CN106725352A - 复合式检测装置和检测装置的功能电路 - Google Patents

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Abstract

公开了一种复合式检测装置和检测装置的功能电路。所述复合式检测装置包括检测装置以及功能电路。检测装置用以执行第一检测功能,藉以获得第一检测信息。功能电路适于可拆卸地装设于检测装置上,其中当功能电路装设于检测装置上时,检测装置控制功能电路执行第二检测功能,藉以获得第二检测信息。第一检测功能与第二检测功能其中一个为图像捕捉功能,并且其中另一个为温度检测功能。本公开还提出其他具有不同结构的复合式检测装置。

Description

复合式检测装置和检测装置的功能电路
技术领域
本发明涉及一种检测装置,具体地涉及一种具备图像捕捉功能与温度检测功能的复合式检测装置和检测装置的功能电路。
背景技术
人体体温的变化通常是许多疾病的警讯之一,因此体温的测量与追踪对于评估病患状态而言是一项重要的工作。以往检测体温通常是以口含或在腋下插入水银体温计的方式来进行,但由于此类的体温检测方式所需时间较长,并且通常难以测定出准确的体温,因此,近年来红外线感测式电子温度计(如耳温枪)逐渐开始普及。耳温枪的使用方式是通过将凸出的探头插入耳道,藉由感测下视丘所发出的红外线以作为测定体温的基准,其可快速、准确地测定体温。
此外,随着医学与电子信息技术的进步,耳镜(Otoscope)、鼻镜(Rhinoscope)、喉镜(Laryngoscope)等多种可进入人体内部以协助检测疾病的多种内视镜(Endoscope)的发展亦日趋成熟。以耳镜为例,由于中耳炎是极其常见的孩童疾病,其已逐渐发展为家用消费型医疗配件,以方便家长随时为孩童进行检测,达到居家的医疗保健。
有时病患发烧时可能会伴随耳腔发炎或喉咙发炎等症状,若要能够较为仔细的测定病患的病征,则必须分别以耳温枪及内视镜来检测病患的生理信息。但对于一般家庭而言,较少人会同时购置耳温枪及内视镜在家里备用。而且,即便同时购入了耳温枪及内视镜,其使用与收藏对于一般人而言也是需要考虑的问题。
发明内容
本发明提供一种复合式检测装置,其可解决先前技术所叙及的问题。
本发明的复合式检测装置包括图像捕捉电路、温度检测电路、处理电路以及电源电路。图像捕捉电路用以经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号。温度检测电路用以经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号。处理电路耦接图像捕捉电路与温度检测电路,用以控制图像捕捉电路与温度检测电路的运作,藉以依据图像信号输出检测图像,并且依据温度信号输出检测温度。电源电路耦接图像捕捉电路、温度检测电路以及处理电路,用以提供所述多个电路运作所需的工作电源。
本发明的复合式检测装置包括检测装置以及功能电路。检测装置用以执行第一检测功能,藉以获得第一检测信息。功能电路适于可拆卸地装设于检测装置上,其中当功能电路装设于检测装置上时,检测装置控制功能电路执行第二检测功能,藉以获得第二检测信息。第一检测功能与第二检测功能其中一个为图像捕捉功能,并且其中另一个为温度检测功能。
本发明的复合式检测装置包括装置本体、图像捕捉电路以及温度检测电路。图像捕捉电路适于可拆卸地装设于装置本体上,其中当图像捕捉电路装设于装置本体上时,图像捕捉电路经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号。温度检测电路适于可拆卸地装设于装置本体上,其中当温度检测电路装设于装置本体上时,温度检测电路经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号。装置本体依据图像信号输出检测图像,并且依据温度信号输出检测温度。
本发明的检测装置的功能电路包括嵌合部以及感测部。检测装置用以执行第一检测功能,藉以获得第一检测信息。嵌合部具有可拆卸地耦接至检测装置的连接机构。感测部耦接嵌合部,经控制而执行第二检测功能,并且据以产生指示第二检测信息的检测信号。第一检测功能与第二检测功能其中一个为图像捕捉功能,并且其中另一个为温度检测功能。
基于上述,本发明提出一种可将温度检测功能与图像捕捉功能整合在一起的复合式检测装置和检测装置的功能电路。使用者仅需使用单一检测装置,或是装设额外的功能电路至检测装置上,即可简便地在既有的检测装置上扩充额外的检测功能。藉此,使用者不需再分别利用内视镜及耳温枪来拍摄体内图像与检测体温,进而提高使用者在进行体内图像拍摄与体温检测时的便利性。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1A为本发明第一实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。
图1B为本发明第一实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
图2A为本发明第二实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。
图2B为本发明第二实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
