医药医疗技术的改进;医疗器械制造及应用技术1.本发明涉及智能可穿戴设备技术领域,特别涉及一种智能可穿戴设备。背景技术:2.随着信息化产业的发展,智能穿戴设备例如智能手环、智能手表等越来越普及,特别是带有健康检测功能的智能穿戴设备尤其流行,但是当前市场上没有可直接汗液ph值检测功能的智能穿戴设备,难以满足当前用户对于健康检测的需求。技术实现要素:3.本发明的主要目的是提供一种智能可穿戴设备,旨在实现通过智能穿戴设备检测用户的ph值。4.为实现上述目的,本发明提出的一种智能可穿戴设备,所述智能可穿戴设备包括:5.设备主体;6.ph值检测件,所述ph值检测件设置于所述设备主体上紧贴人体皮肤的位置,所述ph值检测件会根据接触到的汗液的ph值变化自身的颜色;7.光检测模块,所述光检测模块设置于所述设备主体上,所述光检测模块用于检测所述ph值检测件的颜色,并输出相应的颜色检测信号;8.主控模块,所述主控模块设置于所述设备主体内,所述主控模块和所述光检测模块电连接,所述主控模块用于根据所述颜色检测信号确定所述ph值检测件接触到的汗液的ph值。9.可选地,所述ph值检测件的材质为聚苯胺聚合物。10.可选地,所述光检测模块包括:11.第一光电传感器,所述第一光电传感器对应所述ph值检测件的位置设置在所述设备主体上,所述第一光电传感器与所述主控模块电连接;12.发光模块,所述发光模块设置于所述设备主体上朝向人体皮肤的位置,所述发光模块与所述主控模块电连接;13.所述主控模块,用于控制所述发光模块对人体皮肤发出第一光信号,以使所述第一光信号经人体皮肤反射后再穿透所述ph值检测件,并照射在所述第一光电传感器上;14.所述第一光电传感器,用于检测穿透所述ph值检测件的所述第一光信号的波长,并输出相应的第一波长检测信号;其中,所述颜色检测信号为所述第一波长检测信号;15.所述主控模块,还用于根据所述第一波长检测信号确定所述ph值检测件接触到的汗液的ph值。16.可选地,所述主控模块还具有用于接入ph值检测触发信号的信号输入端;17.所述主控模块,还用于在未收到所述ph值检测触发信号时,控制所述发光模块停止工作;18.所述第一光电传感器,还用于检测穿透所述ph值检测件的环境光的波长,并输出相应的第二波长检测信号;19.所述主控模块,还用于在接收到所述ph值检测触发信号时,控制所述发光模块对人体皮肤发出第一光信号,并根据所述第一波长检测信号和所述第二波长检测信号确定所述ph值检测件接触到的汗液的ph值。20.可选地,所述光检测模块还包括:21.第二光电传感器,所述第二光电传感器设置于所述设备主体上,所述第二光电传感器与所述主控模块电连接;22.所述第二光电传感器,用于检测照射在自身上的光线强度,并输出相应的光强检测信号;23.所述主控模块,还用于在控制所述发光模块对人体皮肤发出第一光信号且确定接收到的所述光强检测信号没有变化时,输出故障信号。24.可选地,所述主控模块包括主控制器和与所述主控制器电连接的模拟前端;所述第一光电传感器包括光电二极管;所述发光模块包括绿色led灯、红色led灯和红外光led灯;所述模拟前端分别与所述发光模块和所述第一光电传感器电连接。25.可选地,所述ph值检测件的数量为多个,所述第一光电传感器的数量为多个。26.可选地,所述光检测模块还包括:27.第三光电传感器,所述第三光电传感器设置于所述设备主体上紧贴人体皮肤的位置,所述第三光电传感器与所述主控模块电连接;28.所述主控模块,还用于控制所述发光模块对人体皮肤发出第二光信号;29.所述第三光电传感器,用于检测经人体皮肤反射后的所述第二光信号的光照强度,并输出相应的第三光强检测信号;30.所述主控模块,还用于根据所述第三光强检测信号,确定人体的心率值。31.可选地,所述智能可穿戴设备还包括:32.提示组件,所述提示组件与所述主控模块电连接;33.