CN111513753A - 一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括控制模块和气阀控制电路,所述控制模块的输出端为气阀控制电路,所述气阀控制电路的输出端分别为放气气阀和微型气泵,所述放气气阀的输出端为放气支管,所述微型气泵的输出端为充气导管,所述充气导管的输出端分别为放气支管和袖带,所述袖带的内侧嵌入有袖带气囊,所述袖带的靠近下侧前端外壁上安装有拾音腔,所述充气导管与袖带气囊为上下输入输出端设置,所述袖带气囊的输出端为气压表,所述气压表的输出端为控制模块,来进行脉搏跳动信息的收集和处理,该压强控制模块的使用,可在不同压力下收集更为微观的、更为复杂、富含更多信息的脉搏波形数据,进而方便以此波形进行疾病诊断。

Description

一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块
技术领域
本发明属于脉诊医疗器材相关技术领域,具体涉及一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块。
背景技术
随着社会的进步,人们越来越关注自身的健康状况,希望找到一种安全、无创、便捷的方法来诊断病情,因此来自中医当中的脉诊手段逐渐受到重视,脉诊的传统方法是中医医生用指端对患者桡动脉管施加不同的压力,依靠指端感受到的触觉、压觉和振动觉等信息来确定患者脉象,进而进行病情诊断。
现有的脉诊技术存在以下问题:脉诊器所用压强控制模块大多为人工进行控制,即袖带内气包的压强高低程度,取决于诊治者的从医经验,该种压强模块在使用时难以根据患者的手腕粗细、以及感知脉搏跳动力度来进行自主增压和释压,使用的便捷性较低,智能化程度较差问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,以解决上述背景技术中提出脉诊器所用压强控制模块大多为人工进行控制,即袖带内气包的压强高低程度,取决于诊治者的从医经验,该种压强模块在使用时难以根据患者的手腕粗细、以及感知脉搏跳动力度来进行自主增压和释压,使用的便捷性较低,智能化程度较差问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括控制模块和气阀控制电路,所述控制模块的输出端为气阀控制电路,所述气阀控制电路的输出端分别为放气气阀和微型气泵,所述放气气阀的输出端为放气支管,所述微型气泵的输出端为充气导管,所述充气导管的输出端分别为放气支管和袖带,所述袖带的内侧嵌入有袖带气囊,所述袖带的靠近下侧前端外壁上安装有拾音腔,所述充气导管与袖带气囊为上下输入输出端设置,所述袖带气囊的输出端为气压表,所述气压表的输出端为控制模块。
优选的,所述袖带的内侧嵌入有袖带气囊,所述袖带气囊和充气导管为直接传输连接设置,所述袖带的靠近下侧前端外壁上安装有拾音腔。
优选的,所述袖带气囊、气压表、控制模块和气阀控制电路为动态调节设置,所述气压表的数值大小通过数显屏模块进行显示。
优选的,所述放气支管通过充气导管与袖带气囊呈相通连接设置,所述微型气泵运行时放气气阀处于待机状态,所述放气气阀运行时微型气泵呈待机状态。
优选的,所述袖带气囊内气压大小由微型气泵和放气气阀进行调节,所述微型气泵和放气气阀通过气阀控制电路进行控制。
优选的,所述袖带为可调节设置,所述袖带的端口口径大小与被测者手臂粗细程度呈正相关设置。
优选的,所述充气导管和放气支管为橡胶软管设置,所述充气导管和放气支管均不可进行弯折。
优选的,所述气阀控制电路、微型气泵、充气导管、放气支管和放气气阀为动态气压调节组件设置。
与现有技术相比,本发明提供了一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,具备以下有益效果:
1.本发明为了避免传统压力传感器在测量时所产生的误差现象,采用了发明压强控制模块,该压强控制模块在设置时通过搭配拾音腔采集组件,可经由肱动脉处的压强变化所产生的声学信号,来进行脉搏跳动信息的收集和处理,该压强控制模块的使用,可在不同压力下收集更为微观的、更为复杂、富含更多信息的脉搏波形数据,进而方便以此波形进行疾病诊断。
2.由于不同压强下脉搏跳动存在明显的强度差异,所以利用不同压强下的脉搏波波形,还能够进行对被测量者的血压范围进行测量,使用多样性更佳。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制,在附图中:
图1为本发明提出基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块的细分;流程示意图;
图2为本发明提出基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块的概括流程示意图;
图中:1、气压表;2、控制模块;3、气阀控制电路;4、微型气泵;5、充气导管;6、袖带气囊;7、拾音腔;8、袖带;9、放气支管;10、放气气阀。
具体实施方式
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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。