图3A为本发明第三实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。
图3B为本发明第三实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
图4A为本发明第四实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。
图4B为本发明第四实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
图5为本发明一实施例的复合式检测装置的电路功能方块配置示意图。
图6为本发明另一实施例的复合式检测装置的电路功能方块配置示意图。
图7为依照图6的一实施例的功能电路的硬件配置示意图。
【附图符号说明】
100、200、300、400、500、600:复合式检测装置
110、320、420、510、610:图像捕捉电路
120、220、430、520、620:温度检测电路
122、222、313、432、623:红外线感测器
130、217、314、412、530、630:处理电路
140、218、315、413、540、640:电源电路
150:显示电路
155:操作接口
160、211、311、411:持握部
170、212、312、421、431:探头部
210:图像捕捉装置
111、213、322、422、613:光源
180、190、214:导光单元
112、215、323、423、614:透镜组
113、216、324、424、615:图像感测器
221、321、612、622:嵌合部
310:温度检测装置
410:装置本体
531、631:无线传输电路
532、632:图像信号处理电路
533、611:图像捕捉驱动电路
534、633:温度信号处理电路
535、621:温度检测驱动电路
536、634:存储器
CM:连接机构
LP1、LP2:光线传导路径
PWR:工作电源
IMG:检测图像
Simg:图像信号
Stemp:温度信号
TEMP:检测温度
TP:光线传递路径
具体实施方式
为了使本公开的内容可以被更容易明了,以下特举实施例作为本公开确实能够据以实施的范例。以下实施例中所提到的方向用语,例如:“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明,而并非用来限制本发明。另外,凡可能之处,在附图及实施方式中使用相同标号的元件/构件/步骤,代表相同或类似部件。
本公开提出一种将温度检测功能与图像捕捉功能整合在一起的复合式检测装置,其可应用于医疗或生理状态检测上,藉以检测使用者的体温(例如耳温)并且拍摄使用者的身体图像(例如耳内图像)。
在本公开的复合式检测装置的概念底下,本公开提出四个不同的实施例来分别说明复合式检测装置的各种可行的硬件配置状态。所述硬件配置状态可基本地分为一体成型式配置与可拆卸式电路化配置。
其中,一体成型式配置即将温度检测功能与图像捕捉功能整合在单一装置上实现。此部分以底下的第一实施例进行说明。可拆卸式电路化配置则将温度检测功能与图像捕捉功能至少其中之一实现在可拆卸的电路上,藉以通过在独立装置上外挂功能电路的方式,提供独立装置额外的图像捕捉/温度检测功能。此部分以底下的第二至第四实施例进行说明。
图1A为本发明第一实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。图1B为本发明第一实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。于此,本公开先以图1A介绍第一实施例的复合式检测装置100中的各电路的功能,再以图1B介绍复合式检测装置100的所有构件及配置关系。后续实施例皆以类似顺序进行说明。
请先参照图1A,在本实施例中,复合式检测装置100包括图像捕捉电路110、温度检测电路120、处理电路130、电源电路140、显示电路150以及操作接口160。
图像捕捉电路110可经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号Simg。温度检测电路120则可经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号Stemp。
处理电路130耦接至图像捕捉电路110、温度检测电路120、电源电路140、显示电路150以及操作接口155以控制所述电路的运作,并且接收图像捕捉电路110所产生的图像信号Simg与温度检测电路120所产生的温度信号Stemp以进行信号处理。其中,处理电路130会对图像信号Simg进行图像信号处理(例如采样、噪声滤除、灰阶转换等,但不仅限于此)以输出检测图像IMG,并且对温度信号Stemp进行温度信号处理(例如信号位移、滤波、放大等,但不仅限于此)以输出检测温度TEMP。于此,处理电路130可以例如包括中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),或是其他可编程的一般用途或特殊用途的微处理器(Microprocessor)、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、可编程控制器、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuits,ASIC)、可编程逻辑装置(Programmable Logic Device,PLD)或其他类似装置或这些装置的组合。