所述主控模块,还用于控制所述提示组件工作,以提示用户当前的汗液的ph值。34.可选地,所述ph值检测件、所述第一光电传感器、所述第三光电传感器的数量均为多个;多个所述第一光电传感器和多个所述第三光电传感器环绕所述发光模块设置在所述设备主体上;多个所述ph值检测件分别对应多个所述第一光电传感器的位置一一对应设置。35.本发明智能可穿戴设备包括设备主体、ph值检测件、光检测模块和主控模块。其中,ph值检测件会根据接触到的汗液的ph值变化自身的颜色;光检测模块用于检测ph值检测件的颜色,并输出相应的颜色检测信号;主控模块用于根据颜色检测信号确定ph值检测件接触到的汗液的ph值。如此,在实际应用中,本发明智能穿戴设备能够在用户佩戴时,实现对于用户的汗液ph值的检测,满足了用户对于智能穿戴设备健康检测功能的需求,提高了用户使用智能穿戴设备的便利性和体验感。附图说明36.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。37.图1为本发明智能可穿戴设备一实施例的功能模块示意图;38.图2为本发明智能可穿戴设备一实施例的结构示意图;39.图3为本发明智能可穿戴设备另一实施例的功能模块示意图;40.图4为本发明智能可穿戴设备又一实施例的功能模块示意图;41.图5为本发明智能可穿戴设备再一实施例的功能模块示意图;42.图6为本发明智能可穿戴设备另一实施例的结构示意图。43.附图标号说明:44.标号名称标号名称00设备主体10ph值检测件20光检测模块30主控模块21第一光电传感器22发光模块23第二光电传感器24第三光电传感器45.本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式46.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。47.需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。48.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。49.另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。50.随着信息化产业的发展,智能穿戴设备例如智能手环、智能手表等越来越普及,特别是带有健康检测功能的智能穿戴设备尤其流行,但是当前市场上没有可直接汗液ph值检测功能的智能穿戴设备,难以满足当前用户对于健康检测的需求。51.为此,本发明提出一种智能可穿戴设备,在本发明一实施例中,参考图1-图2,智能可穿戴设备包括:52.设备主体00;53.ph值检测件10,ph值检测件10设置于设备主体00上紧贴人体皮肤的位置,ph值检测件10会根据接触到的汗液的ph值变化自身的颜色;54.光检测模块20,光检测模块20设置于设备主体00上,光检测模块20用于检测ph值检测件10的颜色,并输出相应的颜色检测信号;55.主控模块30,主控模块30设置于设备主体00内,主控模块30和光检测模块20电连接,主控模块30用于根据颜色检测信号确定ph值检测件10接触到的汗液的ph值。56.在本实施例中,智能设备可以为智能手表、智能臂环、智能手环和智能眼镜等,故设备主体00可以为智能手表表盘、表带,智能臂环的环套,智能眼镜的镜腿等。57.在本实施例中,可选的,ph值检测件10可以直接通过胶水或者黏合剂粘贴在设备主体00贴合人体皮肤的位置上;可选的,设备主体00上在对应紧贴用户的位置上还设置有开口,ph值检测件10可以直接嵌设与开口内。如此,在用户佩戴上智能穿戴设备时,ph值检测件10可以紧贴在用户的皮肤上以便于接触用户的汗液。可选的,ph值检测件10的材质可以选用聚苯胺聚合物来实现。