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耳戴式无创脉搏监测穿戴设备结构设计

项目分类:传感器 发布时间:2023-09-05 ID:710087
  • 耳戴式无创脉搏监测穿戴设备结构设计
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  这款耳戴式监测设备的结构设计,核心围绕耳垂部位的生理信号采集场景展开,区别于腕部、指夹式监测设备的佩戴逻辑,耳垂部位无明显运动肌群干扰,日常佩戴过程中受肢体动作带来的伪影影响更小,适合长时间连续的血流脉搏信号采集。设备整体采用贴耳式分体结构设计,佩戴时主体结构卡合在耳垂外侧,信号采集端贴合耳垂皮肤表面,整体重量控制在5g以内,避免长时间佩戴造成耳垂部位的压迫不适感,结构边缘全部做R0.8以上的圆角过渡,无尖锐棱角,接触皮肤的接触面采用哑光亲肤材质设计,减少长期接触带来的皮肤致敏风险。

  从功能实现的结构布局来看,设备内部集成了光发射与光检测两个核心传感单元,发射端发出的特定波长光线穿透耳垂软组织,被动脉搏动过程中血流变化调制后的反射光信号由检测端接收,以此实现脉搏波、血压相关生理参数的连续采集。结构设计上特意将两个传感单元的安装位做了同轴度公差约束,安装基准面的平面度控制在0.05mm以内,保证光路传输的稳定性,避免装配偏差带来的信号衰减。设备外壳做了IP65级的密封结构设计,上下壳体的配合面采用0.5mm线径的硅胶密封圈做周向密封,按键与充电接口位置都做了防水挡边结构,满足日常佩戴过程中防汗、防泼溅的使用需求,适配运动、日常通勤等多场景下的连续佩戴使用。

  设备的佩戴固定结构采用弹性卡合设计,卡合臂采用薄壁弹性结构,壁厚0.6mm,材料选用具备高回弹性的改性PC材质,开合角度可在15°范围内自适应调整,适配不同厚度的耳垂形态,卡合端内侧设计有直径1mm的点状防滑凸起,佩戴后不会因头部晃动、日常走动出现移位脱落的问题。设备内部的PCB板采用堆叠式安装结构,上层为信号处理与蓝牙传输模块,下层为传感单元与供电模块,两层板之间采用板对板连接器连接,最大化压缩内部空间占用,整体设备的外形尺寸控制在22mm×18mm×8mm的范围内,佩戴后不会超出耳廓的外轮廓,不会对佩戴口罩、眼镜、耳机等其他耳部周边用品造成干涉。

  配套的信号交互端为移动端适配结构,设备采集到的生理数据通过低功耗蓝牙模块实时传输至移动端,可实现连续的脉搏波形显示、异常数据提醒等功能。设备本身的结构设计充分考虑了长期佩戴的轻量化需求,内部电池仓的结构做了薄壁化处理,壁厚均匀控制在1mm以内,既保证结构强度,又尽可能降低整体重量。在结构可靠性验证层面,卡合结构经过1000次开合疲劳测试后,回弹力保持率在90%以上,密封结构经过1米水深30分钟浸泡测试后内部无进水,传感单元的安装结构经过1.5米跌落测试后无移位、光路无偏移,可满足日常使用的可靠性要求。

  区别于传统的医疗级监测设备,这款穿戴设备的结构设计弱化了医疗属性的冰冷感,整体外观采用圆润的流线型设计,表面做细晒纹处理,无突兀的结构凸起,佩戴后具备一定的隐蔽性,适合日常长期佩戴使用。结构设计过程中充分考虑了装配工艺性,整机无复杂的异形结构,上下壳体采用超声波焊接工艺固定,内部元器件全部采用SMT贴片工艺,装配工序简单,适合批量生产制造。传感单元的接触面设计有可拆卸的亲肤贴层,可定期更换,避免长期使用带来的接触面污渍堆积问题,贴层采用卡扣式固定结构,更换时无需借助工具,徒手即可完成拆装操作。

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