TWI820440B - 血壓監控系統 - Google Patents
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Abstract
本發明提供一種血壓監控系統,包括:一血壓計及一光感測器;當測量對象使用該血壓監控系統量測血壓時,係以所定的校準時間間隔來利用該血壓計量測的校準參數對於該光感測器量測出的血壓資料進行校準,從而可隨時量測出符合測量對象生理身體年齡的優化血壓趨勢。
Description
本發明係關於一種血壓量測技術,特別是關於一種穿戴式血壓量測裝置。
血壓值對於許多心血管疾病係一重要指標,對於高血壓患者而言,掌握自身血壓狀況可有效地預防疾病等。一般常見的血壓計大多以測量肱動脈壓力為主,利用充氣式袖帶進行壓迫與放鬆而確定血壓資料。採用充氣式袖帶進行血壓量測已成為一般臨床上的標準模式。
由於血壓參數受身體狀況、環境條件等諸多原因的影響,單次量測或持續量測的結果有極大的差別。連續量測方法可在每一心跳週期量測,在臨床和醫學研究中具有更重要的意義。
然而,基於充氣式袖帶執行血壓的長期監控,使用者將定期或不定期地受到袖帶的壓迫,十分不適。尤其在睡眠期間,前述操作模式將嚴重影響睡眠品質。然而,基於充氣式袖帶以外的技術執行血壓的長期監控,則會有量測數據的準確度未達臨床標準之問題。再者,可能會有量測數據隨著使用時間而產生偏差之問題。其次,即便要求進行校準,亦會造成使用者在使用上之麻煩與造成源自校準操作流程不標準而導致之誤差。
有鑑於此,本發明提供一種血壓監控系統。該血壓監控系統適用於監控一測量對象之血壓,該血壓監控系統包括:一血壓計,包括:一血壓袖帶,包括一容置凹口,該血壓袖帶用以覆蓋於該測量對象之待測定部位;一壓力調整單元,耦接該血壓袖帶,用以調整該血壓袖帶施加於該測量對象的壓力;以及至少一血壓感測器,耦接該血壓袖帶,該血壓感測器用以量測施加於該測量對象的壓力及該測量對象之脈搏而產生一第一訊號;一光學模組,包括一光發射器及一光感測器,該光學模組固接於該血壓袖帶之容置凹口,該光發射器用以發射光束,該光感測器用以量測光束而產生一第二訊號;以及一處理模組,耦接該血壓計及該光學模組,該處理模組用以:根據該第二訊號運算出一原始資料;根據該原始資料及一轉換參數運算出該測量對象之一估算血壓結果;根據該第一訊號運算出一標準血壓資料;以及根據該標準血壓資料校正該轉換參數。
綜上所述,依據一些實施例,血壓監控系統應用光學模組執行血壓量測。依據一些實施例,血壓監控系統應用血壓計量測標準血壓資料,以執行數據校正。
圖1係依據一些實施例之血壓監控系統1之方塊圖,請參照圖1。依據一些實施例,血壓監控系統1包括血壓計11、光學模組12以及處理模組13。所述血壓計11包括血壓袖帶111、壓力調整單元112以及血壓感測器113。所述光學模組12包括光發射器122以及光感測器121。
血壓監控系統1適用於監控測量對象之血壓。所述測量對象可以是人類或動物,然並不限於此,亦可以為用以模擬血壓量測之假體。依據一些實施例,血壓監控系統1之血壓袖帶111配置於測量對象的肢端,舉例而言,大腿、小腿、腳踝、上臂、前臂、手腕等位置。血壓監控系統1配置於肢端之待測定部位。所述待測定部位可以指肢端之皮膚。依據一些實施例,將血壓監控系統1之光感測器121配置於皮膚顏色較淺處之待測定部位,以減少光線被皮膚之黑色素吸收。依據一些實施例,將血壓監控系統1之光感測器121配置於血管較淺處之待測定部位,例如手腕之撓靜脈上方,以減少光感測器121與血管間的距離,增加量測訊號之強度。應了解,前述配置位置僅為例示,本發明之血壓監控系統1並不限於配置於該些位置。依據一些實施例,血壓監控系統1包含可穿戴之部分與外接之部分。舉例而言,血壓監控系統1包含穿戴式之血壓袖帶111與用以調整血壓袖帶111之壓力的外接幫浦機台。依據一些實施例,血壓監控系統1之整體係可穿戴式。