聚苯胺聚合物是一种高分子特殊材料,与不同ph值液体接触时会变色,且使用寿命长,能够满足用户的使用时长需求。58.在本实施例中,参考图3,在本发明一实施例中,光检测模块20包括:59.第一光电传感器21,第一光电传感器21对应ph值检测件10的位置设置在设备主体00上,第一光电传感器21与主控模块30电连接;60.发光模块22,发光模块22设置于设备主体00上朝向人体皮肤的位置,发光模块22与主控模块30电连接;61.主控模块30,用于控制发光模块22对人体皮肤发出第一光信号,以使第一光信号经人体皮肤反射后再穿透ph值检测件10,并照射在第一光电传感器21上;62.第一光电传感器21,用于检测穿透ph值检测件10的第一光信号的波长,并输出相应的第一波长检测信号;其中,颜色检测信号为第一波长检测信号;63.主控模块30,还用于根据波长检测信号确定ph值检测件10的颜色,以及还根据ph值检测件10的颜色确定ph值检测件10接触到的汗液的ph值。64.可以理解的是,在本实施例中,发光模块22可以由rgb灯等组成,第一光信号的颜色可以由研发人员根据需求进行设备,可选的,颜色可以为白色或者是绿色。由于ph值检测件10自身并不会发光,所以需要外界光照射才能够确定其颜色。因此,发光模块22发出的第一光信号经过人体皮肤反射以后,能够穿过ph值检测件10,此时,穿过ph值检测件10的第一光信号颜色,会因为其原本的颜色(即发光模块22发出的第一光信号的颜色)和ph值检测件10的颜色发生相应的变化,并照射在第一光电传感器21上。换而言之,只要第一光信号的颜色固定,那么穿过不同颜色的ph值检测件10(即接触到不同ph值的液体的ph值检测件10)的第一光信号的颜色也各不相同,且每一颜色与ph值检测件10的实际颜色一一对应。65.在本实施例中,第一光电传感器21可以采用光电二极管,波长检测传感器等来实现。第一光电传感器21可以将接收到的光信号的波长转换为相应的电信号并输出,即输出第一波长检测信号。主控模块30可以根据波长检测传感器输出的第一波长检测信号,确定当前照射在光电二极管上的光信号的颜色,并再根据预设的光信号颜色-ph值检测件10实际颜色映射表,确定ph值检测件10的实际颜色,进而再调用预存的ph值检测件10颜色-ph值映射表,最终确定当前ph值检测件10接触到的汗液的ph值。66.其中,光信号颜色-ph值检测件10实际颜色映射表可以由研发人员在研发期间进行多次实验以获得,具体为采用预设颜色的第一光信号经皮肤反射穿透对应不同ph值颜色的ph值检测件10,然后采集并记录下来穿过ph值检测件10的颜色,依次重复以获得上述光信号颜色-ph值检测件10实际颜色映射表。ph值检测件10颜色-ph值映射表可以由研发人员根据ph值检测件10的材质选择来进行相应的设置。67.可以理解的是,在另一实施例中,由上述内容可知,发光模块所发出的第一光信号的颜色是固定的,所以研发人员可以根据上述实验过程直接将光信号颜色-ph值映射表提前预设在主控模块内,以使主控模块在根据第一波长检测信号确定当前照射在光电二极管上的光信号的颜色后,直接根据预设的光信号颜色-ph值映射表确定当前ph值检测件接触到的汗液的ph值,从而精简了相应执行程序代码的数量,提高了程序的执行速度。68.如此,在实际应用中,本发明智能穿戴设备能够在用户佩戴时,实现对于用户的汗液ph值的检测,满足了用户对于智能穿戴设备健康检测功能的需求,提高了用户使用智能穿戴设备的便利性和体验感。69.可选地,ph值检测件10的数量为多个,第一光电传感器21的数量为多个。发光模块22可以设置在设备主体00上朝向人体皮肤的位置。