CN108158585A - 婴幼儿肺功能测量系统及其测量方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种婴幼儿肺功能测量系统及其测量方法,包括面罩、导气管、肺功能检测设备、显示屏、按键键盘、开关按键、气体测量接头、云数据中心、医生管理平台及医生和医院终端设备;所述的显示屏、按键键盘、开关按键及气体测量接头分别安装在所述的肺功能检测设备上,所述的导气管的一端通过所述的气体测量接头与所述的肺功能检测设备连接,所述的导气管的另一端与所述的面罩连接;所述的肺功能检测设备通过无线网络经所述的云数据中心连接到所述的医生管理平台,医生和医院通过所述的医院终端设备登录到所述的医生管理平台。本发明能同时设备所测得的参数可以通过无线网络等方式传入医生管理平台,方便医生的病例随访和婴幼儿的家庭监测。

Description

婴幼儿肺功能测量系统及其测量方法
技术领域
本发明涉及一种医疗用品,尤其涉及一种婴幼儿肺功能测量系统及其测量方法。
背景技术
呼吸系统疾病是早产儿最常见疾病之一。肺功能测定是判断呼吸系统疾病的病理生理改变、疾病的严重程度,鉴别呼吸系统疾病性质,评价药物疗效。
婴幼儿进行肺功能检查具备如下意义:
1)明确呼吸功能障碍的类型、严重程度。
2)推断呼吸系统的病变性质,协助和论证临床的诊断。
3)观察病情变化、反映治疗方法的疗效。
4)评价手术和麻醉的耐受能力。
5)预测疾病的转归。
由于早产儿无法进行配合,肺部机能发育不全,往往不能像成年人一样测量肺功能各项参数。目前普遍采用潮气呼吸、体描法、胸腹联合挤压法等。
发明内容
本发明的目的:提供一种婴幼儿肺功能测量系统及其测量方法,结构简单,操作方便,成本低。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种婴幼儿肺功能测量系统,包括面罩、导气管、肺功能检测设备、显示屏、按键键盘、开关按键、气体测量接头、云数据中心、医生管理平台及医生和医院终端设备;所述的显示屏、按键键盘、开关按键及气体测量接头分别安装在所述的肺功能检测设备上,所述的导气管的一端通过所述的气体测量接头与所述的肺功能检测设备连接,所述的导气管的另一端与所述的面罩连接;所述的肺功能检测设备通过无线网络经所述的云数据中心连接到所述的医生管理平台,医生和医院通过所述的医院终端设备登录到所述的医生管理平台。
上述的婴幼儿肺功能测量系统,其中,所述的面罩包括一对面罩固定头带、面罩主机身、面部连接气囊及导气管连接口,所述的面部连接气囊安装在所述的面罩主机身的上部,所述的导气管连接口设置在所述的面罩主机身的下部,所述的导气管通过所述的导气管连接口连接在所述的面罩主机身上;所述的一对面罩固定头带分别连接在所述的面罩主机身的两侧,所述的面罩主机身通过所述的一对面罩固定头带佩戴在头部。
上述的婴幼儿肺功能测量系统,其中,所述的面罩主机身贴合在被测者的面部,且所述的面罩主机身与面部接触的部分为气囊结构。
上述的婴幼儿肺功能测量系统,其中,所述的导气管包括导气管气筒、气体连接导管及气体阻隔片;所述的气体连接导管的一端与所述的导气管气筒的一端连通,所述的气体阻隔片设置在所述的导气管气筒内,位于所述的导气管气筒的另一端。
上述的婴幼儿肺功能测量系统,其中,所述的气体阻隔片为筛网半透结构,且筛孔的孔径小于0.05mm。
上述的婴幼儿肺功能测量系统,其中,所述的肺功能检测设备包括气压传感器、主控制器、电源、蜂鸣器、通信装置及实时时钟电路,所述的气压传感器、电源、按键键盘及开关按键的输出端与所述的主控制器的输入端连接,所述的主控制器的输出端与所述的蜂鸣器的输入端连接;所述的主控制器与所述的通信装置及实时时钟电路双向连接,所述的气压传感器的输入端与所述的导气管气筒的另一端连通。
一种婴幼儿肺功能测量系统的测量方法,该方法至少包括如下步骤:
步骤1:将面罩通过一对面罩固定头带佩戴在被测婴儿的口鼻处。
步骤2:面罩通过导气管通过气体测量接头连接到肺功能检测设备。
步骤3:肺功能检测设备启动,初始化,导气管采集被测婴儿的呼吸并传入肺功能检测设备。
步骤4:显示屏将各项肺功能参数显示,并通过无线网络传入医生管理后台,医生通过医生管理平台远程了解婴幼儿肺功能信息,并进行病例整理并进行后续治疗。
步骤5:肺功能检测设备判断是否继续测量,若是,则返回步骤3,若否,则关闭系统。
上述的婴幼儿肺功能测量系统的测量方法,其中,在所述的步骤3中,还包括如下分步骤:
步骤3.1:流动气体通过导气管气筒,气体阻隔片对呼吸气体进行阻隔,流动气体流速发生变化。
气体经过气压传感器时气体压力发生变化,气体流速变化时对导气管气筒内壁的压强也同步发生变化。
