[发明专利]一种坐姿矫正方法、系统及便携式电子设备有效
申请号: | 201110143267.2 | 申请日: | 2011-05-31 |
公开(公告)号: | CN102810240A | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
发明(设计)人: | 洪源;安军 | 申请(专利权)人: | 比亚迪股份有限公司 |
主分类号: | G08B21/24 | 分类号: | G08B21/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518118 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 坐姿 矫正 方法 系统 便携式 电子设备 | ||
技术领域
本发明属于电子设备技术领域,尤其涉及一种坐姿矫正方法、系统及便携式电子设备。
背景技术
目前,对于儿童或青少年,在学校上课时,由于上课时间长,身体疲倦时,经常坐姿不正确,时间长了,会造成身体发育不正常。例如:脊柱、颈椎、腰椎等骨骼在长期的错误坐姿下发育变形。另外,在学生写字时,由于坐姿不正确,眼睛离桌面的书本太近,造成近视眼。还有一些学生在上课时精神不集中,身体乱动或者睡觉,造成听课效果差,影响学习成绩 。
现有技术中通常采用穿戴矫正装置,强制固定躯体上部进行矫正,使脊背保持正直。但是,本发明的发明人在对现有技术进行研究和实践过程中发现:上述装置穿戴调节较复杂,且如果调节不当,难以起到矫正坐姿的效果。
发明内容
本发明为解决用户对坐姿矫正产品的更高需求,提供一种坐姿矫正方法、系统及便携式电子设备,使用方便简单,能更准确而人性化地矫正坐姿。
本发明提供了一种坐姿矫正方法,该方法包括:
通过固定在人体头部的三维重力感应器检测头部倾斜角度;
将三维重力感应器检测到的倾斜角度与预设的倾斜角阈值进行比较;
当检测到的倾斜角度大于预设的倾斜角阈值时,向用户发出相应的提醒进行报警,指示用户调整坐姿。
本发明还提供了一种便携式电子装置,该装置包括:第一获取单元、第一存储单元、第一判断单元和报警单元,其中:
第一获取单元,用于从固定在人体头部的三维重力感应器获取头部的倾斜角度;
第一存储单元,用于存储预设的倾斜角阈值;
第一判断单元,用于判断获取到的倾斜角度是否大于预设的倾斜角阈值,并在大于预设的倾斜角阈值时,触发报警单元;
报警单元,用于向用户发出相应的提醒进行报警,指示用户调整坐姿。
本发明还提供了一种坐姿矫正系统,该系统包括上述的便携式电子装置和三维重力感应器,且所述三维重力感应器固定在人体头部。
从以上技术方案可以看出,通过固定在人体头部的三维重力感应器检测头部倾斜角度,并将三维重力感应器检测到的倾斜角度与预设的倾斜角阈值进行比较,并当检测到的倾斜角度大于预设的倾斜角阈值时,向用户发出相应的提醒进行报警,指示用户调整坐姿。由于本发明人发现:人体坐姿不端时,身体上半身经常倾斜一定角度,头部也随着身体倾斜,因此通过固定在人体头部的三维重力感应器检测头部的倾斜角度,并在超过一定角度时,进行报警提醒,即可指示用户调整坐姿,且三维重力感应器不须复杂的穿戴,且由用户根据身体感觉自觉调整,没有强制固定的束缚感,因此使用起来方便简单,能更准确而人性化。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的坐姿矫正方法流程图。
图2是本发明实施例一中三维重力传感器工作原理示意图。
图3是本发明实施例二提供的坐姿矫正方法流程图。
图4是本发明实施例三提供的便携式电子装置结构示意图。
图5是本发明实施例四提供的便携式电子装置结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、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,对本发明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发明,并不用于限定本发明。
本发明发明人发现:坐姿不正确时,身体上半身经常倾斜一定角度,头部也通常随着身体倾斜。例如,当写字或者看书时,如果眼睛离桌面上的书本很近时,头部也比正常坐姿有较大的倾斜角度。而当精神不集中,身体乱动时,头部位置也会比正常坐姿有较快的移动速度。为解决上述技术问题,帮助用户及时矫正坐姿,本发明提供了以下实施例。
参照图1所示的本发明实施例一提供的坐姿矫正方法流程图,所述方法尤其适用于矫正学生的坐姿,以下通过具体步骤进行说明。
S11:通过固定在人体头部的三维重力感应器检测头部倾斜角度。
其中,三维重力感应器可以固定在耳朵内,像耳塞一样,也可以挂在耳朵上,或者固定在帽子或发卡上。
以下简述三维重力感应器工作原理:重力传感器将运动或重力转换为电信号,如图2所示,其 α 为平台沿某一方向的倾斜角。重力传感器的质量块由于受到重力加速度g 在倾斜方向上的分量ga : gq= g sinα 的作用产生偏移,使重力传感器的输出电压发生变化。若重力传感器在水平状态下的输出为0 V ,倾角为α 时的输出为α V ,且在1g 加速度作用下的输出为V ,则有:
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