参考图2,以设备主体00为手表表盘为例,可以在表盘的底部设置有多个ph值检测件10,并且在表盘上对应发光模块22的发光位置设置有发光开口,以及在ph值检测件10的位置设置有对应第一光电传感器21的检测口,从而使发光模块22发出的第一光信号经过人体皮肤反射以后穿过多个ph值检测件10并进入至检测口以照射在对应的第一光电传感器21上。主控模块30可以根据多个第一波长检测信号,确定多个汗液ph值,并按照一定的预设算法,例如平均计算等方式,确定最终的用户汗液ph值,以提高对于用户汗液ph值检测的精确性。70.本发明智能可穿戴设备包括设备主体00、ph值检测件10、光检测模块20和主控模块30。其中,ph值检测件10会根据接触到的汗液的ph值变化自身的颜色;光检测模块20用于检测ph值检测件10的颜色,并输出相应的颜色检测信号;主控模块30用于根据颜色检测信号确定ph值检测件10接触到的汗液的ph值。如此,在实际应用中,本发明智能穿戴设备能够在用户佩戴时,实现对于用户的汗液ph值的检测,满足了用户对于智能穿戴设备健康检测功能的需求,提高了用户使用智能穿戴设备的便利性和体验感。71.在本发明一实施例中,主控模块30包括主控制器和与主控制器电连接的模拟前端;第一光电传感器21包括光电二极管;发光模块22包括绿色led灯、红色led灯和红外光led灯;模拟前端分别与发光模块22和第一光电传感器21电连接。72.在本实施例中,主控制器可以采用mcu、dsp(digital signal process,数字信号处理芯片)、fpga(field programmable gate array,可编程逻辑门阵列芯片)等来实现。模拟前端可以采用生物检测专用模拟前端芯片来实现,例如afe4404芯片。模拟前端不仅仅可以在主控制器的控制下驱动上述led灯工作,还可以接收光电二极管输出的电流值,并将其转换为相应的电压值后以数字信号的形式,例如spi信号、i2c信号等输出电流检测信号至主控制器。可以理解的是,采用模拟前端芯片可以有效地减少电路中的驱动芯片和电流检测器件的数量,减少了电路的布线面积,进而精简了设备主体00的结构。73.具体地,可以理解的是,照射在光电二极管上的光信号波长越长,光电二极管输出的电流就越大,主控制器根据模拟前端传来的电流检测信号,确定当前检测光电二极管输出的电流值,并根据光电二极管输出的电流值和预设的电流值-波长映射表,确定当前照射在光电二极管上的光信号的颜色,再根据上述实施例的过程,确定当前用户汗液的ph值。其中,预设的电流值-波长映射表可以由研发人员根据光电二极管的选型和规格书内容来进行相应的设置,并保存在主控制器内。74.需要理解的是,由上述内容可知,智能穿戴设备是通过识别穿过ph值检测件10的第一光信号的波长,来确定ph值检测件10的颜色的。在理想状态下,发出的第一光信号的颜色为已知,那么主控模块30可以根据上述光信号颜色-ph值检测件10实际颜色映射表直接根据穿过ph值检测件10的第一光信号的颜色,确定ph值检测件10的实际颜色。但是,在用户佩戴智能穿戴设备的时候,设备主体00不能够保证完全与人体皮肤紧贴以创造出一个不漏光的封闭环境。因此,实际的穿过第一光信号会容易受到环境光的影响,导致待穿过ph值检测件10的第一光信号的波长并不是发光模块22发出的第一光信号的波长,最终造成检测结果出现偏差。75.为此,参考图3,在本发明一实施例中,主控模块30还具有用于接入ph值检测触发信号的信号输入端;76.主控模块30,还用于在未收到ph值检测触发信号时,控制发光模块22停止工作;77.第一光电传感器21,还用于检测穿透所述ph值检测件的环境光的波长;78.主控模块30,还用于在接收到ph值检测触发信号时,控制发光模块22对人体皮肤发出第一光信号,并根据第一波长检测信号和第二波长检测信号确定ph值检测件10确定ph值检测件10接触到的汗液的ph值。79.在本实施例中,智能穿戴设备还可以设置有与主控模块30的信号输入端连接的用户触发模块,例如用户语音模块、按键模块、触摸模块,可交互模块等等。