圖2A係依據一些實施例之血壓袖帶111之示意圖,請參照圖2A。血壓袖帶111用以覆蓋於測量對象之待測定部位。舉例而言,血壓袖帶111包含有黏合部1112,使血壓袖帶111於環繞且覆蓋於測量對象的手腕後可以被固定。血壓袖帶111之固定方式並不限於藉由黏合部1112之黏合,亦可採用卡扣、鉤子、拉鍊、綁繩等任何足以使血壓袖帶111覆蓋於測量對象的待測定部位之方式。依據一些實施例,血壓袖帶111可以為包含氣囊1114之雙層結構。依據一些實施例,血壓袖帶111可以為包含鬆緊帶之結構。血壓袖帶111包括容置凹口1111。依據一些實施例,容置凹口1111之深度足夠使配置於容置凹口1111之光學模組12,在血壓袖帶111覆蓋於待測定部位時,不突出或稍微突出,而使光學模組12不致壓迫到待測定部位,造成不適。舉例而言,請參照圖2B,血壓袖帶111包含氣囊1114,氣囊1114包含相對設置之第一表面11141及第二表面11142,容置凹口1111設置於氣囊1114之第一表面11141並包含凹面11111。當氣囊1114充氣後,第一表面11141至第二表面11142之距離D1大於容置凹口1111之凹面11111至第二表面11142之距離D2。依據一些實施例,第一表面11141至第二表面11142之距離D1大於或等於光學模組12之上表面至第二表面11142之距離。
壓力調整單元112耦接血壓袖帶111,用以調整血壓袖帶111之鬆緊程度,從而改變施加於該測量對象的壓力。舉例而言,請參照圖2A,壓力調整單元112為充氣幫浦,血壓袖帶111包含有氣囊1114。血壓袖帶111綁覆於測量對象之待測定部位,當充氣幫浦對血壓袖帶111之氣囊1114充氣後,施加於測量對象的壓力增加。舉例而言,請參照圖3,壓力調整單元112為張力調整裝置,血壓袖帶111為鬆緊帶結構。血壓袖帶111綁覆於測量對象之待測定部位,當張力調整裝置將血壓袖帶111拉緊後,施加於測量對象的壓力增加。壓力調整單元112耦接血壓袖帶111。於此,所述耦接可以為直接連接或間接連接。舉例而言,壓力調整單元112為直接配置於血壓袖帶111上之充氣幫浦。舉例而言,壓力調整單元112為透過通氣管1113而間接連接於血壓袖帶111之充氣幫浦。
血壓感測器113用以量測測量對象之脈搏以及施予測量對象之壓力而產生第一訊號。所述脈搏可以指人類或動物體之血管的脈搏,亦可以指假體之模擬脈搏。第一訊號可以藉由任何形式進行傳輸,例如光訊號、電訊號或無線傳輸訊號。血壓感測器113可以是但不限於聲波感測器、氣壓感測器、震動感測器、電容壓力感測器或阻抗壓力感測器。血壓感測器113可以是單一感測器,亦可以是多個相同或不同、合併或獨立配置之多個感測器。血壓感測器113耦接血壓袖帶111。於此,所述耦接可以為直接連接或間接連接。舉例而言,血壓感測器113為設置於血壓袖帶111之震動感測器。當血壓袖帶111自緊縮狀態放鬆後,測量對象之脈搏所造成血壓袖帶111的震動得以被血壓感測器113所偵測。舉例而言,血壓感測器113量測一腔室內的氣壓,所述腔室可以指血壓袖帶111之氣囊1114,亦可以指藉由通氣管1113而與血壓袖帶111之氣囊1114聯通之獨立腔室。當血壓袖帶111自緊縮狀態放鬆後,測量對象之脈搏所造成血壓袖帶111之內的氣壓變動得以被血壓感測器113所偵測。
