CN201052143Y - 一种穴位探测装置 - Google Patents

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本实用新型涉及中国传统医学领域,具体的讲是一种穴位探测装置及控制探头压力的方法。本实用新型装置包括,一个壳体,其一侧具有开口;探头(1),从所述开口伸出所述壳体(7),探测皮肤电阻;其特征在于,还包括压力传感器(2),与所述探头(1)相连接,采集所述探头(1)与皮肤接触所产生的压力;控制单元(3),分别与所述探头(1)和压力传感器(2)相连接,用于处理皮肤电阻数据和所述压力数据;一个驱动单元(4),分别所述探头和控制单元(3)相连接,接受所述控制单元(3)的控制,沿所述压力方向调节所述探头(1)的位置。本实用新型的有益效果在于,防止探头划伤患者皮肤,并造成测量不准确的不足。

Description

一种穴位探测装置
实用新型领域
本实用新型涉及中国传统医学的经络穴位领域,具体的讲是一种穴位探测装置。
背景技术
针灸是有着2000多年悠久历史的中国传统医学的一支,被广泛地用于诊断和治疗多种疾病。但是对人体穴位点的准确选择和掌握是件比较困难的事情,如果选穴不准,就起不到治疗的作用,甚至对患者的身体健康起副作用。
现在医学上用于治疗的针灸或者其他的一些治疗,都要先找穴位,而一般的找穴位都是根据经验目测,从身体某一个特征点为基准大概地找出穴位的位置。人体穴位随着人体的胖、瘦、高、矮的不同也会稍有差异,这样就给找穴位带来更大的麻烦。
中国专利00226475.7,实用新型名称为“穴位探测笔”的实用新型专利公开了一种穴位探测笔包括有笔杆和笔帽,在电池与电路板之间有弹簧作为电连接导线,并且该弹簧还作为穴位探测时探头给皮肤带来压力的缓冲部件,在电路板上还连接有LED数字显示板用来显示测得的电阻值,该数值也可以传送到控制模块以进行进一步的数据处理,通过金属探头划过皮肤,检查皮肤上的电阻大小,因为人体各部位表皮的电阻不同,人体的穴位上皮肤的电阻就比其他位置皮肤的电阻小,利用探测表皮电阻的大小,如果电阻在一定值范围之内则代表探头所在位置为穴位。但是此类方法都存在不足,当医生拿着探针对患者皮肤施加力量进行滑动检查时,金属的探头有可能会划破表皮。这是由于该方案中缓冲探头的设计存在问题,虽然上述专利中使用了弹簧,但是弹簧对皮肤的高低起伏响应缓慢,并且随着弹簧被压缩,患者皮肤所受到的压力就更大,这样有可能对皮肤造成伤害,并且还会造成表皮电阻的变化,而这样的变化会造成穴位探测的不准确,以至于影响治疗效果。
实用新型内容
为了解决以上问题,本实用新型的目的在于提供一种穴位探测装置,根据探头压力实时调整探头的位置,使探头缩进或者伸出壳体作用于皮肤,可以改变探头与皮肤之间的压力,以防止探头划伤患者皮肤,并造成测量不准确的不足。
一种穴位探测装置,包括,一个壳体,其一侧具有开口;探头,为电的良导体,从所述开口伸出所述壳体,探测皮肤电阻,其优选为圆滑状;控制单元,与所述探头电连接,用于处理皮肤电阻数据;手握极,一端连接于所述控制单元,另一端连接于人体,所述手握极与所述探头通过人体连通,构成探测皮肤电阻的回路;还包括压力传感器,与所述探头相连接,采集所述探头与皮肤接触所产生的压力;控制单元与所述传感器相连接,用于处理所述压力数据;一个驱动单元,分别所述探头和控制单元相连接,接受所述控制单元的控制,调节所述探头缩入或伸出所述壳体;提示单元,与所述控制单元连接,用于提示穴位信息。
根据本实用新型进一步的方面,所述驱动单元具有齿轮齿条机构。
根据本实用新型又一进一步的方面,所述驱动单元包括磁感线圈和与之对置的永磁体,所述控制单元与所述磁感线圈相连接,控制所述磁感线圈的电流大小。
根据本实用新型再进一步的方面,所述提示单元为至少一个发光二极管,所述控制单元根据测得的电阻与门限值的比较结果,使至少一个发光二极管发光;或者所述提示单元为发光二极管显示屏,显示所测电阻的阻值。
根据本实用新型另一进一步的方面,所述提示单元为蜂鸣器,所述控制单元根据测得的电阻与门限值的比较结果,使所述蜂鸣器发出声音。
根据本实用新型另一进一步的方面,所述手握极固定于所述壳体上,或者与所述壳体分离,通过导线与控制单元连接。
本实用新型的有益效果在于,避免穴位探测的探头划伤皮肤,在测量电阻时保持对皮肤一定的压力,从而使测量结果比较准确。
附图说明
