysis of electrocardiograms
- A61B5/349—Detecting specific parameters of the electrocardiograph cycle
- A61B5/352—Detecting R peaks, e.g. for synchronising diagnostic apparatus; Estimating R-R interval
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6887—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient mounted on external non-worn devices, e.g. non-medical devices
- A61B5/6898—Portable consumer electronic devices, e.g. music players, telephones, tablet computers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/72—Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
- A61B5/7221—Determining signal validity, reliability or quality
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION
- H04M1/00—Substation equipment, e.g. for use by subscribers
- H04M1/72—Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
- H04M1/725—Cordless telephones
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/117—Identification of persons
- A61B5/1171—Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof
- A61B5/1172—Identification of persons based on the shapes or appearances of their bodies or parts thereof using fingerprinting
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/72—Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
- A61B5/7271—Specific aspects of physiological measurement analysis
- A61B5/7278—Artificial waveform generation or derivation, e.g. synthesising signals from measured signals
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/74—Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
- A61B5/742—Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means using visual displays
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Cardiology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Physiology (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Psychiatry (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Abstract
一种用户终端UE(100)包括:存储有可执行程序代码的存储器(102),第一ECG触点(103)、第二ECG触点(105)、与第一ECG触点(103)和第二ECG触点(105)连接的ECG检测电路(106)、PPG检测点(104)、与PPG检测点(104)连接的PPG检测电路(107);与存储器(102)、ECG检测电路(106)以及PPG检测电路(107)耦合的处理器(101);处理器(101)调用存储器(102)中存储的可执行代码,执行如下步骤:通过第一ECG触点(103)和第二ECG触点(105)检测用户的ECG信号,其中第一ECG触点(103)和第二ECG触点(105)组成一对检测电极;在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动PPG检测电路(107),并通过PPG检测点(104)检测用户的PPG信号;在判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启血压检测应用,并通过检测到的ECG信号和PPG信号获取用户的血压参数。
Description
技术领域
本发明涉及电子技术领域,具体涉及了一种血压参数检测方法及用户终端。
背景技术
现有的利用脉搏波传播时间(Pulse wave transit time,PWTT)测量方法的测量血压的终端产品中,例如平板电脑与血压计组合产品或者智能手机与血压检测手机壳组合产品,用户在使用该类终端产品测量血压时,一般需要执行以下操作:主设备解锁→打开应用→建立与从设备的通信连接→选择参数(例如选择用户)→启动测量→根据提示将手放到测量点,然后设备才能完成测量并且显示测量结果。
本发明的发明人在研究过程中发现,一方面,上述测量血压的方案操作复杂,步骤繁琐,不易学习和掌握,且测量血压的对象往往以老年人群体为主,老人很难快速学习和掌握上述血压测量方法。另一方面,现有血压检测方案中,用户在未稳定接触检测点的状态下,终端设备也能够采集相关信号并输出血压参数,这影响了血压参数的检测结果的准确性。
发明内容
本发明实施例提供一种血压检测方法及用户终端,以期提高用户终端血压检测的便捷性和精确度。
本发明实施例第一方面公开了一种血压参数检测方法,包括:
用户终端UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一心电图ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其中,所述第一ECG触点和所述第二ECG触点组成一对检测电极;
所述UE在判断出所述检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动光电容积脉搏波描记PPG检测电路,并通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;
所述UE在判断出所述检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启血压检测应用,并通过所述血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
本发明实施例第一方面第一种可能的实现方式中,所述PPG检测点和所述第一ECG触点形成的第一检测区域的面积小于预设面积阈值;所述第二ECG触点设置于UE的第二检测区域,且第一检测区域和第二检测区域不同。例如,上述预设面积例如可以是成年人的手指指端表面的平均面积,这使得用户仅需要一根手指即可同时接触所述PPG检测点和所述第一ECG触点,这样设置有利于减少用户与检测点的接触位置的数量,有利于提升用户接触ECG检测点和PPG检测点的稳定性,从而提升UE检测血压参数的精确度。
所述第二ECG触点设置于所述UE的第二检测区域,且所述第一检测区域和所述第二检测区域不同。