光學模組12包括光發射器122及光感測器121。所述光學模組12固接於血壓袖帶111之容置凹口1111。所述固接可以指可拆卸或不可拆卸式之黏合、鎖固或卡扣。所述光發射器122用以朝測量對象之待測定部位發射光束。舉例而言,當血壓袖帶111覆蓋於測量對象之待測定部位時,光發射器122配置於血壓袖帶111上之位置恰可朝待測定部位發射光束。所述光束被測量對象之待測定部位之組織部分吸收且部分反射。詳細而言,光束射向測量對象之皮膚,並穿透至血管。血流量的波動導致組織對光束的吸收度浮動,從而得以被量測。所述光束可以為波長值介於495 nm至570 nm之間之綠光,例如530 nm;亦可以為波長值介於570 nm至600 nm之間之黃光,例如600 nm,以提高反射光變動時的對比度,增加系統抗雜訊能力。此外,亦可以為波長值介於600 nm至750 nm之間之紅光,例如660 nm;亦可以為波長值大於900 nm之紅外光,例如940 nm,以提高光束對於血紅素(Hb)與氧合血紅素(HbO2)之吸收度對比。所述光感測器121用以量測自測量對象之待測定部位反射之光束,而產生之第二訊號。第二訊號可以藉由任何形式進行傳輸,例如光訊號、電訊號或無線傳輸訊號。
處理模組13可以指配置於血壓袖帶111上之嵌入式晶片,亦可以指透過有線或無線方式與血壓計11連接之處理器。處理模組13耦接血壓計11及光學模組12。於此,所述耦接可以指實體之直接連接或間接連接,亦可以指透過訊號傳遞而直接連接或間接連接。舉例而言,請參照圖2A,血壓監控系統1之處理模組13透過線路電性連接光學模組12之光感測器121及光發射器122,且透過線路電性連接壓力調整單元112與血壓感測器113。舉例而言,請參照圖3,血壓監控系統2之處理模組13(圖未示)為手機17內之處理器,並透過無線訊號耦接光學模組12、壓力調整單元112與血壓感測器113。所述無線訊號可以是但不限於藍芽、Wi-Fi、ZigBee、無線電、紅外線、超聲波等訊號。
圖4係依據一些實施例之處理模組13執行資料處理之示意圖,請參照圖4。依據一些實施例,處理模組13根據光感測器121所輸出之第二訊號運算出包含測量對象之生理資訊之原始資料。舉例而言,所述原始資料為組織反射光隨時間波動之訊號,例如光體積掃描圖(Photoplethysmography,PPG)訊號,而得藉以獲知測量對象之脈波或血氧變化等生理資訊。依據一些實施例,處理模組13對原始資料進一步運算而獲得數據。舉例而言,處理模組13對PPG訊號之波形進行特徵擷取,從而用於判定特定波形與血壓大小或血壓變化之關聯性。所述數據除可以為感測光所轉換之訊號之波形外,亦可以為訊號峰值、峰對峰值、變化率、頻率等特徵參數,然不限於此。
依據一些實施例,處理模組13根據前述將原始資料運算而獲得之數據與轉換參數共同輸入演算法或機器學習模型,獲得測量對象之估算血壓結果。所述轉換參數可以指演算法之參數或輸入變數。舉例而言,對於演算法f(x) = ax+b,原始資料作為函數輸入值x,轉換參數可以為參數a或偏差b,估算血壓結果為函數輸出值f(x)。舉例而言,對於演算法f(x) = ax+by,原始資料作為函數輸入值x,轉換參數可以為函數輸入值y,估算血壓結果為函數輸出值f(x)。依據一些實施例,所述轉換參數為機器學習模型之輸入。