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一种结合组织饱和度检测的声音外放式电子听诊器

阅读:266发布:2020-05-08

专利汇可以提供一种结合组织饱和度检测的声音外放式电子听诊器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 申请 提出一种结合组织 氧 饱和度 检测的声音外放式 电子 听诊器 ,其包括:控制单元、血氧饱和度单元、听诊 信号 单元、显示单元、扬声器;血氧饱和度单元包括: 光源 驱动 电路 、发光管、光电检测电路、血氧饱和度信号调理电路;控制单元将数字血氧饱和度信号显示在显示单元的相应区域;听诊信号单元包括:压电 传感器 、高阻输入电路、功率放大电路、低通滤波电路、第二 模数转换 电路;控制单元将数字 声音信号 通过扬声器播放出来;本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器能够高效、无创、伤实时、动态获取患者 肺 部病变 进程 ,且确保了医务工作者在听诊过程中无被传染的 风 险,为战胜新型冠状病毒,打赢这场攻坚战提供技术 支撑 。,下面是一种结合组织饱和度检测的声音外放式电子听诊器专利的具体信息内容。

1.一种结合组织饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于包括:控制单元、血氧饱和度单元、听诊信号单元、显示单元、扬声器;
血氧饱和度单元、听诊信号单元、显示单元、扬声器分别连接至控制单元;
血氧饱和度单元包括:光源驱动电路、发光管、光电检测电路、血氧饱和度信号调理电路;光源驱动电路驱动发光管发出频率不同的两束光,光线照射到待检测者的皮肤表面后发射;光电检测电路检测到被反射的光,生成相应的血氧电信号;该血氧电信号在血氧饱和度信号调理电路中通过放大电路、解调电路、双光束分离电路、滤波电路、第一模数转换电路处理后得到数字血氧饱和度信号;该数字血氧饱和度信号被送至控制单元;控制单元将该数字血氧饱和度信号显示在显示单元的相应区域;
听诊信号单元包括:压电传感器、高阻输入电路、功率放大电路、低通滤波电路、第二模数转换电路;压电传感器根据患者身体检测处振动生成相应的声音电信号,该声音电信号通过高阻输入电路、功率放大电路、低通滤波电路、第二模数转换电路处理后得到数字声音信号;该数字声音信号被送至控制单元;控制单元将该数字声音信号通过扬声器播放出来。
2.如权利要求1所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
控制单元将该数字声音信号的波形频谱显示在显示单元的相应区域。
3.如权利要求1所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
所述控制单元连接有存储单元,以将所述数字血氧饱和度信号和数字声音信号存储于存储单元中。
4.如权利要求1-3中任一项所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
所述控制单元连接有无线通信单元,以将所述数字血氧饱和度信号和数字声音信号发送到远程的服务器
5.如权利要求1所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
所述听诊器形成为台状;听诊器的上盘面设置有显示器。
6.如权利要求5所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
发光管和光电检测电路的光电二极管设置听诊器的下盘面。
7.如权利要求5所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
所述发光管和光电检测电路的光电二极管设置听诊器的边缘部。
8.如权利要求5所述的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其特征在于:
压电传感器设置在听诊器的下盘面。