电源电路140耦接图像捕捉电路110、温度检测电路120、处理电路130以及显示电路150。电源电路140可用以提供上述电路运作所需的工作电源PWR。
显示电路150耦接处理电路130与电源电路140,并且用以显示检测图像IMG与检测温度TEMP等信息供使用者观看。
于此附带一提的是,本实施例的显示电路150是可选择地配置于复合式检测装置100中。在其他实施例中,复合式检测装置100亦可仅包括图像捕捉电路110、温度检测电路120、处理电路130以及电源电路140。
其中,在复合式检测装置100不包括显示电路150的配置状态下,处理电路130可例如通过有线/无线传输的方式将关联于检测图像IMG与检测温度TEMP的信息输出至外部的电子装置上,藉以利用外部的电子装置来显示检测图像IMG与检测温度TEMP,但本发明不仅限于此。
请一并参照图1A与图1B,加入硬件配置的观点来看,本实施例的复合式检测装置100除上述各电路110~150外,还包括持握部160、探头部170以及导光单元180与190。
持握部160与探头部170可例如为内部具有容置空间的壳体。持握部160可作为复合式检测装置100的握把,以供使用者于操作持握。处理电路130与电源电路140可设置在持握部160的容置空间内,并且通过线路连接至图像捕捉电路110与温度检测电路120。
探头部170呈锥状,其中探头部170的半径较小的一端定义为其前端,并且探头部170的半径较大的一端定义为其后端。探头部170的后端连接持握部160。探头部170的前端适于置入耳腔、口腔、鼻腔等人体内部,藉以令图像捕捉电路110拍摄人体内部的图像,或令温度检测电路120感测由人体所辐射出的红外线。
导光单元180与190设置于探头部170中。导光单元180是用以提供位于探头部170前端与后端之间的一光线传导路径LP1给图像捕捉电路110,并且导光单元190则是用以提供与光线传导路径LP1实质上互不干扰的另一光线传导路径LP2给温度检测电路120。在本实施例中,导光单元180与190可利用光纤束或光导结构(light guide)来实现,但本发明不仅限于此。此外,导光单元180与190在探头部170内部的设置方式可例如为环绕贴附于探头部170的内表面,但本发明同样不仅限于此。
具体而言,本实施例的图像捕捉电路110包括光源111、透镜组112以及图像感测器113,并且温度检测电路120包括红外线感测器122。
在本实施例的图像捕捉电路110中,光源111可设置于持握部160或探头部170中,本发明不对此加以限制。导光单元180的一端会与光源111的位置对应配置,并且导光单元180的另一端会延伸至探头部170的前端。藉此,光源111的光线可通过导光单元180所提供的光线传导路径LP1从探头部170的前端发射出。于此,光源111可例如以发光二极体来实施,但本发明不仅限于此。
透镜组112设置于探头部170的前端上,其用以收集光线,并且将光线提供给设置在其光线传递路径TP上的图像感测器113,使得图像感测器113感测光线强度,并且将光线强度转换为电信号形式的图像信号Simg。本实施例的图像感测器113可例如包括感光元件。所述的感光元件可以例如是电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)、互补性氧化金属半导体(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)元件或其他类似元件,但本发明不仅限于此。
于此附带一提的是,若本实施例的图像捕捉电路110是应用在捕捉耳道内图像,则透镜组112与图像感测器113可设计为可对焦于前方10~20mm处,藉以令检测图像IMG可清楚呈现耳膜图像。若本实施例的图像捕捉电路110是应用在捕捉口腔内图像,则透镜组112与图像感测器113可设计为可对焦于前方10~160mm处,藉以令检测图像IMG可清楚呈现口腔内的悬雍垂、扁桃腺、软颚及喉壁等部位。但本发明不仅限于此。
在本实施例的温度检测电路120中,红外线感测器122可设置于持握部160或探头部170中,本发明不对此加以限制。导光单元190的一端会与红外线感测器122的位置对应配置,并且导光单元190的另一端会延伸至探头部170的前端。藉此,探头部170外侧的红外线可通过导光单元190所提供的光线传导路径LP2而被红外线感测器122接收,使得红外线感测器122根据接收到的红外线频率或波长,产生关联于温度值的温度信号Stemp。
另外附带一提的是,在一范例实施例中,红外线感测器122的外部可覆盖有隔热材料(例如为锌合金等热容积较大的合金材料),藉以避免周边元件或环境的温度变化造成红外线感测器122的感测准确度降低。
藉由上述配置,本实施例的复合式检测装置100可作为用于探测人体内部的内视镜使用(例如耳镜、鼻镜、喉镜等),或者作为探测人体温度的耳温枪或额温枪使用。
更具体地说,当复合式检测装置100作为内视镜使用时,以捕捉/拍摄耳内图像为例,使用者可借着操作复合式检测装置100上的操作接口155(可设置为按键形式,但本发明不仅限于此)来下达控制指令,藉以致能图像捕捉电路110并且禁用温度检测电路120。
