本發明涉及血壓監測領域,尤其涉及一種用于血壓測量的輔助裝置及血壓測量設備。
背景技術:
目前市面上的血壓計主要基于兩種主要的測量方法:聽診法和示波法。
聽診法是在臨床醫療上主要使用的方法。醫生使用的水銀血壓計就是通過聽診法設計的。聽診法是通過在血壓計袖帶氣囊放氣時用聽診器去聽肱動脈的血壓流動的聲音結合對應的壓強來判斷血壓值,如圖1所示。當聽診器中出現第一聲搏動聲,此時水銀柱所指刻度即為收縮壓;當搏動聲突然變弱或消失,此時水銀柱所指刻度即為舒張壓。聽診法由于其測量準確性高,在醫學上被稱作血壓測量的黃金標準。一般對其他類型的血壓計測量準確性的研究都是通過和使用水銀血壓計的聽診法進行對照研究的。但是聽診法在電子血壓計的使用上還有很大的局限性,主要是因為電子設備對聲音的辨別能力在某些方面比人耳要弱。聽診法需要判斷聲音的強弱(搏動聲的高低)和頻率(是搏動聲還是噪音),如圖2所示,使用聽診法的電子血壓計由于設計難度和成本的緣故不太普及,抗噪音干擾能力差。使用聽診法的水銀血壓計(或者其他非水銀介質)雖然方便,但很難自己給自己測量,需要專業訓練,測量的時候耳朵和眼睛要高度同步才能捕捉到聲音變化和對應的壓強值,而且數據不能自動記錄。
示波法通過測量脈搏振動波的幅度結合對應的袖帶壓強來判斷血壓值。由于原理實現簡單,使用示波法測量血壓的電子血壓計是市場上的主流產品,比如大部分歐姆龍的電子血壓計都使用示波法。很多研究對比發現示波法準確度有時會很差。根據美國疾控中心的報告,歐姆龍的某款血壓計的測量偏差可以達到16mmHg以上。示波法的一個不準確性的來源可能與測量原理本身有關。在聽診法中,袖帶氣囊放氣的過程中,當壓強下降到收縮壓以前,血壓是不能流動的,所以人耳聽不到血液流動的搏動聲。而示波法中,在血壓下降到收縮壓以前,振蕩波還是存在的,只是幅度要小一些。而在袖帶放氣或者氣囊壓力下降的過程中,振蕩波的變化幅度在收縮壓和舒張壓的前后是連續的。這并不像聽診法中存在一個搏動聲音變化從無到有的清晰界限。所以振蕩法只能夠通過大量的個體樣本在振蕩幅度變化和血壓值之間建立某種經驗關聯。這種基于大量個體樣本建立的平均關聯在適用在某個個體上時卻未必有效,這就導致了對于一定比例的人群,血壓值測量的誤差很大。這種誤差并不是血壓計本身的質量引起的,而是測量原理內在的缺陷。
示波法中比較常用的一種方法是幅度系數法又稱“歸一法”,如圖3所示。它是將脈搏波振動信號的幅值與信號的最大幅值相比進行歸一化處理,通過確定收縮壓和舒張壓的歸一化系數來識別收縮壓與舒張壓,如圖3所示。其中,As為收縮壓對應的脈搏波幅度,Am為平均壓所對應的脈搏波的幅度,Ad為舒張壓對應的脈搏波幅度,As/Am為收縮壓Pd的歸一化值,Ad/Am為舒張壓Ps的歸一化值,Pc為袖帶壓力,橫坐標代表放氣過程中袖帶內壓力的不斷減小。As/Am=C1,Ad/Am=C2,分別對應收縮壓和舒張壓的位置。根據測得的脈搏波幅值和對應的靜壓力,就可以得出收縮壓Ps、舒張壓Pd和平均壓Pm。一般收縮壓的幅度系數為0.46~0.64,舒張壓的幅度系數為0.43~0.73。(出處http://www.eccn.com/design_2011030416272188.htm)不同血壓計廠商會使用不同的幅度系數,這也導致即使不同廠家使用了相同的示波法,其測量值也可能會有挺大區別。每個測量個體對應的幅度系數可能都是不一樣的,血壓計并沒有針對每個人采用不用的系數。
