CN104523276B - 一种呼吸监测鼻贴及呼吸气流监测系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种呼吸监测鼻贴,包括柔性流量传感器、柔性测控电路、柔性无线充电电池和柔性封套;所述柔性流量传感器贴覆在所述柔性封套表面;所述柔性测控电路和所述柔性无线充电电池封装在所述柔性封套内;所述柔性流量传感器,用于实时监测使用者的呼吸气流;所述柔性测控电路包括信号调理电路和无线通信模块;所述信号调理电路,用于对所述柔性流量传感器进行信号采集和处理,并调节所述柔性流量传感器的工作参数。本发明能够实现无导管式呼吸流量监测,相比于传统的导管监测方式,提高了呼吸监测的舒适度。
Description
技术领域
本发明涉及医疗监护及电子通信技术领域,具体涉及一种呼吸监测鼻贴及呼吸气流监测系统。
背景技术
呼吸是人体的重要体征,阻塞性睡眠呼吸暂停综合征、哮喘和慢性阻塞性肺病这三种呼吸疾病严重危害人类健康。对以上三种呼吸疾病的诊断和监护可以从对人体的呼吸、血氧和人体姿态监测三方面着手,其中呼吸是最重要的体征参数。
近几十年来,国内外的研究者们采用了各种方法检测人体的呼吸信号,形成了各自的理论和方法。其中包括压力传感器法、温度传感器法、阻抗法、电容式传感器法、流量传感器法(包括测压式、热式和超声式)、红外成像法等。流量传感器法可以实时监测呼吸气流流量,可得到全面的人体呼吸参数,如呼吸频率、潮气量、呼吸时间比以及分钟通气量。其中热式流量传感器主要为热线、热膜流量传感器。热式流量传感器由于具有体积小巧、灵敏度高和响应速度快等优点,很适合应用到便携设备当中。热式流量传感器最常用的是恒温差调理电路,传感器作为电桥中的一个桥臂,传感器电阻随流量而变化,进而通过电桥输出电压,该电压通过运放反馈到电桥顶端,实现恒温差的反馈控制。目前,流量传感器大多是一个独立器件,系统的集成度不高,而且使用过程中的温度补偿方式也不够简单。
为了检测呼吸流量,常规方式是采用如鼻氧管、鼻罩以及气流导管等器械将呼吸气流导引到流量传感器的位置来进行气流检测,该种方式需要佩带的鼻氧管或鼻罩对使用者的呼吸会造成阻碍,从而影响监测舒适度;特别是在睡眠呼吸长时间监测过程中,鼻氧管或鼻罩器械会严重影响睡眠的质量,导管也容易被身体所压,从而影响正常监测。
现有呼吸监测仪器大多采用有线通信方式,这也影响了监测的舒适度和稳定性。而采用体域网(Body Area Network,BAN)结构的监测装置则具有较大的优势,BAN是附着在人体身上的一种网络,由一套小巧可移动、具有通信功能的传感器和一个身体主站(或称BAN协调器)组成。每一传感器既可佩戴在身上,也可植入体内。由于这些传感器通过无线技术进行通信,所以体域网也叫无线体域网(WBAN)。体域网是一种可长期监视和记录人体健康信号的基本技术,在国际上已经得到广泛研究,包括医疗技术提供商、医院、保险公司以及工业界的各方人士正在开展战略性合作,但目前仍处在早期阶段,在毫瓦级网络能耗、互操作性、系统设备、安全性、传感器验证、数据一致性等方面面临一系列挑战。
基于上述描述,需要提供一种体积小、重量轻、集成度高的无线呼吸监护装置,以克服上述问题,提高呼吸监测的舒适性和稳定性。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明提供一种呼吸监测鼻贴及呼吸气流监测系统,采用在鼻下表贴气流传感器,实现无导管式呼吸流量监测,相比于传统的导管监测方式,提高了呼吸监测的舒适度。
第一方面,本发明提供了一种呼吸监测鼻贴,包括柔性流量传感器、柔性测控电路、柔性无线充电电池和柔性封套;
所述柔性流量传感器贴覆在所述柔性封套表面;
所述柔性测控电路和所述柔性无线充电电池封装在所述柔性封套内;
所述柔性流量传感器,用于实时监测使用者的呼吸气流;