在图像捕捉电路110被致能的情况下,光源111会被点亮,使得光源111所产生的光线通过光线传导路径LP1传递至探头部170外侧,藉以照亮耳内环境。透镜组112会收集耳内环境的光线并将其提供至图像感测器113,使得图像感测器113产生对应的图像信号Simg。所述图像信号Simg会被传送至处理电路130进行图像处理,并且输出耳内环境的检测图像IMG。
另一方面,当复合式检测装置100作为耳温枪使用时,使用者同样可借着操作复合式检测装置100上的操作接口来下达控制指令,藉以禁用图像捕捉电路110并且致能温度检测电路120。
在温度检测电路120被致能的情况下,红外线感测器122会经由光线传导路径LP2从探头部170前端接收耳内下视丘所发出的红外线。红外线感测器122会侦测接收到的红外线的波长或频率,并且据以产生对应的温度信号Stemp。所述温度信号Stemp会被传送至处理电路130进行信号处理,并且输出指示耳温的检测温度TEMP。
基于上述,本实施例同时将图像捕捉功能与温度检测功能整合至单一复合式检测装置100中。使用者不需再分别利用内视镜及耳温枪来拍摄体内图像与检测体温,进而提高使用者的使用便利性。
此外,由于红外线感测器122通过导光单元190接收外部的红外线,因此红外线感测器122在复合式检测装置100内的设置位置可根据需求而调整。换言之,本实施例的红外线感测器122不需与图像感测器113配置在邻近位置。通过调整导光单元190的设置位置与长度,红外线感测器122可设置在与图像感测器113具有一定间隔的位置,藉以避免图像感测器113于运作时所散发的热能影响红外线感测器122的温度感测。
图2A为本发明第二实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。图2B为本发明第二实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
请先参照图2A,在本实施例中,复合式检测装置200包括图像捕捉装置210以及温度检测电路220。
图像捕捉装置210是可独立运作的装置,其可例如为耳镜、鼻镜、喉镜等内视镜装置。图像捕捉装置210可用以执行图像捕捉功能,藉以获得检测图像IMG。温度检测电路220属于图像捕捉装置210的扩充电路,其无法独立运作。温度检测电路220适于可拆卸地装设于图像捕捉装置210上。当温度检测电路220装设于图像捕捉装置210上时,图像捕捉装置210可对温度检测电路220提供工作电源PWR,并且控制温度检测电路220执行温度检测功能,藉以令温度检测电路220回传温度信号Stemp至图像捕捉装置210。图像捕捉装置210可对温度信号Stemp进行信号处理,藉以获得对应的检测温度TEMP。
另外,类似于第一实施例,本实施例的图像捕捉装置210可额外包括显示电路(未绘示),藉以将获得的检测图像IMG与检测温度TEMP等信息显示出以供使用者观看。
请一并参照图2A与图2B,加入硬件配置的观点来看,本实施例的图像捕捉装置210包括持握部211、探头部212、光源213、导光单元214、透镜组215、图像感测器216、处理电路217以及电源电路218,并且温度检测电路220包括嵌合部221与红外线感测器222。
在本实施例的图像捕捉装置210中,持握部211与探头部212的配置类似于前述第一实施例的持握部160与探头部170,故于此不再重复赘述。本实施例的持握部211与前述第一实施例的差异在于持握部211具有与温度检测电路220对应的连接机构CM,因此温度检测电路220可通过连接机构CM与图像捕捉装置210相互卡合(可例如以旋转衔接方式固定),并且经由连接机构CM内部的线路与图像捕捉装置210电性连接。
光源213可设置于持握部211或探头部212中,本发明不对此加以限制。导光单元214则设置于探头部212中。其中,导光单元214的一端会与光源213的位置对应配置,并且导光单元214的另一端会延伸至探头部212的前端。藉此,光源213的光线可通过导光单元214所提供的光线传导路径LP从探头部212的前端发射出。于此,光源213可例如以发光二极体来实施,并且导光单元214可例如以光纤束来实施,但本发明不仅限于此。
透镜组215设置于探头部212的前端上,其用以收集光线,并且将光线提供给设置在其光线传递路径TP上的图像感测器216,使得图像感测器216感测光线强度,并且将光线强度转换为电信号形式的图像信号Simg。
处理电路217与电源电路218设置于持握部211中。处理电路217可在图像捕捉装置210单独使用时,控制光源213与图像感测器216的运作,并且对图像感测器216所产生的图像信号Simg进行图像信号处理以输出检测图像IMG。此外,处理电路217可在温度检测电路220装设于图像捕捉装置210上时,控制红外线感测器222的运作,并对红外线感测器222所产生的温度信号Stemp进行温度信号处理以输出检测温度TEMP。电源电路218则可用以提供光源213、图像感测器216、处理电路217以及红外线感测器222运作所需的工作电源PWR。
在本实施例的温度检测电路220中,嵌合部221具有与探头部212形状对应的容置空间与连接机构CM。如图2B所示,若探头部212呈锥状,则嵌合部221即具有对应的锥状容置空间,藉以令图像捕捉装置210与温度检测电路220通过连接机构CM嵌合时,探头部212可容纳于嵌合部221的容置空间中。
红外线感测器222设置于嵌合部221的顶端,并且朝向外侧接收红外线,并根据接收到的红外线频率或波长产生关联于温度值的温度信号Stemp。