電子血壓計的測量結果和醫生的聽診法測量結果相比,在不同人身上差別也不相同。根據統計數據顯示,40%左右的人群測量差值會達到5mmHg以上,15-20%左右的人群差值會達到10mmHg以上。這種差別會影響到高血壓的診斷和治療。另外不同電子血壓計廠家由于使用了不同的算法,在同一個人身上,不同血壓計廠家的測量結果差別有時也會很大。對血壓被測量者而言,如何判斷電子血壓計的準確性是一個很大的挑戰。醫學上,一般用戶將自己的電子血壓計在就診時帶給醫生進行對照比較。這在操作上有一定難度,同時由于人體自身的血壓也是波動的,當電子血壓計讀數和醫生測量讀數不同時,會產生干擾,影響電子血壓計準確性判斷。如圖4所示,為了判斷一個電子血壓計在特定用戶身上是否測量準確,需要在這一特定用戶身上在同一時刻用兩種方法(電子血壓計本身使用的示波法和醫生使用的聽診法)進行測量對照并進行記錄,計算差值。
目前使用這兩種方法設計的血壓計都是通過血壓計本身采集數據,進行計算,只把結果通過顯示或者語音告知使用者。血壓計在測量過程中要么是血壓計直接判斷血壓值,要么是人直接耳聽目測直接判斷血壓值,而沒有通過展示原始數據輔助用戶判斷血壓值。
技術實現要素:
有鑒于現有技術的上述缺陷,本發明所要解決的技術問題是提供一種能提高血壓測量的精度和便利性的血壓測量技術方案,使患者可以自助測量并得到準確的測量結果。
為實現上述目的,本發明提供了一種用于血壓測量的輔助裝置,包括音頻采集部件、圖像采集部件和終端設備,其中,
音頻采集部件被設置為采集血壓測量時的脈搏聲音信號并將脈搏聲音信號傳輸至 終端設備;
圖像采集部件被設置為采集血壓測量時的壓強圖像信號并將壓強圖像信號傳輸至終端設備;
終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號。
在本發明的一個較佳實施例中,終端設備被設置為能存儲并同步播放脈搏聲音信號和同步顯示壓強圖像信號。
進一步地,終端設備包括存儲模塊、顯示模塊和播放模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;顯示模塊被設置為在存儲模塊存儲壓強圖像信號時同步顯示壓強圖像信號;播放模塊被設置為在存儲模塊存儲脈搏聲音信號時同步播放脈搏聲音信號;壓強圖像信號的顯示和脈搏聲音信號的播放是同步的。
在本發明的另一較佳實施例中,終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,并能同步顯示脈搏聲音數據和壓強圖像信號。
進一步地,終端設備包括存儲模塊、處理模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據;顯示模塊被設置為同步顯示脈搏聲音數據和壓強圖像信號。
在本發明的又一較佳實施例中,終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據,并能根據脈搏聲音數據和壓強數據得出并顯示血壓值。
進一步地,終端設備包括存儲模塊、處理模塊、運算模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據;運算模塊被設置為根據脈搏聲音數據和壓強數據得出血壓值;顯示模塊被設置為顯示運算模塊得出的血壓值。
優選地,終端設備包括存儲模塊、處理模塊、運算模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據;運算模塊被設置為根據脈搏聲音數據和壓強數據得出血壓值;顯示模塊被設置為同步顯示脈搏聲音信號和壓強圖像信號,并顯示運算模塊得出的血壓值。
進一步地,圖像采集部件設置在終端設備中。
進一步地,音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件,其中音頻預處理部件設置在音頻接收部件中,使得音頻接收部件所接收的脈搏聲音信號依次通過音頻預處理部件、音頻傳輸部件和設置在音頻傳輸部件端部的連接件傳輸至終端設備。