结合本发明实施例第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在本发明实施例第一方面第二种可能的实现方式中,所述UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一心电图ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号之前,所述方法还包括:
所述UE检测用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令;
其中,所述ECG检测电路连接所述第一ECG触点和所述第二ECG触点,所述ECG检测电路的启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组;
所述UE在检测到用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的情况下,启动所述ECG检测电路。
本发明实施例第二方面公开了一种用于血压检测的用户终端UE,该UE包括存储器以及和所述存储器耦合的处理器。所述存储器被配置用于存储指令,处理器被配置用于运行所述指令,所述处理器运行所述指令以执行本发明实施例第一方面任一方法的部分或全部步骤。
本发明实施例第三方面公开了一种计算机可读存储介质,其中,该计算机可读存储介质存储有用户终端UE应用于血压检测时所需要执行的程序代码,该程序代码具体包括用于执行本发明实施例第一方面任一方法的部分或全部步骤的指令。
本发明实施例第四方面公开了一种应用于血压检测的用户终端UE,所述UE包括用于执行本发明实施例第一方面任一方法的部分或全部步骤的功能单元。
在一些可能的实现方式中,所述第一检测区域处于所述UE的上边框,所述第二检测区域处于所述UE的下边框;
在一些可能的实现方式中,所述第一检测区域处于所述UE的指纹识别模组位置,所述第二检测区域处于UE的上边框其中,所述第一ECG触点设置于所述指纹识别模组的金属驱动环或金属边框上,所述PPG检测点设置于所述指纹识别模组的射频传感电极阵列中。
在一些可能的实现方式中,所述第一检测区域处于所述UE的听筒旁的预设位置,所述第二检测区域处于所述UE的侧边框;用户接电话时,用户的手掌与UE侧边框接触时,接触所述第二检测区域,用户的耳朵某一部分(如耳垂)接触到上述第一检测区域,如此,用户打电话时,UE也可以测量用户的血压参数,有利于提升UE血压检测的便捷性。
在一些可能的实现方式中,所述ECG检测电路的启动开关包括UE的压力触控模组时,所述UE检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令,包括:所述UE检测到用户通过压力触控模组输入的压力参数与预设压力参数相匹配。
在一些可能的实现方式中,所述ECG检测电路的启动开关包括设置于UE的预设位置的用于开启ECG检测电路的物理按键时,所述UE检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令,包括:所述UE捕捉到用户针对设置于UE的预设位置的用于开启ECG检测电路的物理按键的开启操作事件。
在一些可能的实现方式中,所述ECG检测电路的启动开关包括UE的指纹识别模组时,所述UE检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令,包括:UE检测到用户通过指纹识别模组输入的指纹数据与预设指纹数据相匹配。
本发明实施例中,UE首先通过第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其次,UE在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动UE的PPG检测电路,并通过与PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号,再次,UE在判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启UE的血压检测应用,并通过血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
一方面,上述UE的血压参数检测过程中,UE在检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,可以自启动UE的PPG检测电路,并在检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,可以自启动UE的血压检测应用,可见,上述UE的血压参数检测过程无需用户逐步冗繁的设置操作,有利于提升UE血压检测的便捷性;
另一方面,上述UE在检测血压的过程中,需要检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配以启动PPG检测电路,需要检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配以启动UE的血压检测应用,而匹配的ECG信号和PPG信号对应用户与上述ECG检测点和PPG检测点的稳定接触状态,这使得UE启动血压检测应用后所处理的ECG信号和PPG信号均是在用户稳定接触检测点的状态下获取的信号,能够减少用户在非稳定接触状态下输入的误差信号,故而有利于提升UE血压检测的精确度。
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,下面将对实施例或现有技术描述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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1.1是本发明实施例公开的一种基于PPG波形和ECG波形计算PWTT的示意图;
图1.2是本发明实施例公开的一种透射式和反射式光电传感器采集体表光强示意图;
图2是本发明实施例公开的一种应用本发明实施例公开的血压参数检测方法的用户终端UE 100的简化结构组成框图;
图2.1是本发明实施例公开的一种第一检测区域和第二检测区域的位置组合示意图;
图2.2是本发明实施例公开的另一种第一检测区域和第二检测区域的位置组合示意图;
图2.3是本发明实施例公开的又一种第一检测区域和第二检测区域的位置组合示意图;
图3是本发明实施例公开的一种血压参数检测方法的流程示意图;
图3.1是本发明实施例公开的一种ECG检测电路启动开关为压力触控模组时UE的结构示意图;
图3.2是本发明实施例公开的一种ECG检测电路启动开关为物理按键时UE的结构示意图;
图4是本发明单元装置实施例公开的一种血压参数检测装置的简化功能单元框图。
具体实施方式
本发明实施例提供血压检测方法及用户终端,以期提高用户终端血压检测的便捷性和智能性,提升用户体验。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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的实施例,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,都应当属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
以下分别进行详细说明。
为了便于理解本发明实施例,下面先对本发明实施例中涉及的血压检测原理进行描述。血压是血液循环时对血管壁所施加的压力,它是反映人体循环系统机能的重要生理参数,能够间接的映射出心脏的泵血功能、外周血管阻力、心律、大动脉弹性、全身的血容量以及血液的物理状态等。目前利用传感器无创连续的血压测量方法主要有脉搏波速测定法。其中,脉搏波速测定法是基于脉搏波的传播速度与动脉血压之间存在线性关系的特性提出,用测量的脉搏波速(Pulse wave velocity,PWV)的值来间接计算出动脉血压值,通过在动脉中的两点间脉搏波传输时间(Pulse wave transit time,PWTT)来计算出脉搏波速,如果两点间距离不变,PWV与PWTT成反比,因此可以通过PWTT来间接计算出动脉血压值。PWTT是指在人体动脉中从近心端一点到远心端另外一点脉搏波传播所用的时间,是一个能反应血压突然变化的非侵入性参数。脉搏波传播时间的测量方法基本都采用同步检测心电(electrocardiogram,简称ECG)图和光电容积脉搏波描记(PPG)图中的信号的时间延迟,即结合一路ECG和一路PPG的方法来连续监测,如图1.1所示,通常是将ECG的R波峰值点与PPG的上升支的上升点之间的时间值作为PWTT,在距离一定时,PWTT和PWV成反比,故而在距离一定的情况下,可以通过PWTT来计算PWV。
