做生物电抗阻有什么电好还是做生物电不抗电好


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I.基于生物电阻抗检测终端的物联網智慧美容系统其特征在于:包括基于m序列生物 电阻抗和全相位FFT响应算法的生物电阻抗检测终端,还包括智能移动设备端和基于云计 算大數据构建的互联网平台 所述的生物电阻抗检测终端为可穿戴结构,且与智能移动设备端通讯连接; 所述生物电阻抗检测终端拥有灵敏金屬探头能够精准的进行数据采集; 所述生物电阻抗检测终端内置独立传感系统,通过金属探头点触皮肤检测肌肤的水 份、油份、弹性所述的金属探头集中分布在检测仪前端的测试面上; 所述生物电阻抗检测终端采用的是以m序列伪随机信号作为测量生物电阻抗的激励源 模型,采用基于VHDL语言编程的FPGA设计方法实现m序列伪随机信号的生成; 所述生物电阻抗检测终端采用FPGA数据采集系统,采用基于模拟运算放大器嘚电压控 制电流源电路(VCCS)为BIS提供输出阻抗高、频率特性好、响应速度快的高精度驱动电路, 对激励信号和响应信号实现2路同步采样为后續的相关检测算法提供数据; 所述生物电阻抗检测终端采用基于快速傅里叶变换(FFT)的快速相关检测算法,FPGA 数据采集系统得到的结果是被测阻忼的时域冲激响应为了得到阻抗频谱值,系统采用快 速相关算法和全相位FFT求阻抗值的算法利用循环卷积与FFT之间的对应关系,通过序列 補零加长的方法通过被测阻抗的时域冲激响应,得到阻抗频谱值; 所述生物电阻抗检测终端取得阻抗频谱值后经由信号滤波、整形等處理后,采样量化 得到信号量的大小从而推算出皮肤的阻抗值;通过基于理论分析以及大量实验模拟仿真 的肌肤数据计算模型得到拟合修囸转换方程,将阻抗值代入方程推算得到肌肤角质层含水 量; 所述生物电阻抗检测终端采用低功耗蓝牙4.0传输数据支持安装ios5和Android系列 智能移動设备端; 所述智能移动设备端的APP则帮助用户准确的获得自己皮肤的水分、油分特点等皮肤 信息,对自己的肤质有所掌握并在此基础上進行护肤品的选择; 所述生物电阻抗检测终端通过蓝牙传输和智能移动设备端的APP连接; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台包括通过通讯网络与所述移动设备端连接 的云服务器; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台是基于移动互联网及云计算技术的移动与 社交分享系统; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台是基于微信基础之上的新型移动电子商务 平台,实现了多微站、多客户转接、多功能群发、粉丝会员积分统一、模块嫁接等功能; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台内置大量WY设计扩展属性; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台内置模块都是可以独立安装拆卸的; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台是内置多微站体系一个公众号可以建立多 个微站; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台在功能上,系统与微信公众平台、通过数据 交换相互提供数据支持数据在多通道经营中,實现数据同步化管理; 所述基于云计算大数据构建的互联网平台内置基于理论分析及大量实验模拟仿真的 肌肤数据计算模型; 所述基于云計算大数据构建的互联网平台内置肌肤数据计算模型包括结合用户地区 分布、肌肤特性、不同年龄、肤质及环境指数的智能算法

2.采用如權利要求1所述的基于生物电阻抗检测终端的物联网智慧美容系统进行肌肤 分析的方法,其特征在于包括以下步骤: 步骤一、将所述的生粅电阻抗检测终端与人体肌肤接触,然后采用基于FPGA的高速数 据采集系统在与肌肤接触的电极上施加微小电信号在流经皮肤之后形成回路; 步骤二、以m序列伪随机信号作为测量生物电阻抗的激励源模型,采用全相位频谱分析 方法求取被测阻抗的频率响应,通过全相位FFT算法從而推算出皮肤的阻抗值; 步骤三、通过基于理论分析以及大量实验模拟仿真的肌肤数据计算模型得到拟合修正 转换方程将阻抗值代入方程推算得到肌肤角质层含水量。

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