優選地,音頻傳輸部件為電導線。
進一步地,音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件, 其中音頻預處理部件設置在音頻傳輸部件中并位于音頻傳輸部件的端部,從而音頻接收部件所接收的脈搏聲音信號通過音頻傳輸部件傳輸至音頻預處理部件,然后音頻預處理部件將脈搏聲音信號通過設置在音頻傳輸部件端部的連接件傳輸至終端設備。
優選地,音頻傳輸部件為中空的導管。
進一步地,音頻傳輸部件的端部設置有連接件,使得音頻采集部件能夠與終端設備電連接。
本發明還提供了一種血壓測量設備,包括血壓計和上述任意一種用于血壓測量的輔助裝置。本發明的用于血壓測量的輔助裝置是通過圖像采集部件以錄像或拍照的方式記錄電子血壓計的屏幕輸出或水銀柱血壓計/血壓表上水銀柱對應的壓強值,從而得到壓強圖像信號,并通過音頻采集部件得到上臂的脈搏搏動聲,從而能夠根據記錄的壓強值和聲音根據聽診法判斷血壓,與現有技術相比,本發明提高了血壓測量的精度和便利性,使得絕大多數患者可以自助測量并得到準確的測量結果。
本發明的用于血壓測量的輔助裝置的工作過程包括如下:
(1)在用戶使用電子血壓計時,通過音頻采集部件采集聽診音(柯氏音),即脈搏聲音,通過終端設備記錄脈搏聲音。
示波法和聽診法血壓測量的主要差別在于,示波法根據壓強波動推算血壓,而聽診法直接根據聽診音判斷血壓。如果在使用電子血壓計測量時將聲音用終端設備錄制下來,則可以根據終端設備錄制的聲音來判斷血壓。
(2)通過終端設備中的圖像采集部件比如攝像頭、照相機等的攝像功能拍攝壓強圖像信號,通過終端設備記錄壓強圖像信號或壓強數據。
聽診法對血壓的判斷需要找到聽診音出現和消失時對應的袖帶壓強。袖帶壓強通常在測量過程中會實時顯示在血壓計的屏幕上。通過終端設備的攝像功能可以將血壓計在測量時的壓強圖像信號(即顯示壓強數據的畫面)拍攝下來。由于攝像的同時記錄了聲音,拍攝的血壓計上顯示的壓強圖像信號和手機記錄聽診音是同步的。
(3)聽診音的圖形化顯示
聽診音在終端設備的屏幕上可以進行圖形化顯示,輔助判斷聽診音出現和消失的位置。
(4)通過終端設備實現壓強數字的圖像識別
終端設備中的圖像采集部件拍攝的顯示壓強數據的畫面可以通過圖像識別技術直接提取壓強值。這樣就得到了壓強和聲音之間的對應關系。
(5)在終端設備上對血壓值進行手動或者自動的判斷
對終端設備上記錄下來的壓強和聲音數據,可以進行手動或者自動的血壓值判斷。
本發明的技術效果包括如下:
(1)通過音頻采集部件采集脈搏聲音信號,通過圖像采集部件采集壓強圖像信號,通過終端設備存儲并同步播放脈搏聲音信號和壓強圖像信號,使得用戶可以自主地根據所聽到的脈搏聲音信號和所看到的壓強圖像信號中的壓強數據得出壓強值。
(2)通過音頻采集部件采集脈搏聲音信號,通過圖像采集部件采集壓強圖像信號,通過終端設備存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,并同步顯示脈搏聲音數據和壓強圖像信號,使得用戶可以自主地根據所看到的脈搏聲音數據和壓強圖像信號中的壓強數據得出壓強值。
(3)通過音頻采集部件采集脈搏聲音信號,通過圖像采集部件采集壓強圖像信號,通過終端設備存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據將壓強圖像信號轉化為壓強數據,并能根據脈搏聲音數據和壓強數據得出并顯示血壓值,使得用戶能夠根據終端設備顯示的結果直接知道血壓值,或者自主地根據所看到的脈搏聲音數據和壓強數據得出壓強值。