心电图ECG指的是心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着心电图生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形。心脏在兴奋过程中出现生物电源,产生电流,它在周围组织里流动,所以可以通过心脏外的一对电极(如本发明实施例所描述的第一ECG触点和第二ECG触点所构成的一对检测电极)测得到它的时变电势差。光电容积脉搏波描记(PhotoPlethysmoGraphy,PPG)是根据Lambert Beer定律和光的散射理论,借助光电手段在活体组织中检测血液容积变化的一种无创检测方法。当一定波长的光束照射到指端皮肤表面时,光束将通过透射或反射方式传送到光电接收器。在此过程中由于受到指端皮肤肌肉和血液的吸收衰减作用,检测器检测到的光强度将减弱,其中皮肤、肌肉、组织等对光的吸收在整个血液循环中是保持恒定不变的,而皮肤内的血液容积在心脏作用下呈搏动性变化,当心脏收缩时外周血容量最多,光吸收量也最大,检测到的光强度最小;而在心脏舒张时,正好相反,检测到的光强度最大,使光接收器接收到的光强度随之呈脉动性变化。将此光强度变化信号转换成电信号便可获得容积脉搏血流的变化。为了获得PPG信号,常用光电传感器进行采集。光电传感器由一个发光二极管(发光管)和一个光敏三极管(接收管)组成,分为透射式和反射式两种,如图1.2所示。发光二极管和光敏三极管置于所测量组织同侧的测量方式为反射式,入射光经过组织散射后被同侧的光敏三极管接收,本发明实施例所描述的PPG检测点例如可以是所述反射式光电传感器。
请进一步参阅图2,图2是一种应用本发明实施例公开的血压参数检测方法的用户终端UE 100的简化结构组成框图。如图2所示,该UE 100包括处理器101,该处理器101可以耦合一个或多个数据存储介质。该数据存储介质可以包括存储媒介Storage Medium 111和至少一个存储器Memroy Unit 102。该存储媒介111可以是只读的,如只读存储器ROM,或者可读/可写的,如硬盘或闪存。所述存储器102例如可以是随机存取存储器RAM。该存储器102可以与处理器101结合,或者,集成在处理器101中,或者,由一个独立单元或多个单元构成。
所述处理器101是所述UE100的控制中心,具体提供用于执行指令、完成中断事件、提供时间功能以及其他诸多功能的时间序列及工艺设备。可选的,该处理器101包括一个或多个中央处理单元CPU,如图2中所述的CPU0和CPU1。可选的,所述UE100还可以包括多个处理器,例如,图2中所述的处理器101和处理器112。每一个处理器可以是单核或多核。除非特别说明,本发明所描述的处理器或存储器的具体实现方式包括通用组件或专用组件,该通用组件用于在特定时刻被配置执行某一任务,该专用组件被生产用于执行专用任务。本发明实施例所描述的处理器可以包括至少一个电子器件、电路、和/或被配置处理数据(如计算机程序指令)的处理器芯片。
所述处理器101,和/或,处理器112,或,处理器101和/或处理器112中的单个CPU所执行的程序代码可以存储在存储器102或存储介质111中。可选的,存储在存储介质111中的程序代码(如ECG信号检测模块)可以被拷贝至存储器102中,以便于处理器运行所述程序代码。处理器至少运行一个内核模块(例如包括如下商标的开放操作系统中的内核模块:LINUXTM,WINDOWSTM,ANDROIDTM,IOSTM等),该内核模块用于控制UE 100中的其他程序的运行、控制与外部设备的通信以及控制对设备资源的利用。
所述UE 100进一步包括第一ECG触点103、PPG检测点104、第二ECG触点105、与所述第一ECG触点103、第二ECG触点105连接的ECG检测电路106,以及与所述PPG检测点连接的PPG检测电路107。其中,所述第一ECG触点103和所述第二ECG触点105组成的检测电极用于检测用户ECG信号,所述PPG检测点用于检测用户PPG信号;所述ECG检测电路106和所述PPG检测电路107具体可以由初级放大电路、高通滤波电路、低通级联电路、二阶放大电路以及电位平移电路等组成。
可选的,所述PPG检测点104和所述第一ECG触点103形成的第一检测区域的面积小于预设面积阈值;所述第二ECG触点105设置于所述UE 100的第二检测区域,且所述第一检测区域和所述第二检测区域不同。例如,上述预设面积例如可以是成年人的手指指端表面的平均面积,这使得用户仅需要一根手指即可同时接触所述PPG检测点和所述第一ECG触点,这样设置有利于减少用户与检测点的接触位置的数量,有利于提升用户接触ECG检测点和PPG检测点的稳定性,从而提升UE检测血压参数的精确度。
可以理解的是,所述第一检测区域和所述第二检测区域的组合形式可以是多种多样的。
一个实施例中,如图2.1所示,所述第一检测区域可以处于所述UE 100的上边框,所述第二检测区域可以处于所述UE 100的下边框,该上下边框的材质优选金属材质。
另一个实施例中,如图2.2所示,所述第一检测区域可以处于所述UE 100的指纹识别模组位置(如Home键位置、手机后背摄像头正下方,等等),所述第二检测区域可以处于所述UE 100的上边框,其中,所述第一ECG触点103和所述PPG检测点104可以设置于所述UE100的指纹识别模组中,所述第一ECG触点103具体可以设置于所述指纹识别模组的金属驱动环或金属边框上,所述PPG检测点104具体可以设置于所述指纹识别模组的射频传感电极阵列中。
再一个实施例中,如图2.3所示,所述第一检测区域可以处于所述UE 100的听筒旁的预设位置,所述第二检测区域可以处于所述UE 100的侧边框,用户接电话,用户的手掌与所述UE 100的侧边框接触时,能够接触所述第二检测区域,用户的耳朵某一部分(如耳垂)能够同时接触到所述第一检测区域。
可以理解的是,所述第一检测区域的面积小于预设面积阈值的设置方案只是一种优选的实施方案,所述PPG检测点104的检测位置和所述第一ECG检测点103的检测位置可以是所述UE100上的距离较远的两处位置,本发明对上述PPG检测点104的检测位置和第一ECG触点103的检测位置不做唯一限定。
可选的,所述UE 100还可以包括接收/发送电路108和天线109,所述接收/发送电路108和天线109用于实现UE 100与外部网络的连接。上述UE 100的组成单元可以通过通信总线相互耦合,所述总线至少包括以下任意一种:数据总线、地址总线、控制总线、扩展总线和局部总线。
需要注意的是,所述UE 100仅仅是本发明实施例公开的一种示例实体装置形态,本发明实施例中所描述的UE 100例如可以是智能手机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑等安装有血压检测应用的电子设备,本发明实施例对UE的实体装置形态不做唯一限定。
如图2所示的UE 100中的存储器102存储有待运行的程序,该程序具体包括UE的操作系统的内核模块,以及至少一个软件模块(ECG信号检测模块、PPG检测电路启动模块、PPG信号检测模块、血压检测应用启动模块、血压检测程序,等等)。UE 100能够运行所述程序(以及其他程序)以获取用户的血压参数。
所述UE 100的处理器101执行所述存储器102中的ECG信号检测模块,通过与所述UE 100的ECG检测电路106连接的第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其中,所述第一ECG触点和所述第二ECG触点组成一对检测电极;
所述UE 100的处理器101在判断出所述检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,执行所述存储器102中的PPG检测电路启动模块,启动所述UE的PPG检测电路;
所述UE 100的处理器101执行所述存储器102中的PPG信号检测模块,通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;
所述UE 100的处理器101在判断出所述检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,执行所述存储器102中的血压检测应用启动模块,开启所述UE的血压检测应用;
