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一种坐姿检测装置、系统及方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2015-11-16
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-04-06
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-01-16
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2035-11-16
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201510785510.9 申请日 2015-11-16
公开/公告号 CN105389960B 公开/公告日 2018-01-16
授权日 2018-01-16 预估到期日 2035-11-16
申请年 2015年 公开/公告年 2018年
缴费截止日 2022-12-16
分类号 G08B21/24 主分类号 G08B21/24
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 6
权利要求数量 7 非专利引证数量 0
引用专利数量 9 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN103932507A、CN103932507A、CN104464216A、CN102939718A、CN104424771A、CN201765675U、CN204375129U、CN104900019A、JP5406575B2 被引证专利
专利权维持 2 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 上海斐讯数据通信技术有限公司 当前专利权人 上海斐讯数据通信技术有限公司
发明人 汪亮 第一发明人 汪亮
地址 上海市松江区思贤路3666号 邮编 201616
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 上海市 申请人所在市 上海市松江区
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
上海硕力知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
郭桂峰
摘要
本发明提出一种坐姿检测系统,所述系统包括坐姿检测装置和与所述坐姿检测装置可通信的智能设备,所述坐姿检测装置包括微控制器和坐姿信息收集设备;所述坐姿信息收集设备,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变;所述微控制器,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将所述坐姿信息处理后发送给所述智能设备;所述智能设备,用于接收所述坐姿信息,并将所述坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出所述坐姿信息阈值则发出提醒。本发明还提出了一种坐姿检测装置、方法。能够对人体的坐姿情况进行检测并实时提醒以便及时进行矫正,同时避免穿矫形带对人体运动带来的不便。
  • 摘要附图
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图1
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图2
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图3
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图4
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图5
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图6
    一种坐姿检测装置、系统及方法
  • 说明书附图:图7
    一种坐姿检测装置、系统及方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-12-17 专利权的转移 登记生效日: 2021.12.07 专利权人由长兴吕山金鹭孵化器有限公司变更为湖州帷幄知识产权运营有限公司 地址由313105 浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村变更为313000 浙江省湖州市吴兴区爱山街道新天地商务写字楼1019室
2 2018-01-16 授权
3 2016-04-06 实质审查的生效 IPC(主分类): G08B 21/24 专利申请号: 201510785510.9 申请日: 2015.11.16
4 2016-03-09 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种坐姿检测装置,其特征在于,所述装置包括:微控制器和坐姿信息收集设备,所述坐姿信息收集设备,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变,所述坐姿信息收集设备包括:弹性上背带、弹性下背带以及所述弹性上背带与所述弹性下背带之间连接的弹性软管,设置于人体的前胸、后背处,在所述弹性上背带、所述弹性下背带和所述弹性软管内部集成有传感器模块,所述传感器模块为由两个极板组成的电容式传感器;
所述微控制器,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将所述坐姿信息处理后发出。

2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述微控制器具体包括:电连接的单片机模块、蓝牙模块以及传感器模块;
所述传感器模块,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的所述坐姿信息,并将所述坐姿信息传递给所述单片机模块;
所述单片机模块,用于将所述坐姿信息处理后传递给所述蓝牙模块;
所述蓝牙模块,用于将处理后的所述坐姿信息发出。

3.一种坐姿检测系统,其特征在于,所述系统包括坐姿检测装置和与所述坐姿检测装置可通信的智能设备,
所述坐姿检测装置包括微控制器和坐姿信息收集设备;
所述坐姿信息收集设备,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变,所述坐姿信息收集设备包括:弹性上背带、弹性下背带以及所述弹性上背带与所述弹性下背带之间连接的弹性软管,设置于人体的前胸、后背处,在所述弹性上背带、所述弹性下背带和所述弹性软管内部集成有传感器模块,所述传感器模块为由两个极板组成的电容式传感器;
所述微控制器,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将所述坐姿信息处理后发送给所述智能设备;
所述智能设备,用于接收所述坐姿信息,并将所述坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出所述坐姿信息阈值则发出提醒。

4.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述智能设备还预先保存一个时间阈值,当所述坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值的时间超过所述时间阈值,则所述智能设备发出提醒。

5.如权利要求3所述的系统,其特征在于,所述微控制器包括电连接的单片机模块、蓝牙模块以及传感器模块,
所述传感器模块,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的所述坐姿信息,并将所述坐姿信息传递给所述单片机模块;
所述单片机模块,用于将所述坐姿信息处理后传递给所述蓝牙模块;
所述蓝牙模块,用于将处理后的所述坐姿信息发出。