请参阅图1-2,本发明提供一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块技术方案:
一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括控制模块2和气阀控制电路3,控制模块2的输出端为气阀控制电路3,气阀控制电路3的输出端分别为放气气阀10和微型气泵4,微型气泵4运行时放气气阀10处于待机状态,放气气阀10运行时微型气泵4呈待机状态,袖带气囊6、气压表1、控制模块2和气阀控制电路3为动态调节设置,气压表1的数值大小通过数显屏模块进行显示。
一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括放气气阀10的输出端为放气支管9,放气支管9通过充气导管5与袖带气囊6呈相通连接设置,充气导管5和放气支管9为橡胶软管设置,充气导管5和放气支管9均不可进行弯折,微型气泵4的输出端为充气导管5,充气导管5的输出端分别为放气支管9和袖带8,袖带8为可调节设置,袖带8的端口口径大小与被测者手臂粗细程度呈正相关设置,气阀控制电路3、微型气泵4、充气导管5、放气支管9和放气气阀10为动态气压调节组件设置。
一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括袖带8的内侧嵌入有袖带气囊6,袖带气囊6和充气导管5为直接传输连接设置,拾音腔7安装于袖带8的靠近下侧前端外壁上,充气导管5与袖带气囊6为上下输入输出端设置,袖带气囊6的输出端为气压表1,气压表1的输出端为控制模块2,袖带气囊6内气压大小由微型气泵4和放气气阀10进行调节,微型气泵4和放气气阀10通过气阀控制电路3进行控制。
本发明的工作原理及使用流程:压强控制模块包含气阀控制电路3、微型气泵4、放气气阀10、袖带8、气压表1以及相关的连接软管组成,它的作用是接收控制指令,控制肱动脉处的压强变化,实时观测袖带8内设置的袖带气囊6的压强变化情况,并将压强变化数据传输给信号处理模块进行处理,此外袖带8能够适应不同人群的测量,具有弹性可伸缩的特点,起到改变压强的作用,同时也能够固定采集模块所使用的拾音腔7,起到优良的固定支持作用,而模块中所采用的气压表1主要是观测袖带8内压强变化,将气压变化情况实时地反馈给控制模块2,进而方便通过气阀控制电路3进行实时压强调整。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,包括控制模块(2)和气阀控制电路(3),其特征在于:所述控制模块(2)的输出端为气阀控制电路(3),所述气阀控制电路(3)的输出端分别为放气气阀(10)和微型气泵(4),所述放气气阀(10)的输出端为放气支管(9),所述微型气泵(4)的输出端为充气导管(5),所述充气导管(5)的输出端分别为放气支管(9)和袖带(8),所述袖带(8)的内侧嵌入有袖带气囊(6),所述袖带的靠近下侧前端外壁上安装有拾音腔(7),所述充气导管(5)与袖带气囊(6)为上下输入输出端设置,所述袖带气囊(6)的输出端为气压表(1),所述气压表(1)的输出端为控制模块(2)。
2.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述袖带气囊(6)嵌于袖带(8)内,所述袖带气囊(6)和充气导管(5)为直接传输连接设置,所述拾音腔(7)安装于袖带(8)的靠近下侧前端外壁上。
3.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述袖带气囊(6)、气压表(1)、控制模块(2)和气阀控制电路(3)为动态调节设置,所述气压表(1)的数值大小通过数显屏模块进行显示。
4.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述放气支管(9)通过充气导管(5)与袖带气囊(6)呈相通连接设置,所述微型气泵(4)运行时放气气阀(10)处于待机状态,所述放气气阀(10)运行时微型气泵(4)呈待机状态。
5.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述袖带气囊(6)内气压大小由微型气泵(4)和放气气阀(10)进行调节,所述微型气泵(4)和放气气阀(10)通过气阀控制电路(3)进行控制。
6.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述袖带(8)为可调节设置,所述袖带(8)的端口口径大小与被测者手臂粗细程度呈正相关设置。
7.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述充气导管(5)和放气支管(9)为橡胶软管设置,所述充气导管(5)和放气支管(9)均不可进行弯折。
8.根据权利要求1所述的一种基于脉搏声信号的脉诊仪用压强控制模块,其特征在于:所述气阀控制电路(3)、微型气泵(4)、充气导管(5)、放气支管(9)和放气气阀(10)为动态气压调节组件设置。
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