所述UE 100的处理器101调用所述存储器102中的血压检测程序,通过所述血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。其中,所述血压检测程序具体可以包括预存的PWTT计算程序和血压参数计算程序,其中,所述PWTT计算程序具体可以包括信号逐拍分离子程序、低通滤波子程序、去极限漂移子程序、ECG信号的R波峰值点检测子程序、PPG信号的上升点检测子程序,以及PWTT计算子程序等组成,所述血压计算程序中所包括的血压计算公式具体可以是如下所示公式:
其中,所述DBP为舒张压,所述DBPo为校准舒张压,所述SBP为收缩压,所述SBPo为校准收缩压,所述PWTT为脉搏波传播时间,PWTTo校准脉搏波传播时间,所述A为常数。
可以看出,UE首先通过第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其次,UE在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动UE的PPG检测电路,并通过与PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号,再次,UE在判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启UE的血压检测应用,并通过血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
一方面,上述UE的血压参数检测过程中,UE在检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,可以自启动UE的PPG检测电路,并在检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,可以自启动UE的血压检测应用,可见,上述UE的血压参数检测过程无需用户逐步冗繁的设置操作,有利于提升UE血压检测的便捷性;
另一方面,上述UE在检测血压的过程中,需要检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配以启动PPG检测电路,需要检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配以启动UE的血压检测应用,而匹配的ECG信号和PPG信号对应用户与上述ECG检测点和PPG检测点的稳定接触状态,这使得UE启动血压检测应用后所处理的ECG信号和PPG信号均是在用户稳定接触检测点的状态下获取的信号,能够减少用户在非稳定接触状态下输入的误差信号,故而有利于提升UE血压检测的精确度。
可选的,所述UE 100还包括所述ECG检测电路106的启动开关,所述启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组;所述处理器通过与所述UE100的ECG检测电路106连接的第一ECG触点103和第二ECG触点105检测用户的ECG信号之前,所述处理器101还用于:
检测用户针对所述UE 100的ECG检测电路106的启动开关的开启操作指令;
在检测到用户针对所述UE 100的ECG检测电路106的启动开关的开启操作指令的情况下,启动所述ECG检测电路106。
上述软件模块可以由一个或多个指令集合组成,UE通过运行该一个或多个指令集合,执行与上述描述的功能一致的一个或多个子步骤。这些子步骤将在本发明后续方法实施例中详细描述。
与上述技术方案一致的,本发明方法实施例公开了一种血压参数检测方法。需要注意的是,虽然本方法实施例公开的血压参数检测方法能够以如图2所示的示例UE 100的实体装置实施,但上述示例UE 100不构成对本发明方法实施例公开血压参数检测方法的唯一限定。
如图3所示,本方法实施例公开的血压参数检测方法包括以下步骤:
S301,UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号;
S302,所述UE在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动所述UE的PPG检测电路,并通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;
本发明实施例中,上述预存的参考ECG信号可以包括用户在不同状态、不同时段等条件下预先录入的多组ECG信号,也可以是开发人员在UE出厂时预存的包括不同用户群的多组ECG信号,还可以是云服务器推送的与用户生理参数匹配的多组ECG信号,该用户生理参数例如可以是性别、年龄等等。
具体实现中,所述UE判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的具体方式例如可以是:
UE提取检测到的ECG信号中的特征信号,并处理提取的特征信号以获取电势差值(取绝对值),若该电势差值与从预存的参考ECG信号中提取的电势差值相匹配,则UE判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配。或者,
UE基于检测的到的ECG信号画出ECG信号的幅值-时间波形图,若该波形图与预存的参考ECG信号的幅值-时间波形图相匹配(如周期相近、波形变化匹配,等),则UE判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配。
S303,所述UE在判断出所述检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启所述UE的血压检测应用,并通过所述血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
本发明实施例中,上述UE判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的具体方式例如可以是:
UE提取检测到的PPG信号中的特征信号,并处理提取的特征信号以获取幅值差值(取绝对值),若该幅值差值与从预存的参考PPG信号中提取的幅值差值相匹配,则UE判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配。或者,
UE基于检测的到的PPG信号画出PPG信号的幅值-时间波形图,若该波形图与预存的参考PPG信号的幅值-时间波形图相匹配(如周期相近、波形变化一致,等),则UE判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配。
其中,所述UE开启UE的血压检测应用时,所述UE的显示屏幕的显示状态和显示内容可以是多种多样的。
一个实施例中,所述UE开启UE的血压检测应用时,所述UE的显示屏幕可以处于息屏状态,即UE处于待机状态下可以直接从后台开启血压检测应用,从而提升UE检测血压的便捷性。
另一个实施例中,所述UE开启UE的血压检测应用时,所述UE的显示屏幕可以处于亮屏状态,且该显示屏幕上具体可以展示血压检测应用的应用界面,也可以展示UE当前正在运行的其他应用程序。
举例来说,用户打电话时,UE的显示界面展示联系人来电信息,UE可以从后台开启血压检测应用。
又举例来说,UE的显示屏幕息屏状态下,UE判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配,则点亮屏幕,并开启血压检测应用,UE进一步还可以在显示屏幕上输出用于提醒用户正在测量血压等类似的提示信息,或者,UE还可以在显示屏幕上展示血压的实时变化图示,如以数字滚动的形式展示用户的血压参数,或者,UE还可以在显示屏幕上展示UE与用户的血压测量交互图,提醒用户稳定接触ECG触点和PPG检测点,有利于得到准确的血压检测结果。
其中,上述检测到的ECG信号和PPG信号具体可以是以融合信号的形式存储在UE的缓存中,上述UE通过血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数的具体方式例如可以是:
UE首先根据预存的脉搏波传输时间PWTT计算策略处理获取的融合信号以获取PWTT;其次,UE根据PWTT和预存的血压计算策略计算用户的血压参数。
具体实现中,上述UE根据预存的脉搏波传输时间PWTT计算策略处理获取的融合信号以获取PWTT的具体方式为:
UE首先将获取的融合信号逐拍分离得到分离后的ECG信号和分离后的PPG信号;其次,UE针对分离后的ECG信号和分离后的PPG信号分别执行高频滤噪处理以得到去噪后的ECG信号和去噪后的PPG信号;再次,UE针对去噪后的ECG信号和去噪后的PPG信号分别执行去除基线漂移处理以获取去除基线漂移后的ECG信号和去除基线漂移后的PPG信号;再次,UE基于预存的微分阈值算法分别处理去除基线漂移后的ECG信号和去除基线漂移后的PPG信号以获取ECG信号的R波峰值点和PPG信号的上升沿转折点;最后,UE基于确定的ECG信号的R波峰值点和PPG信号的上升沿转折点确定PWTT。
可以看出,本发明实施例中,UE首先通过第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其次,UE在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动UE的PPG检测电路,并通过与PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号,再次,UE在判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启UE的血压检测应用,并通过血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
一方面,上述UE的血压参数检测过程中,UE在检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,可以自启动UE的PPG检测电路,并在检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,可以自启动UE的血压检测应用,可见,上述UE的血压参数检测过程无需用户逐步冗繁的设置操作,有利于提升UE血压检测的便捷性;
另一方面,上述UE在检测血压的过程中,需要检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配以启动PPG检测电路,需要检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配以启动UE的血压检测应用,而匹配的ECG信号和PPG信号对应用户与上述ECG检测点和PPG检测点的稳定接触状态,这使得UE启动血压检测应用后所处理的ECG信号和PPG信号均是在用户稳定接触检测点的状态下获取的信号,能够减少用户在非稳定接触状态下输入的误差信号,故而有利于提升UE血压检测的精确度。
可选的,本发明实施例中,上述步骤S201中所述UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一心电图ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号之前,UE还可以执行以下操作:
UE检测用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令;其中,ECG检测电路连接第一ECG触点和第二ECG触点,上述ECG检测电路的启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组。
所述UE在检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的情况下,启动ECG检测电路。
具体实现中,上述ECG检测电路的启动开关包括UE的压力触控模组,上述UE检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的具体方式为:UE检测到用户通过压力触控模组输入的压力参数与预设压力参数相匹配。
举例来说,如图3.1所示,UE的压力触控模组具体可以设置于UE背面摄像头的正下方,其中,第一ECG触点设置于该压力触控模组的金属边框上,PPG检测点设置于该压力触控模组的压力传感器阵列中,第二ECG触点设置于UE的侧边框预设位置处,假设预设压力参数为压力区间5N至10N(此区间有利于保证用户稳定接触压力触控模组的第一ECG触点和PPG检测点),用户拍照时,用户的手指长按该压力触控模组,UE检测到用户通过压力触控模组输入的压力参数为7.4N,则启动UE的ECG检测电路。
具体实现中,若ECG检测电路的启动开关包括设置于UE的预设位置的用于开启ECG检测电路的物理按键,则上述UE检测到用户针对UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的具体方式为:UE捕捉到用户针对设置于UE的预设位置的用于开启ECG检测电路的物理按键的开启操作事件。
举例来说,如图3.2所示,UE的预设位置的用于开启ECG检测电路的物理按键具体设置于UE的上侧边框,靠近耳机孔位置处,该物理按键的具体形式例如可以是触点开关(按压操作对应ECG检测电路的开启操作事件)、操纵杆(拨动操作对应ECG检测电路的开启操作事件)、旋钮(旋转操作对应ECG检测电路的开启操作事件)等等,该物理按键附近还可以进一步设置有指示灯,该指示灯可以直观的展示ECG检测电路的开启工作状态和关闭工作状态。
具体实现中,若ECG检测电路的启动开关包括UE的指纹识别模组,则上述UE检测到用户针对UE的PPG检测电路的启动开关的开启操作指令的具体方式为:UE检测到用户通过指纹识别模组输入的指纹数据与预设指纹数据相匹配。UE识别出用户指纹数据后,可以确认当前用户的身份,UE检测到的血压参数可以准确的上传至与确认的用户身份关联的数据库中。
举例来说,如图2.2所示,UE的指纹识别模组设置于UE正面的显示屏幕的下方的Home键位置,若UE检测到用户通过指纹识别模组输入的指纹数据与预设指纹数据相匹配,则UE启动ECG检测电路。
此外,需要注意的是,本发明实施例中的ECG检测电路的开关状态可以根据预设启动策略灵活进行设置,上述可选的实施例中所描述的ECG检测电路的启动开关可以是上述预设启动策略为ECG检测电路常关的情况下的可选方案,当上述预设启动策略为ECG检测电路常开时,UE不设置用于启动ECG检测电路的启动开关显然也是可以的。
进一步可选的,上述UE在得到用户的血压参数之后,还可以执行以下操作:
UE通过扬声器播报本次检测到的用户的血压参数;或者,
UE在UE的显示屏幕上展示本次检测到的用户的血压参数;或者,
UE向服务器上传携带有用户身份或UE身份标识(如SIM卡号、用户姓名等等)以及本次检测到的用户的血压参数的生理数据,服务器端可以将该生理数据进一步分享至预先绑定的若干个终端设备上,或者,传输至医疗服务信息管理系统,用于分析用户的血压参数以实施监控用户的生理状态。
进一步可选的,本发明实施例中,上述UE启动UE的PPG检测电路的具体实现过程中,UE可以复用上述可选的实施例中所描述的用于启动ECG检测电路的启动开关(仅限于启动开关和第一ECG触点、PPG检测点融合在一起的情况),例如,复用上述压力触控模组启动开关,即UE判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配之后,继续检测用户通过该压力触控模组输入的压力参数是否与预设压力参数匹配,若匹配,则启动PPG检测电路,若不匹配,可以输出用于提醒用户稳定接触第一检测区域和第二检测区域的提示信息,如此,有利于进一步确保用户与第一检测区域和第二检测区域的稳定接触,从而提升血压检测的准确性。
上述UE中执行的部分或全部步骤,具体可以由所述UE通过执行上述软件模块来实现。例如,所述步骤S301可以由UE执行图2所示的ECG信号检测模块来实现;所述步骤S302可以由UE执行图2所示的PPG电路启动模块和PPG信号检测模块来实现;所述步骤S303可以由UE执行图2所示的血压检测应用启动模块,并调用血压检测程序来实现。
本发明方法实施例中所描述的血压参数检测方法也可以通过下面描述的功能单元装置实施例所公开的装置来实现。该装置包括如图4所示的血压参数检测装置,该血压参数检测装置能够实现如图3所描述的方法步骤。
如图4所示,图4是本发明功能装置实施例公开的一种血压参数检测装置400的简化功能单元框图。该影像信息处理装置400包括ECG信号检测单元401、ECG电路启动单元402、PPG信号检测单元403、血压检测应用启动单元404、信号处理单元405,其中:
所述ECG信号检测单元401,用于通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一心电图ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其中,所述第一ECG触点和所述第二ECG触点组成一对检测电极;
所述ECG电路启动单元402,用于在判断出所述ECG信号检测单元401检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动光电容积脉搏波描记PPG检测电路;
所述PPG信号检测单元403,用于通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;
所述血压检测应用启动单元404,用于在判断出所述PPG信号检测单元403检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启血压检测应用;
所述信号处理单元405,应用通过所述血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
可选的,所述血压参数检测装置还包括:
开关启动检测单元406,用于在所述ECG信号检测单元通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一心电图ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号之前,检测用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令;其中,所述ECG检测电路连接所述第一ECG触点和所述第二ECG触点,所述ECG检测电路的启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组;
ECG检测电路启动单元407,用于在所述开关启动检测单元检测到用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的情况下,启动所述ECG检测电路。
需要注意的是,本发明功能单元装置实施例所描述的血压参数检测装置400是以功能单元的形式呈现。这里所使用的术语“单元”应当理解为尽可能最宽的含义,用于实现各个“单元”所描述功能的对象例如可以是集成电路ASIC,单个电路,用于执行一个或多个软件或固件程序的处理器(共享的、专用的或芯片组)和存储器,组合逻辑电路,和/或提供实现上述功能的其他合适的组件。
举例来说,本领域技术员人可以知晓该血压参数检测装置400的硬件载体的组成形式具体可以是图2、图2.1、图2.2、图2.3、图3.1以及图3.2任意个所示的UE 100。
其中,所述ECG信号检测单元401的功能可以由所述UE 100中的处理器101、存储器102、第一ECG触点103、第二ECG触点105以及ECG检测电路106来实现,具体是通过处理器100执行存储器102中的ECG信号检测模块,通过ECG检测电路106以及第一ECG触点104和第二ECG触点105检测用户的ECG信号;
所述PPG电路启动单元402的功能可以由所述UE 100中的处理器101、存储器102以及PPG检测电路107来实现,具体是通过处理器100执行存储器102中的PPG电路启动模块,启动PPG检测电路107;
所述PPG信号检测单元403的功能可以由所述UE 100中的处理器101、存储器102、PPG检测电路107以及PPG检测点104来实现,具体是通过处理器100执行存储器102中的PPG信号检测模块,通过与所述PPG检测电路107连接的PPG检测点104检测用户的PPG信号;
所述血压检测应用启动单元404的功能可以由所述UE 100中的处理器101和存储器102来实现,具体是通过处理器100执行存储器102中的血压检测应用启动模块,开启血压检测应用;
所述信号处理单元405的功能可以由所述UE 100中的处理器101和存储器102来实现,具体是通过处理器100执行所述存储器102中的血压检测程序,处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
可以看出,本发明实施例中,UE首先通过第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其次,UE在判断出检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,启动UE的PPG检测电路,并通过与PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号,再次,UE在判断出检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启UE的血压检测应用,并通过血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数。
一方面,上述UE的血压参数检测过程中,UE在检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配的情况下,可以自启动UE的PPG检测电路,并在检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,可以自启动UE的血压检测应用,可见,上述UE的血压参数检测过程无需用户逐步冗繁的设置操作,有利于提升UE血压检测的便捷性;
另一方面,上述UE在检测血压的过程中,需要检测到获取的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配以启动PPG检测电路,需要检测到获取的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配以启动UE的血压检测应用,而匹配的ECG信号和PPG信号对应用户与上述ECG检测点和PPG检测点的稳定接触状态,这使得UE启动血压检测应用后所处理的ECG信号和PPG信号均是在用户稳定接触检测点的状态下获取的信号,能够减少用户在非稳定接触状态下输入的误差信号,故而有利于提升UE血压检测的精确度。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取器(Random AccessMemory,RAM)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例公开的一种模块隔离、数据访问、代码调用方法、相关装置及系统进行了详细介绍,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。
Claims (6)
1.一种血压参数检测方法,其特征在于,包括:
用户终端UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号,其中,所述第一ECG触点和所述第二ECG触点组成一对检测电极;
所述UE在判断出所述检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配后,自动启动光电容积脉搏波描记PPG检测电路,并通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;所述预存的参考ECG信号为所述第一ECG触点和第二ECG触点在与所述用户稳定接触时获取的ECG信号,
所述UE在判断出所述检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启血压检测应用,所述预存的参考PPG信号为所述PPG检测点在与所述用户稳定接触时获取的PPG信号。
2.根据权利要求1所述的血压参数检测方法,其特征在于,
所述PPG检测点和所述第一ECG触点形成的第一检测区域的面积小于预设面积阈值;
所述第二ECG触点设置于所述UE的第二检测区域,且所述第一检测区域和所述第二检测区域不同。
3.根据权利要求1或2任一项所述的血压参数检测方法,其特征在于,所述UE通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号之前,所述方法还包括:
所述UE检测用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令;
其中,所述ECG检测电路连接所述第一ECG触点和所述第二ECG触点,所述ECG检测电路的启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组;