6.一种坐姿检测方法,其特征在于,所述方法包括:
通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,所述坐姿信息收集设备包括:
弹性上背带、弹性下背带以及所述弹性上背带与所述弹性下背带之间连接的弹性软管,设置于人体的前胸、后背处,在所述弹性上背带、所述弹性下背带和所述弹性软管内部集成有传感器模块,所述传感器模块为由两个极板组成的电容式传感器;
将所述坐姿信息处理后发送给智能设备;
所述智能设备通过将处理后的坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出预先保存的坐姿信息阈值则发出提醒。

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述智能设备还预先保存了时间阈值,当所述坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值的时间超过预先保存的时间阈值,则所述智能设备发出提醒。
说明书

技术领域

[0001] 本发明主要涉及坐姿检测技术领域,特别地,涉及一种坐姿检测装置、系统及方法。

背景技术

[0002] 现代社会由于电脑的广泛使用,人们长时间坐在电脑前工作、学习、娱乐。而长时间坐姿不正会造成周围神经被压迫,在一定程度上会造成人体的病变,比较容易出现驼背、腰痛等现象,该现象大多是由不良坐姿等生活习惯所引起的,特别是青少年的身体处于生长发育期间,所以更要注重保护青少年的身体。因此,对对于坐姿不正确的人群,特别是青少年坐姿的检测及提醒就显得尤为重要。
[0003] 现有坐姿矫正大多是在医院等正规场所进行的,治疗时间短并且回弹的可能性比较大。因此,如果能够在日常生活中随时随地对坐姿情况进行检测、提醒和矫正就显得非常重要。随着可穿戴式智能设备的流行,利用智能设备对人体坐姿情况进行检测逐渐成为一种流行的趋势。本专利主要是结合可穿戴式智能设备和坐姿检测传感器,对人们日常生活中坐姿情况进行实时检测及提醒功能。
[0004] 现有坐姿矫正采用专业定制的矫正设备,如矫正带和矫正椅等,这种方式不能实现随时随地坐姿进行检测,一旦脱离了这些矫正设备,人们会无意识地恢复原来的坐姿不正的状态。
[0005] 较常见的坐姿矫正方法是采用矫形带实现的,利用特殊材料的特殊性能来实现坐姿的预防和矫正,但是穿戴上会很不方便,且影响人们的运动,用户体验不好。
[0006] 矫正椅设计具有特定结构外形和特殊材料,从而利用特定的结构外形和特殊材料来对人体坐姿进行矫正,但是该矫形方法适用场合比较固定,主要是利用器材的特定结构外形和特殊的材料来进行坐姿的矫正,且该矫形椅无法与用户进行交互,不能满足用户实时的需求。
[0007] 基于以上缺点,人们急需既不阻碍人们日常活动又能够在人们坐姿不正情况时进行实时检测和提醒功能的矫形设备。