可选的,用户可以在自己需要测量汗液ph值时,触发一次用户触发模块,以使用户触发模块输出一次ph值检测触发信号,以使主控模块30确定用户当前具有测量汗液ph值的需求;可选的,用户也可以在用户触发模块上进行设置,以使其每间隔一段时间输出一次ph值检测触发信号,例如每间隔0.5s,输出一次ph值检测触发信号。以使主控模块30连续确认当前的汗液ph值。80.可以理解的是,第一光电传感器21在任何时刻都会根据照射在其上的光信号的波长输出相应的波长检测信号,因此,在主控模块30未接收到ph值检测触发信号时,不会控制发光模块22发光,即此刻,第一光电传感器输出的第二波长检测信号为环境光穿过ph值检测件以后的光信号的波长。换而言之,主控模块30会在无需检测汗液ph值,即无需控制发光模块22发光时,实时确定当前的环境光穿过ph值检测件以后的波长,并在需要对汗液ph值进行检测时,再根据第一波长检测信号和之前接收到的第二波长检测信号,确定实际ph值检测件10的颜色。81.具体地,依然以上述实施例中,第一光电传感器21为光电二极管为例进行说明,在主控制器确定无需进行ph值检测时,第一光电传感器21输出的电流信号经过模拟前端的处理后输出至主控制器,主控制器会将该电流值设置为环境光-光信号波长电流值。当主控制器确定需要进行ph值检测时,再根据此时模拟前端给来的检测结果,确定第一光电传感器21输出的电流值,并将其与环境光-光信号波长电流值做相应的处理,以确定实际穿过ph值检测件10的第一光信号的颜色。如此,在实际应用中,智能穿戴设备能够消除掉环境光对于汗液ph值检测的干扰,有效地提高了汗液ph值检测的精确性。82.此外,由上述内容可知,智能穿戴设备在进行汗液ph值检测的过程中,会自行校正环境光带来的影响,但是若当前发光模块22故障,或者电路内其他线路故障,导致发光模块22并未发出第一光信号,那么此时主控模块30在处理时,还会根据上述实施例过程对环境光进行处理,这就会得到完全错误的汗液ph值。83.为此,参考图4,在本发明一实施例中,光检测模块20包括:84.第二光电传感器23,第二光电传感器23设置于设备主体00上,第二光电传感器23与主控模块30电连接;85.第二光电传感器23,用于检测照射在自身上的光线强度,并输出相应的光强检测信号;86.主控模块30,还用于在控制发光模块22对人体皮肤发出第一光信号且确定接收到的光强检测信号没有变化时,输出故障信号。87.在本实施例中,第二光电传感器23可以同样设置在设备主体00上紧贴用户皮肤的位置上,并且与ph值检测件10保持一定的距离,以使照射在其上的光不会受到ph值检测件10的影响。可选地,第二光电传感器23可以采用由光敏电阻和固定阻值电阻组成的分压电路才组成,光敏电阻会随着照射在自身的光信号的光照强度变换阻值,因此主控制器可以根据分压电路输出的电压信号的电压值和电源端的电压值,确定当前的光敏电阻的阻值和固定阻值电路的阻值比,进而确定光敏电阻的阻值,并根据预设的光敏电阻阻值-光强映射表确定照射在光敏电阻上的光信号的光照强度;可选的,第二光电传感器23还可以采用光照强度传感器来实现,光照强度传感器会检测照射在其自身的光信号的光照的强度,并且将其转换为电信号后,以模拟信号或数字信号的形式输出光照强度检测信号至主控模块30,以使主控模块30确认当前的光信号的光照强度。88.其中,由上述内容可知,当主控模块30确认接收到ph值检测触发信号,即主控模块30确定当前需要检测用户的汗液ph值时,会控制发光模块22开始发光。可以理解的是,在发光模块22不发光的时候,此时第二光电传感器23检测并输出的光强检测信号是对应的环境光的光强,而在发光模块22开始发光时,发光模块22发出的第一光信号必然会导致当前第二光电传感器23检测的结果发生变化。