本發(fā)明涉及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域,具體涉及一種基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
背景技術(shù):
物聯(lián)網(wǎng)被稱為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)的第三次浪潮,被認(rèn)定為全球新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)非常重視物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,十二五規(guī)劃中,被列為國(guó)家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)是指通過(guò)傳感器、射頻識(shí)別(rfid)、全球定位系統(tǒng)、二碼等信息感知設(shè)備,按約定的協(xié)議連接起來(lái),通過(guò)有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息交換和通信,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、數(shù)據(jù)采集、智能控制、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)隨著無(wú)線網(wǎng)絡(luò),傳感器技術(shù)的發(fā)展,精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為科學(xué)工作者關(guān)注的熱點(diǎn)。
在健身過(guò)程中,希望能夠?qū)ψ陨淼慕∩頎顩r進(jìn)行監(jiān)控。但是目前仍然沒有一種高效的監(jiān)控方法,不利于對(duì)健康進(jìn)行合理管理。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供了一種基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括采用zigbee組網(wǎng)方式的終端模塊、路由模塊、中心模塊和數(shù)據(jù)監(jiān)控中心,所述終端模塊負(fù)責(zé)人體運(yùn)動(dòng)步數(shù)的采集,并以無(wú)線的方式把采集的數(shù)據(jù)傳輸給路由模塊,所述路由模塊負(fù)責(zé)參與路由發(fā)現(xiàn)、消息轉(zhuǎn)發(fā)和通過(guò)連接別的節(jié)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,所述中心模塊負(fù)責(zé)發(fā)起建立新的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)定網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、管理網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)以及存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)信息,并接收來(lái)自路由節(jié)點(diǎn)的人體活動(dòng)量數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)監(jiān)控中心把中心模塊通過(guò)串口傳送至上位機(jī)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷、顯示、查詢和存儲(chǔ)。
進(jìn)一步地,所述zigbee組網(wǎng)方式具體為一種網(wǎng)狀型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
進(jìn)一步地,所述終端模塊包括振動(dòng)傳感器、調(diào)理電路模塊、時(shí)鐘電路模塊、電源電路模塊、天線和微處理器,所述振動(dòng)傳感器通過(guò)調(diào)理電路模塊橋接微處理器,所述時(shí)鐘電路模塊、電源電路模塊分別與微處理器單向通信,所述天線與微處理器雙向通信。
進(jìn)一步地,所述振動(dòng)傳感器采用cla-3全向振動(dòng)傳感器,通過(guò)綁在身體處實(shí)現(xiàn)計(jì)步器功能,所述調(diào)理電路模塊包括比較電路和整形電路。
進(jìn)一步地,所述路由模塊包括電源模塊、備用電源電路、時(shí)鐘模塊、功率放大模塊、天線和微處理器,所述電源模塊、備用電源電路和時(shí)鐘模塊分別與微處理器單向通信,所述天線通過(guò)功率放大模塊與微處理器雙向通信。
進(jìn)一步地,所述功率放大模塊采用ti的cc2591模塊,所述微處理器采用ti的cc2430單芯片集成soc方案。
進(jìn)一步地,所述中心模塊包括串口通信模塊、電源模塊、備用電源模塊、時(shí)鐘模塊、天線和微處理器,所述電源模塊、備用電源模塊和時(shí)鐘模塊分別與微處理器單向通信,所述串口通信模塊和天線分別與微處理器進(jìn)行雙向通信。
進(jìn)一步地,所述數(shù)據(jù)監(jiān)控中心具體為采用ni公司的labview開發(fā)平臺(tái),開發(fā)平臺(tái)上再自行開發(fā)自己的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
根據(jù)下文結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明具體實(shí)施例的詳細(xì)描述,本領(lǐng)域技術(shù)人員將會(huì)更加明了本發(fā)明的上述以及其他目的、優(yōu)點(diǎn)和特征。
附圖說(shuō)明
后文將參照附圖以示例性而非限制性的方式詳細(xì)描述本發(fā)明的一些具體實(shí)施例。附圖中相同的附圖標(biāo)記標(biāo)示了相同或類似的部件或部分。本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)該理解,這些附圖未必是按比例繪制的。附圖中:
圖1是根據(jù)本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例的基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)示意圖。
