CN111938624A - 一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,利用压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元对阴茎血流量进行实时监测,具体地,将血流量测试单元设置在阴茎血管内,从而精确获知阴茎血流量,与此同时使用压力感测单元对阴茎的压力信号进行测试,将阴茎血流量与压力信号进行对应,并获取对应关系,此后便可仅使用压力感测单元就能获知阴茎血流量,且信号调理单元能够对压力感测单元传输的信号进行信号调理,以获得高精度的压力信号。
Description
技术领域
本发明涉及智慧监测领域,尤其涉及一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置。
背景技术
从古自今,男性对阴茎的关注从未减少,阴茎和睾丸的功能好坏,常常影响着男性的生殖系统和性能力的好坏。但随着经济的发展和年龄的增大,男性面临着越来越大的精神压力,这时,对阴茎血流量的高精度监测显得尤为重要。
阴茎血流指数(penile flow index, PFI):是一种无损伤的测定阴茎供血状态的方法。一般认为PFI< 6,提示阴茎血管正常;若PFI> 6,则血管造影将会显示出病变。闭塞性病变越接近阴茎小动脉,PFI值就越大。
在现有技术中,对阴茎血流量的监测方法为,病人平躺于检测仪上,通过超声探头向人体血管发射超声波,由探头接收回波信号,以获得血流平均流速,对阴茎海绵体动脉血管进行检测,通过计算机自动计算出阴茎血流指数(PFI值),从而判断出性功能障碍是否由于血管性病变引起的。亦可用于检测收缩压和舒张压。但这种监测方法存在缺陷:第一,不能做到实时进行监测,也就是说,未能在阴茎血流量异常初期就能进行排查,第二,测试精度不高,超声波容易受外界电磁波的干扰,导致检测精度不高。
发明内容
因此,为了克服上述问题,本发明提供一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,利用压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元对阴茎血流量进行实时监测,具体地,将血流量测试单元设置在阴茎血管内,从而精确获知阴茎血流量,与此同时使用压力感测单元对阴茎的压力信号进行测试,将阴茎血流量与压力信号进行对应,并获取对应关系,此后便可仅使用压力感测单元就能获知阴茎血流量,且信号调理单元能够对压力感测单元传输的信号进行信号调理,以获得高精度的压力信号。
本发明提供的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置包括压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元。
其中,压力感测单元设置于待测阴茎外部,用于监测阴茎在形变时的压力信号,压力感测单元将检测到的压力信号传输至信号调理单元,信号调理单元对接收到的压力信号进行信号处理后传输至中央处理控制器。
血流量测试单元设置于待测阴茎内部,用于监测阴茎的血流量,血流量测试单元将检测到的血流量传输至中央处理控制器。
可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一信号同步单元,信号同步单元与压力感测单元连接,信号同步单元与血流量测试单元连接,信号同步单元为压力感测单元和血流量测试单元提供开始测试的触发信号以及采样周期。
中央处理控制器将接收到的压力信号和血流量传输至数据库,数据库将相同时间接收的压力信号和血流量对应存储为一组数据,当数据库接收到N组数据后,N为大于等于50的自然数,数据库绘制压力-血流量曲线特征图,数据库绘制完成压力-血流量曲线特征图后,向中央处理控制器发送指令,中央处理控制器接收到指令后控制血流量测试单元停止工作,此后,中央处理控制器仅能接收到压力信号,中央处理控制器将接收到的压力信号与压力-血流量曲线特征图进行比对以计算血流量,中央处理控制器将计算所得血流量通过无线传输单元传输至远程服务器或显示器。
优选的是,压力感测单元包括套管和压力传感器,压力传感器设置在套管内壁,压力传感器与信号同步单元连接,压力传感器与信号调理电路连接。
优选的是,套管的材料为弹性材料,在测试时,套管套设在待测阴茎上,在测试前,待测阴茎处于非勃起状态,此时调整套管与待测阴茎之间的位置,以使压力传感器输出的压力信号为0。
优选的是,血流量测试单元为网状本体,网状本体设置在待测阴茎血管内,在网状本体的前端位置处和后端位置处均设置有测试极板。
其中,网状本体的材料为金属材料,测试极板用于监测血管内的血流量。
血流量测试单元还包括一信号处理单元,信号处理单元与测试极板连接,信号处理单元包括振荡电路和放大电路,振荡电路用于接收测试极板的信号,并由放大电路输出至中央处理控制器进行运算以获取血管内的血流量。
血流量测试单元还包括一电力提供单元,电力提供单元包括电能接收单元和感应单元,其中,感测单元通过测试极板与外部无线充电装置产生电磁效应,外部无线充电装置对电能接收单元进行充电,电能接收单元将电量传输至测试极板。
优选的是,信号调理单元为一信号调理电路,信号调理电路包括第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、第一电阻、第二电阻、第一电感、第二电感以及集成运算放大器。