因此,若主控模块30控制模块发光以检测汗液ph值时,若当前接收的光强检测信号没有变化,那么主控模块30可以确认当前发光模块22可能出现了故障,便会输出故障提示信号至下述的提示组件或者是经通讯组件至外部终端,以提示用户当前故障。如此,通过上述设置,智能穿戴设备能够实现对于发光模块22工作是否正常的自检,并且在发光模块22故障时及时提醒用户进行维修。89.此外,可以理解的是,在另一实施例中,主控模块30还具有接入环境光检测信号的环境光信号输入端。可选地,智能穿戴设备的设备主体内还可以设置有多个第一光电传感器21,在设备主体对应其中一个或者多个第一光电传感器21的位置上不设置有ph值检测件,此时环境光会直接照射在该第一光电传感器21上,以使第一光电传感器21检测环境光的波长并输出相应的环境光波长检测信号至所述主控模块30,如此,主控模块30便获取了当前环境光的波长,及环境光的颜色。此时,若发光组件出现了故障,那么此时第一光电传感器所输出的第一波长检测信号即为环境光穿过ph值检测件照射在第一光电传感器上的颜色。那么,主控模块便会在上述过程中确定发光模块故障时,不再执行上述实施例中消除光干扰的程序,而是直接根据第一波长检测信号,确定环境光经过ph值检测件以后的光信号的颜色,由于环境光的颜色是已知的。因此,主控模块30可以根据预存在主控模块内或者是云端服务器的环境光颜色-光信号颜色-ph值映射表,确定当前ph值检测件接触到的汗液的ph值。如此,便能够在发光模块故障时,本发明智能可穿戴设备还可以通过采用环境光来对用户的汗液的ph值进行检测,有效地提高了用户使用的便利性。90.参考图5,在本发明一实施例中,光检测模块20还包括:91.第三光电传感器24,第三光电传感器24设置于设备主体00上紧贴人体皮肤的位置,第三光电传感器24与主控模块30电连接;92.主控模块30,还用于控制发光模块22对人体皮肤发出第二光信号;93.第三光电传感器24,用于检测经人体皮肤反射后的第二光信号的光照强度,并输出相应的第三光强检测信号;94.主控模块30,还用于根据第三光强检测信号,确定人体的心率值。95.在本实施例中,主控模块30同样可以和上述实施例中一样,在接收到心率检测触发信号时,控制发光模块22对人体皮肤发出第二光信号以实现对心率的检测。其中,第二光信号可以为绿光,也可以是和上述第一光信号一样的信号,以实现对于人体汗液ph值和心率值的同时检测。96.在本实施例中,第三光电传感器24可以采用上述第二光电传感器23相同的电路方案来实现。具体地,主控模块30在确定需要检测用户的心率值时,可以控制发光模块22发出第二光信号,第二光信号会经过皮肤反射并由第三光电传感器24检测其反射后的光照强度,由于人体心脏是周期性跳动的,所以第三光电传感器24接收并输出的第三光强检测信号也会为脉冲信号,呈周期性变化。主控模块30可以根据控制发光模块22发出的第二光信号的信号强度(为提前预设的已知量)和根据第三光强检测信号确定的第三光电传感器24接收到的光信号的光线强度,就能够确定人体的心率值。97.可选地,本实施例中的第三光电传感器24可以和上述实施例中的第二光电传感器23为同一传感器。同理,第二(三)光电传感器也可以布置有多个,以输出多个光强检测的结果至主控制器,从而提高了智能穿戴设备对于光强检测的精确性。具体地,参考图6,ph值检测件10、第一光电传感器21、第三光电传感器24的数量均为多个;多个第一光电传感器21和多个第三光电传感器24环绕发光模块22设置在设备主体00上;多个ph值检测件10分别对应多个第一光电传感器的位置一一对应设置。其中,第一光电传感器21和第三光电传感器24可以间隔环绕发光模块设置,每个第一光电传感器21的位置上对应设置有一ph值检测件10。98.