图1为本实用新型穴位探测装置的第一实施例结构示意图;
图2为图1所示穴位探测装置的驱动装置为齿轮齿条的示意图;
图3为本实用新型穴位探测装置的第二实施例结构示意图;
图4为本实用新型穴位探测装置的第三实施例结构示意图;
图5为本实用新型装置实施例二、三的控制探头压力的方法流程图。
具体实施方式
下面,结合附图对本实用新型进行如下详细说明。
如图1所示为本实用新型第一实施例结构示意图。包括探头1,压力传感器2,控制单元3,驱动单元4,壳体7,手握极8,提示单元9。其中,手握极8,将探头1和手握极8连通的人体,探头1,电源(图未示),控制单元3,手握极8构成串联回路,以检测与探头1接触的皮肤电阻。所述探头1为金属,用于探测皮肤电阻,优选的与皮肤11的接触端为圆滑状;探头1还具有压力传感器2,用以探测探头对皮肤11的压力;控制单元3,其分别连接于探头1和压力传感器2(图中未示压力传感器与控制单元相连接关系),以获得检测皮肤11的电阻和探头所承受的压力,该控制单元3可以固定于穴位探测装置中;驱动单元4与探头1相连接,该驱动单元4还与所述控制单元3相连接,在控制单元3的控制下调节探头1在壳体中上下(如图所示与皮肤11垂直的方向)动作,以控制探头1对皮肤11的压力。如果探头有效的探测面积为1mm2,则对皮肤施加20-30KPa的压力是较佳探测皮肤电阻的压力,以20-30KPa内的压力值作为控制单元3控制驱动单元4的门限值,当压力传感器2检测的压力大于门限值30KPa时则调节探头,相对的缩入壳体,如果检测压力小于门限值20KPa时,则给探头施加朝向皮肤11的压力,使之伸出壳体。控制单元3实时地获得患者皮肤11的电阻值,由于人体电阻比较大,所以控制单元比较被测皮肤11的相对电阻值,当所测皮肤的电阻值比检测过的皮肤电阻值减小一定比例,则说明该电阻相对较小的位置为穴位,所述控制单元3向提示单元9发送命令,该提示单元9向操作者显示信号。
图2中可以看到,所述驱动单元4包括齿轮齿条机构10,该齿轮齿条机构10由一个电动机驱动,控制单元3控制电机带动齿轮转动,而齿轮与连接于探头1和壳体顶部的齿条啮合,带动探头1在壳体内上下运动(如图所示箭头方向),从而控制探头1对皮肤11的压力。手握极8位于穴位探测装置外侧管壁上,与控制单元3相连接,操作者用一支手握住该手握极,另一支手接触患者的探测位置附近的皮肤11,以人体作为电阻和导体,从而导通探头1、电源(图未示),控制单元3、手握极8的串联电路,以检测与探头1接触的皮肤电阻。本实施例在工作时,操作者使用本实用新型装置在患者手臂上滑动寻找穴位,探头1将患者皮肤11的压力传递给压力传感器2,并将患者皮肤11的电阻传送给控制单元3,压力传感器2将压力的数值传送给控制单元3。当探头1对皮肤11的压力超过或等于一个门限值时(例如30KPa),控制单元3向齿轮齿条机构10的发出信号,转动齿轮,使探头1向壳体顶部方向移动,从而减小探头1对皮肤11的压力;如果探头1对皮肤11的压力低于一个门限值时(例如20KPa),控制单元3向齿轮齿条机构10发出信号,反转动齿轮,使探头1向远离壳体顶部方向移动,从而增大探头1对皮肤11的压力。利用上述装置探测穴位的过程如下,当检测到的电阻值相比较已经测量皮肤电阻值小,并且小于一定比例时,则控制单元向提示单元发出指令,使提示单元向操作者发出提示信号,以提示操作者该点为穴位。由于人群的个体差异,不同人的同一穴位的电阻会有较大差异,测量电阻的绝对值对于探测穴位意义不大,所以本实用新型中以相对值确定穴位位置,例如,本实用新型穴位探测装置检测的第一处皮肤电阻时将该处作为基本点,继续检测时,如果不是穴位则电阻与基本点差不多,当检测到穴位时,穴位的电阻可能只是基本点的几分之一,所以通过电阻相对减小的比例就可以判断该穴位的位置,这样比现有技术中通过电阻的绝对值判断穴位位置更加准确。作为另一种探测穴位的方法,基本点的电阻还可以这样确定。即在探测装置滑过皮肤11的过程中记录已经探测过的点的电阻并进行动态平均,得到一条平均电阻动态变化曲线,新的探测点电阻和该平均电阻变化曲线比较,如果不是穴位则电阻与基本点差不多,当检测到穴位时,穴位的电阻可能只是基本点的几分之一,所以通过电阻相对减小的比例就可以判断该穴位的位置。通过平均电阻动态变化曲线可以更好的抑制系统噪声,获得更满意的结果。