所述UE在检测到用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的情况下,启动所述ECG检测电路。
4.一种用户终端UE,其特征在于,包括:
存储有可执行程序代码的存储器,第一ECG触点、第二ECG触点、与所述第一ECG触点和所述第二ECG触点连接的ECG检测电路、PPG检测点、与所述PPG检测点连接的PPG检测电路;
与所述存储器、所述ECG检测电路,以及所述PPG检测电路耦合的处理器;
所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码,执行如下步骤:
通过与所述ECG检测电路连接的所述第一ECG触点和所述第二ECG触点检测用户的ECG信号,其中,所述第一ECG触点和所述第二ECG触点组成一对检测电极;
在判断出所述检测到的ECG信号与预存的参考ECG信号匹配后,自动启动所述UE的PPG检测电路,并通过与所述PPG检测电路连接的PPG检测点检测用户的PPG信号;所述预存的参考ECG信号为所述第一ECG触点和第二ECG触点在与所述用户稳定接触时获取的ECG信号,
在判断出所述检测到的PPG信号与预存的参考PPG信号匹配的情况下,开启所述UE的血压检测应用,并通过所述血压检测应用处理检测到的ECG信号和PPG信号以获取用户的血压参数,所述预存的参考PPG信号为所述PPG检测点在与所述用户稳定接触时获取的PPG信号。
5.根据权利要求4所述的UE,其特征在于,
所述PPG检测点和所述第一ECG触点形成的第一检测区域的面积小于预设面积阈值;
所述第二ECG触点设置于所述UE的第二检测区域,且所述第一检测区域和所述第二检测区域不同。
6.根据权利要求4或5任一项所述的UE,其特征在于,所述UE还包括所述ECG检测电路的启动开关,所述启动开关至少包括以下任意一种:压力触控模组、物理按键以及指纹识别模组;所述处理器通过与所述UE的ECG检测电路连接的第一ECG触点和第二ECG触点检测用户的ECG信号之前,所述处理器还用于:
检测用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令;
在检测到用户针对所述UE的ECG检测电路的启动开关的开启操作指令的情况下,启动所述ECG检测电路。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2015/095717 WO2017088156A1 (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 一种血压参数检测方法及用户终端 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108348178A CN108348178A (zh) | 2018-07-31 |
CN108348178B true CN108348178B (zh) | 2021-01-05 |
Family
ID=58763830
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201580084753.8A Active CN108348178B (zh) | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 一种血压参数检测方法及用户终端 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10758143B2 (zh) |
EP (1) | EP3366202B1 (zh) |
CN (1) | CN108348178B (zh) |
WO (1) | WO2017088156A1 (zh) |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018072195A1 (zh) * | 2016-10-21 | 2018-04-26 | 华为技术有限公司 | 血压检测信号采样补偿方法和装置以及血压信号采集系统 |
WO2018102599A1 (en) * | 2016-11-30 | 2018-06-07 | Physiocue, Inc. | Cardiac health monitoring systems and methods involving hypertension treatment device (s) and/or features |
KR102655738B1 (ko) * | 2016-12-27 | 2024-04-05 | 삼성전자주식회사 | 접촉형 혈압 측정 장치 |
CN107550481A (zh) * | 2017-08-24 | 2018-01-09 | 京东方科技集团股份有限公司 | 一种便携设备及血压测量方法 |
US20190082984A1 (en) * | 2017-09-19 | 2019-03-21 | Pixart Imaging Inc. | Method and electronic device capable of establishing personal blood pressure estimation model for specific user/person |
WO2019227468A1 (en) * | 2018-06-01 | 2019-12-05 | Vita-Course Technologies Co., Ltd. | Methods and systems for pulse transit time determination |
KR102592077B1 (ko) * | 2018-08-01 | 2023-10-19 | 삼성전자주식회사 | 생체정보 측정 장치 및 방법 |
JP7124552B2 (ja) * | 2018-08-21 | 2022-08-24 | オムロンヘルスケア株式会社 | 測定装置 |
CN109480802B (zh) * | 2018-12-29 | 2021-06-25 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 一种基于波形分析技术的血压参数估计系统及方法 |
TWI750504B (zh) * | 2019-08-29 | 2021-12-21 | 鉅怡智慧股份有限公司 | 活體偵測的方法及相關裝置 |
CN113288049A (zh) * | 2020-02-24 | 2021-08-24 | 华为技术有限公司 | 一种数据采集方法、终端设备及存储介质 |
WO2022120658A1 (zh) * | 2020-12-09 | 2022-06-16 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 生物特征信息的检测装置和电子设备 |
CN113542477A (zh) * | 2021-07-14 | 2021-10-22 | 维沃移动通信有限公司 | 按键模组、设备控制方法、装置及电子设备 |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6647287B1 (en) * | 2000-04-14 | 2003-11-11 | Southwest Research Institute | Dynamic cardiovascular monitor |
CN1307937C (zh) | 2003-05-22 | 2007-04-04 | 香港中文大学 | 信号顶端点搜寻装置和方法以及其在血压测量中的应用 |
KR100871230B1 (ko) | 2007-03-12 | 2008-11-28 | 삼성전자주식회사 | 통신 장치와 연동되는 비가압적이고 비침습적인 손목형혈압 측정 방법 및 장치 |
US8162841B2 (en) * | 2007-08-31 | 2012-04-24 | Pacesetter, Inc. | Standalone systemic arterial blood pressure monitoring device |
