CN117083011A - 颈带型医疗用头灯系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及颈带型医疗用头灯系统,本发明的目的在于,使用人员可以迅速且简单地佩戴头灯来使用,使用人员无需用手触摸照明单元来使其工作,解除因各种细菌而导致的污染及交叉污染的忧虑。为此,本发明的特征在于,包括:照明单元(200)及放大镜(4),设置在眼镜(3)或耳机;控制单元(100),用于控制上述照明单元(200);以及电池及电缆(5),用于向上述照明单元(200)供电,上述颈带型医疗用头灯系统的特征在于,控制上述照明单元(200)的控制单元(100)以颈带(Neckband)型构成并安装在使用人员颈部周围,还包括踏板型无线控制单元(300),供使用人员用脚开闭上述照明单元(200)。

Description

颈带型医疗用头灯系统
技术领域
本发明涉及在医院的外科、牙科、耳鼻喉科等中对客户进行诊疗或手术时所使用的医疗用头灯系统,更详细地,涉及如下颈带型医疗用头灯系统,用脚开闭头灯,而并非用手开闭,且在不使用手的情况下可通过客户的移动调节头灯的亮度,由此可提高使用便利性,同时可防止细菌或病毒的交叉感染。
背景技术
在医院中用于客户的诊疗及手术的医疗用头灯(Headlight)通常包括附着在眼镜或耳机上的放大镜、释放光的头灯以及用于调节头灯的控制器。
上述头灯由具有高照度的发光二极管(LED)构成,上述控制器调节头灯的开闭及亮度。
这种医疗用头灯可分为大容量电池与头灯通过电缆连接并将大容量电池佩戴在腰部的有线大容量数据方式和将电池及控制器小型化并一体化在眼镜的无线少容量电池方式。
图1示出有线大容量数据方式的头灯的一例,在具备放大镜4的眼镜3安装照明单元1,在上述照明单元1的前部面设置用于将从照明单元1释放的光聚集在规定区域的光学单元2。
而且,上述照明单元1通过托架6安装在眼镜3。
并且,上述照明单元1通过电缆5与控制单元7连接,在上述控制单元7设置操作开关71、大容量电池72及控制用印刷电路板(PCB)7。
由此,医疗人员在将上述控制单元7佩戴在腰部的状态下,可通过上述照明单元1及放大镜4来以更亮的方式放大呈现出治疗部位。
上述有线高容量电池方式具有可以长时间使用电池的优点。
而且,在有线高容量电池方式中,佩戴在腰部的控制单元7与照明单元1通过电缆5连接。
由此,具有如下缺点,为了将电缆5固定在手术服而需要额外的夹子(未图示)以及用于将电缆5固定在眼镜3腿部的带,且头灯的佩戴及去除需要相当多的时间。
并且,具有如下缺点,在头灯的使用过程中,频繁触摸照明单元的操作按钮,因此,存在因手术室及诊疗室内的细菌或病毒所导致的感染的忧虑,这种细菌或病毒向第三患者及场所转移并发生交叉污染。
另一方面,如图2所示,在无线少容量电池方式中,在眼镜3以一体的方式构成少容量电池8、控制用印刷电路板及照明单元1。
上述无线少容量电池方式具有如下问题,无需额外的电缆,因此,头灯的安装变得简单。
但是,具有如下缺点,电池安装在眼镜,因此,因电池的重量而增加使用人员的疲劳感,电池的容量存在限制,从而只能使用2小时-3小时。
并且,具有如下问题,为了照明单元的开闭操作而频繁触摸操作按钮,因此,因细菌而导致的污染及在手术室及诊疗室中的交叉污染发生可能性高。
发明内容
技术问题
本发明用于解决上述现有技术的问题,本发明的目的在于,使用人员可以迅速、简单地佩戴头灯来使用,且可以长时间使用头灯。
本发明的再一目的在于,使用人员无需用手触摸照明单元来使其进行工作,从而解除因各种细菌所导致的污染及交叉污染的忧虑。
本发明的另一目的在于,即使使用人员不用手触摸控制单元也可以简单调节头灯的亮度。
本发明的还有一目的在于,可以向使用人员提供与颈部疲劳度有关的各种信息。
技术方案
为了实现上述目的,本发明包括:照明单元及放大镜,设置在眼镜或耳机;控制单元,用于控制上述照明单元;以及电池及电缆,用于向上述照明单元供电,上述颈带型医疗用头灯系统的特征在于,控制上述照明单元的控制单元以颈带型构成并安装在使用人员颈部周围,还包括踏板型无线控制单元,供使用人员用脚开闭上述照明单元。
并且,本发明的特征在于,上述颈带型控制单元包括设置在一侧的主印刷电路板和设置在另一侧的辅助印刷电路板。
并且,本发明的特征在于,上述控制单元的主印刷电路板包括:射频(RF)天线,用于与踏板型无线控制单元及智能手机进行无线通信;以及蜂鸣器,针对使用人员的错误姿势发出警告音。
并且,本发明的特征在于,在上述控制单元的一侧设置用于组装电缆的一端的插座型磁铁连接器。