依據一些實施例,所述轉換參數為機器學習模型之權重值或偏差值等參數,亦可以為訓練模型之超參數(hyperparameter)。應了解,前述參數並不限於單一數值,亦可以為向量或矩陣。所述估算血壓結果可以為測量對象之連續血壓資料、血壓變化率、收縮壓(systolic blood pressure,SBP)、舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)或基於血壓資料運算出之生理數據。所述原始資料包含之數據除可以為感測壓力所轉換之訊號之波形外,亦可以為訊號波形、峰值、峰對峰值、變化率、頻率等特徵參數,然不限於此。
依據一些實施例,處理模組13根據血壓感測器113所輸出之第一訊號運算出包含測量對象之生理資訊之標準血壓資料。依據一些實施例,標準血壓資料為採用準確度或穩定度高於光學模組12之血壓計11所輸出之資料。依據一些實施例,標準血壓資料為已符合臨床標準之血壓計11或為符合臨床標準而進行設計之血壓計11所輸出之資料。依據一些實施例,標準血壓資料為判斷測量對象處於符合臨床標準量測流程之狀態後,執行量測所獲得之資料。舉例而言,判斷測量對象於執行量測前是否處於靜止狀態5至10分鐘。舉例而言,於上午、下午或入睡前執行血壓量測。依據一些實施例,處理模組13對標準血壓資料進一步運算而獲得數據。舉例而言,血壓感測器113為聲音感測器,處理模組13根據血壓計11之壓力變化、脈搏音發生的時間點(事件一)與消失的時間點(事件二)而判斷出收縮壓數據及舒張壓數據。所述標準血壓資料包含之數據除可以為訊號在特定事件發生時之數值外,亦可以為訊號波形、峰值、峰對峰值、變化率、頻率等特徵參數,然不限於此。依據一些實施例,處理模組13根據標準血壓資料校正轉換參數。如此一來,處理模組13用以運算原始資料之模型的參數或輸入值被調整,從而達到校準之功效。
隨著與心臟距離不同,每個肢端以及各個肢端之遠近端的實際血壓存有差異。因此,當日常量測位置與校準量測位置不同,兩者之量測值將有偏差。依據一些實施例,於使用時,血壓監控系統1的血壓計11之血壓袖帶111與光學模組12之光感測器121被配置於相同待測定部位。如此一來,血壓感測器113與光感測器121所量測到之數據源自相同解剖位置的生理訊號來源,從而避免因配置於不同肢端位置而發生實際血壓不同之偏差。另一方面,前述配置防止了使用者的不當操作,將血壓感測器113與光感測器121配置於不同位置而產生前述誤差。依據一些實施例,血壓監控系統1以光感測器121對測量對象進行長期血壓監控,並於過程中不造成任何不適。並且,血壓監控系統1受使用者驅動或定期地自動以血壓計11所量測之資料對光感測器121所量測之資料進行校準。如此一來,兼顧了使用者體驗與量測準確度。
請參照圖1,依據一些實施例,血壓監控系統1包括血壓計11、光學模組12、處理模組13及儲存模組14。儲存模組14可以是但不限於硬碟、磁盤、磁帶、光碟、記憶卡、隨身碟、快閃記憶體或唯讀記憶體,例如可抹除程式化唯讀記憶體(Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM)、快閃型唯讀記憶體(Flash Read-Only Memory, Flash ROM)、EEPROM或FRU(Field-Replaceable Unit, FRU) EEPROM。依據一些實施例,儲存模組14耦接於處理模組13。於此,所述耦接可以指實體之直接連接或間接連接,亦可以指透過訊號傳遞而直接連接或間接連接。舉例而言,手機17處理器以線路電性連接於記憶體。