US10213159B2 (en) * | 2010-03-10 | 2019-02-26 | Sotera Wireless, Inc. | Body-worn vital sign monitor |
CN201617817U (zh) | 2010-03-01 | 2010-11-03 | 李莉 | 便携式动态心电、血压记录仪 |
US20120029320A1 (en) * | 2010-07-30 | 2012-02-02 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Systems and methods for processing multiple physiological signals |
CN102008296B (zh) | 2010-12-24 | 2013-09-04 | 吉林大学 | 基于脉搏波信号和心电信号测量动脉血压装置及测量方法 |
US20140031646A1 (en) * | 2012-03-29 | 2014-01-30 | Sergey Yakirevich | Blood pressure estimation using a hand-held device |
JP2014012072A (ja) * | 2012-07-04 | 2014-01-23 | Sony Corp | 計測装置、計測方法、プログラム、記憶媒体及び計測システム |
US10143425B1 (en) * | 2013-09-09 | 2018-12-04 | Scanadu Incorporated | Methods of data acquisition quality and data fusion for personal portable wireless vital signs scanner |
US10478075B2 (en) * | 2013-10-25 | 2019-11-19 | Qualcomm Incorporated | System and method for obtaining bodily function measurements using a mobile device |
US20150313484A1 (en) * | 2014-01-06 | 2015-11-05 | Scanadu Incorporated | Portable device with multiple integrated sensors for vital signs scanning |
GB201402728D0 (en) * | 2014-02-17 | 2014-04-02 | Pousach Ltd | Phone |
US20150313486A1 (en) | 2014-05-02 | 2015-11-05 | Xerox Corporation | Determining pulse wave transit time from ppg and ecg/ekg signals |
US10028668B2 (en) * | 2014-05-06 | 2018-07-24 | Alivecor, Inc. | Blood pressure monitor |
CN104323764A (zh) | 2014-10-13 | 2015-02-04 | 天津工业大学 | 一种基于智能手机的人体动脉血压测量方法 |
CN104856661A (zh) | 2015-05-11 | 2015-08-26 | 北京航空航天大学 | 一种基于舒张压动态补偿的可穿戴式连续血压估测系统及方法 |
US20170079591A1 (en) * | 2015-09-21 | 2017-03-23 | Qualcomm Incorporated | System and method for obtaining vital measurements using a mobile device |
-
2015
- 2015-11-26 US US15/779,088 patent/US10758143B2/en active Active
- 2015-11-26 CN CN201580084753.8A patent/CN108348178B/zh active Active
- 2015-11-26 WO PCT/CN2015/095717 patent/WO2017088156A1/zh active Application Filing
- 2015-11-26 EP EP15909067.9A patent/EP3366202B1/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3366202A4 (en) | 2018-10-31 |
EP3366202A1 (en) | 2018-08-29 |
CN108348178A (zh) | 2018-07-31 |
WO2017088156A1 (zh) | 2017-06-01 |
EP3366202B1 (en) | 2020-05-27 |
US20180344193A1 (en) | 2018-12-06 |
US10758143B2 (en) | 2020-09-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108348178B (zh) | 一种血压参数检测方法及用户终端 | |
KR102344929B1 (ko) | 모바일 디바이스를 사용하여 신체 기능 측정들을 획득하기 위한 시스템 및 방법 | |
US10052035B2 (en) | System and method for obtaining bodily function measurements using a mobile device | |
US12059273B2 (en) | Apparatus and method for estimating bio-information | |
US20220346722A1 (en) | Apparatus and method for estimating bio-information | |
CN111012322B (zh) | 用于估计血压的设备 | |
EP3479764A1 (en) | Biosensor configuraton which can detect at least two physiological features simultaneously with only two contact positions in mobile device | |
US11660009B2 (en) | Apparatus and method for estimating bio-information | |
US11844588B2 (en) | Apparatus and method for detecting characteristic point of oscillometric envelope and apparatus for estimating bio-information | |
KR20230059708A (ko) | 생체정보 추정 장치 및 생체신호 피크의 오검출 판단방법 | |
CN109924955B (zh) | 脑血管动力学参数的确定方法、装置、终端及存储介质 | |
US11974834B2 (en) | Apparatus and method for estimating bio-information | |
US12150790B2 (en) | Method of obtaining feature for blood pressure estimation, apparatus and method for estimating blood pressure | |
EP4248849A1 (en) | Apparatus and method for estimating blood pressure | |
KR20250017914A (ko) | 심박수에 기초한 운동정보 제공 방법 및 장치 | |
CN116721757A (zh) | 基于血流动力学及弦脉分析且与肝火旺盛/心火旺盛相关的特定生理综合症侦测方法及系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |