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加热型脉搏饱和度检测仪

阅读:733发布:2020-05-13

专利汇可以提供加热型脉搏饱和度检测仪专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开的加热型 脉搏 血 氧 饱和度 检测仪包括 光源 驱动器 、光/电 信号 变换器、信号 滤波器 、增益 控制器 、 单片机 、时序控制器,光源驱动器驱动双发射管发出红光和红外光,光/ 电信号 变换器将红光和红外光转变为电信号,电信号经过信号滤波器和增益控制器,传递至单片机,单片机通过时序控制器与光源驱动器连接,还包含一个用于给被检测部位进行加热的加热器。该加热型 脉搏血氧饱和度 检测仪避免了因为寒冷和低灌注等不良因素引起的外周血管改变干扰氧饱和度的测量,同时简单经济、有效安全。,下面是加热型脉搏饱和度检测仪专利的具体信息内容。

1.加热型脉搏饱和度检测仪包括光源驱动器(1)、光/电信号变换器(2)、信号滤波器(3)、增益控制器(4)、单片机(5)、时序控制器(6),光源驱动器(1)驱动双发射管发出红光和红外光,光/电信号变换器(2)将红光和红外光转变为电信号,电信号经过信号滤波器(3)和增益控制器(4),传递至单片机(5),单片机(5)通过时序控制器(6)与光源驱动器(1)连接,其特征在于,还包含一个用于给被检测部位进行加热的加热器(7)。
2.如权利要求1所述的加热型脉搏血氧饱和度检测仪,其特征在于,所述加热器(7)包括纤维电阻,以及与碳导纤维电阻连接的定温器。