发明内容

[0008] 为了解决上述技术问题,本发明提出了一种坐姿检测装置,所述装置包括:微控制器和坐姿信息收集设备,所述坐姿信息收集设备,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变;所述微控制器,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将所述坐姿信息处理后发出。
[0009] 进一步地,所述微控制器具体包括:电连接的单片机模块、蓝牙模块以及传感器模块;所述传感器模块,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的所述坐姿信息,并将所述坐姿信息传递给所述单片机模块;所述单片机模块,用于将所述坐姿信息处理后传递给所述蓝牙模块;所述蓝牙模块,用于将处理后的所述坐姿信息发出。
[0010] 进一步地,所述坐姿信息收集设备包括:弹性上背带、弹性下背带以及所述弹性上背带与所述弹性下背带之间连接的弹性软管。
[0011] 进一步地,所述传感器模块为由两个极板组成的电容式传感器,且所述传感器模块集成在所述弹性上背带、所述弹性下背带和所述弹性软管内部。
[0012] 本发明还提出一种坐姿检测系统,所述系统包括坐姿检测装置和与所述坐姿检测装置可通信的智能设备,所述坐姿检测装置包括微控制器和坐姿信息收集设备;所述坐姿信息收集设备,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变;所述微控制器,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将所述坐姿信息处理后发送给所述智能设备;所述智能设备,用于接收所述坐姿信息,并将所述坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出所述坐姿信息阈值则发出提醒。
[0013] 进一步地,所述智能设备还预先保存一个时间阈值,当所述坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值的时间超过所述时间阈值,则所述智能设备发出提醒。
[0014] 进一步地,所述微控制器包括电连接的单片机模块、蓝牙模块以及传感器模块,所述传感器模块,用于通过所述坐姿信息收集设备的形变来检测人体的所述坐姿信息,并将所述坐姿信息传递给所述单片机模块;所述单片机模块,用于将所述坐姿信息处理后传递给所述蓝牙模块;所述蓝牙模块,用于将处理后的所述坐姿信息发出。
[0015] 进一步地,所述坐姿信息收集设备包括:弹性上背带、弹性下背带以及所述弹性上背带与所述弹性下背带之间连接的弹性软管。
[0016] 进一步地,所述传感器模块为由两个极板组成的电容式传感器,且所述传感器模块集成在所述弹性上背带、所述弹性下背带和所述弹性软管内部。
[0017] 本发明还提出一种坐姿检测方法,所述方法包括:通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息;将所述坐姿信息处理后发送给智能设备;所述智能设备通过将处理后的坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出预先保存的坐姿信息阈值则发出提醒。
[0018] 进一步地,所述智能设备还预先保存了时间阈值,当所述坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值的时间超过预先保存的时间阈值,则所述智能设备发出提醒。
[0019] 本发明技术方案实现人体坐姿情况的实时检测,在不阻碍人体运动的同时,结合可穿戴式智能设备的提醒功能,不仅可以定量地检测坐姿情况,还可以在人们无意识情况下坐姿不正时对人体进行及时提醒功能,有利于青少年坐立时保持良好的姿势,进而有利于身体的健康成长。同时,能够在人们看书写字时候对人体的坐姿情况进行检测并实时提醒以便及时进行矫正,避免穿矫形带对人体运动带来的不便。
[0020] 可穿戴式智能设备的坐姿矫正系统在用户不使用时可以关闭其应用程序来关闭该系统,这样就可以不阻碍用户的运动,同时也避免了传统的矫正带时时刻刻对用户运动的阻碍,并且能够随时随地地对人体坐姿状况进行监测、提醒和及时矫正功能。