步骤3.3:肺功能检测设备计算出呼吸气体流速,再通过对流速进行积分转换为气体容积。
步骤3.4:将流速和容积转换为潮气量VT、潮气呼气峰流速PEF、潮气呼气中期流速与吸气中期流速比ME/MI、吸气时间与呼气时间比Ti/Te、呼出75%潮气量时的呼气流速与呼气峰流速的比V25/PEF。
本发明能同时设备所测得的参数可以通过无线网络等方式传入医生管理平台,方便医生的病例随访和婴幼儿的家庭监测。
附图说明
图1是本发明婴幼儿肺功能测量系统的连接框图。
图2是本发明婴幼儿肺功能测量系统的使用示意图。
图3是本发明婴幼儿肺功能测量系统的面罩的主视图。
图4是本发明婴幼儿肺功能测量系统的导气管的主视图。
图5是本发明婴幼儿肺功能测量系统的气体阻隔片的结构示意图。
图6是本发明婴幼儿肺功能测量系统使用时呼吸过程中气筒压强变化关系示意图。
图7是本发明婴幼儿肺功能测量系统使用时气体压强与气体流速的关系示意图。
图8是本发明婴幼儿肺功能测量系统使用时呼吸过程中容积与流速关系图。
图9是本发明婴幼儿肺功能测量系统的肺功能检测设备的连接框图。
图10是本发明婴幼儿肺功能测量系统的测量方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图进一步说明本发明的实施例。
请参见附图1及附图2所示,一种婴幼儿肺功能测量系统,包括面罩1、导气管2、肺功能检测设备3、显示屏4、按键键盘5、开关按键6、气体测量接头7、云数据中心8、医生管理平台9及医生和医院终端设备10;所述的显示屏4、按键键盘5、开关按键6及气体测量接头7分别安装在所述的肺功能检测设备3上,所述的导气管2的一端通过所述的气体测量接头7与所述的肺功能检测设备3连接,所述的导气管2的另一端与所述的面罩1连接;所述的肺功能检测设备3通过无线网络经所述的云数据中心8连接到所述的医生管理平台9,医生和医院通过所述的医院终端设备10登录到所述的医生管理平台9。
请参见附图3所示,所述的面罩1包括一对面罩固定头带11、面罩主机身12、面部连接气囊13及导气管连接口14,所述的面部连接气囊13安装在所述的面罩主机身12的上部,所述的导气管连接口14设置在所述的面罩主机身12的下部,所述的导气管2通过所述的导气管连接口14连接在所述的面罩主机身12上;所述的一对面罩固定头带11分别连接在所述的面罩主机身12的两侧,所述的面罩主机身12通过所述的一对面罩固定头带11佩戴在头部。
所述的面罩主机身12贴合在被测者的面部,且所述的面罩主机身12与面部接触的部分为气囊结构,可完全贴合面部轮廓,有效防止漏气。
请参见附图4所示,所述的导气管2包括导气管气筒21、气体连接导管22及气体阻隔片23;所述的气体连接导管22的一端与所述的导气管气筒21的一端连通,所述的气体阻隔片23设置在所述的导气管气筒21内,位于所述的导气管气筒21的另一端。
请参见附图5所示,所述的气体阻隔片23为筛网半透结构,且筛孔的孔径小于0.05mm,可以实现气体的流动同时实现对低流速气体的阻隔效果,达到气流速度变化。
请参见附图9所示,所述的肺功能检测设备3包括气压传感器31、主控制器32、电源33、蜂鸣器34、通信装置35及实时时钟电路36,所述的气压传感器31、电源33、按键键盘5及开关按键6的输出端与所述的主控制器32的输入端连接,所述的主控制器32的输出端与所述的蜂鸣器34的输入端连接;所述的主控制器32与所述的通信装置35及实时时钟电路36双向连接,所述的气压传感器31的输入端与所述的导气管气筒21的另一端连通。
肺功能检测设备3的主控制器32可以是意法半导体STM32系列芯片;气压传感器31可以是盛思锐公司SDP610-025PA;通信装置35为无线传输模块,可以是博通公司BCM4325;实时时钟电路36,可同步系统和外部时间,可以是PCF8563芯片模组实现;电源33为可充电锂电池及其驱动电路。
请参见附图10所示,一种婴幼儿肺功能测量系统的测量方法,该方法至少包括如下步骤:
步骤1:将面罩1通过一对面罩固定头带11佩戴在被测婴儿的口鼻处。
步骤2:面罩1通过导气管2通过气体测量接头7连接到肺功能检测设备3。
步骤3:肺功能检测设备3启动,初始化,导气管2采集被测婴儿的呼吸并传入肺功能检测设备3。
步骤4:显示屏4将各项肺功能参数显示,并通过无线网络传入医生管理后台,医生通过医生管理平台9远程了解婴幼儿肺功能信息,并进行病例整理并进行后续治疗。
步骤5:肺功能检测设备3判断是否继续测量,若是,则返回步骤3,若否,则关闭系统。
在所述的步骤3中,还包括如下分步骤:
步骤3.1:流动气体通过导气管气筒21,气体阻隔片23对呼吸气体进行阻隔,流动气体流速发生变化。
