一种微电流刺激诱导精神状态的方法和装置

    公开(公告)号:CN113577561B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111063279.4

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种微电流刺激诱导精神状态的方法和装置,所述方法包括:获取用户的历史电刺激波形参数和当前人体生理参数;基于上述参数,获得刺激信号的基础波形参数并进行优化,合成组合电刺激波形;处理后产生相应的刺激微电流对用户精神状态进行诱导;监控诱导后的精神状态,获得诱导后的人体生理参数并记录累积诱导时长;设置刺激时间阈值,比较累积诱导时长与刺激时间阈值的大小;若累积诱导时长小于刺激时间阈值,则将诱导后的人体生理参数作为当前人体生理参数,重复以上步骤,否则,结束精神状态诱导。本发明为不同用户设计具有针对性的组合电刺激波形进行精神诱导,诱导方案具有个体差异性,保证了精神诱导的实时性,提高了诱导效果。

    一种并联型锂电池损耗均衡方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN113572238B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202110921183.0

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种并联型锂电池损耗均衡方法、装置和系统,应用于电池切换组件,电池切换组件与电池检测组件通信连接,电池检测组件与锂电池组连接,锂电池组包括多个并联的锂电池,方法包括:获取电池检测组件从每个锂电池所采集的电能数据;根据各个电能数据和预设的电压‑剩余电量占比关系表,分别确定各锂电池对应的电量占比信息;计算任意两个锂电池对应的电量占比信息的比值作为损耗差异值;基于各个电能数据的比较结果以及电池检测组件对应的量化误差,确定最小损耗阈值;根据损耗差异值与最小损耗阈值的比较结果,生成锂电池组的目标充电策略和目标放电策略,从而以最小损耗阈值均衡各个锂电池的损耗,有效延长并联锂电池组的使用寿命。

    一种基于声波的准非接触式心率采集装置及使用方法

    公开(公告)号:CN113384294A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110838535.6

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本申请公开了一种基于声波的准非接触式心率采集装置及使用方法,其装置根据心音的目标频率设计共振腔体的共振频率,从而突出心音的目标频率的所在频段,以避免其他背景频率的干扰,提高心率采集的准确性。通过腔内设置的驻极体拾音器采集与共振腔体发生共振的心音信号转换为电信号,并通过对电信号进行处理,以去除偏离目标频率的所在频段的杂音,再通过快速傅里叶分析得到心率数据,从而无需对床体进行改造,而是将共振腔体安装于床体上,无需直接接触人体,即可以获得躺在床体上的人的心率,无需考虑受到安装环境或成本的限制,提高了可操作性和用户的使用舒适度。

    一种基于蓝牙mesh网络的照明灯系统

    公开(公告)号:CN112929864A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110265617.6

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于蓝牙mesh网络的照明灯系统,其特征在于,所述照明灯系统通过蓝牙mesh网络进行组网;所述照明灯系统包括:用户端和多个照明灯;所述用户端,用于通过所述蓝牙mesh网络,控制多个所述照明灯;所述照明灯,用于实现照明功能,以及通过所述蓝牙mesh网络实现多个所述照明灯间的中继功能。通过蓝牙mesh网络对照明灯系统进行组网,且每个照明灯系统在实现照明功能的同时,还能在多个照明灯之间起着中继的功能,因此,相比于现阶段的智能照明灯系统,本发明的基于蓝牙mesh网络的照明灯系统有着更广的覆盖范围和更快的传输速度,几乎能够全面覆盖家庭和中小学的使用范围,并且还能实现对照明灯系统的更及时控制。

    一种睡眠监测方法、装置、系统及可读存储介质

    公开(公告)号:CN110051329A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910348606.7

    申请日:2019-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种睡眠监测方法,该方法包括以下步骤:利用位于床垫中的压电传感器采集用户睡眠信号;将用户睡眠信号输入至单片机中进行信号转换处理,获得目标人体生命体征;利用服务器对目标人体生命体征进行分析处理,获得睡眠监测结果;在用户终端中显示睡眠监测结果。应用该方法,无需用户穿戴设备,利用压电传感器便可采集用户睡眠信号,进而获得睡眠监测结果。这种非接触式睡眠监测,可满足对诸如学校学生宿舍对于室内监控管理的睡眠监控需求。本发明还公开了一种睡眠监测装置、系统及可读存储介质,具有相应的技术效果。

