一种微弹体纳米压力传感器及健康监测系统

    公开(公告)号:CN107328494B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710495319.X

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种微弹体纳米压力传感器及健康监测系统,其微弹体纳米压力传感器压力传感部包括第一组件和第二组件,用于监测人体呼吸、心跳、体动、咳嗽等机械运动并将其转化为电信号;其健康监测系统包括依次连接的微弹体纳米压力传感器、多级放大滤波电路、模数转换模块和通信模块;将微弹体纳米压力传感器获得的交流信号滤波得到呼吸信号、心跳信号和体动信号三路模拟电信号,进行模数转换后由通信模块发送至智能终端,通过对接收的数字信号进行处理分析可以掌握人的呼吸情况、心跳情况、体动情况,可对眠状况、身体状况进行监测,本发明具有柔性便携廉价舒适的特点,可以灵敏地实时监测多种人体生理信号,可在不直接接触人体的情况下正常工作。

    一种微弹体纳米压力传感器及健康监测系统

    公开(公告)号:CN107328494A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710495319.X

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种微弹体纳米压力传感器及健康监测系统,其微弹体纳米压力传感器压力传感部包括第一组件和第二组件,用于监测人体呼吸、心跳、体动、咳嗽等机械运动并将其转化为电信号;其健康监测系统包括依次连接的微弹体纳米压力传感器、多级放大滤波电路、模数转换模块和通信模块;将微弹体纳米压力传感器获得的交流信号滤波得到呼吸信号、心跳信号和体动信号三路模拟电信号,进行模数转换后由通信模块发送至智能终端,通过对接收的数字信号进行处理分析可以掌握人的呼吸情况、心跳情况、体动情况,可对眠状况、身体状况进行监测,本发明具有柔性便携廉价舒适的特点,可以灵敏地实时监测多种人体生理信号,可在不直接接触人体的情况下正常工作。

    一种具有自供能脉搏传感器的脉诊仪

    公开(公告)号:CN105725985A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610242204.5

    申请日:2016-04-19

    CPC classification number: A61B5/02 A61B5/4854 A61B2560/0214 H02N1/00

    Abstract: 本发明属于医疗器械领域,其公开了一种具有自供能脉搏传感器的脉诊仪,其包括至少一个自供能脉搏传感器、信号处理系统、数据采集卡及显示器。每个所述自供能传感器的两端分别电性连接所述信号处理系统的两个接口,所述数据采集卡电性连接所述信号处理系统及所述显示器。所述信号处理系统包括电阻,所述电阻与所述自供能脉搏传感器并联。所述自供能脉搏传感器包括柔性发电机,所述柔性发电机由人体脉搏跳动所产生的机械能驱动并产生电压信号。本发明提供的脉诊仪设计精巧,制作较为简单,成本低廉。

    柔性发电元件、自驱动声纹传感器及声纹识别安全系统

    公开(公告)号:CN107277722A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710488812.9

    申请日:2017-06-23

    Inventor: 周军 李文博 赵晟

    CPC classification number: H04R17/025 G10L17/00 H04R2217/03

    Abstract: 本发明公开了一种柔性发电元件、自驱动声纹传感器及声纹识别安全系统;柔性发电元件包括第一组件、第二组件和第三组件;第一组件包括第一金属导电层和在该第一金属导电层的边缘形成的第一电极;第二组件包括高分子聚合物绝缘层及其内部的多孔结构;第三组件包括第二金属导电层和在该第二金属导电层的边缘形成的第二电极;第一、第二、第三组件无间隙紧密贴合,通过声音在第二组件产生的声压使第二组件压缩或膨胀产生包含声音信息的交流电流信号;由单个或多个柔性发电元件构成自驱动声纹传感器;声纹识别安全系统包括依次相连的声纹传感器、滤波放大单元、数据采集单元、分析处理单元、控制单元及响应终端;本发明提供的声纹识别安全系统具有结构紧凑、声纹识别率高的特点。

    一种基于激光加热固膜的驻极体薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN104617216A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510019696.7

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光加热固膜的驻极体薄膜制备方法,包括:将导电基材层固定于旋涂、喷涂或者刮涂设备上,并配置适当的驻极体纳米颗粒悬浮液;通过调整旋涂速度、喷涂速度或者刮涂厚度参数使得驻极体悬浮液均匀覆盖,然后对驻极体悬浮液的溶剂执行蒸发处理,由此在导电基材层上形成具备一定厚度的驻极体材料层;采用激光加热设备将激光照射到驻极体材料层表面上,由此利用激光照射产生的热量使得驻极体纳米颗粒融化并相互连接,由此制得驻极体薄膜产品。通过本发明,能够在柔性导电基底上加工出成膜性能优秀、不易开裂脱离的驻极体薄膜产品,而且不会对导电基材层造成损伤,同时具备便于操控、成本低廉和适于大批量规模生产等特点。

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