其中,压力感测单元的输出端与第一电容的一端连接,第一电容的另一端与集成运算放大器的同相输入端连接,第二电容的一端接地,第二电容的另一端与集成运算放大器的反相输入端连接,集成运算放大器的正电源端接+5V电源,集成运算放大器的负电源端接地,第三电容和第四电容并联后的一端接地,第三电容和第四电容并联后的另一端与集成运算放大器的正电源端连接,第一电阻与第一电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第一电阻与第一电感串联后的另一端接+5V电源,第二电阻与第二电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第二电阻与第二电感串联后的另一端接+5V电源,第一电阻与第一电感串联后的支路与第二电阻与第二电感串联后的支路并联,第一电阻与第一电感串联后的支路与第五电容的一端连接,第二电阻与第二电感串联后的支路与第六电容的一端连接,第五电容和第六电容的另一端为输出端,第五电容和第六电容的另一端与中央处理控制器的输入端连接。
优选的是,信号调理单元为一信号调理处理模块,信号调理处理模块对接收到的电信号X(n)进行信号处理,其中,n为任一采样周期内的采样点数量,步骤如下:
步骤一、计算信号调理处理模块在接收信号时的损耗S(n):
步骤二、根据损耗S(n)定义远端损耗的权函数W(n)和M(n),其中,采样频率为fa≤f≤fb,则有,
其中,fnt=1.333 fa,fr=1.667 fb,A为自定义参数;
步骤四、根据总损耗Z(n)修正电信号X(n),得到修正后的电信号Y(n),则有,Y(n)= X(n)+ Z(n),将修正后的电信号Y(n)传输至中央处理控制器。
优选的是,可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一供电设备,供电设备为可监测阴茎血流量的物联网传感器装置提供电力支持。
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
(1)本发明提供一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,利用压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元对阴茎血流量进行实时监测,具体地,将血流量测试单元设置在阴茎血管内,从而精确获知阴茎血流量,与此同时使用压力感测单元对阴茎的压力信号进行测试,将阴茎血流量与压力信号进行对应,并获取对应关系,此后便可仅使用压力感测单元就能获知阴茎血流量,且信号调理单元能够对压力感测单元传输的信号进行信号调理,以获得高精度的压力信号。
(2)本发明提供的一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,本发明的发明点还在于,信号调理单元能够对压力感测单元传输的信号进行信号调理,减少不良寄生电抗,滤除噪声信号,进而获得高精度的测试信号。
附图说明
图1为本发明的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置的功能图;
图2为本发明的压力感测单元的示意图;
图3为本发明的血流量测试单元的示意图;
图4为本发明的信号调理电路的电路图;
图5为本发明的信号调理电路的电路图的PCB布线图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明提供的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置进行详细说明。
如图1所示,本发明提供的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置包括压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元。
其中,压力感测单元设置于待测阴茎外部,用于监测阴茎在形变时的压力信号,压力感测单元将检测到的压力信号传输至信号调理单元,信号调理单元对接收到的压力信号进行信号处理后传输至中央处理控制器。
血流量测试单元设置于待测阴茎内部,用于监测阴茎的血流量,血流量测试单元将检测到的血流量传输至中央处理控制器。
可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一信号同步单元,信号同步单元与压力感测单元连接,信号同步单元与血流量测试单元连接,信号同步单元为压力感测单元和血流量测试单元提供开始测试的触发信号以及采样周期。
中央处理控制器将接收到的压力信号和血流量传输至数据库,数据库将相同时间接收的压力信号和血流量对应存储为一组数据,当数据库接收到N组数据后,N为大于等于50的自然数,数据库绘制压力-血流量曲线特征图,数据库绘制完成压力-血流量曲线特征图后,向中央处理控制器发送指令,中央处理控制器接收到指令后控制血流量测试单元停止工作,此后,中央处理控制器仅能接收到压力信号,中央处理控制器将接收到的压力信号与压力-血流量曲线特征图进行比对以计算血流量,中央处理控制器将计算所得血流量通过无线传输单元传输至远程服务器或显示器。
上述实施方式中,利用压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元对阴茎血流量进行实时监测,具体地,将血流量测试单元设置在阴茎血管内,从而精确获知阴茎血流量,与此同时使用压力感测单元对阴茎的压力信号进行测试,将阴茎血流量与压力信号进行对应,并获取对应关系,此后便可仅使用压力感测单元就能获知阴茎血流量,且信号调理单元能够对压力感测单元传输的信号进行信号调理,以获得高精度的压力信号。