并且,本发明的特征在于,上述电池分别设置在上述颈带型控制单元的两端,通过卡扣型锁定部以推动式安装在控制单元或从其拆除。
并且,本发明的特征在于,在上述电缆的一端设置用于与控制单元的插座型磁铁连接器组装的塞型磁铁连接器,在上述电缆的另一端组装用于与照明单元的连接器结合的塞型连接器。
并且,本发明的特征在于,上述控制单元包括2个低损耗二极管,从2个电池中优先选择高电压的电池来使用。
并且,本发明的特征在于,上述照明单元包括9轴传感器,从而识别使用人员的移动并基于此控制照明单元。
并且,本发明的特征在于,上述9轴传感器包括3个加速度传感器和3轴陀螺仪传感器。
并且,本发明的特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动2次头部时,将会打开或关闭照明单元。
并且,本发明的特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向右侧移动头部后再次回到中心时,照明单元的亮度将提升一个等级。
并且,本发明的特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向左侧移动头部后再次回到中心时,照明单元的亮度将降低一个等级。
并且,本发明的特征在于,当使用人员的颈部向下过度弯曲规定角度以上且继续维持这种姿势时,通过控制单元的蜂鸣器发出警告。
并且,本发明的特征在于,上述照明单元通过控制单元的脉宽调制(PWM)控制来调节开闭或亮度。
并且,本发明的特征在于,上述头灯系统与智能手机的应用连接来存储使用人员的颈部角度,并按日期、时间分析颈部疲劳度。
并且,本发明的特征在于,可在智能手机的应用中改变控制单元的设定。
并且,本发明的特征在于,上述踏板型无线控制单元包括:射频天线,用于与控制单元进行无线通信;拨码开关,用于在踏板设定唯一编号;铰链,用于使顶盖旋转规定角度;弹簧,用于支撑上述顶盖;以及电池,用于向踏板型无线控制单元供电。
并且,本发明的特征在于,通过上述踏板型无线控制单元的拨码开关和控制单元的拨码开关的唯一值设定来防止头灯系统的错误工作。
发明的效果
根据本发明,本发明具有如下效果,将控制单元构成为挂在颈部周围的颈带型,由此使用人员可以简单且迅速地使用。
并且,连接照明单元与控制单元的电缆的长度变短,因此,当佩戴头灯时,无需单独具备夹子或带。
由此,本发明具有如下效果,可缩短因佩戴及去除头灯而产生的时间。
并且,本发明具有如下效果,用脚踩下踏板来开闭照明单元,因此可提高使用的便利性。
并且,本发明具有如下效果,在照明单元适用9轴传感器,在使用过程中通过客户的移动动作来调节头灯的亮度,因此,无需用手操作按钮。
并且,本发明具有如下效果,在不使用手的情况下也可以操作控制单元,因此,可防止在手术室或诊疗室中因细菌而导致的污染及交叉污染。
并且,本发明具有如下效果,电池设置在控制单元的两侧,因此可减少因电池的重量所导致的使用人员的疲劳感,并可增加头灯的使用时间。
并且,本发明具有如下效果,在电池电源的输入端设置低损耗二极管,由此可防止因使用两个电池而导致的逆电流的流动,可以优先使用电源高的电池。
并且,本发明具有如下效果,即使拆除2个电池中的一个,也可以继续使用头灯。
并且,本发明具有如下效果,各部件被模块化,从而仅可以更换对应部件来使用,因此未出变得简单。
并且,本发明具有如下效果,通过热缓冲印刷电路板,防止从发光二极管印刷电路板(LED PCB)产生的高温的热量直接传递到照明单元印刷电路板。
并且,本发明具有如下效果,当各印刷电路板的电信号传递时,使用电接触方式的连接器,由此可以在使用高电力的照明单元中的热传递最小化。
并且,本发明具有如下效果,可通过控制单元的脉宽调制控制调节照明单元的亮度,由此,在无需单独的旋转式可变电阻的情况下以多种方式体现亮度的强度。
并且,本发明具有如下效果,当使用人员的颈部角度过度时,对其进行警告,由此引导使用人员以稳定的姿势进行诊疗。
并且,本发明具有如下效果,可将头灯连接到智能手机来使用,由此可提高与使用人员颈部疲劳度有关的各种信息。
附图说明
图1示出现有技术的有线大容量电池方式的头灯。
图2示出现有技术的无线小容量电池方式的头灯。
图3为本发明的头灯系统的框图。
图4为本发明的控制单元的立体图。
图5为本发明的控制单元的内部立体图。
图6为本发明的控制单元的背面立体图。
图7为示出本发明的头灯的佩戴状态的图。
图8为示出本发明的控制单元的电池拆装结构的图。
图9为本发明的照明单元的立体图。
图10为本发明的照明单元的分解立体图。
图11为本发明的照明单元的剖视图。
图12为本发明的踏板型无线控制单元的立体图。
