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竞标中
低功耗蓝牙(BLE)集成 + 微电流与近红外LED实时波形控制
项目目标
我们需要为理疗设备集成低功耗蓝牙(BLE),使设备能够从 THE OLIVE APP 接收持续变化的控制波形,并将该波形实时转换为以下两种输出之一:
A. 微电流调制
或
B. LED/近红外光(NIR)调制
APP端负责接收并处理取自活橄榄树的原始生物电信号。
你的工作范围从APP与理疗设备之间的BLE蓝牙连接开始。
A. 微电流设备
1. APP输入信号
设备需要通过BLE持续接收来自THE OLIVE APP的控制数据流。
BLE通信至少支持以下功能:
• 设备识别
• 配对
• 启动理疗
• 停止理疗
• 实时波形数据
• 信号/连接状态
• 理疗运行状态
• 电池状态
• 故障状态
传入的实时波形数据需要做充足缓存,避免因BLE正常延迟、数据包时序波动造成输出中断。
2. 实时波形(Live Pattern)
APP会发送归一化动态波形,该波形源自橄榄树的活体生物电活动。
设备无需解析树木原始生物信号。
仅需接收经过转换后的实时波形,并在理疗输出端复现它的时序特征。
实时波形包含参数示例:
• 时序
• 相对调制值
• 脉冲间隔
• 脉冲簇时序
• 脉冲簇持续时间
• 暂停时长
• 波形切换/事件触发
最终数据包结构将由APP团队与硬件团队共同定义。
3. 微电流信号转换
设备需要把收到的实时波形,转换成可控变化的微电流波形。
推荐架构:
BLE → 单片机(MCU) → 波形缓存 → 微电流映射 → 波形发生器 → 恒流输出级 → 理疗电极
实时波形可动态控制下述参数:
• 脉冲频率/时序
• 脉冲间距
• 脉冲簇频率
• 每个脉冲簇内脉冲数量
• 脉冲簇时长
• 暂停时长
• 占空比(适用场景下)
初始方案:电流幅值以及所有关乎电气安全的关键参数,由设备自身已验证的协议固定控制,不允许由外部传入的实时信号直接修改。
简言之:
安全上限固定 + 实时波形可变
波形可持续动态变化,但理疗电信号始终保持在预设安全工作区间内。
4. 重要技术要求
传入的数值不得直接等同于电流幅值。
举例:
树木信号数值20 ≠ 20微安
树木信号数值80 ≠ 80微安
传入的实时波形仅用来控制理疗输出的时序结构。
示例:
收到波形序列:0.20 → 0.25 → 0.80 → 0.90 → 0.40 → 0.15
对应输出效果:短脉冲组 → 短脉冲组 → 时序活跃度增强 → 更长脉冲簇 → 活跃度降低 → 暂停
而实际输出电流始终限定在预设微电流参数范围内。
5. 本地生成
理疗电信号由设备本地产生。
信号链路:
APP发送波形
↓
BLE接收波形
↓
MCU解析波形
↓
设备生成微电流波形
↓
微电流跟随实时波形变化
蓝牙信号本身不提供理疗供电,设备内置电池为理疗供电。
6. 延迟要求
不需要与树木信号做到毫秒级同步。
核心要求:连续、稳定、可观测的实时动态调制。
端到端BLE+控制链路目标延迟尽量控制在500ms以内;依靠缓存机制,杜绝电信号出现可观测中断。
7. 连接中断处理
如果BLE连接或实时波形数据流中断:
设备禁止继续使用无效或损坏的数据运行。
二选一方案(固件内定义):
方案A:短时沿用最后一组有效缓存波形,之后自动切回标准模式;
方案B:安全停止理疗。
8. 开发模式
固件至少支持3种工作模式:
模式1 — 标准模式
设备原有固定微电流理疗波形。
模式2 — 测试波形模式
由APP生成波形,用于工程验证。
模式3 — 实时模式
持续接收THE OLIVE APP下发的动态波形。
设置多模式的目的:方便独立对比、验证输出效果。
9. 首版原型交付物
在集成进最终OLIVE FOUNTAIN整机硬件之前,需要一套可运行原型,实现链路:
iPhone端APP → BLE → 设备 → MCU → 微电流波形
工程概要
低功耗蓝牙(BLE)集成 + 微电流与近红外LED实时波形控制
项目目标
我们需要为理疗设备集成低功耗蓝牙(BLE),使设备能够从 THE OLIVE APP 接收持续变化的控制波形,并将该波形实时转换为以下两种输出之一:
A. 微电流调制
或
B. LED/近红外光(NIR)调制
APP端负责接收并处理取自活橄榄树的原始生物电信号。
你的工作范围从APP与理疗设备之间的BLE蓝牙连接开始。
A. 微电流设备
1. APP输入信号
设备需要通过BLE持续接收来自THE OLIVE APP的控制数据流。
BLE通信至少支持以下功能:
• 设备识别
• 配对
• 启动理疗
• 停止理疗
• 实时波形数据
• 信号/连接状态
• 理疗运行状态
• 电池状态
• 故障状态
传入的实时波形数据需要做充足缓存,避免因BLE正常延迟、数据包时序波动造成输出中断。
2. 实时波形(Live Pattern)
APP会发送归一化动态波形,该波形源自橄榄树的活体生物电活动。
设备无需解析树木原始生物信号。
仅需接收经过转换后的实时波形,并在理疗输出端复现它的时序特征。
实时波形包含参数示例:
• 时序
• 相对调制值
• 脉冲间隔