如图2所示,压力感测单元包括套管1和压力传感器2,压力传感器2设置在套管1内壁,压力传感器2与信号同步单元连接,压力传感器2与信号调理电路连接。
具体地,套管1的材料为弹性材料,在测试时,套管1套设在待测阴茎上,在测试前,待测阴茎处于非勃起状态,此时调整套管1与待测阴茎之间的位置,以使压力传感器2输出的压力信号为0。
如图3所示,血流量测试单元为网状本体3,网状本体3设置在待测阴茎血管6内,在网状本体3的前端4位置处和后端5位置处均设置有测试极板。
其中,网状本体3的材料为金属材料,测试极板7用于监测血管6内的血流量。
血流量测试单元还包括一信号处理单元,信号处理单元与测试极板7连接,信号处理单元包括振荡电路和放大电路,振荡电路用于接收测试极板7的信号,并由放大电路输出至中央处理控制器进行运算以获取血管6内的血流量。
血流量测试单元还包括一电力提供单元,电力提供单元包括电能接收单元和感应单元,其中,感测单元通过测试极板7与外部无线充电装置产生电磁效应,外部无线充电装置对电能接收单元进行充电,电能接收单元将电量传输至测试极板7。
上述实施方式中,如图3所示,将网状本体3套入一导丝(图中未示出),该导丝的末端穿过一导针(图中未示出),接着将该导丝放入受端血管6内,以使网状本体3顺着导丝滑入受端血管6中预设位置处,最后使该网状本体3可膨胀完成吻合动作,当网状本体3放置于血管6中时,通过测试极板7感测血管6内的血流量,并通过信号处理单元进行运算。
由于测试极板7设置在金属网状本体3上,可利用金属网状本体3或其中的一部分上当作补充天线,以达到更佳的充电效率,也能缩小测试电极7所占体积,因此,此处设计也是本发明的重要发明点之一。
如图4所示,信号调理单元为一信号调理电路,信号调理电路包括第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、第一电阻、第二电阻、第一电感、第二电感以及集成运算放大器。
其中,压力感测单元的输出端与第一电容的一端连接,第一电容的另一端与集成运算放大器的同相输入端连接,第二电容的一端接地,第二电容的另一端与集成运算放大器的反相输入端连接,集成运算放大器的正电源端接+5V电源,集成运算放大器的负电源端接地,第三电容和第四电容并联后的一端接地,第三电容和第四电容并联后的另一端与集成运算放大器的正电源端连接,第一电阻与第一电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第一电阻与第一电感串联后的另一端接+5V电源,第二电阻与第二电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第二电阻与第二电感串联后的另一端接+5V电源,第一电阻与第一电感串联后的支路与第二电阻与第二电感串联后的支路并联,第一电阻与第一电感串联后的支路与第五电容的一端连接,第二电阻与第二电感串联后的支路与第六电容的一端连接,第五电容和第六电容的另一端为输出端,第五电容和第六电容的另一端与中央处理控制器的输入端连接。
上述实施方式中,第一电容的电容值为100pF,第二电容的电容值为100pF,第三电容的电容值为0.1μF,第四电容的电容值为100pF,第五电容的电容值为100pF,第六电容的电容值为100pF,第一电阻阻值为27Ω,第二电阻的阻值为27Ω,第一电感电感值为100nH,第二电感电感值为100nH。
带电源旁路和输出低通滤波器的信号调理电路图的PCB图如图5所示。为了减少不良寄生电抗,应尽量缩短所有布线的距离。在FR-4上的外层50ΩPCB电路板布线则会贡献大约2.8pF/inch的寄生电容和7nH/inch的寄生电感。在内层50Ω布线则会使此类寄生电抗增加约30%。
另一种实施方式中,信号调理单元为一信号调理处理模块,信号调理处理模块对接收到的电信号X(n)进行信号处理,其中,n为任一采样周期内的采样点数量,步骤如下:
步骤一、计算信号调理处理模块在接收信号时的损耗S(n):
步骤二、根据损耗S(n)定义远端损耗的权函数W(n)和M(n),其中,采样频率为fa≤f≤fb,则有,
其中,fnt=1.333 fa,fr=1.667 fb,A为自定义参数;
步骤四、根据总损耗Z(n)修正电信号X(n),得到修正后的电信号Y(n),则有,Y(n)= X(n)+ Z(n),将修正后的电信号Y(n)传输至中央处理控制器。
具体地,可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一供电设备,供电设备为可监测阴茎血流量的物联网传感器装置提供电力支持。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制。尽管参照实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,都不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (7)
1.一种可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述可监测阴茎血流量的物联网传感器装置包括压力感测单元、信号调理单元、血流量测试单元、中央处理控制器、数据库以及无线传输单元;
其中,所述压力感测单元设置于待测阴茎外部,用于监测阴茎在形变时的压力信号,所述压力感测单元将检测到的压力信号传输至所述信号调理单元,所述信号调理单元对接收到的压力信号进行信号处理后传输至所述中央处理控制器;
