[实用新型]人体末梢循环状况检测仪无效
申请号: | 200820098698.5 | 申请日: | 2008-06-30 |
公开(公告)号: | CN201253211Y | 公开(公告)日: | 2009-06-10 |
发明(设计)人: | 孙英信;殷一贤 | 申请(专利权)人: | 孙英信 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 | 代理人: | 赵荣之 |
地址: | 400016重庆市渝*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 人体 末梢 循环 状况 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种人体检测装置,特别涉及一种人体末梢循环状况检测仪。
背景技术
末梢循环就是远心端的动、静脉、淋巴管道,末梢循环和肢体末梢部位的红外辐射有着莫大的关系,通过检测人体末梢的细微信息及其变化,通过相关数据的比对,就能够初步诊断出人体的微循环系统是否出现了问题,从而给医生的进一步诊断提供依据。
目前,市场上还没有出现相应的产品用于对人体末梢循环系统的检测,因此,需要这样一种人体末梢循环检测装置,其测量速度快,使用安全,读取方便,自动化程度高,易于推广使用。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种人体末梢循环状况检测仪,测量速度快,使用安全,读取方便,自动化程度高,易于推广使用。
本实用新型的人体末梢循环状况检测仪,包括红外辐射探测器和数据分析设备,所述红外辐射探测器包括壳体和内部电路,还包括有红外窗口透镜和光学凹面镜,所述红外窗口透镜和光学凹面镜平行并列设置在壳体内,红外窗口透镜设置在壳体壁上开出的窗口处,光学凹面镜的凹面朝向红外窗口透镜,所述红外窗口透镜和光学凹面镜有共同聚焦点,在红外窗口透镜和光学凹面镜之间的共同聚焦点处设置有红外辐射传感头,所述内部电路包括测温桥式电路、信号放大电路,红外辐射传感头通过测温桥式电路与信号放大电路联接。
所述数据分析设备包括以微处理器为核心的信号处理/显示电路和显示屏,信号处理/显示电路的信号输入端与红外辐射探测器的信号输出端相联,信号处理/显示电路的信号输出端与显示屏相联。
进一步,所述信号处理/显示电路设置于红外辐射探测器的壳体内部,所述显示屏设置与红外辐射探测器的壳体表面;
进一步,所述信号处理/显示电路设置于红外辐射探测器壳体内部,所述显示屏与红外辐射探测器的壳体分离设置;
进一步,所述显示屏为LED显示屏或液晶显示屏;
进一步,还包括有伞状罩杯,所述伞状罩杯与红外辐射探测器壳体前端螺纹连接。
本实用新型的有益效果是:通过采用红外辐射探测器和数据分析设备相结合的方式,能够及时将所测得的人体末梢辐射数据导入数据分析设备进行运算和分析,并且将得到的结果在显示屏上进行显示,整个过程操作简便,准确性高,能提供给医务人员非常重要的临床参考依据;数据分析/显示电路设置于红外辐射探测器的壳体内部,显示屏设置于壳体外表面,整个装置结构紧凑,易于移动;本实用新型还可以外接一伞状罩杯,从而方便测量患者乳房等特殊部位,为检测乳腺癌、乳腺增生等疾病提供分析信息,为进一步的诊断提供依据;本实用新型测量速度快,使用安全,读取方便,体积小巧,制造成本较低,易于推广使用。
附图说明
图1为本实用新型原理框图;
图2为实用新型结构示意图;
图3为伞状罩杯连接示意图;
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述。
具体实施方式
图1为本实用新型原理框图,图2为实用新型结构示意图,图3为伞状罩杯连接示意图;其中,图1中的虚线箭头代表红外辐射信号的传输路线,实线箭头代表电信号的传输路线。
如图所示:红外辐射探测器1包括壳体和内部电路,在壳体内设置有平行并列的红外窗口透镜2和光学凹面镜3,红外窗口透镜2设置在壳体壁上开出的窗口处,光学凹面镜3的凹面朝向红外窗口透镜2,在红外窗口透镜2和光学凹面镜3之间的共同聚焦点处设置有红外辐射传感头4,所述内部电路包括测温桥式电路5、信号放大电路6,红外辐射传感头4通过测温桥式电路5与信号放大电路6联接。
数据分析设备10包括以微处理器为核心的信号处理/显示模块7和显示屏8,信号处理/显示模块7的信号输入端与红外辐射探测器1的信号输出端相联,信号处理/显示模块7的信号输出端与显示屏8相联。
本实用新型使用的红外窗口透镜主要由溴化钾(化学式为KBr)制成,也可以用氟化锂(化学式为LiF)进行制造,在红外窗口透镜的表面镀有红外增透膜,能使通过红外辐射的损耗降到最低;光学凹面镜的内外表面镀有金膜(也可以镀银膜),能够更好地将通过红外窗口的红外辐射聚焦到红外辐射传感头上;红外辐射传感头选用了M型NTC热敏电阻。
以微处理器为核心的信号处理/显示电路7包括了模数转换模块、运算模块、存储模块和显示模块等,并在存储模块上存储有相关数据对已测得的结果进行运算和分析,根据事先设置好的程序,将末梢微循环状况划分成50个等级,测量所得的结果经过系统分析后将在显示屏上进行分级显示。
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