图13为本发明的踏板型无线控制单元的后视图。
图14为本发明的踏板型无线控制单元的剖视图。
图15为本发明的控制单元的电池控制电路图。
图16为用于说明在本发明的头灯系统中基于使用人员的移动的照明单元的控制方式的图。
图17为示出在本发明的头灯系统中的智能手机的应用的图。
图18为用于说明对本发明的照明单元的控制单元的脉宽调制控制方式的图。
具体实施方式
以下,参照图3至图17,详细说明本发明的优选实施例。
如图3所示,本发明的医疗用头灯系统包括颈带型头灯控制单元100、照明单元200、踏板型无线控制单元300。
首先,说明本发明的头灯控制单元100。
如图4至图7所示,本发明的颈带型头灯控制单元100(以下,简称为“控制单元”)包括:主印刷电路板单元110,设置在一侧;辅助印刷电路板单元130,设置在另一侧;电缆线140,用于电连接及信号连接上述主印刷电路板单元110与辅助印刷电路板单元130;顶盖151,用于在结构上固定上述部件;底盖150;弹性连接体152;以及紧固用螺栓153。
在本发明中,上述控制单元100以颈带(Neckband)形态构成。
由此,只要将控制单元100佩戴在颈部周围即可,因此,头灯的佩戴极为简单。
上述主印刷电路板单元110包括:微控制单元112(MCU),控制装置的整体工作;发光二极管111,显示电池122、135的剩余量和设备状态;锁定开关113(Lock Switch),在使用过程中防止不必要的按钮按压;上下(Up/Down)开关114,调节照明单元200的高亮度发光二极管211的亮度;拨码开关115(DIP Switch),在从多个踏板发出的信号中可以设定需要接收的踏板的唯一编号;功率按钮116(Power Button),用于开闭控制单元100的整体电源;蜂鸣器117(Buzzer),告知设备的工作情况;闪存118(Flash Memory),按日期、时间记录照明单元200的9轴传感器223的值;连接器119(Connector),用于与照明单元200信号连接;射频天线120,接收从踏板型无线控制单元300发送的无线信号并与智能手机进行无线通信;接触型连接器121,接收电池电源;以及电池122、135,用于供给电源。
如图8所示,上述电池122、135安装在控制单元100的两端部,通过卡扣型锁定部140拆装。
上述电池122、135的下端安装在电池架122-1,以便可以通过上述卡扣型锁定部140固定。
并且,在上述电池架122-1的一侧设置突起122-1,从而可以坚固地固定在上述卡扣型锁定部140。
上述卡扣型锁定部140以推动锁定(Push Lock)、推动解锁(Push Release)方式构成,为此,在内部设置压簧141,在电池的上端形成用于锁定解除的多余空间。
而且,优选地,设置在主印刷电路板110的发光二极管111通过颜色表示电池的剩余量。例如,根据电池的剩余量,能够以蓝色、紫色、黄色等3等级表示。
上述蜂鸣器117通过多种语音向用户告知基于开关或按钮的按压的设定完成状态。
上述辅助印刷电路板130设置在上述主印刷电路板110的相反侧,其包括:发光二极管131,表示与智能手机的连接状态;纠正按钮132,用于设定9轴传感器的基点基准;设定开关133,用于设定特定功能的开闭;接触型连接器134,接收电池电源;以及电池135,用于供给电源。
并且,如图6所示,在控制单元100的背面设置拨码开关115,在多个踏板中设定需要接收的踏板的唯一编码。
当适用多个踏板型无线控制单元300时,上述拨码开关(DIP Switch)用于防止错误工作。
例如,将多个踏板单元300的拨码开关314的编号设定为0001、0011、0111、1111等,当将控制单元100的拨码开关115的编号设定为0001时,控制单元100仅对被设定为0001号的踏板单元300作出反应且无视其他踏板开关的信号。
通过上述编号设定,一个控制单元100可将多个踏板单元300分散来多个场所来使用。
并且,当在相同空间使用两个以上的控制单元100和踏板型无线控制单元300时,可以防止错误工作。
接着,参照图7、图9至图11,说明本发明的照明单元200。
本发明的照明单元200设置在眼镜3,通过电缆5与上述控制单元100相连接,发出高亮度的光并识别使用人员的姿态(Gesture)。
上述照明单元200包括:光学单元2;照明单元印刷电路板220,控制高亮度发光二极管211,利用9轴传感器来识别使用人员的姿态;发光二极管印刷电路板210,包括发出高亮度的光的发光二极管211;热缓冲印刷电路板230,防止从印刷电路板的后面产生的高温的热量直接传递到照明单元印刷电路板220,仅传递电信号;以及器具盖模块213、214、231、225、226。