舉例而言,手機17處理器以網路連接於雲端儲存裝置。儲存模組14用以儲存機器學習模型。依據一些實施例,所述機器學習模型包括多個子模型,各個子模型依據年齡參數及原始資料進行訓練,而建立原始資料之特徵數據與年齡參數之關聯性。所述特徵參數可為對原始資料之波形進行特徵擷取而產生之波形特徵參數。此外,亦可進一步建立各個年齡層之測量對象之原始資料與標準血壓資料之關聯性。舉例而言,請參照圖4,年齡1子模型至年齡4子模型可依序代表10歲、20歲、30歲、40歲,其中,年齡1子模型係根據對100個10歲兒童以光感測器121量測到的原始資料之波形特徵參數以及以血壓計11量測到的標準血壓資料進行訓練而產生。如此一來,依據一些實施例,機器學習模型可接受年齡參數、波形特徵參數、轉換參數等三個輸入,而輸出估算血壓結果。依據一些實施例,機器學習模型亦可讀取PPG資料庫141所儲存之歷史資料作為輸入,例如個人健康資訊(例如吸菸與否、膽固醇數據、疾病歷史)、PPG訊號特徵資料(例如病理情況下之訊號波形、頻率、振幅)。依據一些實施例,機器學習模型的年齡參數輸入亦可置換為性別參數,抑或同時包含年齡參數及性別參數之輸入。
依據一些實施例,血壓監控系統1包括血壓計11、光學模組12、處理模組13、儲存模組14及使用者介面16。所述使用者介面16接受使用者輸入設定資料,例如年齡參數或性別參數。舉例而言,使用者介面16為手機17之操作介面。依據一些實施例,使用者介面16耦接於處理模組13。於此,所述耦接可以指實體之直接連接或間接連接,亦可以指透過訊號傳遞而直接連接或間接連接。舉例而言,手機17之操作介面接收使用者輸入資料後,將資料以藍芽訊號發送至配置於血壓袖帶111之嵌入式晶片。依據一些實施例,處理模組13接收年齡參數,並對光感測器121所量測之原始資料進行波形特徵提取而得到波形特徵參數,再根據波形特徵參數與年齡參數建立或調整機器學習模型。依據一些實施例,既存或已訓練完畢之機器學習模型包含有年齡或性別之子模型。機器學習模型接收原始資料所提取之特徵參數之輸入,而輸出估算年齡結果,令使用者得以了解身體年齡。
圖5係依據一些實施例之血壓監控系統1之使用狀態示意圖;圖6係依據一些實施例之血壓監控系統1執行全日動態血壓監測之折線圖,請參照圖5及圖6。依據一些實施例,血壓袖帶111可配戴於測量對象之腕部,並可透過無線傳輸而與手機17之使用者介面16進行資訊交換。舉例而言,使用者介面16可顯示測量對象之估算血壓結果及其他量測數據,例如心律、血氧;此外,使用者介面16可包含接收測量對象輸入其年齡及性別之欄位(圖未示),亦可接收測量對象開始或停止量測血壓之指令。
依據一些實施例,使用者可以於任意時間自主控制血壓計11進行血壓量測,而校準血壓監控系統1。依據一些實施例,使用者可以設定排程要求血壓監控系統1定期控制血壓計11進行血壓量測,而校準血壓監控系統1。依據一些實施例,血壓監控系統1定時控制血壓計11進行血壓量測,而校準血壓監控系統1。舉例而言,請參照圖6,圖六之橫軸表示量測時間;縱軸表示生命跡象之數值,於此,所述生命跡象區分為SBP、DBP以及平均心率(Average Heart Rate, AvgHR)。血壓監控系統1定時於預設時間T1(每日晚上23:07)控制血壓計11進行血壓量測以完成校準。依據一些實施例,為增加校準之準確性,血壓監控系統1亦可同時控制血壓計11及光感測器121進行血壓量測,以根據相同時間點及相同待測定部位量測到的生理數據完成校準。