实施方案

[0029] 为了使本申请所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0030] 如图1所示,是本发明提供的坐姿检测装置一种实施例的结构示意图,坐姿检测装置10包括微控制器11和坐姿信息收集设备12,
[0031] 坐姿信息收集设备12,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变;
[0032] 微控制器11,用于通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息处理后发出。
[0033] 其中,微控制器11的结构示意图,如图2所示,微控制器11包括传感器模块23、单片机模块24和蓝牙模块25,传感器模块23,用于通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息传递给单片机模块24;单片机模块24,用于将坐姿信息处理后传递给蓝牙模块25;蓝牙模块25,用于将处理后的坐姿信息发出。
[0034] 微控制器11还包括电源模块21和ADC/DAC模块22,电源模块21,用于给为控制器11提供电源供给;ADC/DAC模块22,用于将传感器模块23检测到的数字信息转换为模拟信息。
[0035] 其中,坐姿信息收集设备12的结构示意图,如图3所示,坐姿信息收集设备12包括弹性上背带31、弹性下背带32和弹性上背带31与弹性下背带32之间连接的弹性软管33,传感器模块23为由两个极板组成的电容式传感器,且传感器模块23集成在弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33内部。
[0036] 具体地,由于人体有前胸、后背,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12在人体的前胸、后背分别设置有弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33,且穿戴于人体前胸、后背的坐姿信息收集设备12分别集成有传感器模块23。
[0037] 由于人体坐姿发生变化,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12会发生形变,导致集成于坐姿信息收集设备12中的传感器模块23的两个极板间的距离发生变化,因此传感器模块23的电容发生变化,通过计算得到传感器模块23的上下两极板距离(坐姿信息),根据预先保存的坐姿信息阈值,从而当人体坐姿不正时,且坐姿信息超过预先保存的坐姿信息阈值时,发出提醒。
[0038] 为了减少误提醒现象,可以进一步设定处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值D的时间阈值T,当处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值D的持续时间达到时间阈值T时,发出提醒。
[0039] 如图4所示,本发明提供的坐姿检测系统一种实施例的结构示意图,坐姿检测系统40包括:坐姿检测装置10和与坐姿检测装置10可通信的智能设备41,
[0040] 坐姿检测装置10包括微控制器11和坐姿信息收集设备12;
[0041] 坐姿信息收集设备12,用于穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变;
[0042] 微控制器11,用于通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息处理后发送给智能设备41;
[0043] 智能设备41,用于接收坐姿信息,并将坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出坐姿信息阈值则发出提醒。
[0044] 其中,微控制器11包括传感器模块23、单片机模块24和蓝牙模块25,传感器模块23,用于通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息传递给单片机模块24;单片机模块24,用于将坐姿信息处理后传递给蓝牙模块25;蓝牙模块25,用于将处理后的坐姿信息发出。
[0045] 微控制器11还包括电源模块21和ADC/DAC模块22,电源模块21,用于给为控制器11提供电源供给;ADC/DAC模块22,用于将传感器模块23检测到的数字信息转换为模拟信息。
[0046] 坐姿信息收集设备12包括弹性上背带31、弹性下背带32和弹性上背带31与弹性下背带32之间连接的弹性软管33,传感器模块23为由两个极板组成的电容式传感器,且传感器模块23集成在弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33内部。
[0047] 具体地,由于人体有前胸、后背,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12在人体的前胸、后背分别设置有弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33,且穿戴于人体前胸、后背的坐姿信息收集设备12分别集成有传感器模块23。
[0048] 由于人体坐姿发生变化,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12会发生形变,导致集成于坐姿信息收集设备12中的传感器模块23的两个极板间的距离发生变化,因此传感器模块23的电容发生变化,通过计算得到传感器模块23的上下两极板距离(坐姿信息),根据预先保存的坐姿信息阈值,从而当人体坐姿不正时,且坐姿信息超过预先保存的坐姿信息阈值时,发出提醒。
[0049] 为了减少误提醒现象,可以进一步设定处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值D的时间阈值T,当处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值D的持续时间达到时间阈值T时,发出提醒。
[0050] 如图5所示,是本发明提供的坐姿检测方法一种实施例的流程示意图,具体如下:
[0051] 步骤S501,通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息;
[0052] 坐姿信息收集设备穿戴于人体,且能够随人体坐姿变化而发生形变。
[0053] 步骤S502,将所述坐姿信息处理后发送给智能设备;
[0054] 单片机模块24对坐姿信息处理就是根据两极板间电容公式实时计算出极板间距d。
[0055] 步骤S503,智能设备通过将处理后的坐姿信息与预先保存的坐姿信息阈值进行比较,如果超出预先保存的坐姿信息阈值则发出提醒。
[0056] 如图6所示,是本发明提供的坐姿检测方法另一种实施例的流程是示意图,具体如下:
[0057] 步骤S601,微控制器通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息;