• 脉冲簇时序
• 脉冲簇持续时间
• 暂停时长
• 波形切换/事件触发
最终数据包结构将由APP团队与硬件团队共同定义。
3. 微电流信号转换
设备需要把收到的实时波形,转换成可控变化的微电流波形。
推荐架构:
BLE → 单片机(MCU) → 波形缓存 → 微电流映射 → 波形发生器 → 恒流输出级 → 理疗电极
实时波形可动态控制下述参数:
• 脉冲频率/时序
• 脉冲间距
• 脉冲簇频率
• 每个脉冲簇内脉冲数量
• 脉冲簇时长
• 暂停时长
• 占空比(适用场景下)
初始方案:电流幅值以及所有关乎电气安全的关键参数,由设备自身已验证的协议固定控制,不允许由外部传入的实时信号直接修改。
简言之:
安全上限固定 + 实时波形可变
波形可持续动态变化,但理疗电信号始终保持在预设安全工作区间内。
4. 重要技术要求
传入的数值不得直接等同于电流幅值。
举例:
树木信号数值20 ≠ 20微安
树木信号数值80 ≠ 80微安
传入的实时波形仅用来控制理疗输出的时序结构。
示例:
收到波形序列:0.20 → 0.25 → 0.80 → 0.90 → 0.40 → 0.15
对应输出效果:短脉冲组 → 短脉冲组 → 时序活跃度增强 → 更长脉冲簇 → 活跃度降低 → 暂停
而实际输出电流始终限定在预设微电流参数范围内。
5. 本地生成
理疗电信号由设备本地产生。
信号链路:
APP发送波形
↓
BLE接收波形
↓
MCU解析波形
↓
设备生成微电流波形
↓
微电流跟随实时波形变化
蓝牙信号本身不提供理疗供电,设备内置电池为理疗供电。
6. 延迟要求
不需要与树木信号做到毫秒级同步。
核心要求:连续、稳定、可观测的实时动态调制。
端到端BLE+控制链路目标延迟尽量控制在500ms以内;依靠缓存机制,杜绝电信号出现可观测中断。
7. 连接中断处理
如果BLE连接或实时波形数据流中断:
设备禁止继续使用无效或损坏的数据运行。
二选一方案(固件内定义):
方案A:短时沿用最后一组有效缓存波形,之后自动切回标准模式;
方案B:安全停止理疗。
8. 开发模式
固件至少支持3种工作模式:
模式1 — 标准模式
设备原有固定微电流理疗波形。
模式2 — 测试波形模式
由APP生成波形,用于工程验证。
模式3 — 实时模式
持续接收THE OLIVE APP下发的动态波形。
设置多模式的目的:方便独立对比、验证输出效果。
9. 首版原型交付物
在集成进最终OLIVE FOUNTAIN整机硬件之前,需要一套可运行原型,实现链路:
iPhone端APP → BLE → 设备 → MCU → 微电流波形
波形可通过示波器测量。
APP修改波形时,示波器可观测到微电流波形时序同步变化。
B. LED / 近红外(NIR)设备
BLE通信架构基本同上。
信号链路:
THE OLIVE APP → BLE → MCU → 波形缓存 → LED映射 → LED驱动 → LED/近红外灯阵列
从APP接收的同一套实时波形,用于调制LED/近红外输出的时序。
波形可控制:
• 脉冲时序
• 脉冲频率
• 点亮时长
• 熄灭时长
• 脉冲组
• 脉冲簇时长
• 暂停时长
• 调制波形
重要:
实时波形不能直接修改光波长,也不允许超出已验证的光输出上限。
以下参数由设备本地管控:
LED波长、最大辐照度、最大光功率、最长理疗时间、最高温度、总允许光剂量。
再次强调:安全上限固定 + 实时波形可变
LED固件工作模式
LED固件同样支持3种模式:
模式1 — 标准模式
原有固定LED/近红外工作协议。
模式2 — 测试波形模式
APP下发测试调制波形。
模式3 — 实时模式
持续接收APP下发动态波形。
LED原型交付物
需要实现演示链路:
iPhone APP → BLE → 设备 → MCU → LED驱动 → LED/近红外光调制
光信号调制效果可用光电探测器+示波器测量。
APP更改波形,LED脉冲波形同步产生对应变化。
BLE通用架构
理想情况下,微电流设备与LED设备共用同一套BLE协议。
推荐BLE服务:THE OLIVE LIVE CONTROL(THE OLIVE实时控制服务)
特征值列表:
01 — 设备状态(可读 / 通知)
02 — 控制指令(启动 / 停止 / 模式切换)
03 — 实时波形数据流(可写 / 无应答写入)
04 — 理疗状态(通知)
05 — 电池信息(可读 / 通知)
06 — 故障/连接状态(通知)
具体UUID编号与数据包结构在开发阶段共同确定。
核心工程原则(最重要)
两套设备共用这套逻辑:
APP下发实时波形
BLE传输波形
MCU解析波形
设备硬件生成物理输出
• 微电流设备:实时波形 → 控制微电流时序/波形调制
• LED/NIR设备:实时波形 → 控制光脉冲/时序调制
所有关乎安全的物理输出参数,全程由设备本地固件管控。
项目预期成果
当在THE OLIVE APP修改实时波形时,在设备物理输出端可立刻测得对应的波形变化:
微电流 → 使用示波器测量
LED/近红外 → 使用光电探测器+示波器测量
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