并且,上述照明单元200包括:插座型连接器221,用于接收控制单元100的控制信号接收及电源;发光二极管驱动器224,调节高亮度发光二极管211的亮度并恒定维持;9轴传感器223,测定使用人员的颈部角度和旋转程度、移动瞬间变动量来执行使用人员的姿态识别功能;以及接触型连接器222,用于向热缓冲印刷电路板230传递电信号。
其中,优选地,上述9轴传感器包括3个加速度传感器和3个陀螺仪传感器(GyroSensor)。
上述热缓冲印刷电路板230位于发光二极管印刷电路板210与照明单元印刷电路板220的中间,从发光二极管印刷电路板210产生的高温的热量不会直接向照明控制单元印刷电路板220传递,而是仅传递电信号。
上述发光二极管211使用1W消耗电力以上的高电力高亮度发光二极管,在背面设置用于与热缓冲印刷电路板230连接的接触型连接器212。
并且,如图9所示,上述照明单元200通过电缆5与控制单元100相连接。
如图10所示,上述电缆5包括:塞型连接器119-1,与主印刷电路板的连接器119紧固;以及塞型连接器221-1,与照明单元印刷电路板的连接器221紧固。
上述电缆5在使用过程中有可能发生短路等问题,通过上述连接器可以轻松更换损伤的电缆。
并且,优选地,上述连接器为磁铁式,以便可以轻松拆装连接器。
并且,在本发明中,各部件可以被模块化,因此,当在各模块发生不良时,仅可以更换对应部件来使用。
并且,各印刷电路板的电、信号传递通过点接触方式的连接器212、222实现,因此可以将热传递最小化。
接着,说明本发明的踏板型无线控制单元300。
如图3、图12至图14所示,本发明的踏板型无线控制单元300包括:射频天线311,以无线方式向控制单元100传递使用人员的按压信息;开关312,用于识别踏板的上侧盖318的按压信息;微控制单元313,掌握上侧盖318的按压信息并识别踏板的位移信息来控制踏板印刷电路板310;拨码开关314,以可以相互区分多个踏板型无线控制单元的方式设定唯一值;发光二极管316,向用户显示上侧盖的按压及射频发信状态;电池317,向踏板印刷电路板310供电;以及连接器315,将电池317的电源连接到踏板印刷电路板310。
上述踏板型无线控制单元300被放在地上使用,当用户用脚按压上端盖318时,开关312将会通电,微控制单元313通过射频天线311向控制单元100发送按压状态。
在此情况下,一同发送开关的按压信息和拨码开关314的设定值。由此,控制单元100仅在具有与踏板型无线控制单元300相同的设定值的情况下进行工作。
与使用人员的脚相接触的上端盖318和固定踏板印刷电路板的下端盖319由铝等金属材质构成,因此,射频天线311的传播有可能受到阻碍。
由此,优选地,射频天线311由单独的印刷电路板构成并位于踏板型无线控制单元300的上端,适用可以实现电波通信的塑料盖320。
并且,本发明将向用户告知踏板的按压状态的发光二极管316和射频天线311由单独的印刷电路板构成,并将其安装在没有金属材质的踏板的上端角落部位。
而且,为了迅速复原踏板单元的上端盖的按压状态,在内部设置压缩弹簧322,为了上端盖的旋转而在一侧设置铰链部件323。并且,在上述踏板单元的底部设置防滑板326。
并且,如图13所示,在踏板的背面设置用于设定唯一设定值的拨码开关314。通过上述拨码开关314,使用人员可以赋予多种设定值。
而且,如图15所示,本发明在控制单元100的主印刷电路板110的电池电源输入(INPUT)部位设置低损耗二极管123、136,以防止基于两个电池使用的逆电流的流动。
上述低损耗二极管为使电流仅向规定方向流动的电器件,通过上述低损耗二极管优选使用电压高的电池的电源。
并且,即使去除一侧的电池,也可以通过另一侧的电池持续供给电源。
并且,如图18所示,本发明通过电缆5信号连接控制单元的微控制单元112与照明单元的发光二极管驱动器224,微控制单元112可通过脉宽调制(PWM,Pulse WidthModulation)方式的信号调制来控制发光二极管驱动器224。
即,根据脉宽调制的振幅周期(Duty Cycle)调节发光二极管驱动器224向发光二极管211施加的电流量,由此可以调节亮度。
通过上述控制方法,在无需单独的旋转(Rotary)式可变电阻的情况下以多种方式实现高亮度发光二极管211的亮度强度。
以下,说明本发明的头灯系统的使用过程。
如图7所示,头灯使用人员在眼睛佩戴具有照明单元200和放大镜4的眼镜并将控制单元100佩戴在颈部。
