CN104523243A - 体温采集装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种体温采集装置,包括检测电路、壳体、第一温度传感器、第二温度传感器和测温接触部,所述检测电路设置于壳体内,所述壳体的表面上设置有凸起的测温接触部,所述第一温度传感器设置于所述测温接触部的顶部,所述第二温度传感器设置于所述测温接触部的基部,所述第一温度传感器、第二温度传感器分别连接至检测电路。本发明通过设置两个温度传感器,利用两个温度传感器的温度差来测量温度计是否已经到达热平衡,来尽快输出准确的体温数值。
Description
技术领域
本发明涉及一种能够可靠快速地测量体温的体温采集装置,属于体温测量器械的技术领域。
背景技术
体温一直以来都是医学诊断的重要指征,因此在医疗器械领域,有大量的体温测量设备产品。传统的水银温度计性能较为可靠,但是所需的测量时间很长,患者通常需要进行五分钟以上的测量才可以测得体内准确的体温数值,并且温度需要透过玻璃的温度计体放大才可以准确读出,易用性不佳。最近广泛流行的电子温度计,通常采用热敏电阻组成的电桥电路对通过热敏电阻受热后阻值的变化带来电桥平衡改变的电势差来间接测量患者的体温。其便捷程度和易用性相对于传统水银温度计已经有较大的提高。然而,电子温度计从进入人体测温部位到与测温部位建立热平衡,仍然需要一段较长的时间。现有的电子温度计为了避免在电子温度计尚未与人体体温温度相同时就读出了不准确的结果,通常另外再独立设置一个计时器,在体温数据开始增长后若干秒后进行蜂鸣提醒患者温度计已经与人体充分热交换,目前的体温值已经是准确的体温值。然而,该种电子温度计采用固定的测温时间,不能在温度计测得准确体温值的第一时间就提示患者读取体温,依然不够简便快捷。
现有的红外线温度计虽然较为便捷,测量速度也很快,但是红外线温度计存在受到环境温度影响大,容易受到外界其它来源的红外线干扰,带来测温结果不准确的问题。
发明内容
发明目的:本发明的目的在于提供一种能够更快读取准确体温值的体温采集装置。
技术方案:本发明的体温采集装置,检测电路、壳体、第一温度传感器、第二温度传感器、测温接触部和信号比较装置,所述检测电路设置于壳体内,所述壳体的表面上设置有凸起的测温接触部,所述第一温度传感器设置于所述测温接触部的顶部,所述第二温度传感器设置于所述测温接触部的基部,所述第一温度传感器、第二温度传感器分别连接至检测电路,所述检测电路上设置有比较第一温度传感器输出信号与第二温度传感器输出信号的信号比较装置。
进一步地,所述测温接触部为聚氨酯泡沫制测温接触部。利用聚氨酯泡沫的柔性,将测温处(比如耳道)的缝隙堵住,避免测温处的空气对流,让从人体内传导出的热量能够大部分传导至传感器,
进一步地,测温接触部与体温采集部位的形状相互配合。进一步减少缝隙,避免空气对流。
进一步地,体温采集部位为耳道、口腔或直肠。
进一步地,所述检测电路包括电源、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、运算放大器IC1,所述输出信号比较装置为发光二极管D1,所述第一温度传感器为热敏电阻Rt1、所述第二温度传感器为热敏电阻Rt2,所述串联的电阻R1和热敏电阻Rt1、串联的电阻R2和热敏电阻Rt2、串联的电阻R3和电阻R4一同并联后连接至所述电源的两端,所述运算放大器IC1两输入端一输入端连接至串联的电阻R1和热敏电阻Rt1之间、另一输入端连接至串联的电阻R3和电阻R4之间,所述发光二极管D1的一端连接至串联的电阻R1和热敏电阻Rt1之间、另一端连接至串联的电阻R2和热敏电阻Rt2之间。这样运算放大器的输出端输出的模拟电压值即表征了此时测得的体温,可以作为模拟信号输出。
进一步地,还包括单片机和数显模块U1,所述单片机接收运算放大器IC1发出的信号,所述单片机将运算放大器IC1发出的信号对应温度值的数显信号后传送至所述数显模块U1。单片机内存储模拟信号值与温度值的对应经过一次标定后得到的数据对应表,通过对模拟信号输入值查表得到对应的数显值,并转化为数显信号显示在数显模块U1上。
本发明与现有技术相比,其有益效果是:本发明通过设置两个温度传感器,利用两个温度传感器的温度差来测量温度计是否已经到达热平衡,来尽快输出准确的体温数值。
附图说明
图1为本发明所述的体温采集装置立体结构示意图;
图2为本发明所述的温度采集装置截面示意图;
图3为本发明所述的温度采集装置电路结构示意图。
具体实施方式
下面对本发明技术方案进行详细说明,但是本发明的保护范围不局限于所述实施例。
实施例1:
如图1所示,为本实施例的体温采集装置立体结构示意图,在壳体2的上表面上设置有向上凸出的测温接触部5,该测温接触部由柔性的聚氨酯泡沫制成,下表面与壳体相连接在其中心开有一个通道,供设置在测温接触部5顶部的第一温度传感器3将导线引入壳体内的检测电路1上,在测温接触部5的基部还设置有第二温度传感器4,第二温度传感器4的引线同样穿过壳体引入检测电路1上。如此设置,当使用时,将该测温接触部5与被测者测温部位,如皮肤表面,耳道或者口腔、肛门相互接触,因为第一温度传感器3更为深入,因此将更快与被测者产生热平衡,达到体温数值,而第二温度传感器也同样会与被测者热量平衡,达到被测者的体温温度。因此,第一温度传感器3升温更快,然后升温至体温,第二温度传感器4升温相对较慢,但是也升温至体温。第一温度传感器与第二温度传感器的温度差则由大变小,直到温度差降至几乎为零,此时可以判定,第一温度传感器与第二温度传感器均已经与被测者体温达到热平衡,测得了准确的体温,而此时第一温度传感器测得的温度值即为准确的体温值。
如图2所示,检测电路1设置于壳体2内,其上设置有带有模拟输入端的89C205型单片机。
图3即为该检测电路1与89C205型单片机的电路示意图,如图所示,第一传感器3即为热敏电阻Rt1、第二温度传感器4即为热敏电阻Rt2,热敏电阻Rt1与电阻R1串联,热敏电阻Rt2与电阻R2串联,电阻R3与R4串联,三个串联支路并联后连接至电源V1,然后利用运算放大器IC1作为放大器(IC1周围附属电路和供电电路在图3中未示出,采用普通放大电路设置即可。),两输入端分别连接R3与R4之间的节点、R1与Rt1之间的节点,通过这样构成的电桥电路通过放大器两输入端的电压差来间接测量热敏电阻Rt1处的温度。R1、R2、R3、R4的阻值均为1000欧姆,热敏电阻Rt1与Rt2为同型号的热敏电阻,其阻值在室温下也为1000欧姆。同样的,串联的R2与Rt2、串联的R1与Rt1和二极管D1之间同样构成一个电桥电路,通过二极管D1的明灭来显示Rt1与Rt2的阻值是否相同,也就是Rt1与Rt2处的温度是否相同。当二极管熄灭时,即代表此时已经读取到了准确的体温值。单片机6的模拟输入端与IC1构成的放大器输出端相互连接,并通过对该系统放置于不同温度下放大器输出的电压值进行标定,将标定得到的输出值与热敏电阻处温度的数表存储于单片机6中,通过查表法得到实时输出值想对应的温度值,并转换为数显信号传送至数显模块U1处。
如上所述,尽管参照特定的优选实施例已经表示和表述了本发明,但其不得解释为对本发明自身的限制。在不脱离所附权利要求定义的本发明的精神和范围前提下,可对其在形式上和细节上作出各种变化。
Claims (6)
1.一种体温采集装置,包括检测电路(1)、壳体(2)、第一温度传感器(3)、第二温度传感器(4)、测温接触部(5)和信号比较装置,所述检测电路(1)设置于壳体(2)内,所述壳体(2)的表面上设置有凸起的测温接触部(5),所述第一温度传感器(3)设置于所述测温接触部(5)的顶部,所述第二温度传感器(4)设置于所述测温接触部(5)的基部,所述第一温度传感器(3)、第二温度传感器(4)分别连接至检测电路,所述检测电路上设置有比较第一温度传感器(3)输出信号与第二温度传感器(4)输出信号的信号比较装置。
2.根据权利要求1所述的体温采集装置,其特征在于,所述测温接触部(5)为聚氨酯泡沫制测温接触部(5)。
3.根据权利要求1或2所述的体温采集装置,其特征在于,所述测温接触部(5)与体温采集部位的形状相互配合。
4.根据权利要求3所述的体温采集装置,其特征在于,所述的体温采集部位为耳道、口腔或直肠。
5.根据权利要求1或2所述的体温采集装置,其特征在于,所述检测电路包括电源、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、运算放大器IC1,所述输出信号比较装置为发光二极管D1,所述第一温度传感器为热敏电阻Rt1、所述第二温度传感器为热敏电阻Rt2,所述串联的电阻R1和热敏电阻Rt1、串联的电阻R2和热敏电阻Rt2、串联的电阻R3和电阻R4一同并联后连接至所述电源的两端,所述运算放大器IC1两输入端一输入端连接至串联的电阻R1和热敏电阻Rt1之间、另一输入端连接至串联的电阻R3和电阻R4之间,所述发光二极管D1的一端连接至串联的电阻R1和热敏电阻Rt1之间、另一端连接至串联的电阻R2和热敏电阻Rt2之间。
6.根据权利要求5所述的体温采集装置,其特征在于还包括单片机(6)和数显模块U1,所述单片机接收运算放大器IC1发出的信号,所述单片机将运算放大器IC1发出的信号对应温度值的数显信号后传送至所述数显模块U1。
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