(4)通過音頻采集部件和終端設備根據聽診法獲得普通電子血壓計測量時的血壓值;由于聽診法是無創血壓測量的金標準,得到的血壓值可以評估此特定電子血壓計在此特定用戶身上的測量準確性;
(5)本發明的用于血壓測量的輔助裝置對電子血壓儀,血壓表或水銀毫米汞柱血壓儀都適用。
以下將結合附圖對本發明的構思、具體結構及產生的技術效果作進一步說明,以充分地了解本發明的目的、特征和效果。
附圖說明
圖1是示波法中脈搏波波幅與袖帶壓力的對應關系圖;
圖2是袖帶內產生的小脈沖圖;
圖3是歸一化值曲線圖;
圖4是示波法和聽診法在不同血壓測量設備間的絕對值差值對照圖;
圖5是本發明的具體實施例的上臂式電子血壓計的示意圖;
圖6是本發明的具體實施例的手機的示意圖;
圖7是本發明的具體實施例的音頻采集部件的示意圖;
圖8是本發明的實施例3的APP的運行界面的示意圖。
具體實施方式
實施例1
本實施例提供了一種血壓測量設備,包括血壓計和用于血壓測量的輔助裝置,本實施例的血壓測量輔助裝置主要是解決使用者在使用現有血壓計產品進行測量時,無 法獲得原始數據,因而無法自助測量并得到準確的測量結果的問題。本實施例使用上臂式電子血壓計(參見圖5),其包括主機1、氣體管路2和袖帶氣囊3,主機1上包括按鍵11和觸摸顯示屏12。但不限于上臂式電子血壓計,也可以采用水銀血壓計、腕式電子血壓計等和針對不同測定部位的其他血壓計。
本實施例的用于血壓測量的輔助裝置包括音頻采集部件、圖像采集部件和終端設備,其中,音頻采集部件被設置為采集血壓測量時的脈搏聲音信號并將脈搏聲音信號傳輸至終端設備;圖像采集部件被設置為采集血壓測量時的壓強圖像信號并將壓強圖像信號傳輸至終端設備。
本實施例的終端設備被設置為能存儲并同步播放脈搏聲音信號和同步顯示壓強圖像信號。具體地,本實施例的終端設備包括存儲模塊、顯示模塊和播放模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;顯示模塊被設置為在存儲模塊存儲壓強圖像信號時同步顯示壓強圖像信號;播放模塊被設置為在存儲模塊存儲脈搏聲音信號時同步播放脈搏聲音信號;壓強圖像信號的顯示和脈搏聲音信號的播放是同步的。本實施例的終端設備為手機(參見圖6),在其它實施例中也可以為電腦、平板電腦、手環、手表等智能設備或可穿戴設備。
本實施例的圖像采集部件被設置在終端設備中,可以為攝像頭或照相機等能夠拍攝圖像的部件。本實施例的音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件。音頻傳輸部件的端部設置有連接件(比如耳機插頭),使得音頻采集部件能夠與終端設備電連接。具體地,如圖7所示,本實施例的音頻采集部件為聽診器,包括聽診頭4和麥克風5。麥克風5嵌在音頻傳輸部件6中并位于音頻傳輸部件6的端部,耳機插頭7直接與麥克風5連接。此時,音頻傳輸部件6為中空的導管,比如橡膠管,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號通過橡膠管中的空氣振動傳輸至麥克風5,然后麥克風5將脈搏聲音信號通過耳機插頭傳輸至終端設備。
在其它實施例中,麥克風5也可以設置在聽診頭中,此時音頻傳輸部件6為電導線,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號依次通過麥克風5、電導線和耳機插頭7傳輸至手機。
在其它實施例中,聽診器也可以通過無線連接方式與手機連接,比如通過藍牙,將脈搏聲音信號傳輸至手機。
實施例2