所述柔性测控电路包括信号调理电路和无线通信模块;所述信号调理电路,用于对所述柔性流量传感器进行信号采集和处理,并调节所述柔性流量传感器的工作参数;所述无线通信模块,用于将所述信号调理电路处理后的数据发送至便携接收设备上;
所述柔性无线充电电池,用于对所述柔性流量传感器和所述柔性测控电路供电。
优选地,所述柔性流量传感器为单片集成式柔性热式流量传感器,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;
所述单片集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR。
优选地,所述单片集成式柔性热式流量传感器还包括覆盖在热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻上的保护层。
第二方面,本发明还提供了一种单片集成式柔性热式流量传感器,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;所述单片集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR。
所述单片集成式柔性热式流量传感器还包括覆盖在热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻上的保护层。
第三方面,本发明还提供了一种呼吸气流监测系统,包括呼吸监测鼻贴和便携设备;
所述便携设备包括预处理模块,用于接收所述呼吸监测鼻贴发送的监测数据并进行滤波处理;
呼吸体征分析模块,用于根据监测数据分析得到呼吸特征参数:呼吸频率、潮气量、呼吸时间比以及分钟通气量;
显示模块,用于对所述监测数据和所述呼吸特征参数进行显示。
优选地,所述便携设备还包括报警模块,用于当某个呼吸特征参数超过预设范围时进行报警提示。
优选地,所述便携设备还包括通信模块,用于将所述监测数据和所述呼吸特征参数发送至远程监测终端。
优选地,所述便携设备为智能手机、掌上电脑PDA和智能手表中的一种或多种。
优选地,所述呼吸监测鼻贴和所述便携设备之间通过短距离无线通信方式进行数据传输。
优选地,所述便携设备与所述远程监测终端之间通过GPRS通信方式或3G、4G网络进行数据传输。
由上述技术方案可知,本发明所述的呼吸监测鼻贴及呼吸气流监测系统采用在鼻下表贴气流传感器,原位测量呼吸气流,实现无导管式呼吸流量监测,相比于传统的导管监测方式,提高了呼吸监测的舒适度。且所述呼吸监测鼻贴体积小巧,便于携带,方便用户使用。本发明所述的柔性流量传感器为单片集成式微型柔性热式流量传感器,将恒温差调理电路中的电桥进行了单片集成,提高了传感器的集成度、便于实施温度补偿、增强了传感器的信噪比、并降低了功耗。本发明所述的呼吸气流监测系统采用无线通信方式,使用者佩戴鼻贴和携带便携设备后可自由活动,并可将监测数据传送到远程监测终端实现远程医疗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的呼吸监测鼻贴的结构示意图;
图2是本发明实施例二和三提供的集成式柔性热式流量传感器的结构示意图;
图3是本发明实施例二和三提供的恒温差调理电路的结构示意图;
图4是本发明实施例四提供的呼吸气流监测系统的结构示意图;
图5是本发明实施例五提供的呼吸气流监测系统使用过程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例一提供了一种呼吸监测鼻贴,包括柔性流量传感器、柔性测控电路、柔性无线充电电池和柔性封套;
所述柔性流量传感器贴覆在所述柔性封套表面;
所述柔性测控电路和所述柔性无线充电电池封装在所述柔性封套内;
所述柔性流量传感器,用于实时监测使用者的呼吸气流;
所述柔性测控电路包括信号调理电路和无线通信模块;所述信号调理电路,用于对所述柔性流量传感器进行信号采集和处理,并调节所述柔性流量传感器的工作参数;所述无线通信模块,用于将所述信号调理电路处理后的数据发送至便携接收设备上;