其中,上述控制单元100和照明单元200通过有线电缆5相互连接。而且,踏板型无线控制单元300位于地面。
当使用人员按压功率按钮116规定时间时,向整体系统施加电源,控制单元100的微控制单元112控制照明单元200的发光二极管驱动器224,由此向高亮度发光二极管211施加电源并释放光。
接着,当上下移动上下开关时,微控制单元调制脉宽调制信号并向发光二极管驱动器224发送,发光二极管驱动器对其进行识别并调节发光二极管的亮度。
在此情况下,优选地,利用锁定开关113来对各种开关或按钮进行锁定设定,以在手术或诊疗过程中防止光被意外关闭。
上述照明单元的安装位置及方向性对每个用户来说都不同。由此,照明单元印刷电路板的9轴传感器的基点也会改变。
因此,使用人员在将照明单元安装在眼镜之后,需要以本人的安装状态为基准来重新设定9轴传感器的基点。
为此,使用人员将纠正按钮132按压规定时间来使得微控制单元112执行这种一系列作业。
并且,使用人员可通过设定开关133激活或停止9轴传感器的姿态识别、颈部角度存储、智能手机连接(配对)等作业执行。
当上述设定开关133激活时,将会开始9轴传感器223的姿态功能。
上述9轴传感器223测定使用人员的颈部角度、颈部旋转、瞬间移动速度等来向微控制单元112传递。
而且,微控制单元112基于这种移动来调节或开闭照明单元的亮度。
以下,参照图16,说明基于使用人员的姿态的照明单元的开闭及亮度调节过程。
首先,当使用人员在佩戴头灯的状态下在2~3秒钟以内上下移动2次头部时,照明单元将会交替开闭。
其中,在使用人员移动头部的时间经过规定时间或并非为准确的上下移动的情况下,不会对其进行识别。
而且,当使用人员进行如下姿态,即,在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向右侧移动头部后再次回到中心时,照明单元200的亮度将提升一个等级。
并且,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向左侧移动头部后再次回到中心时,照明单元200的亮度将降低一个等级。
并且,微控制单元按日期、时间来将加速度传感器的颈部角度信息存储在闪存118,当需要时,通过智能手机应用(APP)1001的呼叫传输对应信息。
在智能手机应用中,以这种使用人员的颈部角度信息为基准,统计缝隙因长时间分析弯曲颈部所导致的进步的疲劳度并提供给使用人员,提供适当运动疗法等多种信息。
即,如图17所示,在智能手机应用中,在新开始的作业中可以实时告知使用人员的颈部角度及危险颈部角度或警告颈部角度区间的使用时间,可向使用人员提供日、周、年的统计信息。
另一方面,在智能手机应用1001中设定危险颈部角度区间设定、是否发出警告、亮度等级等并可将其适用于通过射频连接的控制单元100。
根据本发明,控制单元构成为颈带型,因此,头灯的佩戴及使用极为简单。
尤其,连接控制单元与照明单元的电缆的长度变短,因此,可以采用有线电池方式并将因电缆而导致的不便最小化。
并且,在不使用手的情况下,可用脚开闭照明单元,可通过9轴传感器,仅通过客户的移动调节照明单元的亮度。
由此,当使用人员进行手术或诊疗时,无需用手操作头灯,因此,可以解除各种细菌的污染及交叉感染的忧虑。
并且,可使用2个电池来延长使用时间,具备低损耗二极管,从而可以优先使用高功率电池。
并且,可通过适用拨码开关来防止控制单元和踏板型无线控制单元的错误工作。
并且,可通过磁铁连接器来将电缆简单组装在控制单元和照明单元,可以将各部件模块化,由此部件的更换及未出变得简单。
并且,将头灯连接到智能手机,由此可以提供与使用人员的颈部移动有关的各种信息。
以上,例示性说明了本发明的优选实施例,本发明的范围并不局限于上述特定实施例。只要是本发明所属技术领域的普通技术人员,就可以在不超出本发明的技术思想的范围内进行多种修改及变更。

Claims (18)

1.一种颈带型医疗用头灯系统,包括:
照明单元(200)及放大镜(4),设置在眼镜(3)或耳机;
控制单元(100),用于控制上述照明单元(200);以及
电池及电缆(5),用于向上述照明单元(200)供电,
上述颈带型医疗用头灯系统的特征在于,
控制上述照明单元(200)的控制单元(100)以颈带型构成并安装在使用人员颈部周围,
还包括踏板型无线控制单元(300),供使用人员用脚开闭上述照明单元(200)。
2.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述颈带型控制单元(100)包括设置在一侧的主印刷电路板(110)和设置在另一侧的辅助印刷电路板(130)。
