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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107495929A(43)申请公布日2017.12.22(21)申请号201710896822.6(22)申请日2017.09.28(71)申请人武汉久乐科技有限公司地址430000湖北省武汉市东湖新技术开发区关山一路光谷软件园A2栋7楼(72)发明人王涛王帮德谢刚张晖周浩张园赵向东(74)专利代理机构北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371代理人王宁宁(51)Int.Cl.A61B5/00(2006.01)A61B5/0205(2006.01)A61B5/0402(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图4页(54)发明名称可穿戴设备和状态检测方法(57)摘要本发明实施例提供一种可穿戴设备和状态检测方法,其中,该可穿戴设备包括设备本体、微处理器、生命体征检测传感器组以及多个电极,所述设备本体的底壳设置有数据采集区域;所述生命体征检测传感器组以及多个电极分别与所述微处理器连接,所述生命体征检测传感器组设置于所述数据采集区域内,所述多个电极设置于所述数据采集区域的四周;所述电极用于在其存在电信号时与人体皮肤形成电容传感器。本发明通过巧妙的设计,能够进一步提高数据的可靠性和准确性。CN107495929ACN107495929A权利要求书1/1页1.一种可穿戴设备,其特征在于,包括设备本体、微处理器、生命体征检测传感器组以及多个电极,所述设备本体的底壳设置有数据采集区域;所述生命体征检测传感器组以及多个电极分别与所述微处理器连接,所述生命体征检测传感器组设置于所述数据采集区域内,所述多个电极设置于所述数据采集区域的四周;所述电极用于在其存在电信号时与人体皮肤形成电容传感器。2.根据权利要求1所述的可穿戴设备,其特征在于,所述底壳为曲面结构,所述数据采集区域位于该曲面结构的中心区域,所述多个电极设置于所述数据采集区域的四周。3.根据权利要求1所述的可穿戴设备,其特征在于,所述生命体征检测传感器组包括脉搏波传感器、心电传感器、温度传感器中的至少一个。4.根据权利要求1-3中任一项所述的可穿戴设备,其特征在于,所述电极为4个。5.根据权利要求1中任一项所述的可穿戴设备,其特征在于,所述可穿戴设备还包括红外传感器和语音播放模块,所述红外传感器和语音播放模块分别与所述微处理器连接,且该红外传感器设置于所述底壳。6.一种状态检测方法,其特征在于,应用于上述权利要求1-5中任一项所述的可穿戴设备,所述状态检测方法包括:所述微处理器按照预设时间间隔检测并获取设置于底壳上的多个电容传感器的电容值;所述微处理器基于获取到的各所述电容值进行雷达图绘制;所述微处理器根据绘制结果计算所述底壳与人体皮肤的贴合面积,判断所述贴合面积是否大于第一预设值,若是,则判定所述可穿戴设备与人体皮肤贴合良好。7.根据权利要求6所述的状态检测方法,其特征在于,在判定所述可穿戴设备与人体皮肤贴合良好时,所述方法还包括:所述微处理器获取生命体征检测传感器组检测到的人体生命体征参数;所述微处理器对所述生命体征参数进行分析得到人体健康指数,或者判断所述生命体征参数是否满足第二预设值,若否,则判定所述可穿戴设备佩戴异常。8.根据权利要求6所述的状态检测方法,其特征在于,在所述微处理器基于获取到的各所述电容值进行雷达图绘制的步骤之前,所述方法还包括:所述微处理器判断各所述电容值是否大于第三预设值,若是,则所述可穿戴设备为佩戴状态,或所述微处理器判断各所述电容值的总和是否大于第四预设值,若是,则判定所述可穿戴设备为佩戴状态。9.根据权利要求8所述的状态检测方法,其特征在于,所述电容传感器的电容值包括寄生电容的电容值CP以及电极与人体共同构成的电容传感器的电容值CF;所述电极与人体共同构成的电容传感器的电容值CF的计算公式为其中,ε0代表空气介电常数,εr代表覆盖层的绝缘常数,A代表人体与电极覆盖层的接触面积,d代表人体和电极垫片之间的距离。10.根据权利要求8所述的状态检测方法,其特征在于,所述第三预设值的范围为12PF-13PF。2CN107495929A说明书1/6页可穿戴设备和状态检测方法技术领域[0001]本发明涉及可穿戴设备技术领域,具体而言,涉及一种可穿戴设备和状态检测方法。背景技术[0002]对于可穿戴设备而言,需要对人体健康参数进行检测时,应保证设备中的检测区域与人体皮肤紧密贴合,甚至保持一定的压力,才能准确检测。然而,在可穿戴设备的日常应用场景中,容易在未正常佩戴时检测到伪信号,导致人体生命健康参数的误检测。因此,既能检测设备是否佩戴,又能够识别出其与皮肤的贴合程度对于可穿戴式设备设计十分必要。目前,对穿戴状态进行检测的方法有多种,包括电容传感器检测方法、热释电红外检测方法等