所述柔性无线充电电池,用于对所述柔性流量传感器和所述柔性测控电路供电。
图1示出了本发明实施例一提供的呼吸监测鼻贴的结构示意图;如图1所示,呼吸监测鼻贴1,包括柔性流量传感器1-1,可采用微型热式传感器;柔性测控电路1-2,包括信号调理电路1-2-1和无线模块1-2-2,用于对传感器进行信号采集和处理,并将监测数据通过无线方式(如蓝牙、ZigBee)发送至便携设备上;柔性无线充电电池1-3,用于对柔性流量传感器1-1及柔性测控电路1-2供电;柔性封套1-4,用于封装呼吸监测鼻贴1,如可采用硅胶进行压膜制作而成,柔性流量传感器1-1贴覆在封套1-4表面,柔性测控电路1-2、柔性无线充电电池1-3被封装在封套1-4内。
本实施例所述的呼吸监测鼻贴,采用在鼻下表贴气流传感器,原位测量呼吸气流,实现无导管式呼吸流量监测,相比于传统的导管监测方式,提高了呼吸监测的舒适度。
在本发明一个优选实施例二中,所述柔性流量传感器为单片集成式柔性热式流量传感器,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;所述单片集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR。
所述单片集成式柔性热式流量传感器还包括覆盖在热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻上的保护层。
当然,所述柔性流量传感器也可以是非集成式柔性流量传感器或其他类型的柔性流量传感器。
图2示出了单片集成式柔性热式流量传感器的结构示意图;图3示出了恒温差调理电路的结构示意图;
图2中,集成式柔性热式流量传感器包括热膜电阻4-1、温度补偿电阻4-2、两个定值电阻4-3和4-4、柔性基底4-5、导线及焊盘4-6;其中,热膜电阻4-1、温度补偿电阻4-2、两个定值电阻4-3和4-4均为薄膜电阻;
其中,热膜电阻4-1,用于检测流量,采用电阻温度系数TCR较高的材料制备而成,如铂、镍等,制备可采用磁控溅射、电子束蒸发等薄膜沉积工艺;温度补偿电阻4-2,用于感测呼吸温度,并通过恒温差调理电路实现温度补偿,采用与热膜电阻4-1相同的材料和相同的工艺制备,以确保与热膜电阻4-1有相同的TCR;两个定值电阻4-3和4-4,用于电桥的配平,采用TCR较小的材料制备而成,如镍铬合金等,制备可采用磁控溅射、电子束蒸发等沉积工艺;柔性基底4-5,为四个电阻的基底,可采用聚合物材料,如聚酰亚胺薄膜等;导线及焊盘4-6,用于电阻之间的电连线及电输入/输出,可采用标准印刷电路工艺制备。热膜电阻4-1、温度补偿电阻4-2、两个定值电阻4-3和4-4组成恒温差调理电路中平衡电桥的四个桥臂,如图3所示。优选地,该传感器还包括覆盖在四个电阻上的保护层,为纳米厚度的绝缘膜,如选择聚对二甲苯系聚合物沉积在芯片表面对传感器进行保护。
图3中的恒温差测量电路5,为集成式柔性热式流量传感器的一种信号调理电路,其中信号调理电路可以选择恒流式、恒压式或恒温差式调理电路,由于恒温差调理电路性能最优,其突出优点是动态响应快、灵敏度高,优于其他两种方式,因此本实施例的信号调理电路选用恒温差测量电路。所述恒温差测量电路5包括惠斯通电桥5-1和运算放大器5-2。热膜电阻4-1、温度补偿电阻4-2、两个定值电阻4-3和4-4组成惠斯通电桥的四个桥臂。所述惠斯通电桥5-1的两输出节点与所述运算放大器5-2的一端连接,所述运算放大器5-2的另一端输出反馈至电桥5-1的桥顶形成闭环反馈回路。所述热膜电阻4-1为一个焦耳自加热的热膜电阻,其工作温度高于环境温度的一个设定温度差;所述温度补偿电阻4-2为冷膜电阻,其电阻值远大于热膜电阻4-1,如5-10倍,其工作温度近似等于环境温度;所述惠斯通电桥5-1还包括与热膜电阻4-1串联的可调电阻5-3,用于调节所述热膜电阻4-1的工作温度。