说明书全文

一种结合组织饱和度检测的声音外放式电子听诊器

技术领域

[0001] 本申请涉及一电子听诊器,尤其涉及一种具有血氧饱和度检测功能的电子听诊器。

背景技术

[0002] 2019年12月起,湖北省武汉市陆续出现不明原因炎的病例,2020年1月7号,经病毒分型检测为一种新型冠状病毒(2019-nCoV)导致的肺炎(NCP)。该病毒主要通过飞沫和接触传播,人群普遍易感,老年人及有基础疾病者感染后病情较重。
[0003] 对NCP患者核酸检测用于诊断和评价疗效敏感性不高,试剂质量高低不同。胸部CT检查静态、有聚集传播疫情可能、辐射、错过时机、不能连续做,而病情变化迅速,一天可以突变、数变,需要实时动态定量评估。
[0004] 对于呼吸系统疾病,听诊对疾病的诊断和病情变化的判断具有重要意义,可以通过呼吸音的性质(尤其是啰音)和演变对疾病做出快速、准确的判断,从某种意义上讲,不亚于肺部影像学检查。临床医生可以通过听诊随时了解病情的变化,克服了影像学检查费时的缺点;而且听诊对于患者无不良影响,影像学检查对患者有一定的辐射作用,两次检查之间需有一定的时间间隔。对于轻症患者或者疑似患者,可以通过听诊及组织氧饱和度快速判定是否存在肺炎,从而提高筛查的效率,并提前做好防护等干预措施。对于危重症患者,听诊的意义尤为重要,一方面这类患者不宜搬动,影像学检查难以实现,另一方面这类患者病情瞬息万变,影像学检查不可能短时间内多次或者连续进行,病情演变全程均可由肺部听诊实时评价。这一高效无创伤实时动态获取患者肺部病变进程的听诊方法急需在NCP诊治中推广应用。
[0005] 鉴于NCP的高传染性,医务人员无法进行常规听诊,因此关于新型冠状病毒肺炎诊疗方案的一至五版指南,均未提及听诊在诊治过程中的使用。如果能进行安全、有效的听诊,对于重症患者的早期识别,以及治疗过程中的病情变化,具有极为重要的作用。
[0006] 现有技术中,已经有一些电子听诊器以及血氧饱和度检测器,但是,还没有能够同时进行血氧饱和度检测以及电子听诊的仪器。实用新型内容
[0007] 鉴于上述问题,本申请旨在提出一种结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器。
[0008] 本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其包括:控制单元、血氧饱和度单元、听诊信号单元、显示单元、扬声器;
[0009] 血氧饱和度单元、听诊信号单元、显示单元、扬声器分别连接至控制单元;
[0010] 血氧饱和度单元包括:光源驱动电路、发光管、光电检测电路、血氧饱和度信号调理电路;光源驱动电路驱动发光管发出频率不同的两束光,光线照射到待检测者的皮肤表面后发射;光电检测电路检测到被反射的光,生成相应的血氧电信号;该血氧电信号在血氧饱和度信号调理电路中通过放大电路、解调电路、双光束分离电路、滤波电路、第一模数转换电路处理后得到数字血氧饱和度信号;该数字血氧饱和度信号被送至控制单元;控制单元将该数字血氧饱和度信号显示在显示单元的相应区域;
[0011] 听诊信号单元包括:压电传感器、高阻输入电路、功率放大电路、低通滤波电路、第二模数转换电路;压电传感器根据患者身体检测处振动生成相应的声音电信号,该声音电信号通过高阻输入电路、功率放大电路、低通滤波电路、第二模数转换电路处理后得到数字声音信号;该数字声音信号被送至控制单元;控制单元将该数字声音信号通过扬声器播放出来。
[0012] 优选地,控制单元将该数字声音信号的波形频谱显示在显示单元的相应区域。
[0013] 优选地,所述控制单元连接有存储单元,以将所述数字血氧饱和度信号和数字声音信号存储于存储单元中。
[0014] 优选地,所述控制单元连接有无线通信单元,以将所述数字血氧饱和度信号和数字声音信号发送到远程的服务器
[0015] 优选地,所述听诊器形成为台状;听诊器的上盘面设置有显示器。
[0016] 优选地,发光管和光电检测电路的光电二极管设置听诊器的下盘面。
[0017] 优选地,所述发光管和光电检测电路的光电二极管设置听诊器的边缘部。
[0018] 优选地,压电传感器设置在听诊器的下盘面。
[0019] 通过本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,可以同时进行血氧检测和听诊;在医护工作者穿着防护服的情况下,便于听诊,并且听诊的同时获得患者的听诊部位的血氧,便于医护工作者通过听诊结合血氧来对患者进行诊断。本申请更是可以将血氧和听诊信号发送到远程,使得处于外地的专家也可以及时对患者的情况进行诊断。附图说明
[0020] 图1为本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器电路原理框图
[0021] 图2为本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器的上盘面的示意图;
[0022] 图3为本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器的下盘面的示意图;
[0023] 图4为本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器的立体示意图。