藉由上述配置,本实施例的图像捕捉装置210可单独作为探测人体内部的内视镜使用,并且可在温度检测电路220装设于图像捕捉装置210上时作为探测人体温度的耳温枪或额温枪使用。
更具体地说,当使用者欲使用复合式检测装置200的图像捕捉功能时,使用者仅需单独使用图像捕捉装置210即可拍摄/捕捉人体内部图像。图像捕捉装置210的图像捕捉动作类似于前述第一实施例,于此不再赘述。
另一方面,当使用者欲使用复合式检测装置200的温度检测功能时,使用者需将温度检测电路220装设至图像捕捉装置210上。当处理电路217判定温度检测电路220已电性连接至图像捕捉装置210时,处理电路217会致能红外线感测器222,并且电源电路218会提供工作电源PWR给红外线感测器222使用。红外线感测器222的温度感测动作类似于前述第一实施例,于此不再赘述。另外,在处理电路217判定温度检测电路220已电性连接至图像捕捉装置210的情况下,处理电路217会禁用图像捕捉装置210的图像捕捉功能,并且令电源电路218停止为执行图像捕捉功能的相关电路提供工作电源PWR。
基于上述,本实施例在图像捕捉装置210的硬件基础上,提供一个可拆卸的温度检测电路220以提供扩充的温度检测功能。藉此,使用者仅需藉由装设额外的温度检测电路220即可在图像捕捉装置210上实现温度检测的功能,因此同样可提高使用者的使用便利性。
图3A为本发明第三实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。图3B为本发明第三实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
请先参照图3A,在本实施例中,复合式检测装置300包括温度检测装置310以及图像捕捉电路320。
温度检测装置310是可独立运作的装置,其可例如为耳温枪或额温枪等装置。温度检测装置310可用以执行温度检测功能,藉以获得检测温度TEMP。图像捕捉电路320属于温度检测装置310的扩充电路,其无法独立运作。图像捕捉电路320适于可拆卸地装设于温度检测装置310上。
当图像捕捉电路320装设于温度检测装置310上时,温度检测装置310可对图像捕捉电路320提供工作电源PWR,并且控制图像捕捉电路320执行图像捕捉功能,藉以令图像捕捉电路320回传图像信号Simg至温度检测装置310。温度检测装置310可对图像信号Simg进行信号处理,藉以获得对应的检测图像IMG。
另外,类似于第一实施例,本实施例的温度检测装置310可额外包括显示电路(未绘示),藉以将获得的检测图像IMG与检测温度TEMP等信息显示出以供使用者观看。
请一并参照图3A与图3B,加入硬件配置的观点来看,本实施例的温度检测装置310包括持握部311、探头部312、红外线感测器313、处理电路314以及电源电路315,并且图像捕捉电路320包括嵌合部321、光源322、透镜组323以及图像感测器324。
在本实施例的温度检测装置310中,持握部311与探头部312的配置类似于前述第二实施例的持握部211与探头部212,故于此不再重复赘述。其中,图像捕捉电路320可通过连接机构CM与温度检测装置310相互卡合,并且经由连接机构CM内部的线路与温度检测装置310电性连接。
在本实施例的温度检测装置310中,红外线感测器313设置于探头部312的顶端,并且朝向外侧接收红外线,并根据接收到的红外线频率或波长产生关联于温度值的温度信号Stemp。
处理电路314与电源电路315设置于持握部311中。处理电路314可在温度检测装置310单独使用时,控制红外线感测器313的运作,并且对红外线感测器313所产生的温度信号Stemp进行信号处理以输出检测温度TEMP。此外,处理电路314可在图像捕捉电路320装设于温度检测装置310上时,控制光源322与图像感测器324的运作,并对图像感测器324所产生的图像信号Simg进行图像信号处理以输出检测图像IMG。电源电路315则可用以提供红外线感测器313、处理电路314、光源322及图像感测器324运作所需的工作电源PWR。另外,在处理电路314判定图像捕捉电路320已电性连接至温度检测装置310的情况下,处理电路314会禁用温度检测装置310的温度检测功能,并且令电源电路315停止为执行温度检测功能的相关电路提供工作电源PWR。
在本实施例的图像捕捉电路320中,嵌合部321具有与探头部312形状对应的容置空间与连接机构CM。如图3B所示,若探头部312呈锥状,则嵌合部321即具有对应的锥状容置空间,藉以令温度检测装置310与图像捕捉电路320通过连接机构CM嵌合时,探头部312可容纳于嵌合部321的容置空间中。
光源322可设置于嵌合部321上并且朝向外侧。透镜组323设置于嵌合部321的前端上,其用以收集光线,并且将光线提供给设置在其光线传递路径TP上的图像感测器324,使得图像感测器324感测光线强度,并且将光线强度转换为电信号形式的图像信号Simg。
藉由上述配置,本实施例的温度检测装置310可单独作为探测体温的耳温枪或额温枪使用,并且可在图像捕捉电路320装设于温度检测装置310上时作为探测人体内部的内视镜使用。
更具体地说,当使用者欲使用复合式检测装置300的温度检测功能时,使用者仅需单独使用温度检测装置310即可检测体温。温度检测装置310的温度检测动作类似于前述第一实施例,于此不再赘述。
