CN113532556A - 雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置 - Google Patents

雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置 Download PDF

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Abstract

一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其在壳体中设置一组光开关模块及一光遮断元件,光遮断元件设置于光发射元件及光接收元件的光路之间,当进气口进入的气流吹动光遮断元件并使其摆动后,会使原先可通过的光线被光遮断元件遮断,或解除遮断而使该光接收元件侦测到光线,而当该光接收元件侦测到光线改变时,会透过光开关模块的输出端发出一讯号,以启动或停止一雾化装置。因此可准确在病患呼吸时启动雾化装置,将雾化的药物剂量精准的被吸入到病患的肺部。

Description

雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置
技术领域
本发明有关一种气流侦测技术,特别是指一种雾化装置的呼吸空气流量风 量侦测装置。
背景技术
对于部分病患而言,因疾病而无法吞咽药物,或是有部分药物需以吸入的 方式吸到肺部才能达到疗效,因此,需要雾化装置将液态的药物雾化以供病患 吸入。如图1所示,病患须配戴面罩20,经由气管26吸入雾化装置24所提 供的药物,若病患本身正在使用呼吸机30供氧的情况下,亦可将雾化装置24 设在呼吸机30和面罩20之间,呼吸机30的氧气和雾化装置24的药物一并输 送到面罩20给病患吸入。
然而,雾化药物时,需考虑病患使用者的吸气和呼气大小之肺活量。所以 当病患在吸气,在一个固定范围的吸气流量时启动雾化药剂,可以让药剂顺利 和药剂量多的被吸入肺部且平均分布于肺部每个位置。如病患在大力吸气,也 就是吸入的空气流量风量很快速时,肺部很快就饱满空气,雾化的药剂无法被 吸入足够的量,会使雾化治疗效果变差。
因此,如何侦测流量风量使雾化装置的供药效率更好,避免药物浪费为一 项重要的课题。先前技术中系利用压力感测元件感测风压,再转换成流量风量 值,但压力感测元件成本高;或是使用风扇涡轮方式供药,但其结构复杂,损 坏时难以维修。
因此,本发明提出一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,以有效解 决上述问题。
发明内容
本发明的主要目的在提供一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其 利用光遮断元件阻隔光开关模块的光线,当病患呼吸时,产生的气流使光遮断 元件摆动而解除遮断光线时,送出的讯号可驱动一雾化装置启动,因此可顺利 让雾化药物被吸入到病患的肺部,避免药物浪费。
本发明的另一目的在提供一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其 在光遮断元件的遮挡片上设置一穿孔,穿孔让光发射元件的光线通过并抵达光 接收元件,而穿孔旁的遮挡边则可遮断光线,借此侦测是否有足够的气流通过, 并启动雾化装置。
为达上述目的,本发明提供一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置, 包括:至少一壳体,其两端分别设有一进气口及一出气口;至少一组光开关模 块,其设于该壳体中,并包括一光发射元件、一光接收元件及一输出端,该光 发射元件朝该光接收元件发射光线,该光接收元件侦测光线变化;以及一光遮 断元件,其设于该壳体内,从该进气口进入的气流吹动该光遮断元件摆动,其 摆动方向与该光发射元件所发出的光线的方向垂直,使该光遮断元件遮断光 线,或解除遮断而使该光接收元件侦测到光线,当该光接收元件侦测到光线改 变时,透过该输出端发出一讯号,以启动或停止一雾化装置。
依据本发明的实施例,该壳体还包括一第一壳体及一第二壳体,该第二壳 体嵌入该第一壳体中,于该第二壳体的末端设有该进气口,而该出气口设于该 第一壳体上、相对于该进气口的另一端,气流从该进气口进入该第二壳体,穿 过该第二壳体及该第一壳体后从该出气口流出。
承上,该第二壳体上设有一通气孔,使从该进气口进入的气流通过该通气 孔吹动该光遮断元件。
依据本发明的实施例,该光遮断元件上设有一第一穿孔。
依据本发明的实施例,该光遮断元件的底端向摆动方向凸设有一遮挡片, 该遮挡片上设有一第二穿孔以使该光线穿透。
依据本发明的实施例,该光遮断元件为一弹性挡片。
依据本发明的实施例,该光发射元件、该光接收元件及该输出端系设于一 底板上,该底板设于一底座上。
依据本发明的实施例,该壳体的该进气口连接一面罩,以接受一使用者呼 吸所吹出的气流。
附图说明
图1为现有技术中使用者透过雾化装置吸药的示意图。
图2为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置的立体图。
图3为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置的分解图。
图4为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置在做动时的一个侧 面剖视图。
图5为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置在做动时的另一个 侧面剖视图。
图6为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置在做动时的又一个 侧面剖视图。
图7为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置应用在一便携式雾 化装置的实施例示意图。
图8为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置独立应用在呼吸机 的实施例示意图。
图9为本发明雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置未连接呼吸机的实 施例示意图。
图10为本发明中光遮断元件的一实施例示意图。
图11为光遮断元件摆动不同角度时遮断光线与否的一个示意图。
图12为光遮断元件摆动不同角度时遮断光线与否的另一个示意图。
图13为光遮断元件摆动不同角度时遮断光线与否的又一个示意图。
附图标记说明:10-呼吸空气流量风量侦测装置;12-第一壳体;122-出气 口;13-第二壳体;132-通气孔;134-凸部;136-进气口;138-锁孔;14-光开关 模块;142-底板;144-光发射元件;145-光源;146-光接收元件;148-输出端; 16-光遮断元件;162-第一穿孔;164-遮挡片;165-第二穿孔;166-遮挡边;168- 固定孔;18-底座;19-控制元件;20-面罩;22-便携式雾化装置;24-雾化装置; 26-气管;30-呼吸机。