3.根据权利要求2所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述控制单元(100)的主印刷电路板(110)包括:
射频天线(119),用于与踏板型无线控制单元(300)及智能手机进行无线通信;以及
蜂鸣器(117),针对使用人员的错误姿势发出警告音。
4.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,在上述控制单元(100)的一侧设置用于组装电缆(5)的一端的插座型磁铁连接器(119)。
5.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,
上述电池分别设置在上述颈带型控制单元(100)的两端,
通过卡扣型锁定部(140)以推动式安装在控制单元(100)或从其拆除。
6.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,
在上述电缆(5)的一端设置用于与控制单元(100)的插座型磁铁连接器(119)组装的塞型磁铁连接器(119-1),
在上述电缆(5)的另一端组装用于与照明单元(200)的连接器结合的塞型连接器(221-1)。
7.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述控制单元(100)包括2个低损耗二极管(123),从2个电池中优先选择高电压的电池来使用。
8.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述照明单元(200)包括9轴传感器(223),从而识别使用人员的移动并基于此控制照明单元(200)。
9.根据权利要求8所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述9轴传感器(223)包括3个加速度传感器和3轴陀螺仪传感器。
10.根据权利要求9所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动2次头部时,将会打开或关闭照明单元(200)。
11.根据权利要求9所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向右侧移动头部后再次回到中心时,照明单元(200)的亮度将提升一个等级。
12.根据权利要求9所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,当使用人员在2~3秒钟以内上下移动1次头部并向左侧移动头部后再次回到中心时,照明单元(200)的亮度将降低一个等级。
13.根据权利要求9所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,当使用人员的颈部向下过度弯曲规定角度以上且继续维持这种姿势时,通过控制单元(100)的蜂鸣器(117)发出警告。
14.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述照明单元(200)通过控制单元(100)的脉宽调制控制来调节开闭或亮度。
15.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述头灯系统与智能手机的应用连接来存储使用人员的颈部角度,并按日期、时间分析颈部疲劳度。
16.根据权利要求15所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,能够在智能手机的应用中改变控制单元(100)的设定。
17.根据权利要求1所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,上述踏板型无线控制单元(300)包括:
射频天线(321),用于与控制单元(100)进行无线通信;
拨码开关(314),用于在踏板设定唯一编号;
铰链(323),用于使顶盖(318)旋转规定角度;
弹簧(322),用于支撑上述顶盖(318);以及
电池(317),用于向踏板型无线控制单元(300)供电。
18.根据权利要求17所述的颈带型医疗用头灯系统,其特征在于,通过上述踏板型无线控制单元(300)的拨码开关(314)和控制单元(100)的拨码开关(115)的唯一值设定来防止头灯系统的错误工作。
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