[0058] 具体地,微控制器11通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,具体地,传感器模块23通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息传递给单片机模块24;单片机模块24将坐姿信息处理后传递给蓝牙模块25;蓝牙模块25将处理后的坐姿信息发出。
[0059] 穿戴于人体坐姿信息收集设备12在人体的前胸、后背分别设置有弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33。传感器模块23为由两个极板组成的电容式传感器,且传感器模块23集成在坐姿信息收集设备12的弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33内部。
[0060] 当人体坐姿发生变化时,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12的弹性软管33会发生形变,导致集成于坐姿信息收集设备12中的传感器模块23的两个极板间的距离发生变化,因此传感器模块23的电容发生变化,通过计算得到传感器模块23的两极板之间距离。
[0061] 步骤S602,将坐姿信息处理后发送给智能设备;
[0062] 具体地,当人体坐姿不正时,会带动坐姿信息收集设备12的弹性软管33运动,使得前后的上下电极片之间的距离变化,从而会造成电容的变化,根据公式:
[0063] C=εS/(πd)
[0064] 其中,ε是介电常数,S表示电极板正对面积,d表示电容上下两极板距离。
[0065] 由公式可知,由于极板间距d的变化可引起电容C的变化,通过上述公式能够计算出上下两极板距离d。
[0066] 步骤S603,判断处理后的坐姿信息是否超出预先保存的坐姿信息阈值,如果超出,进入步骤S604,否则返回步骤S601;
[0067] 具体地,智能设备41能够实时接收和显示微控制器11发送来的数据处理后的坐姿信息d,并可以根据显示的处理后的坐姿信息d对电容式传感器进行标定,首先,对电容式传感器进行标定,并在人体坐姿直立状态下标定为零点;然后,根据坐姿不正的程度设定一个坐姿信息阈值D。
[0068] 步骤S604,智能设备发出提醒。
[0069] 具体地,当人体坐姿不正情况时,且处理后的坐姿信息d超出预先保存的坐姿信息阈值D时,智能设备发出提醒。
[0070] 如图7所示,是本发明提供的坐姿检测方法另一种实施例的流程是示意图,具体如下:
[0071] 步骤S701,微控制器通过坐姿信息收集设备的形变来检测人体的坐姿信息;
[0072] 具体地,微控制器11通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,具体地,传感器模块23通过坐姿信息收集设备12的形变来检测人体的坐姿信息,并将坐姿信息传递给单片机模块24;单片机模块24将坐姿信息处理后传递给蓝牙模块25;蓝牙模块25将处理后的坐姿信息发出。
[0073] 穿戴于人体坐姿信息收集设备12在人体的前胸、后背分别设置有弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33。传感器模块23为由两个极板组成的电容式传感器,且传感器模块23集成在坐姿信息收集设备12的弹性上背带31、弹性下背带32和弹性软管33内部。
[0074] 当人体坐姿发生变化时,穿戴于人体的坐姿信息收集设备12的弹性软管33会发生形变,导致集成于坐姿信息收集设备12中的传感器模块23的两个极板间的距离发生变化,因此传感器模块23的电容发生变化,通过计算得到传感器模块23的两极板之间距离。
[0075] 步骤S702,将坐姿信息处理后发送给智能设备;
[0076] 具体地,当人体坐姿不正时,会带动坐姿信息收集设备12的弹性软管33运动,使得前后的上下电极片之间的距离变化,从而会造成电容的变化,根据公式:
[0077] C=εS/(πd),
[0078] 其中,ε是介电常数,S表示电极板正对面积,d表示电容上下两极板距离。
[0079] 由公式可知,由于极板间距d的变化可引起电容C的变化,通过上述公式能够计算出上下两极板距离d。
[0080] 步骤S703,判断处理后的坐姿信息是否超出预先保存的坐姿信息阈值,如果超出,进入步骤S704,否则返回步骤S701;
[0081] 具体地,智能设备41能够实时接收和显示微控制器11发送来的数据处理后的坐姿信息d,并可以根据显示的处理后的坐姿信息d对电容式传感器进行标定,首先,对电容式传感器进行标定,并在人体坐姿直立状态下标定为零点;然后,根据坐姿不正的程度设定一个坐姿信息阈值D。
[0082] 步骤S704,判断处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值的时间是否超出预先保存的时间阈值,如果超出,进入步骤S705,否则返回步骤S701;
[0083] 具体地,在智能设备提醒部分,为了减少误提醒现象,可以进一步设定处理后的坐姿信息超出预先保存的坐姿信息阈值D的时间阈值T。
[0084] 步骤S705,智能设备发出提醒。
[0085] 具体地,当人体坐姿不正情况时,且处理后的坐姿信息d超出预先保存的坐姿信息阈值D的持续时间超过预先保存的时间阈值T时,智能设备发出提醒。
[0086] 应当理解,本实施例提供的微控制器11的功能模块可以为软件模块或者软硬件结合的功能模块,其可以通过处理器执行而实现如上所述的功能。并且,微控制器11还可以具有其他功能模块来实现所述无源光网络的应用程序推送方法各个具体步骤,具体可以参阅以上方法实施例的相应描述。
[0087] 另外,所属技术领域的技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,并被通讯内部的处理器执行,前述的程序在被执行时处理器可以执行包括上述方法实施例的全部或者部分步骤。其中,所述处理器可以作为一个或多个处理器芯片实施,或者可以为一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)的一部分;而前述的存储介质可以包括但不限于以下类型的存储介质:闪存(Flash Memory)、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0088] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的范围。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
[0022] 图1是本发明提供的坐姿检测装置一种实施例的结构示意图;
[0023] 图2是本发明提供的微控制器一种实施例的结构示意图;
[0024] 图3是本发明提供的坐姿信息收集设备一种实施例的结构示意图;
[0025] 图4是本发明提供的坐姿检测系统一种实施例的结构示意图;
[0026] 图5是本发明提供的坐姿检测方法一种实施例的流程示意图;
[0027] 图6是本发明提供的坐姿检测方法另一种实施例的流程是示意图;
[0028] 图7是本发明提供的坐姿检测方法另一种实施例的流程是示意图。
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