本實施例提供了一種血壓測量設備,包括血壓計和用于血壓測量的輔助裝置,本實施例的血壓測量輔助裝置主要是解決使用者在使用現有血壓計產品進行測量時,無法獲得原始數據,因而無法自助測量并得到準確的測量結果的問題。本實施例使用上臂式電子血壓計(參見圖5),其包括主機1、氣體管路2和袖帶氣囊3,主機1上包括按鍵11和觸摸顯示屏12。但不限于上臂式電子血壓計,也可以采用水銀血壓計、 腕式電子血壓計等和針對不同測定部位的其他血壓計。
本實施例的用于血壓測量的輔助裝置包括音頻采集部件、圖像采集部件和終端設備,其中,音頻采集部件被設置為采集血壓測量時的脈搏聲音信號并將脈搏聲音信號傳輸至終端設備;圖像采集部件被設置為采集血壓測量時的壓強圖像信號并將壓強圖像信號傳輸至終端設備。
本實施例的終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,并能同步顯示脈搏聲音數據和壓強圖像信號。具體地,本實施例的終端設備包括存儲模塊、處理模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據;顯示模塊被設置為同步顯示脈搏聲音數據和壓強圖像信號。本實施例的終端設備為手機(參見圖6),在其它實施例中也可以為電腦、平板電腦、手環、手表等智能設備或可穿戴設備。
本實施例的圖像采集部件被設置在終端設備中,可以為攝像頭或照相機等能夠拍攝圖像的部件。本實施例的音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件。音頻傳輸部件的端部設置有連接件(比如耳機插頭),使得音頻采集部件能夠與終端設備電連接。具體地,如圖7所示,本實施例的音頻采集部件為聽診器,包括聽診頭4和麥克風5。麥克風5嵌在音頻傳輸部件6中并位于音頻傳輸部件6的端部,耳機插頭7直接與麥克風5連接。此時,音頻傳輸部件6為中空的導管,比如橡膠管,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號通過橡膠管中的空氣振動傳輸至麥克風5,然后麥克風5將脈搏聲音信號通過耳機插頭傳輸至終端設備。
在其它實施例中,麥克風5也可以設置在聽診頭中,此時音頻傳輸部件6為電導線,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號依次通過麥克風5、電導線和耳機插頭7傳輸至手機。
在其它實施例中,聽診器也可以通過無線連接方式與手機連接,比如通過藍牙,將脈搏聲音信號傳輸至手機。
實施例3:
本實施例提供了一種血壓測量設備,包括血壓計和用于血壓測量的輔助裝置,本實施例的血壓測量輔助裝置主要是解決使用者在使用現有血壓計產品進行測量時,無法獲得原始數據,因而無法自助測量并得到準確的測量結果的問題。本實施例使用上臂式電子血壓計(參見圖5),其包括主機1、氣體管路2和袖帶氣囊3,主機1上包括按鍵11和觸摸顯示屏12。但不限于上臂式電子血壓計,也可以采用水銀血壓計、腕式電子血壓計等和針對不同測定部位的其他血壓計。
本實施例的用于血壓測量的輔助裝置包括音頻采集部件、圖像采集部件和終端設備,其中,音頻采集部件被設置為采集血壓測量時的脈搏聲音信號并將脈搏聲音信號 傳輸至終端設備;圖像采集部件被設置為采集血壓測量時的壓強圖像信號并將壓強圖像信號傳輸至終端設備。
本實施例的終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據,并能根據脈搏聲音數據和壓強數據得出并顯示血壓值。具體地,本實施例的終端設備包括存儲模塊、處理模塊、運算模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據;運算模塊被設置為根據脈搏聲音數據和壓強數據得出血壓值;顯示模塊被設置為顯示運算模塊得出的血壓值。本實施例的終端設備為手機(參見圖6),在其它實施例中也可以為電腦、平板電腦、手環、手表等智能設備或可穿戴設備。