现有的流量传感器大多将热膜作为一个独立器件,系统的集成度不高,而且使用过程中的温度补偿方式也不够简单。本优选实施例所述柔性流量传感器为单片集成式柔性热式流量传感器,将电桥中的4个电阻以薄膜电阻的形式单片集成在柔性基底上,提高了系统集成度,便于实施温度补偿、增强了传感器的信噪比、并降低了功耗。
本发明实施例三提供了一种集成式柔性热式流量传感器,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;所述集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR。
该柔性流量传感器以及信号调理电路可参见图2和图3所示结构。
现有的流量传感器大多将热膜电阻作为一个独立器件,系统的集成度不高,而且使用过程中的温度补偿方式也不够简单。本实施例提供的集成式柔性热式流量传感器,将电桥中的4个电阻以薄膜电阻的形式单片集成在柔性基底上,提高了系统集成度,便于实施温度补偿、增强了传感器的信噪比、并降低了功耗。本实施例提供的柔性流量传感器可以作为一种呼吸流量监测传感器,也可以用于其他流量测量应用(如管道流量测量、飞行载体表面流场测量等)。
本发明实施例四还提出了一种呼吸气流监测系统,图4示出了本发明实施例四提供的呼吸气流监测系统的结构示意图,如图4所示,包括呼吸监测鼻贴和便携设备;
所述便携设备包括预处理模块,用于接收所述呼吸监测鼻贴发送的监测数据并进行滤波处理;
呼吸体征分析模块,用于根据监测数据分析得到呼吸特征参数:呼吸频率、潮气量、呼吸时间比以及分钟通气量;
显示模块,用于对所述监测数据和所述呼吸特征参数进行显示。
优选地,所述便携设备还包括报警模块,用于当某个呼吸特征参数超过预设范围时进行报警提示。
优选地,所述便携设备还包括通信模块,用于将所述监测数据和所述呼吸特征参数发送至远程监测终端。
其中,所述便携设备为智能手机或掌上电脑(PDA)或智能手表。
其中,所述呼吸监测鼻贴和所述便携设备之间通过短距离无线通信方式进行数据传输。
其中,所述便携设备与所述远程监测终端之间通过GPRS通信方式或3G、4G网络进行数据传输。
这里,呼吸监测鼻贴可贴在使用者的鼻孔下和上嘴唇之间,通过无线方式传输数据给便携设备,而便携设备,由使用者携带,用于对所述监测数据进行处理、分析和评估,可供使用者实时查看呼吸状况,且该便携终端可以向远端监测终端发送监测数据,实现无线远程监测,可用于呼吸疾病远程诊断监护。
图5示出了本发明实施例五提供的呼吸气流监测系统使用过程示意图。如图5所示,所述呼吸监测鼻贴1贴在使用者的鼻孔下和上嘴唇之间,用于实时监测呼吸气流,并将监测数据通过无线方式(如蓝牙、ZigBee)发送至便携设备2上;便携设备2,如手机,由使用者随身携带,用于对监测节点通过无线方式(如蓝牙、ZigBee)发送的监测数据进行采集和处理(如滤波、呼吸体征分析、参数显示,并且在相应参数超出正常范围时启动报警功能),还可将监测数据进一步通过GPRS或3G、4G网络传输到远程监测终端3,如医院,用于对监测数据进行专业医学分析和诊断。
本发明实施例所述系统基于无线体域网结构,使用者佩戴呼吸监测鼻贴和携带便携设备后可自由活动;另外,所述呼吸监测鼻贴体积小巧,便于携带。
本发明实施例提供了一种可方便使用者日常活动、实现远程监测、方便普及使用、且可用于呼吸疾病远程诊断监护的舒适型呼吸气流监测系统。
以上实施例仅用于说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种呼吸监测鼻贴,其特征在于,所述呼吸监测鼻贴用于贴附在使用者的鼻孔和嘴唇之间,实时监测使用者的呼吸气流;所述呼吸监测鼻贴包括柔性流量传感器、柔性测控电路、柔性无线充电电池和柔性封套;
所述柔性流量传感器贴覆在所述柔性封套表面;