具体实施方式
本发明提供一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,利用呼吸时的气 流使光开关模块的侦测结果产生变化,以送出讯号触发一雾化装置开始供药。
请同时参考图2及图3,其分别为本发明雾化装置呼吸空气流量风量侦测 装置10的立体图及分解图,包括至少一壳体、至少一光开关模块14及一光遮 断元件16,其中,壳体的两端分别设有一进气口及一出气口,在此实施例中, 壳体包括第一壳体12及第二壳体13,第二壳体13嵌入第一壳体12中,并透 过一锁固元件(图中未示)穿过锁孔138与第一壳体12固定,进气口136设于 第二壳体13的末端,而出气口122设于第一壳体12上、相对于进气口136 的另一端,此外,第二壳体13上还设有一通气孔132,可使从进气口136进 入的气流通过通气孔132流向出气口122。光开关模块14设于第一壳体12中, 包括一光发射元件144、一光接收元件146及一输出端148,且光发射元件144、 光接收元件146及输出端148皆设于一底板142上,底板142设于一底座18 上,光发射元件144上设有一光源145,可朝光接收元件146发射光线,而光 接收元件146可侦测光线变化,例如原先没有接收到光线,而现在侦测到光线, 或是原先持续侦测到光线,而突然侦测不到等变化;光遮断元件16为一弹性 挡片,其设于第一壳体12内,顶端固定于第二壳体13前侧的一凸部134上, 当有气流从进气口136进入时,会吹动光遮断元件16摆动,其摆动方向与光 发射元件144所发出的光线的方向垂直。光遮断元件16上设有一第一穿孔 162,其可减轻光遮断元件16的重量,并使其更柔软而可被风吹动,此外,光 遮断元件16的底端沿着摆动方向凸设有一遮挡片164,遮挡片164为硅胶、 塑胶或金属材质,遮挡片164上设有一第二穿孔165及其两侧的遮挡边166,此第二穿孔165用以让光线穿透,因此第二穿孔165及遮挡边166相当于改变 光接收元件146的侦测结果、触发雾化装置的开关。
光遮断元件16随着气流摆动,当风速风量大时,摆动的弧度距离大,而 风速风量小时,摆动的弧度距离小,第二穿孔165的大小为光发射元件144 所发出的光线可穿透及光接收元件146可接收光线的范围,由于不同病患的肺 活量不同,呼出气流的风量风速亦不同,因此第二穿孔165的长度设定可依据 不同病患的肺活量进行调整。
请参考图4,其为本发明的侧面剖示图,此实施例为光开关模块常关的示 意图,由图中可看遮挡片164的遮挡边166恰好遮断了光源145的光路,使光 接收元件146无法接收到光源145所发出的光线,而通气孔132正对着遮挡片164。接着请同时参考图5及图6,其为光遮断元件14被气流吹动而摆动的示 意图,在图5中,当气流从通气孔132进入并吹动光遮断元件16摆动时,第 二穿孔164会移动到可让光源145的光线穿透的弧度,由于光接收元件146 突然侦测光线,因此会送出讯号以触发雾化装置给药;若气流持续进入并使光 遮断元件16继续向前移动时,换成遮挡片164的另一遮挡边挡住光源145, 光接收元件146侦测到变化,因此会送出讯号以停止雾化装置。
借此,便可精准地掌握病患的呼吸频率,当侦测到病患呼气时立刻开起雾 化装置,让病患吸气时正好可以吸入雾化的药剂,避免长时间持续给药但病患 却没吸到而造成浪费,亦可避免病患的呼吸频率与雾化装置的给药频率不同而 影响治疗效果。
图7为本发明第一实施例的示意图,此实施例将呼吸空气流量风量侦测装 置与便携式雾化装置22结合在一起。雾化装置24设置于便携式雾化装置22 上,使用者配戴呼吸用的面罩20,当呼气时,呼出的气流吹动光遮断元件16 摆动,当光开关模块12侦测到光线变化时,送出讯号到雾化装置24,以启动 雾化装置24给药,使用者吸气时便可吸入药剂。
图8为本发明第二实施例的示意图,与现有技术图1相较之下,本发明将 呼吸空气流量风量侦测装置10放置在呼吸机30和雾化装置24之间,呼吸机 30持续供应氧气,因此呼吸空气流量风量侦测装置10中的光遮断元件是持续 在向上摆荡的状态,而当使用者配戴面罩20并呼气时,气流经由管道到达呼 吸空气流量风量侦测装置10,与氧气相反方向的气流会使光遮断元件下降, 并使光接收元件的光线侦测结果产生变化,例如突然透光或突然光线被遮断, 并送出一讯号;在此实施例中还包括一控制元件19,其与光开关模块的输出端和雾化装置24电性连接,控制元件19接收到光开关模块送出的讯号后,会 触发雾化装置24启动或关闭。此控制元件19亦可与雾化装置24整合在一起。
请参考图9,其为本发明第三实施例的示意图,面罩20与雾化装置24结 合,呼吸空气流量风量侦测装置10利用一管道(图中未示)连接至雾化装置24 下方的接口,控制元件19独立设置并分别与呼吸空气流量风量侦测装置10 和雾化装置24电性连接,例如可利用USB或其他讯号线连接。当使用者配戴 面罩20并呼气时,气流经由管道到达呼吸空气流量风量侦测装置10,气流会 使光遮断元件摆动,并使光接收元件的光线侦测结果产生变化,例如突然透光 或突然光线被遮断,此时呼吸空气流量风量侦测装置10会送出一讯号给控制 元件19,以控制雾化装置24启动或关闭。
在上述实施例中,光遮断元件下方的遮挡片皆为长方形,但其并非是限制 形状,亦可有其他形状的遮挡片,如图10,其为本发明中光遮断元件的一实 施例示意图,图11至图13为光遮断元件摆动不同角度时遮断光线与否的示意 图。此实施例的遮挡片164为I字型,因此有除了第二穿孔165之外还有另一 缺口可透光,而遮挡边166则仅有一边。图11至图13为光开关模块常开示意 图,当无气流时,光源145可从遮挡片164的右侧缺口通过,保持光开关是开 启的状态,当气流进入后,如图12所示,光遮断元件16摆动而使遮挡边166遮住光源145,当气流继续进入的下一刻,如图13所示,光遮断元件16的摆 动幅度更大,使第二穿孔165正好移动到光源145前方,让光线可以通过。
综上所述,本发明所提供的一种雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置利 用光遮断元件阻隔光开关模块的光线,此为光开关模块在常关状态,当病患呼 吸时,呼气所产生的气流使光遮断元件摆动而解除遮断光线,光开关模块会送 出一讯号以驱动雾化装置启动;或是当光开关模块在常开状态时,光遮断元件 未遮断光开关模块的光线,当病患呼吸时,呼气所产生的气流使光遮断元件摆 动,使光线被遮断,光开关模块会送出一讯号以驱动雾化装置启动,因此,本 发明可顺利掌握病患呼吸的频率,让雾化药剂精准地被吸入到病患的肺部,避 免药物浪费。
以上所描述的实施例,仅为本发明的较佳实施例,并非用来限定本发明实 施的范围。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。

