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红光和红外光一体的脉搏

阅读:386发布:2020-05-27

专利汇可以提供红光和红外光一体的脉搏专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种红光、红外光一体的 脉搏 血 氧 仪,包括 电池 (1)、稳压器、光频转换器(4)、 微处理器 (6)、显示器(7)和发光 驱动器 (9),电池(1)通过稳压器与上述其他部件连接,微处理器(6)通过I/O口分别与显示器(7)、发光管驱动器(9)的输入端和光频转换器(4)连接,其特征是:在所述的发光管驱动器(9)的输出端连接有由红光发光管和红外发光管集成为一体的红光红外对管(8)。,下面是红光和红外光一体的脉搏专利的具体信息内容。

1.一种红光和红外光一体的脉搏仪,包括电池(1)、稳压器、光频转换器(4)、微处理器(6)、显示器(7)和发光驱动器(9),电池(1)通过稳压器与上述其他部件连接,微处理器(6)通过I/O口分别与显示器(7)、发光管驱动器(9)的输入端和光频转换器连接(4)连接,其特征是:在所述的发光管驱动器(9)的输出端连接有由红光发光管和红外发光管集成为一体的红光红外对管(8)。
2.根据权利要求1所述的红光和红外光一体的脉搏血氧仪,其特征是:所述的稳压器包括第一稳压器(2)和第二稳压器(3),该第一稳压器(2)和第二稳压器(3)的输入端与所述的电池(1)连接,该第一稳压器(2)的输出端与光频转换器(4)连接,该第二稳压器(3)的输出端与除了该光频转换器(4)的其他部件连接。

说明书全文

红光和红外光一体的脉搏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种红光和红外光一体的脉搏血氧仪

背景技术

[0002] 脉搏血氧仪是一种无创伤,连续监测人体动脉血氧饱和度的医学仪器,已经广泛应用于医院、社区、诊所、家庭等场所。进而对脉搏血氧仪准确度、一致性、成本有了更高的要求。
[0003] 脉搏血氧仪的原理是根据还原血红蛋白(R Hb)、氧合血红蛋白(O2 Hb)在红光和近红光区域的吸收光谱特性为依据,运用Lambert Beer定律建立数据处理经验公式。用两束不同波长的光(660nm的红光和940nm的红外光)照射人体指甲尖而由光敏元件获取测量信号,所获取信号经放大器、AD转换器和微处理器处理后由显示器显示所测结果。
[0004] 目前,国内外市场上的脉搏血氧仪大多采用红光、红外发光管分立的模拟技术。这种方法的缺点有:一是分立的发光管增加了因光强偏差引起的测量误差,使得批量生产的一致性变差;二是模拟电路比较复杂,使用了放大器和AD转换器,如果使用高精度的器件必然会增加成本,使用低精度的器件会增大测量误差。发明内容
[0005] 本实用新型的目的就是提供一种红光红外光一体的脉搏血氧仪,以解决现有技术存在的批量生产的一致性差、电路复杂和成本高问题。
[0006] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:包括电池、稳压器、光频转换器、微处理器、显示器和发光驱动器,电池通过稳压器与上述其他部件连接,微处理器通过I/O口分别与显示器、发光管驱动器的输入端和光频转换器连接连接,其特征是:在所述的发光管驱动器的输出端连接有由红光发光管和红外发光管集成为一体的红光红外对管。
[0007] 所述的稳压器包括第一稳压器和第二稳压器,该第一稳压器和第二稳压器的输入端与所述的电池连接,该第一稳压器的输出端与光频转换器连接,该第二稳压器的输出端与除了该光频转换器的其他部件连接。
[0008] 本实用新型的发光部分采用红光发光管、红外发光管集成一体的红光红外对管,信号采集部分使用了光频转换器件,将光强信号直接转换成为数字信号。经过试验测定,此方案减小因分立发光管光强偏差引起的测量误差,增大批量生产的一致性,同时避免了因放大器和AD转换器的精度、温漂等问题引起的测量误差,可有效提高脉搏血氧仪的测量精度,降低了成本。附图说明
[0009] 图1是本实用新型的构成框图

具体实施方式

[0010] 以下结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明:
[0011] 参见图1,本实用新型包括电池1、第一稳压器2和第二稳压器3、光频转换器4、微处理器6、显示器7、红光红外对管8和发光驱动器9,微处理器6通过I/O口分别与显示器7、发光管驱动器9的输入端和光频转换器连接4连接。其特征是:在所述的发光管驱动器
9的输出端连接有由红光发光管和红外发光管集成为一体的红光红外对管8。
[0012] 电池1分别经过稳压器2和稳压器3稳压,光频转换器4的电源由稳压器2单独提供,其他部件的电源由稳压器3供电。
[0013] 在测量时,人体组织5设在光频转换器4与红光红外对管8之间,在微处理器6周期性地按时序输出两路脉冲信号,通过发光驱动器9依次驱动红光红外对管8,发出的光脉冲经人体组织5衰减后,通过光频转换器4直接将透射光信号化成数字脉冲信号,即与透射光强成比例的脉冲信号,并传送至微处理器6,由微处理器6对该脉冲信号进行计数和计时,并进行相应的拓展计算,之后进行相应数字信号计算,求出血氧饱和度和心率值,通过控制显示器7显示出数字。
[0014] 此方案减小因分立发光管光强偏差引起的测量误差,增大批量生产的一致性,同时采用将光强信号直接转换成为数字信号过程,避免了因放大器和AD转换器的精度、温漂等问题引起的测量误差,可有效提高脉搏血氧仪的测量精度,降低了成本。
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