本實施例的圖像采集部件被設置在終端設備中,可以為攝像頭或照相機等能夠拍攝圖像的部件。本實施例的音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件。音頻傳輸部件的端部設置有連接件(比如耳機插頭),使得音頻采集部件能夠與終端設備電連接。具體地,如圖7所示,本實施例的音頻采集部件為聽診器,包括聽診頭4和麥克風5。麥克風5嵌在音頻傳輸部件6中并位于音頻傳輸部件6的端部,耳機插頭7直接與麥克風5連接。此時,音頻傳輸部件6為中空的導管,比如橡膠管,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號通過橡膠管中的空氣振動傳輸至麥克風5,然后麥克風5將脈搏聲音信號通過耳機插頭傳輸至終端設備。
在其它實施例中,麥克風5也可以設置在聽診頭中,此時音頻傳輸部件6為電導線,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號依次通過麥克風5、電導線和耳機插頭7傳輸至手機。
在其它實施例中,聽診器也可以通過無線連接方式與手機連接,比如通過藍牙,將脈搏聲音信號傳輸至手機。
實施例4:
本實施例提供了一種血壓測量設備,包括血壓計和用于血壓測量的輔助裝置,本實施例的血壓測量輔助裝置主要是解決使用者在使用現有血壓計產品進行測量時,無法獲得原始數據,因而無法自助測量并得到準確的測量結果的問題。本實施例使用上臂式電子血壓計(參見圖5),其包括主機1、氣體管路2和袖帶氣囊3,主機1上包括按鍵11和觸摸顯示屏12。但不限于上臂式電子血壓計,也可以采用水銀血壓計、腕式電子血壓計等和針對不同測定部位的其他血壓計。
本實施例的用于血壓測量的輔助裝置包括音頻采集部件、圖像采集部件和終端設備,其中,音頻采集部件被設置為采集血壓測量時的脈搏聲音信號并將脈搏聲音信號傳輸至終端設備;圖像采集部件被設置為采集血壓測量時的壓強圖像信號并將壓強圖像信號傳輸至終端設備。
本實施例的終端設備被設置為能存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號,將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據,并能根據脈搏聲音數據和壓強數據得出并顯示血壓值。具體地,本實施的終端設備包括存儲模塊、處理模塊、運算模塊和顯示模塊,其中,存儲模塊被設置為存儲脈搏聲音信號和壓強圖像信號;處理模塊被設置為將脈搏聲音信號轉化為脈搏聲音數據,將壓強圖像信號轉化為壓強數據;運算模塊被設置為根據脈搏聲音數據和壓強數據得出血壓值;顯示模塊被設置為同步顯示脈搏聲音信號和壓強圖像信號,并顯示運算模塊得出的血壓值。本實施例的終端設備為手機(參見圖6),在其它實施例中也可以為電腦、平板電腦、手環、手表等智能設備或可穿戴設備。
本實施例的圖像采集部件被設置在終端設備中,可以為攝像頭或照相機等能夠拍攝圖像的部件。本實施例的音頻采集部件包括音頻接收部件、音頻預處理部件和音頻傳輸部件。音頻傳輸部件的端部設置有連接件(比如耳機插頭),使得音頻采集部件能夠與終端設備電連接。具體地,如圖7所示,本實施例的音頻采集部件為聽診器,包括聽診頭4和麥克風5。麥克風5嵌在音頻傳輸部件6中并位于音頻傳輸部件6的端部,耳機插頭7直接與麥克風5連接。此時,音頻傳輸部件6為中空的導管,比如橡膠管,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號通過橡膠管中的空氣振動傳輸至麥克風5,然后麥克風5將脈搏聲音信號通過耳機插頭傳輸至終端設備。