另一方面,当使用者欲使用复合式检测装置300的图像捕捉功能时,使用者需将图像捕捉电路320装设至温度检测装置310上。当处理电路314判定图像捕捉电路320已电性连接至温度检测装置310时,处理电路314会致能光源322与图像感测器324,并且电源电路315会提供工作电源PWR给光源322与图像感测器324使用。图像捕捉电路320的图像捕捉动作类似于前述第一实施例,于此不再赘述。
基于上述,本实施例在温度检测装置310的硬件基础上,提供一个可拆卸的图像捕捉电路320以提供扩充的图像捕捉功能。藉此,使用者仅需藉由装设额外的图像捕捉电路320即可在温度检测装置310上实现温度检测的功能,因此同样可提高使用者的使用便利性。
更进一步地说,上述的第二实施例与第三实施例是以一检测装置搭配一可拆卸的功能电路来同时实现图像捕捉与温度检测的实施范例。亦即,所述检测装置本身具有一特定的检测功能,使用者可另外通过将功能电路装设于检测装置上,藉以令检测装置可具备额外的检测功能。
亦即,在本公开中提出了一种可拆卸的功能电路(如温度检测电路220、图像捕捉电路320)。所述可拆卸的功能电路可应用在原先具备既有检测功能的检测装置上,藉以提供扩充的检测功能;同时亦可应用在任一支持此功能电路的硬件设置的电子装置上,藉以提供检测功能。由上述第二与第三实施例可知,本公开所提出的功能电路至少包括嵌合部(如嵌合部221、321)以及感测部(如温度检测电路220的红外线感测器222以及图像捕捉电路320的光源322、透镜组323及图像感测器324)。所述嵌合部具有可拆卸地耦接至检测装置(如图像捕捉装置210及温度检测装置310)的连接机构(如连接机构CM)。所述感测部则是用以经控制而执行特定的检测功能的硬件部分。
图4A为本发明第四实施例的复合式检测装置的功能方块示意图。图4B为本发明第四实施例的复合式检测装置的硬件配置示意图。
请先参照图4A,在本实施例中,复合式检测装置400包括装置本体410、图像捕捉电路420以及温度检测电路430。
本实施例的图像捕捉电路420与温度检测电路430皆是设计为可拆卸式的扩充电路,其需搭配装置本体410方可运作。本实施例的装置本体410可以利用任意可独立运作的电子装置,或利用需搭配图像捕捉电路420及温度检测电路430方可运作的硬件设置来实现。
当图像捕捉电路420装设于装置本体410上时,图像捕捉电路420可经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号Simg回传给装置本体410。装置本体410会依据图像信号Simg进行图像信号处理,并据以输出检测图像IMG。
当温度检测电路430装设于装置本体410上时,温度检测电路430经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号Stemp回传给装置本体410。装置本体410会依据温度信号Stemp进行温度信号处理,并据以输出检测温度TEMP。
另外,类似于第一实施例,本实施例的装置本体410可额外包括显示电路(未绘示),藉以将获得的检测图像IMG与检测温度TEMP等信息显示出以供使用者观看。
请一并参照图4A与图4B,加入硬件配置的观点来看,本实施例的装置本体410包括持握部411、处理电路412以及电源电路413,图像捕捉电路420包括探头部421、光源422、透镜组423以及图像感测器424,并且温度检测电路430包括探头部431与红外线感测器432。
在本实施例的装置本体410中,持握部411具有连接机构CM与容置空间。处理电路412与电源电路413设置于持握部411的容置空间中,其中处理电路412与电源电路413用以在图像捕捉电路420及/或温度检测电路430接上装置本体410时,控制图像捕捉电路420与温度检测电路430的运作并提供工作电源PWR。
在本实施例的图像捕捉电路420中,探头部421具有与装置本体410的持握部411相互对应的连接机构CM。光源422设置于探头部421上并且朝向外侧。透镜组423设置于探头部421的前端上,其用以收集光线,并且将光线提供给设置在其光线传递路径TP上的图像感测器424,使得图像感测器424感测光线强度,并且将光线强度转换为电信号形式的图像信号Simg。
在本实施例的温度检测电路430中,红外线感测器432设置于探头部431的顶端,并且朝向外侧接收红外线,并根据接收到的红外线频率或波长产生关联于温度值的温度信号Stemp。
藉由上述配置,本实施例的装置本体410在与图像捕捉电路420结合时可作为探测人体内部的内视镜使用,并且装置本体410可在与温度检测电路430结合时作为探测人体温度的耳温枪或额温枪使用。
本实施例与上述第二、第三实施例的差异在于,本实施例的装置本体本身不具备图像捕捉或温度检测的功能,所述图像捕捉与温度检测功能分别利用外接式的功能电路来实现。因此,当使用者欲使用复合式检测装置400的图像捕捉功能时,使用者需将图像捕捉电路420装设至装置本体410上。当使用者欲使用复合式检测装置400的温度检测功能时,使用者则需将温度检测电路430装设至装置本体410上。
基于上述,本实施例可在任意具备处理功能及供电功能的硬件基础上,提供多个具有不同检测功能且可拆卸的功能电路以提供扩充的温度检测功能或图像捕捉功能。藉此,使用者仅需藉由装设额外的图像捕捉电路420或温度检测电路430即可在装置本体410上实现图像捕捉或温度检测的功能,因此同样可提高使用者的使用便利性。