此外,可以理解的是,发光模块22还可以发出第三光信号,第三光信号可以为红光信号和红外光信号的光混合信号,第三光电传感器可以分别用于检测经过人体反射回来的红光信号的光强和红外光信号的光强,并且将检测结果输出至主控模块,主控模块30可以根据红外光信号和红光信号在发射与接收时的光强差,计算得到当前用户的血氧值。如此,在实际应用中,智能穿戴设备不仅仅能够检测用户当前汗液的ph值,还能够实现对用户心率、血氧值的检测,并且在实现三种功能时,可以兼容使用同一套发光模块22和光电传感器,在提高了智能穿戴设备对于健康功能检测的兼容性和多元化的同时减少智能穿戴设备内电路布线的面积,精简了智能化穿戴设备的结构。99.在本发明一实施例中,所智能可穿戴设备还包括:100.提示组件,提示组件与主控模块30电连接;101.主控模块30,还用于控制提示组件工作,以提示用户当前的汗液的ph值。102.在本实施例中,可选的,提示组件可以为显示屏,显示屏设置于设备主体00上,例如智能手表的表盘上,主控模块30可以控制显示屏显示当前检测到的人体的汗液的ph值。可选的,提示组件还可以采用语音组件来实现,主控模块30可以控制语音组件发出表征当前用户的人体汗液的ph值的语音,例如当前汗液ph值为7.2,主控模块30在确认了当前用户的汗液ph值后,可以控制语音组件发出“当前汗液ph值为7.2”的语音信号。103.可以理解的是,主控模块30内还可以由研发人员提前预设有ph值-提示内容映射表,以使得主控模块30能够根据当前用户的汗液ph值,控制提示组件提示相应的内容给用户,例如主控模块30在确认用户的汗液ph值高于了10时,会控制提示组件提示用户当前适量补充糖分,发现出现低血糖情况。如此,在实际应用中,智能穿戴设备不仅仅能够实现给用户检测当前的汗液ph值还能够根据当前的用户汗液ph值给出相应的健康意见,更进一步地提高了用户使用的便利性和体验感。104.在本发明一实施例中,智能可穿戴设备还包括:105.佩戴检测模块,佩戴检测模块设置于设备主体00内并与主控模块30电连接,佩戴检测模块用于检测设备主体00的佩戴状态,并输出相应的佩戴检测信号;106.主控模块30,还用于根据佩戴检测信号确定设备主体00并未佩戴在人体上时,控制自身进入休眠状态。107.在本实施例中,佩戴检测模块可以采用加速度检测传感器、红外传感器等来实现,佩戴检测模块可以检测当前智能穿戴设备是否处于被人体佩戴状态,并将检测结果以模拟信号或者是数字信号,例如spi信号、i2c信号等的形式传输至主控模块30,主控模块30可以根据佩戴检测模块传来的检测结果,确定当前用户是否处于佩戴状态。若当前主控模块30确认设备未处于佩戴状态,那么则会控制自身进入休眠状态,若此时接收到ph值检测触发信号也不会进行上述检测过程,从而降低设备的功耗。108.具体地,以佩戴检测模块为红外传感器为例进行说明,当前佩戴检测模块为设置在表盘贴近用户皮肤处的红外传感器,红外传感器的发射端会输出红外光信号,若用户当前佩戴了设备,那么人体皮肤就能够将红外光信号反射回来以反射进红外传感器的接收端,红外传感器的接收端在接收到反射回来的红外光信号时就会给主控模块30输出处于佩戴信号,若红外传感器的接收端未接收到红外光信号,则会输出未佩戴信号。主控模块30在接收到未佩戴信号,便会进入休眠状态,以降低自身功耗,从而提高智能设备的实际续航时间。109.以上仅为本发明的可选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
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智能可穿戴设备的制作方法
作者:admin
2022-11-19 09:16:53
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