在其它實施例中,麥克風5也可以設置在聽診頭中,此時音頻傳輸部件6為電導線,從而聽診頭4所接收的脈搏聲音信號依次通過麥克風5、電導線和耳機插頭7傳輸至手機。
在其它實施例中,聽診器也可以通過無線連接方式與手機連接,比如通過藍牙,將脈搏聲音信號傳輸至手機。
本實施例的終端設備的存儲、處理、運算和顯示等功能均可以通過設置在終端設備內的APP(Application,應用程序)來實現。
本實施例的血壓測量設備使用過程如下:
使用時先將聽診器的耳機插頭將插入手機。血壓計的測量過程將和普通血壓計一樣,由血壓計控制充氣放氣,聽診器固定在血壓計的袖帶氣囊內側,并緊貼肱動脈處以采集聽診音(脈搏聲音)。啟動手機上的App,APP運行界面如圖8所示。將手機上的攝像頭對準電子血壓儀的顯示屏,在血壓測量過程中開始記錄血壓計上顯示屏上的圖像和聽診器中的聲音。手機中的APP會對圖像數據和聲音數據進行處理,比如顯示聲音的強弱幅度,根據圖形識別獲得壓強讀數,并進一步判斷血壓等。
手機上的App還可以進行進一步的數據分析:將聲音數據、壓強圖像信號顯示在同一個時間軸上。如圖8所示,圖中左邊的豎線14標出了根據聽診法確定的收縮壓對應的時間點,右邊的豎線15標出了舒張壓對應的時間點。由此可以對應時間點的圖像以及上面顯示的壓強值,即為收縮壓和舒張壓。數據回放時,中間的豎線16會隨著聲 音的播放進度移動,豎線16經過的聲音強弱幅度曲線會幫助人來對耳朵聽到的聲音做更準確的判斷。
APP對音頻信號的圖形化不僅可以是時域的,也可以是頻域的或二者皆有。圖形也不限于是曲線圖,也可以是柱形圖等。還可以設置在聲音的回放過程中可隨時進行暫停、繼續、設置在兩個時間點間循環播放等操作。
另外,用戶基于APP將脈搏聲音數據和壓強圖像信號在同一個時間軸上圖形化顯示的結果,也可以人為地通過聽診法確定血壓值。APP也可以根據壓強數據通過示波法運算得出血壓值,其中示波法中使用的參數(比如幅度參數法中的C1和C2)可以直接通過操作界面(未示出)被進行調整。對于一般的使用者,可以設置為,針對某一次的測量,輸入經確認后認為是準確的血壓值(如人為通過聽診法確定的血壓值),由專用APP將輸入的血壓值和由示波法確定的血壓值進行比較,依據比較結果進行參數調整,從而無需專業人士也可簡單進行參數調整。也可以以聽診法確定的血壓值為基準自動校準示波法中使用的參數(如C1和C2),這種校準也可以設置為周期性的,如設定為一段時間或一定次數后進行自動校準。由于參數的修改是針對個人情況而進行的校準,測量精度一般會高于普通電子血壓計上的直接讀數。并且在經過校準后,即使不使用聽診器(不進行聽診法確定血壓值),也可以獲得相對較為準確的血壓值。
以上界面功能的實施,皆在現有技術的可實現范圍內,并且在有數據源的前提下,對于數據的處理和顯示的方式多種多樣,如對數據進行相關性分析、將圖像加入動態元素等等,可以根據實際需要做進一步地設計或改進。
在使用時,本實施例的血壓測量設備也與普通電子血壓計一樣,只需一鍵啟動,血壓計自動對袖帶氣囊進行充放氣操作,同時記錄測量到的數據。待測量結束后,自動顯示由示波法和/或聽診法確定的血壓值,也可在終端設備(本實施例中的手機)上回放記錄的壓強圖像信號(或壓強數據)和聲音數據,人為通過聽診法確定血壓值。
以上詳細描述了本發明的較佳具體實施例。應當理解,本領域的普通技術無需創造性勞動就可以根據本發明的構思作出諸多修改和變化。因此,凡本技術領域中技術人員依本發明的構思在現有技術的基礎上通過邏輯分析、推理或者有限的實驗可以得到的技術方案,皆應在由權利要求書所確定的保護范圍內。