换言之,在本公开的概念底下,复合式检测装置可利用一体成型式的复合式检测装置来实现(如第一实施例)、利用图像捕捉装置搭配可拆卸的耳温检测电路来实现(如第二实施例)、利用温度检测装置搭配可拆卸的图像捕捉电路来实现(如第三实施例)或利用任一具有运算处理功能及供电功能的电子装置作为装置本体并搭配可拆卸的图像捕捉电路与温度检测电路来实现(如第四实施例)。
底下以图5与图6来说明本公开的复合式检测装置在不同实施例下的电路配置。其中,图5为本发明一实施例的复合式检测装置的电路功能方块配置示意图。图6为本发明另一实施例的复合式检测装置的电路功能方块配置示意图。
请先参照图5,本实施例的复合式检测装置500包括图像捕捉电路510、温度检测电路520、处理电路530以及电源电路540。其中,图像捕捉电路510与温度捕捉电路520的电路配置可如上述第一至第四实施例所述。处理电路530包括无线传输电路531、图像信号处理电路532、图像捕捉驱动电路533、温度信号处理电路534、温度检测驱动电路535以及存储器536。电源电路540包括电源管理电路541以及电池单元542。
在处理电路530中,图像捕捉驱动电路533与温度检测驱动电路535可分别用以驱动图像捕捉电路510与温度检测电路520,使图像捕捉电路510与温度检测电路520分别回传图像信号Simg与温度信号Stemp。图像信号处理电路532与温度信号处理电路534可分别接收图像信号Simg与温度信号Stemp,并且从存储器536中读取必要信息以分别对图像信号Simg与温度信号Stemp进行信号处理,藉以产生检测图像IMG与检测温度TEMP。
其中,图像信号处理电路532所产生的检测图像IMG与温度信号处理电路534所产生的检测温度TEMP可经由无线传输电路531被发送至外部的电子装置,藉以令使用者可通过外部的电子装置观看检测结果。
于此附带一提的是,在实际应用中,图像信号处理电路532与温度信号处理电路534的功能可整合至同一处理晶片上实施,但本发明不仅限于此。
在电源电路540中,电源管理电路541用以调变电池单元542的充放电行为,藉以控制提供给各电路的工作电源PWR大小。
请接着参照图6,本实施例的复合式检测装置600包括图像捕捉电路610、温度检测电路620、处理电路630以及电源电路640。其中,本实施例与前述图5实施例大致相同,两者主要差异在于本实施例的图像捕捉驱动电路611与温度检测驱动电路621是分别设置于图像捕捉电路610与温度检测电路620中。换言之,在本实施例中,处理电路630仅包括无线传输电路631、图像信号处理电路632、温度信号处理电路633以及存储器634。藉此电路配置可进一步简化处理电路630的硬件设置,并且提高图像捕捉电路610与温度检测电路620的硬件空间利用率。
底下搭配图7说明将图像捕捉驱动电路611与温度检测驱动电路621分别设置图像捕捉电路610与温度检测电路620中的硬件配置。
请参照图7,本实施例的图像捕捉电路610包括图像捕捉驱动电路611、嵌合部612、光源613、透镜组614以及图像感测器615。
在本实施例中,图像捕捉电路610的硬件设置大致上与第三实施例的图像捕捉电路320相同。两者间的主要差异在于本实施例在嵌合部612的容置空间中增设了环形的图像捕捉驱动电路611,如图7右半部所示。藉此配置,即可实现将图像捕捉驱动电路611与光源613、透镜组614以及图像感测器615等构件整合在一起的设计。
另一方面,本实施例的温度检测电路620包括温度检测驱动电路621、嵌合部622以及红外线感测器623。
在本实施例中,温度检测电路620的硬件设置大致上与第二实施例的温度检测电路220相同。两者间的主要差异在于本实施例在嵌合部622的容置空间中增设了环形的温度检测驱动电路621,如图7左半部所示。藉此配置,即可实现将温度检测驱动电路621与红外线感测器623整合在一起的设计。
另外附带一提的是,图5至图7实施例所述的电路配置及结构配置皆可应用于上述第一至第四实施例中,本发明不对此加以限制。
综上所述,本发明提出一种可将温度检测功能与图像捕捉功能整合在一起的复合式检测装置。使用者仅需使用单一检测装置,或是装设额外的功能电路至检测装置上,即可简便地在既有的检测装置上扩充额外的检测功能。藉此,使用者不需再分别利用内视镜及耳温枪来拍摄体内图像与检测体温,进而提高使用者在进行体内图像拍摄与体温检测时的便利性。
虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当权利要求书为准。

Claims (20)

1.一种复合式检测装置,包括:
图像捕捉电路,用以经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号;
温度检测电路,用以经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号;
处理电路,耦接该图像捕捉电路与该温度检测电路,用以控制该图像捕捉电路与该温度检测电路的运作,藉以依据该图像信号输出检测图像,并且依据该温度信号输出检测温度;以及
电源电路,耦接该图像捕捉电路、该温度检测电路以及该处理电路,用以提供该图像捕捉电路、该温度检测电路以及该处理电路运作所需的工作电源。
2.如权利要求1所述的复合式检测装置,还包括:
持握部;
探头部,连接该持握部;
第一导光单元,设置于该探头部中,用以提供该图像捕捉电路第一光线传导路径;以及
