[实用新型]一种人体呼吸运动模拟装置有效
| 申请号: | 201720975448.4 | 申请日: | 2017-08-03 |
| 公开(公告)号: | CN207067283U | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
| 发明(设计)人: | 柯礼;陈欣;陈巧兰;刘冬;邓宗佳 | 申请(专利权)人: | 珠海立飞技术服务有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/00 | 分类号: | G01R31/00 |
| 代理公司: | 广州三环专利商标代理有限公司44202 | 代理人: | 温旭 |
| 地址: | 519000 广东省珠海市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 人体 呼吸 运动 模拟 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及可穿戴智能设备检测技术领域,具体涉及一种人体呼吸运动模拟装置。
背景技术
人体呼吸状况能够指明人的基本身体机能状态,是评估人身体健康的重要手段,能够确定各种潜在身体健康问题。例如,人在睡眠时候的呼吸频率将能够明确帮助对于呼吸骤停和哮喘等疾病的诊断和治疗。为了方便快捷地检测睡眠时人体呼吸状况,人们研发出了各种各样的可穿戴设备(如智能手环、智能腰带)再配合智能手机来实现家用睡眠侦测的功能。但是人体呼吸状况的表征之一呼吸速率变化是十分微妙的,这就要求用于侦测家用睡眠的可穿戴设备具有十分高的精确度和灵敏度了。特别是作为医疗器械销售的智能可穿戴设备,不仅对产品的精确度和灵敏度有要求,对产品的电磁兼容性(辐射骚扰、辐射抗扰度等)也有强制性标准要求,由于标准要求测试电磁兼容性能时需要保持样品的正常使用状态,因此在进行可穿戴设备电磁兼容性测试时,需要一种装置模拟可穿戴设备的周期式运动,如呼吸运动。目前,主要通过拉伸仪来模拟可穿戴设备的呼吸运动,但是由于拉伸仪本身的电路及电信号等会干扰电磁兼容性能的测试结果,使得测试结果不准确、可信度低。
实用新型内容
为了克服现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种人体呼吸运动模拟装置,该模拟装置结构简单、设计合理,有效避免了装置本身的电路及电信号对辐射骚扰、辐射抗扰度测试结果的干扰,保证待测样品测试结果的准确性。
为解决上述问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
一种人体呼吸运动模拟装置,其包括控制箱、压缩空气源、电磁阀、连接气管和气囊;所述电磁阀设置于所述控制箱内,所述压缩空气源通过管道与所述电磁阀连通;所述连接气管的一端与所述气囊连通,所述连接气管的另一端穿过所述控制箱与所述电磁阀连通;所述气囊与所述控制箱隔离设置。
作为本实用新型优选的实施方式,本实用新型还包括用于固定所述气囊的气囊平台,所述气囊固定设置在所述气囊平台上,所述气囊平台与连接气管连通。
作为本实用新型优选的实施方式,所述控制箱上设置有用于显示控制进气量、放气量及切换频率的触摸控制屏。
作为本实用新型优选的实施方式,所述控制箱上设置有用于显示所述气囊实时气压的气压表。
作为本实用新型优选的实施方式,所述气囊采用柔软有弹性的材料制成。
作为本实用新型优选的实施方式,所述电磁阀与所述控制箱内的处理器电连接并受所述控制箱控制。
相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型所述的人体呼吸运动模拟装置通过将用于安装待测样品的气囊通过连接气管与控制箱、电磁阀、压缩空气源等带电部分隔离设置,在测试环境中仅保留气囊和待测试样品,使得待测样品和气囊有效避免了模拟装置本身的电路及电信号对辐射骚扰、辐射抗扰度等电磁兼容性能测试结果的干扰,保证待测样品测试结果的准确性。本实用新型结构简单、设计合理,可以实现待测试样品的伸缩运动、模拟人体腹部呼吸等周期性运动,也可以通过改变气囊的尺寸实现适应不同样品的不同伸缩幅度的周期性运动,使得待测样品的测试结果准确、可信度高。
附图说明
图1为本实用新型所述的人体呼吸运动模拟装置的结构示意图;
图2为本实用新型所述的人体呼吸运动模拟装置的电路连接示意图;
附图标记说明:1、气囊;2、控制箱;21、触摸控制屏;22、气压表;3、压缩空气源;4、电磁阀;5、连接气管;6、气囊平台。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
如图1~图2所示,为本实用新型所述的人体呼吸运动模拟装置,该模拟装置包括用于测试待测样品的气囊1、用于控制进气量和放气量的控制箱2、用于向气囊1提供压缩空气的压缩空气源3、用于关闭或连通压缩空气源3和气囊1的电磁阀4和用于连接压缩空气源3和气囊1的连接气管5。电磁阀4设置于控制箱2内,电磁阀4与控制箱2内的处理器连接并受控制箱2控制。压缩空气源3通过管道穿过控制箱2与电磁阀4连通;连接气管5的一端与气囊1连通,连接气管5的另一端穿过控制箱2与电磁阀4连通;气囊1与压缩空气源3、控制箱2及控制箱2内的电磁阀4隔离设置。本实用新型将压缩空气通过连接气管5输送到具有一定弹性的气囊1中,通过调节气囊1内的气压和气量大小,实现气囊1的膨胀、收缩运动,将待测试样品固定在气囊1上,通过气囊1的运动来模拟人体腹部呼吸运动等从而实现对样品电磁兼容性能项目的检测。
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