    一种微电流刺激诱导精神状态的方法和装置

    公开(公告)号:CN113577561A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202111063279.4

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种微电流刺激诱导精神状态的方法和装置,所述方法包括:获取用户的历史电刺激波形参数和当前人体生理参数;基于上述参数,获得刺激信号的基础波形参数并进行优化,合成组合电刺激波形;处理后产生相应的刺激微电流对用户精神状态进行诱导;监控诱导后的精神状态,获得诱导后的人体生理参数并记录累积诱导时长;设置刺激时间阈值,比较累积诱导时长与刺激时间阈值的大小;若累积诱导时长小于刺激时间阈值,则将诱导后的人体生理参数作为当前人体生理参数,重复以上步骤,否则,结束精神状态诱导。本发明为不同用户设计具有针对性的组合电刺激波形进行精神诱导,诱导方案具有个体差异性,保证了精神诱导的实时性,提高了诱导效果。

    一种并联型锂电池损耗均衡方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN113572238A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110921183.0

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种并联型锂电池损耗均衡方法、装置和系统,应用于电池切换组件,电池切换组件与电池检测组件通信连接,电池检测组件与锂电池组连接,锂电池组包括多个并联的锂电池,方法包括:获取电池检测组件从每个锂电池所采集的电能数据;根据各个电能数据和预设的电压‑剩余电量占比关系表,分别确定各锂电池对应的电量占比信息;计算任意两个锂电池对应的电量占比信息的比值作为损耗差异值;基于各个电能数据的比较结果以及电池检测组件对应的量化误差,确定最小损耗阈值;根据损耗差异值与最小损耗阈值的比较结果,生成锂电池组的目标充电策略和目标放电策略,从而以最小损耗阈值均衡各个锂电池的损耗,有效延长并联锂电池组的使用寿命。

    一种示波器的触发系统和示波器的触发方法

    公开(公告)号:CN113777376B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202111138733.8

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本申请涉及一种示波器的触发系统和示波器的触发方法,其触发系统包括工控装置以及与工控装置连接的信号输出装置和脉冲输出装置,信号输出装置还与脉冲输出装置连接。该示波器的触发系统通过信号输出装置接收被测信号,采用工控装置的第一控制参数在信号输出装置对被测信号进行处理,得到第一信号和第二信号,第一信号直接由信号输出装置输出;第二信号传输至脉冲输出装置中并通过工控装置的第二控制参数在脉冲输出装置中对第二信号进行处理,让脉冲输出装置输出与需要捕获波形对应脉冲波形的脉冲信号;根据需求设置的触发数据通过该示波器的触发系统对被测信号处理能够得到与之对应的斜率触发、脉宽触发或欠幅触发的脉冲波形。

    一种示波器的触发系统和示波器的触发方法

    公开(公告)号:CN113777376A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111138733.8

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本申请涉及一种示波器的触发系统和示波器的触发方法,其触发系统包括工控装置以及与工控装置连接的信号输出装置和脉冲输出装置,信号输出装置还与脉冲输出装置连接。该示波器的触发系统通过信号输出装置接收被测信号,采用工控装置的第一控制参数在信号输出装置对被测信号进行处理,得到第一信号和第二信号,第一信号直接由信号输出装置输出;第二信号传输至脉冲输出装置中并通过工控装置的第二控制参数在脉冲输出装置中对第二信号进行处理,让脉冲输出装置输出与需要捕获波形对应脉冲波形的脉冲信号;根据需求设置的触发数据通过该示波器的触发系统对被测信号处理能够得到与之对应的斜率触发、脉宽触发或欠幅触发的脉冲波形。

    一种基于声波的准非接触式心率采集装置

    公开(公告)号:CN216652336U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202121687701.9

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本申请公开了一种基于声波的准非接触式心率采集装置,根据心音的目标频率设计共振腔体的共振频率,从而突出心音的目标频率的所在频段,以避免其他背景频率的干扰,提高心率采集的准确性。通过腔内设置的驻极体拾音器采集与共振腔体发生共振的心音信号转换为电信号,并通过对电信号进行处理,以去除偏离目标频率的所在频段的杂音,再通过快速傅里叶分析得到心率数据,从而无需对床体进行改造,而是将共振腔体安装于床体上,无需直接接触人体,即可以获得躺在床体上的人的心率,无需考虑受到安装环境或成本的限制,提高了可操作性和用户的使用舒适度。

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