所述血流量测试单元设置于待测阴茎内部,用于监测阴茎的血流量,所述血流量测试单元将检测到的血流量传输至所述中央处理控制器;
所述可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一信号同步单元,所述信号同步单元与所述压力感测单元连接,所述信号同步单元与所述血流量测试单元连接,所述信号同步单元为所述压力感测单元和所述血流量测试单元提供开始测试的触发信号以及采样周期;
所述中央处理控制器将接收到的所述压力信号和所述血流量传输至所述数据库,所述数据库将相同时间接收的所述压力信号和所述血流量对应存储为一组数据,当数据库接收到N组数据后,N为大于等于50的自然数,所述数据库绘制压力-血流量曲线特征图,所述数据库绘制完成所述压力-血流量曲线特征图后,向所述中央处理控制器发送指令,所述中央处理控制器接收到指令后控制所述血流量测试单元停止工作,此后,所述中央处理控制器仅能接收到所述压力信号,所述中央处理控制器将接收到的压力信号与所述压力-血流量曲线特征图进行比对以计算血流量,所述中央处理控制器将计算所得血流量通过所述无线传输单元传输至远程服务器或显示器。
2.根据权利要求1所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述压力感测单元包括套管(1)和压力传感器(2),所述压力传感器(2)设置在所述套管(1)内壁,所述压力传感器(2)与所述信号同步单元连接,所述压力传感器(2)与所述信号调理电路连接。
3.根据权利要求2所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述套管(1)的材料为弹性材料,在测试时,所述套管(1)套设在待测阴茎上,在测试前,待测阴茎处于非勃起状态,此时调整套管(1)与待测阴茎之间的位置,以使所述压力传感器(2)输出的压力信号为0。
4.根据权利要求1所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述血流量测试单元为网状本体(3),所述网状本体(3)设置在待测阴茎血管(6)内,在所述网状本体(3)的前端(4)位置处和后端(5)位置处均设置有测试极板(7);
其中,所述网状本体(3)的材料为金属材料,所述测试极板(7)用于监测血管(6)内的血流量;
所述血流量测试单元还包括一信号处理单元,所述信号处理单元与所述测试极板(7)连接,所述信号处理单元包括振荡电路和放大电路,所述振荡电路用于接收所述测试极板(7)的信号,并由所述放大电路输出至所述中央处理控制器进行运算以获取血管(6)内的血流量;
所述血流量测试单元还包括一电力提供单元,所述电力提供单元包括电能接收单元和感应单元,其中,感测单元通过所述测试极板(7)与外部无线充电装置产生电磁效应,所述外部无线充电装置对所述电能接收单元进行充电,所述电能接收单元将电量传输至所述测试极板(7)。
5.根据权利要求1所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述信号调理单元为一信号调理电路,所述信号调理电路包括第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、第一电阻、第二电阻、第一电感、第二电感以及集成运算放大器;
其中,所述压力感测单元的输出端与第一电容的一端连接,第一电容的另一端与集成运算放大器的同相输入端连接,第二电容的一端接地,第二电容的另一端与集成运算放大器的反相输入端连接,集成运算放大器的正电源端接+5V电源,集成运算放大器的负电源端接地,第三电容和第四电容并联后的一端接地,第三电容和第四电容并联后的另一端与集成运算放大器的正电源端连接,第一电阻与第一电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第一电阻与第一电感串联后的另一端接+5V电源,第二电阻与第二电感串联后的一端与集成运算放大器的输出端连接,第二电阻与第二电感串联后的另一端接+5V电源,第一电阻与第一电感串联后的支路与第二电阻与第二电感串联后的支路并联,第一电阻与第一电感串联后的支路与第五电容的一端连接,第二电阻与第二电感串联后的支路与第六电容的一端连接,第五电容和第六电容的另一端为输出端,第五电容和第六电容的另一端与所述中央处理控制器的输入端连接。
6.根据权利要求1所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述信号调理单元为一信号调理处理模块,所述信号调理处理模块对接收到的电信号X(n)进行信号处理,其中,n为任一采样周期内的采样点数量,步骤如下:
步骤一、计算所
述信号调理处理模块在接收信号时的损耗S(n):
步骤二、根据损耗S(n)定义远端损耗的权函数W(n)和M(n),其中,采样频率为fa≤f≤fb,则有,
其中,fnt=1.333 fa,fr=1.667 fb,A为自定义参数;
步骤四、根据总损耗Z(n)修正电信号X(n),得到修正后的电信号Y(n),则有,Y(n)= X(n)+ Z(n),将修正后的电信号Y(n)传输至所述中央处理控制器。
7.根据权利要求1所述的可监测阴茎血流量的物联网传感器装置,其特征在于,所述可监测阴茎血流量的物联网传感器装置还包括一供电设备,所述供电设备为所述可监测阴茎血流量的物联网传感器装置提供电力支持。
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2020
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