步骤3.2:气体经过气压传感器31时气体压力发生变化,气体流速变化时对导气管气筒21内壁的压强也同步发生变化。
步骤3.3:肺功能检测设备3计算出呼吸气体流速,再通过对流速进行积分转换为气体容积。
步骤3.4:将流速和容积转换为潮气量VT、潮气呼气峰流速PEF、潮气呼气中期流速与吸气中期流速比ME/MI、吸气时间与呼气时间比Ti/Te、呼出75%潮气量时的呼气流速与呼气峰流速的比V25/PEF等肺参数。
请参见附图6及附图7所示,被测者呼吸过程中,气体穿透阻隔片流速发生变化,请参见附图8所示,气体对气筒侧壁压强发生变化,气流速度基本可以计算出单位时间的呼出气体容积变化。
综上所述,本发明能同时设备所测得的参数可以通过无线网络等方式传入医生管理平台,方便医生的病例随访和婴幼儿的家庭监测。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用附属在其他相关产品的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (8)

1.一种婴幼儿肺功能测量系统,其特征在于:包括面罩、导气管、肺功能检测设备、显示屏、按键键盘、开关按键、气体测量接头、云数据中心、医生管理平台及医生和医院终端设备;所述的显示屏、按键键盘、开关按键及气体测量接头分别安装在所述的肺功能检测设备上,所述的导气管的一端通过所述的气体测量接头与所述的肺功能检测设备连接,所述的导气管的另一端与所述的面罩连接;所述的肺功能检测设备通过无线网络经所述的云数据中心连接到所述的医生管理平台,医生和医院通过所述的医院终端设备登录到所述的医生管理平台。
2.根据权利要求1所述的婴幼儿肺功能测量系统,其特征在于:所述的面罩包括一对面罩固定头带、面罩主机身、面部连接气囊及导气管连接口,所述的面部连接气囊安装在所述的面罩主机身的上部,所述的导气管连接口设置在所述的面罩主机身的下部,所述的导气管通过所述的导气管连接口连接在所述的面罩主机身上;所述的一对面罩固定头带分别连接在所述的面罩主机身的两侧,所述的面罩主机身通过所述的一对面罩固定头带佩戴在头部。
3.根据权利要求2所述的婴幼儿肺功能测量系统,其特征在于:所述的面罩主机身贴合在被测者的面部,且所述的面罩主机身与面部接触的部分为气囊结构。
4.根据权利要求1所述的婴幼儿肺功能测量系统,其特征在于:所述的导气管包括导气管气筒、气体连接导管及气体阻隔片;所述的气体连接导管的一端与所述的导气管气筒的一端连通,所述的气体阻隔片设置在所述的导气管气筒内,位于所述的导气管气筒的另一端。
5.根据权利要求4所述的婴幼儿肺功能测量系统法,其特征在于:所述的气体阻隔片为筛网半透结构,且筛孔的孔径小于0.05mm。
6.根据权利要求1所述的婴幼儿肺功能测量系统,其特征在于:所述的肺功能检测设备包括气压传感器、主控制器、电源、蜂鸣器、通信装置及实时时钟电路,所述的气压传感器、电源、按键键盘及开关按键的输出端与所述的主控制器的输入端连接,所述的主控制器的输出端与所述的蜂鸣器的输入端连接;所述的主控制器与所述的通信装置及实时时钟电路双向连接,所述的气压传感器的输入端与所述的导气管气筒的另一端连通。
7.一种应用于权利要求1-6任意一项所述的婴幼儿肺功能测量系统的测量方法,其特征在于:该方法至少包括如下步骤:
步骤1:将面罩通过一对面罩固定头带佩戴在被测婴儿的口鼻处;
步骤2:面罩通过导气管通过气体测量接头连接到肺功能检测设备;
步骤3:肺功能检测设备启动,初始化,导气管采集被测婴儿的呼吸并传入肺功能检测设备;
步骤4:显示屏将各项肺功能参数显示,并通过无线网络传入医生管理后台,医生通过医生管理平台远程了解婴幼儿肺功能信息,并进行病例整理并进行后续治疗;
步骤5:肺功能检测设备判断是否继续测量,若是,则返回步骤3,若否,则关闭系统。
8.根据权利要求7所述的婴幼儿肺功能测量系统的测量方法,其特征在于:在所述的步骤3中,还包括如下分步骤:
步骤3.1:流动气体通过导气管气筒,气体阻隔片对呼吸气体进行阻隔,流动气体流速发生变化;
气体经过气压传感器时气体压力发生变化,气体流速变化时对导气管气筒内壁的压强也同步发生变化;
步骤3.3:肺功能检测设备计算出呼吸气体流速,再通过对流速进行积分转换为气体容积;
步骤3.4:将流速和容积转换为潮气量VT、潮气呼气峰流速PEF、潮气呼气中期流速与吸气中期流速比ME/MI、吸气时间与呼气时间比Ti/Te、呼出75%潮气量时的呼气流速与呼气峰流速的比V25/PEF。
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