说明书全文

加热型脉搏饱和度检测仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种加热型脉搏血氧饱和度检测仪。

背景技术

[0002] 血氧饱和度是血液中氧和血红蛋白占全部血红蛋白的百分比,脉率是动脉血搏动的频率都是重要的生命体征参数。脉搏血氧饱和度检测仪是一种无创检测动脉血氧饱和度和脉率的一种生理信号测量仪器,该仪器通过传感器采集动脉血的波动信号,经处理单元处理获得动脉血的搏动频率和动脉血氧饱和度,并将结果通过显示单元显示,提供给医生或操作者用于诊断参考。
[0003] 在脉搏血氧饱和度的测量原理中,准确识别脉搏波以正确划分脉搏周期,并在相应周期内提取脉搏波峰—峰值,是计算血氧饱和度的基础。微分阈值法是常用于脉搏波波形检测的一种方法,这种方法利用脉搏波形态上具有陡峭上升沿的特点,通过微分运算将其突出出来,以确定每个脉搏波的上升段,上升段确定以后脉搏波的峰—峰值便很容易确定了。
[0004] 在临床工作中,由于低体温病理生理、麻醉、输液等情况导致外周血管阻改变,血流灌注改变,从而改变微循环的灌注。低温使皮肤血管收缩,作用到微循环系统,调节了微循环血管的收缩功能。一方面使管径变细,另一方面使血管中的血流瘀滞。通常用于检测的部位(如指尖,垂等)位于外周血液循环中,血管对脉搏波有较强的平滑作用,特别当被测试者的脉动较弱时。脉搏氧饱和度仪会放大该信号并通过吸光度的放大比例对饱和度进行估计。不幸的是,使用无线电接收器后,较弱信号被放大的同时,背景干扰也同时被放大。当放大到最大倍数时,部分脉搏氧饱和度仪可能对此干扰信号进行分析并错误的产生一个SpO2值。低灌注使得微分阈值法的抗干扰能力变得很差,经常出现误检或漏检。
[0005] 综上所述,我们需要寻找一种合适的脉搏血氧饱和度监测仪,使得医生能够准确的监测脉搏血氧饱和度。实用新型内容
[0006] 为克服现有技术缺陷,本实用新型的目的在于提供一种加热型脉搏血氧饱和度检测仪。
[0007] 为实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:加热型脉搏血氧饱和度检测仪包括光源驱动器、光/电信号变换器、信号滤波器、增益控制器单片机、时序控制器,光源驱动器驱动双发射管发出红光和红外光,光/电信号变换器将红光和红外光转变为电信号,电信号经过信号滤波器和增益控制器,传递至单片机,单片机通过时序控制器与光源驱动器连接,还包含一个用于给被检测部位进行加热的加热器。
[0008] 本实用新型的加热型脉搏血氧饱和度检测仪通过加热器产热连接患者测量部位(如腕部)的支配动脉部分皮肤,来实现改善末梢循环,去除测量伪信号差的目的,区别对待循环正常和外周低灌注时指脉搏氧饱和度的测量,从而提高低灌注时测量脉搏氧饱和度的灵敏性和准确性,解决了低灌注状态下脉搏氧饱和度监测仪读错、读丢数据的问题,做到安全,简单,经济。附图说明
[0009] 图1是本实用新型的加热型脉搏血氧饱和度检测仪的示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图和具体实施例对本实用新型作具体的介绍。
[0011] 如图1所示,本实用新型的加热型脉搏血氧饱和度检测仪包括光源驱动器1、L/V变换器(光/电信号变换器)2、信号滤波器3、增益控制器4、单片机5、时序控制器6。血氧饱和度探头传感器部由双发射管和光敏二极管组成,光源驱动器1驱动两个发射管分别产生红光和红外光,L/V变换器2将光信号转变为电信号,电信号再经过信号滤波器3和增益控制器4,传递至单片机5,单片机5通过时序控制器6与光源驱动器1连接。
[0012] 为克服现有技术的缺陷,本实用新型的加热型脉搏血氧饱和度检测仪还包括加热器7,加热器7通过一个5v电源供电,其包括纤维电阻、与碳导纤维电阻连接的定温器,以及输入设备中的是否加热选择,通过定温器设置的加热电阻可以对本实用新型的脉搏血氧饱和度监测仪进行同步末梢循环加热。
[0013] 加热器7采用远红外的发热原理,不同于普通电导丝,采用碳纤维材料取代了传统的金属电热丝,经过高温炭化及表面处理,具有抗氧化,质轻,电阻温度系数小,电性能稳定等性能。远红外线传热形式是辐射传热,由电磁波传递能量,因为没有介质,中间不需要损耗能量。在远红外线照射到被加热的物体时,一部分射线被反射回来,一部分被穿透过去。当发射的远红外线波长和被加热物体的吸收波长一致时,被加热的物体吸收远红外线,这时,物体内部分粒子和原子发生“共振”,即产生强烈的振动和旋转,而振动和旋转使物体温度升高,达到了加热的目的,改善微循环障碍。
[0014] 远红外能量作用到微循环系统,调节了微循环血管的收缩功能。一方面使纤细的管径变粗,加强血液流动,另一方面使瘀滞扩张的血管变滞流为线流,这就是远红外对微循环血管的双向调节,从而解决低灌注时脉搏氧饱和度测量的工程学难题。
[0015] 根据D.E.Bebout等的研究脉搏氧饱和度监测探头常置于手指、额头、耳垂等部位,手指和额头耳垂等部位的脉搏氧饱和度监测对于低温低灌注以及运动的影响反应是不同的,简单的说,额头和耳垂对于低温情况测量更合适,但需要一次性使用的绷带式脉搏氧饱和度监测仪,因为对运动的容忍度很低。目前临床医疗中重症监护室所使用的额头耳垂脉搏氧饱和度监测仪,主要针对单个患者单次使用设计。手术麻醉或者输液患者有些时候不能采用的,因为经济成本较高;同时降低经济成本;本实用新型改良不仅减轻测量的信号伪差,而且在测量手指脉搏氧饱和度的同时具有高度的运动容忍度,从而不必使用价格昂贵的绷带式探头或置于额头和耳垂的电极
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