第二导光单元,设置于该探头部中,用以提供该温度检测电路第二光线传导路径。
3.如权利要求2所述的复合式检测装置,其中该图像捕捉电路包括:
光源,通过该第一光线传导路径提供光线;
透镜组,设置于该探头部上,用以收集光线;
图像感测器,设置于该透镜组的光线传递路径上,用以产生该图像信号。
4.如权利要求2所述的复合式检测装置,其中该温度检测电路包括:
红外线感测器,通过该第二光线传导路径感测红外线,并据以产生该温度信号。
5.如权利要求1所述的复合式检测装置,还包括:
显示电路,耦接该处理电路与该电源电路,用以显示该检测图像与该检测温度。
6.一种复合式检测装置,包括:
检测装置,用以执行第一检测功能,藉以获得第一检测信息;以及
功能电路,适于可拆卸地装设于该检测装置上,其中当该功能电路装设于该检测装置上时,该检测装置控制该功能电路执行第二检测功能,藉以获得第二检测信息,
其中,该第一检测功能与该第二检测功能其中一个为图像捕捉功能,并且其中另一个为温度检测功能。
7.如权利要求6所述的复合式检测装置,其中该检测装置为用以执行图像捕捉功能的图像捕捉装置,并且该功能电路为用以执行温度检测功能的温度检测电路。
8.如权利要求7所述的复合式检测装置,其中该图像捕捉装置包括:
持握部,具有连接机构;
探头部,连接该持握部;
光源;
导光单元,设置于该探头部中,用以提供光线传导路径,藉以将该光源所提供的光线传导至该探头部外;
透镜组,设置于该探头部上,用以收集光线;
图像感测器,设置于该透镜组的光线传递路径上,用以产生该图像信号;
处理电路,设置于该持握部中,用以对该图像信号进行信号处理,藉以产生检测图像;以及
电源电路,设置于该持握部中,用以提供该光源、该图像感测器以及该处理电路运作所需的工作电源。
9.如权利要求8所述的复合式检测装置,其中该导光单元为光纤束。
10.如权利要求8所述的复合式检测装置,其中该温度检测电路包括:
嵌合部,具有与该持握部相互对应的连接机构;以及
红外线感测器,设置于该嵌合部中,用以感测红外线,并据以产生该温度信号,
其中,该处理电路还对该温度信号进行信号处理,藉以产生检测温度。
11.如权利要求6所述的复合式检测装置,其中该检测装置为用以执行温度检测功能的温度检测装置,并且该功能电路为用以执行图像捕捉功能的图像捕捉电路。
12.如权利要求11所述的复合式检测装置,其中该温度检测装置包括:
持握部,具有连接机构;
探头部,连接该持握部;
红外线感测器,设置于该探头部中,用以感测红外线,并据以产生该温度信号;
处理电路,设置于该持握部中,用以对该温度信号进行信号处理,藉以产生检测温度;以及
电源电路,设置于该持握部中,用以提供该红外线感测器与该处理电路运作所需的工作电源。
13.如权利要求12所述的复合式检测装置,其中该图像捕捉电路包括:
嵌合部,具有与该持握部相互对应的连接机构;
光源,设置于该嵌合部上;
透镜组,设置于该嵌合部上,用以收集光线;以及
图像感测器,设置于该嵌合部中并位于该透镜组的光线传递路径上,用以产生该图像信号,
其中,该处理电路还对该图像信号进行信号处理,藉以产生检测图像。
14.一种复合式检测装置,包括:
装置本体;
图像捕捉电路,适于可拆卸地装设于该装置本体上,其中当该图像捕捉电路装设于该装置本体上时,该图像捕捉电路经控制而执行图像捕捉功能,并据以产生图像信号;以及
温度检测电路,适于可拆卸地装设于该装置本体上,其中当该温度检测电路装设于该装置本体上时,该温度检测电路经控制而执行温度检测功能,并据以产生温度信号;
其中,该装置本体依据该图像信号输出检测图像,并且依据该温度信号输出检测温度。
15.如权利要求14所述的复合式检测装置,其中该装置本体包括:
持握部,具有连接机构;
处理电路,设置于该持握部中,用以对该图像信号与该温度信号进行信号处理,藉以产生该检测图像与该检测温度;以及
电源电路,设置于该持握部中,用以提供该图像捕捉电路、该温度检测电路以及该处理电路运作所需的工作电源。
16.如权利要求14所述的复合式检测装置,其中该图像捕捉电路包括:
探头部,具有与该持握部相互对应的连接机构;
光源,设置于该探头部上;
透镜组,设置于该探头部上,用以收集光线;以及
图像感测器,设置于该探头部中并位于该透镜组的光线传递路径上,用以产生该图像信号。
17.如权利要求14所述的复合式检测装置,其中该温度检测电路包括:
探头部,具有与该持握部相互对应的连接机构;以及
红外线感测器,设置于该探头部中,用以感测红外线,并据以产生该温度信号。
18.一种检测装置的功能电路,该检测装置用以执行第一检测功能,藉以获得第一检测信息,其中该功能电路包括:
嵌合部,具有可拆卸地耦接至该检测装置的连接机构;以及
感测部,耦接该嵌合部,经控制而执行第二检测功能,并且据以产生指示第二检测信息的检测信号,
其中,该第一检测功能与该第二检测功能其中一个为图像捕捉功能,并且其中另一个为温度检测功能。
19.如权利要求18所述的检测装置的功能电路,其中该感测部包括:
红外线感测器,设置于该嵌合部中,用以感测红外线,并据以产生该温度信号。
20.如权利要求18所述的检测装置的功能电路,其中该感测部包括:
光源,设置于该嵌合部上;
透镜组,设置于该嵌合部上,用以收集光线;以及
图像感测器,设置于该嵌合部中并位于该透镜组的光线传递路径上,用以产生该图像信号。
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