具体实施方式

[0024] 下面,结合附图对本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器进行详细说明。
[0025] 本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器,其包括:控制单元10、血氧饱和度单元20、听诊信号单元30、显示单元40、扬声器50。
[0026] 控制单元10可以通过单片机实现,例如S3C2440。血氧饱和度单元20、听诊信号单元30均为现有的电路技术,本申请只是将它们用到本申请中并将它们结合到一个电子听诊器上。显示单元40为电子显示屏。
[0027] 血氧饱和度单元20、听诊信号单元30、显示单元40、扬声器50分别连接至控制单元10。
[0028] 血氧饱和度单元10包括:光源驱动电路21、发光管22、光电检测电路23、血氧饱和度信号调理电路2A;光源驱动电路21驱动发光管22发出频率不同的两束光,光线照射到待检测者的皮肤表面后发射;光电检测电路23检测到被反射的光,生成相应的血氧电信号;该血氧电信号在血氧饱和度信号调理电路24中通过放大电路25、解调电路26、双光束分离电路27、滤波电路28、第一模数转换电路29处理后得到数字血氧饱和度信号;该过程为血氧饱和度检测技术的常用技术,不作赘述。该数字血氧饱和度信号被送至控制单元10;控制单元10将该数字血氧饱和度信号显示在显示单元40的相应区域。
[0029] 听诊信号单元30包括:压电传感器31、高阻输入电路32、功率放大电路33、低通滤波电路34、第二模数转换电路35;压电传感器31根据患者身体检测处振动生成相应的声音电信号,该声音电信号通过高阻输入电路32、功率放大电路33、低通滤波电路34、第二模数转换电路35处理后得到数字声音信号;该数字声音信号被送至控制单元140;控制单元10将该数字声音信号通过扬声器50播放出来。
[0030] 控制单元10将该数字声音信号的波形或频谱显示在显示单元40的相应区域。
[0031] 控制单元10连接有存储单元70,以将数字血氧饱和度信号和数字声音信号存储于存储单元70中。
[0032] 控制单元10连接有无线通信单元80,以将数字血氧饱和度信号和数字声音信号发送到远程的服务器,供位于远程的专家对患者的病情进行判断。通信单元80可以是遵循3G、4G、5G网络协议的通信单元,以利用现有的无线通讯网络,将信号发送到远程的服务器。
[0033] 如图2-4所示,听诊器形成为台状;听诊器的上盘面设置有显示器40;扬声器50可以设置在上盘面,也可以设置在侧面。多个按键60用于向控制单元输入控制指令,例如调节外放音量大小、前进、后退、播放、存储等。存储单元70可以是插在上盘面的存储卡。上盘面还可以设置USB口7。
[0034] 发光管22(例如发光二极管)和光电检测电路23所包括的光电二极管23a设置听诊器的下盘面,位于边缘部。压电传感器31设置在下盘面的中部。
[0035] 以NCP患者为例,使用时,将电子听诊器启动后,贴在患者待听诊的部位,同时检测患者在该部位的声音和血氧,血氧显示在显示单元上,听诊声音外放,被防护服包围的医护人员在现场就可以便捷地获取患者听诊和血氧情况,结合在一起判断患者的病情;经验丰富的医生也可以不是在现场,听诊器通过无线通信单元将声音和血氧信号传输到身处异地的专家,由专家在异地诊断。
[0036] 本申请的结合组织氧饱和度检测的声音外放式电子听诊器能够高效、无创、伤实时、动态获取患者肺部病变进程,且确保了医务工作者在听诊过程中无被传染的险,为战胜新型冠状病毒,打赢这场攻坚战提供技术支撑
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