所述柔性测控电路和所述柔性无线充电电池封装在所述柔性封套内;
所述柔性流量传感器,用于实时监测使用者的呼吸气流;
所述柔性测控电路包括信号调理电路和无线通信模块;所述信号调理电路,用于对所述柔性流量传感器进行信号采集和处理,并调节所述柔性流量传感器的工作参数;所述无线通信模块,用于将所述信号调理电路处理后的数据发送至便携接收设备上;
所述柔性无线充电电池,用于对所述柔性流量传感器和所述柔性测控电路供电。
2.根据权利要求1所述的呼吸监测鼻贴,其特征在于,所述柔性流量传感器为单片集成式柔性热式流量传感器,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;
所述单片集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR。
3.根据权利要求2所述的呼吸监测鼻贴,其特征在于,所述单片集成式柔性热式流量传感器还包括覆盖在热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻上的保护层。
4.一种单片集成式柔性热式流量传感器,其特征在于,包括热膜电阻、温度补偿电阻、两个定值电阻和柔性基底;所述单片集成式柔性热式流量传感器和信号调理电路一起工作,所述信号调理电路为恒温差调理电路,包括电桥和运算放大器;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻均为薄膜电阻,集成在单片柔性基底上;
所述热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻组成所述恒温差调理电路中电桥的四个桥臂,所述两个定值电阻为电桥的配平电阻;所述电桥的输出节点与所述运算放大器的一端相连,所述运算放大器的另一端输出反馈至电桥的桥顶形成闭环反馈回路;所述电桥还包括与热膜电阻串联的可调电阻,用于调节所述热膜电阻的工作温度;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的电阻温度系数TCR相同;
所述温度补偿电阻为冷膜电阻,所述温度补偿电阻的阻值高于所述热膜电阻阻值;
所述两个定值电阻的TCR相同;
所述热膜电阻和温度补偿电阻的TCR高于所述两个定值电阻的TCR;
所述单片集成式柔性热式流量传感器还包括覆盖在热膜电阻、温度补偿电阻和两个定值电阻上的保护层。
5.一种呼吸气流监测系统,其特征在于,包括权利要求1~3任一所述的呼吸监测鼻贴和便携设备;
所述便携设备包括预处理模块,用于接收所述呼吸监测鼻贴发送的监测数据并进行滤波处理;
呼吸体征分析模块,用于根据监测数据分析得到呼吸特征参数:呼吸频率、潮气量、呼吸时间比以及分钟通气量;
显示模块,用于对所述监测数据和所述呼吸特征参数进行显示。
6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述便携设备还包括报警模块,用于当某个呼吸特征参数超过预设范围时进行报警提示。
7.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述便携设备还包括通信模块,用于将所述监测数据和所述呼吸特征参数发送至远程监测终端。
8.根据权利要求5~7中任一项所述的系统,其特征在于,所述便携设备为智能手机、掌上电脑PDA和智能手表中的一种或多种。
9.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述呼吸监测鼻贴和所述便携设备之间通过短距离无线通信方式进行数据传输。
10.根据权利要求7所述的系统,其特征在于,所述便携设备与所述远程监测终端之间通过GPRS通信方式或3G、4G网络进行数据传输。
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