依據一些實施例,血壓監控系統1根據光感測器121所量測之原始資料的波形數據調整所述預設時間。請參照圖6,一般人於清醒狀態與睡眠狀態之原始資料的波形不同。舉例而言,SBP數據於睡眠期間處於訊號位準及頻率較低之狀態,而清醒期間處於訊號位準及頻率較高之狀態。類似情況可以在DBP數據及AvgHR數據觀察到。此外,在休息狀態與在室外活動狀態,前述數據亦存有差異。如此一來,藉由訊號監控,血壓監控系統1可以調整預設時間,而選擇在較佳的量測時間點進行血壓量測。例如於睡前的預設時間T1或剛剛清醒的預設時間T2執行血壓量測,以了解測量對象在該些時間點之生理狀態,提供智能化之居家醫療。此外,根據臨床慣例,於休息狀態或入睡前為執行血壓量測較佳的時間點。因此,依據一些實施例,血壓監控系統1根據原始資料及標準時間判斷測量對象之作息,而於測量對象處於休息狀態或睡眠前執行血壓校準,以獲得較準確之校正數據。
請參照圖1,依據一些實施例,血壓監控系統1包含血壓計11、光學模組12、處理模組13、儲存模組14及加速規15。加速規15可以是但不限於壓電式電晶體、繞線式電位計、壓阻式加速規、電容式加速規、壓電式加速規或可變電感式加速規。依據一些實施例,加速規15耦接處理模組13。於此,所述耦接可以指實體之直接連接或間接連接,亦可以指透過訊號傳遞而直接連接或間接連接。處理模組13根據加速規15所輸出之加速度訊號判斷測量對象處於靜止狀態超過一定時間後,始控制光感測器121進行量測。舉例而言,當加速度訊號之訊號頻率低於一閾值時,處理模組13判斷測量對象處於靜止狀態。並且,當靜止狀態持續超過5至10分鐘,處理模組13控制光感測器121進行血壓量測。或者,當靜止狀態持續超過5至10分鐘,處理模組13控制血壓計11進行量測,並接著執行校準。
綜上所述,依據一些實施例,血壓監控系統1提供將光學模組12配置於血壓計11之血壓袖帶111之技術方案,從而允許對相同待測定部位同時或非同時地進行血壓量測與校準。如此配置方式亦防止了使用者的錯誤操作,並允許自動化地執行血壓量測與校準。依據一些實施例,血壓監控系統1提供血壓校準流程之技術方案,利用血壓計11及光學模組12所量測之數據建立或校準演算法或機器學習模型,以維持系統之準確度。另外,依據一些實施例,血壓監控系統1得以被設定或自行判斷於特定時間進行血壓量測或校準,以獲得符合臨床需求之血壓數據、獲得較準確之校準數據以及允許避免在不適當之時間執行血壓量測或校準,例如於運動期間進行血壓量測而獲得不準確之數據,或於睡眠期間執行血壓校準而干擾測量對象之睡眠。
雖然本發明的技術內容已經以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技術者,在不脫離本發明之精神所作些許之更動與潤飾,皆應涵蓋於本發明的範疇內,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
1、2:血壓監控系統
11:血壓計
111:血壓袖帶
1111:容置凹口
11111:凹面
1112:黏合部
1113:通氣管
1114:氣囊
11141:第一表面
11142:第二表面
112:壓力調整單元
113:血壓感測器
12:光學模組
121:光感測器
122:光發射器
13:處理模組
14:儲存模組
141:PPG資料庫
15:加速規
16:使用者介面
17:手機
D1、D2:距離
T1、T2:預設時間
[圖1]係依據一些實施例之血壓監控系統之方塊圖;
[圖2A]係依據一些實施例之血壓袖帶之示意圖;