Claims (9)

1.一种雾化装置之呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,包括:
至少一壳体,其两端分别设有一进气口及一出气口;
至少一组光开关模块,其设于该壳体中,并包括一光发射元件、一光接收元件及一输出端,该光发射元件朝该光接收元件发射光线,该光接收元件侦测光线变化;以及
一光遮断元件,其设于该壳体内,从该进气口进入的气流吹动该光遮断元件摆动,其摆动方向与该光发射元件所发出的光线的方向垂直,使该光遮断元件遮断光线,或解除遮断而使该光接收元件侦测到光线,
当该光接收元件侦测到光线改变时,透过该输出端发出一讯号,以启动或停止一雾化装置。
2.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该壳体还包括一第一壳体及一第二壳体,该第二壳体嵌入该第一壳体中,于该第二壳体的末端设有该进气口,而该出气口设于该第一壳体上、相对于该进气口的另一端,气流从该进气口进入该第二壳体,穿过该第二壳体及该第一壳体后从该出气口流出。
3.如权利要求2所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该第二壳体上还设有一通气孔,使从该进气口进入的风通过该通气孔吹动该光遮断元件。
4.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该光遮断元件上设有一第一穿孔。
5.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该光遮断元件的底端向摆动方向凸设有一遮挡片,该遮挡片上设有一第二穿孔以使该光线穿透。
6.如权利要求5所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该遮挡片为硅胶、塑胶或金属材质。
7.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该光遮断元件为一弹性挡片。
8.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该光发射元件、该光接收元件及该输出端设于一底板上,该底板设于一底座上。
9.如权利要求1所述的雾化装置的呼吸空气流量风量侦测装置,其特征在于,该壳体的该进气口连接一面罩,以接受一使用者呼吸所吹出的气流。
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