具體實(shí)施方式
本實(shí)施例的一種基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng),包括采用zigbee組網(wǎng)方式的終端模塊10、路由模塊20、中心模塊30和數(shù)據(jù)監(jiān)控中心40,所述終端模塊10負(fù)責(zé)人體運(yùn)動(dòng)步數(shù)的采集,并以無(wú)線的方式把采集的數(shù)據(jù)傳輸給路由模塊20,所述路由模塊20負(fù)責(zé)參與路由發(fā)現(xiàn)、消息轉(zhuǎn)發(fā)和通過(guò)連接別的節(jié)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍,所述中心模塊30負(fù)責(zé)發(fā)起建立新的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)定網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、管理網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)以及存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)信息,并接收來(lái)自路由節(jié)點(diǎn)的人體活動(dòng)量數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)監(jiān)控中心40把中心模塊30通過(guò)串口傳送至上位機(jī)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、判斷、顯示、查詢和存儲(chǔ)。
所述zigbee組網(wǎng)方式具體為一種網(wǎng)狀型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)增加和刪除一個(gè)節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)位置發(fā)生變動(dòng),節(jié)點(diǎn)發(fā)生故障等情況,網(wǎng)絡(luò)能夠自我恢復(fù),對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,無(wú)需人工的干預(yù),保證整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)仍然能夠正常工作。
所述終端模塊10包括振動(dòng)傳感器、調(diào)理電路模塊、時(shí)鐘電路模塊、電源電路模塊、天線和微處理器,所述振動(dòng)傳感器通過(guò)調(diào)理電路模塊橋接微處理器,所述時(shí)鐘電路模塊、電源電路模塊分別與微處理器單向通信,所述天線與微處理器雙向通信。所述振動(dòng)傳感器采用cla-3全向振動(dòng)傳感器,通過(guò)綁在人體實(shí)現(xiàn)計(jì)步器功能,與被監(jiān)測(cè)對(duì)象必須采用剛性連接,以減少振動(dòng)源與傳感器的信號(hào)衰減。所述調(diào)理電路模塊包括比較電路和整形電路,該振動(dòng)傳感器具有全向檢測(cè)、靈敏度可調(diào)、高抗干擾能力、產(chǎn)品一致性和互換性好、體積小的特點(diǎn)。而通過(guò)調(diào)理電路的設(shè)置,可以電容隔離振動(dòng)傳感器輸出的直流分量,可以調(diào)節(jié)電阻用于對(duì)振動(dòng)傳感器靈敏度。本系統(tǒng)采用帶干簧管的復(fù)位電路,復(fù)位時(shí)無(wú)需打開外殼,只需利用磁鐵就能方便地使電路復(fù)位。
所述路由模塊20包括電源模塊、備用電源電路、時(shí)鐘模塊、功率放大模塊、天線和微處理器,所述電源模塊、備用電源電路和時(shí)鐘模塊分別與微處理器單向通信,所述天線通過(guò)功率放大模塊與微處理器雙向通信。所述功率放大模塊采用ti的cc2591模塊,所述微處理器采用ti的cc2430單芯片集成soc方案。其中路由模塊20的路由節(jié)點(diǎn)在室內(nèi)的各個(gè)角落,充分考慮流體運(yùn)動(dòng)對(duì)信號(hào)的干擾情況,使得每個(gè)終端節(jié)點(diǎn)都處于zigbee無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的覆蓋范圍內(nèi),增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,實(shí)現(xiàn)較遠(yuǎn)距離的數(shù)據(jù)傳輸。
所述中心模塊30包括串口通信模塊、電源模塊、備用電源模塊、時(shí)鐘模塊、天線分別與微處理器,所述電源模塊、備用電源模塊和時(shí)鐘模塊和微處理器單向通信,所述串口通信模塊和天線分別與微處理器進(jìn)行雙向通信。中心模塊30采用持續(xù)電源和備用電源兩種方式供電,以保證網(wǎng)絡(luò)的可靠性。數(shù)據(jù)通過(guò)串口的方式發(fā)送到pc機(jī)中心模塊30通過(guò)串口rs-232固定在監(jiān)控中心附近。微處理器是整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的核心,采用cc2430單芯片集成soc方案滿足了外形小、集成度要高、功耗低、運(yùn)行速度盡量快、成本低的特點(diǎn)。所述數(shù)據(jù)監(jiān)控中心40具體為采用ni公司的labview開發(fā)環(huán)境進(jìn)行開發(fā)的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
至此,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)識(shí)到,雖然本文已詳盡示出和描述了本發(fā)明的多個(gè)示例性實(shí)施例,但是,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的情況下,仍可根據(jù)本發(fā)明公開的內(nèi)容直接確定或推導(dǎo)出符合本發(fā)明原理的許多其他變型或修改。因此,本發(fā)明的范圍應(yīng)被理解和認(rèn)定為覆蓋了所有這些其他變型或修改。