[圖2B]係圖2A之血壓袖帶之剖面示意圖;
[圖3]係依據另一些實施例之血壓袖帶之示意圖;
[圖4]係依據一些實施例之處理模組執行資料處理之示意圖;
[圖5]係依據一些實施例之血壓監控系統之使用狀態示意圖;以及
[圖6]係依據一些實施例之血壓監控系統執行全日動態血壓監測之折線圖。
1:血壓監控系統
11:血壓計
111:血壓袖帶
112:壓力調整單元
113:血壓感測器
12:光學模組
121:光感測器
122:光發射器
13:處理模組
14:儲存模組
15:加速規
Claims (6)
- 一種血壓監控系統,適用於監控一測量對象之血壓,該血壓監控系統包括:一血壓計,包括:一血壓袖帶,包括一容置凹口,該血壓袖帶用以覆蓋於該測量對象之待測定部位;一壓力調整單元,耦接該血壓袖帶,用以調整該血壓袖帶施加於該測量對象的壓力;以及至少一血壓感測器,耦接該血壓袖帶,該血壓感測器用以量測施加於該測量對象的壓力及該測量對象之脈搏而產生一第一訊號;一光學模組,包括一光發射器及一光感測器,該光學模組固接於該血壓袖帶之容置凹口,該光發射器用以發射光束,該光感測器用以量測光束而產生一第二訊號;一加速規,耦接該處理模組,用以產生一加速度訊號;以及一處理模組,耦接該血壓計及該光學模組,該處理模組用以:根據該加速規所輸出之該加速度訊號判斷該測量對象處於靜止狀態超過一定時間後,始控制該光感測器進行量測;根據該第二訊號運算出一原始資料;根據該原始資料及一轉換參數運算出該測量對象之一估算血壓結果;根據該第一訊號運算出一標準血壓資料;以及根據該標準血壓資料校正該轉換參數; 其中,該標準血壓資料包含一收縮壓數據及一舒張壓數據,該處理模組用以根據該收縮壓數據及該舒張壓數據校正該轉換參數;該處理模組用以於一預設時間到達時,控制該血壓計量測該第一訊號,並根據該血壓計輸出之該收縮壓數據及該舒張壓數據校正該轉換參數;該處理模組用以根據該原始資料之波形數據調整該預設時間,當判斷該原始資料之波形數據之頻率低於一預設閾值,控制該血壓計量測該第一訊號,並根據該血壓計輸出之該收縮壓數據及該舒張壓數據校正該轉換參數。
- 如請求項1所述之血壓監控系統,其中,該原始資料包含一波形數據,該血壓監控系統更包括一儲存模組,該儲存模組用以儲存一機器學習模型,該機器學習模型係根據該波形數據與一年齡參數及/或一性別參數建立之對應關係。
- 如請求項2所述之血壓監控系統,其中,該處理模組耦接該儲存模組,該血壓監控系統更用以接收一設定資料,該設定資料包含該年齡參數或及/或該性別參數,該處理模組用以對該波形數據進行特徵提取而得到一波形特徵參數,再根據該波形數據之波形特徵參數與該年齡參數及/或該性別參數建立或調整該機器學習模型。
- 如請求項2所述之血壓監控系統,其中,該處理模組耦接該儲存模組,該處理模組用以對該波形數據進行特徵提取而得到一波形特徵參數,再將該波形數據之波形特徵參數輸入該機器學習模型以計算出該波形特徵參數所對應之該測量對象之年齡及/或性別。
- 如請求項1所述之血壓監控系統,其中,該處理模組用以於該血壓計量測該第一訊號之期間控制該光感測器量測該第二訊號。
- 如請求項1所述之血壓監控系統,其中,該血壓袖帶包含一氣囊,該氣囊包含一相對設置之一第一表面及一第二表面,該容置凹口設置於該氣囊之第一表面並包含一凹面,該氣囊充氣後,該第一表面至該第二表面之距離大於該容置凹口之凹面至該第二表面之距離。
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