图3为本实用新型第二实施例结构示意图。图中的本实用新型装置与图1所示的相似,相同的零件用相同的标号表示,故在此对相同的部分不做赘述。本实施例的不同之处在于,所述驱动单元包括磁感线圈5和磁体6;并且控制单元3固定于所述探头1之上,可以与探头1一起沿着内侧管壁滑动,该控制单元3还与磁感应线圈5相连接,用于控制该磁感应线圈5的电流;该磁感应线圈5与控制单元3固定在一起,可以一同沿着内侧管壁滑动;在所述穴位探测装置的顶部还具有一永磁体6,该磁体6固定在穴位探测装置壳体内的顶部,磁感线圈5在通电之后产生磁场,该磁场的磁力方向与所述探头的纵轴线平行。磁体6这样布置,当磁感线圈5产生磁场后与磁体6相互产生排斥力;该控制单元还与一提示单元9相连接,用于显示当前皮肤电阻;手握极8位于穴位探测装置外侧管壁上,与控制单元3相连接,操作者用一支手握住该手握极,使操作者人体作为电路的一部分并导通皮肤电阻检测电路。本实施例在工作时,操作者使用本实用新型装置在患者皮肤11,如手臂上滑动寻找穴位。探头1将患者皮肤11的压力传递给压力传感器2,并将患者皮肤11的电阻传送给控制单元3,压力传感器2将压力的数值传送给控制单元3。一个磁感应线圈5与所述控制单元3相连接,在此感应线圈5上方还具有一个固定的磁体6。控制单元3根据压力数值的大小调节向该磁感应线圈5输出电流的大小,当压力大时减小电流,使磁感应线圈5产生的磁力变小,从而减小磁感应线圈5与所述磁体6之间的距离,由于磁感应线圈5、控制单元3、探测杆3、压力传感器2、探头1都连接在一起,磁感应线圈5与磁体6之间的距离减小就带动着探头1向上运动,从而可以减小探头1对患者皮肤11的压力;当压力小时增大电流,使磁感应线圈5产生的磁力变大,从而增加磁感应线圈5与所述磁体6之间的距离,带动着探头1向下运动,从而可以增大探头1对患者皮肤11的压力。检测皮肤电阻的工作步骤与第一实施例中所述步骤相同,再次不再赘述。
作为优选的实施例,所述提示单元9为发光二极管,当所测得的电阻值小于预先设定的门限值(如50KΩ)则由控制单元3控制发光二极管发光,以提示操作者该点可能为穴位;或者安装多个发光二极管,控制单元3按照电阻减小的比例按顺序点亮不同的发光二极管,以提示操作者该点可能为穴位;还或者所述提示单元9为一个LED显示屏,实时的显示当前测量电阻值的大小。以上优选方案中,判断该点是否是穴位点的方法可以互换。
作为优选的实施例,所述提示单元9还可以为一个蜂鸣器,根据测得的电阻与门限值的比较结果,如果小于门限值则由控制单元3控制所述蜂鸣器发出声音,以提示操作者该点可能为穴位。
如图4所示为本实用新型第三实施例结构示意图。图中的穴位探测装置与图3所示的相似,工作原理相同,相同的零件用相同的标号表示,故在此对相同的部分不做赘述。本实施例的不同之处在于,一手握极8,该手握极8穿过管壁与控制单元3相连接,患者手握该手握极8。患者的手臂作为电阻和导体,与探头1、电源(图未示),控制单元3、手握极8构成串联回路,以检测与探头1接触的皮肤电阻。
图5所示为本实用新型装置第二、三实施例的控制探头压力方法流程图,工作过程如下:步骤1,在利用本实用新型装置进行探测穴位前设置压力门限值并存入控制单元,该门限值可以是一个压力值,也可以是某个压力值区间,例如门限值设置为20KPa-30KPa。步骤2,探头上的压力传感器通过探头获得压力值,并将探测时的压力信息传送给控制单元。步骤3,控制单元判断探测探头的压力,如果小于预设的压力值(20KPa)则进入步骤4,如果大于预设压力值(30KPa)则进入步骤5。步骤4,加大磁感线圈的电流,从而加大磁感线圈与其上的磁体之间的斥力,由于所述磁体固定于装置顶部,所以使探头对皮肤的压力增大。步骤5,减小磁感线圈的电流,从而减小磁感线圈与其上的磁体之间的斥力,使探头对皮肤的压力减小。这样就能够防止由于探头对皮肤的压力过大(一般大于30KPa),而造成皮肤被划破,使穴位的探测不准确的情况发生。
本实用新型的有益效果在于,避免穴位探测的探头划伤皮肤,在测量电阻时保持对皮肤一定的压力,从而使测量结果比较准确。
以上具体实施方式仅用于说明本实用新型,而非用于限定本实用新型。

Claims (7)

1.一种穴位探测装置,包括,一个壳体(7),其一侧具有开口;探头(1),从所述开口伸出所述壳体(7),探测皮肤电阻;控制单元(3),与所述探头(1)电连接,用于处理所述皮肤电阻数据;手握极(8),一端连接于所述控制单元(3),另一端连接于人体,所述手握极与所述探头通过人体连通,构成探测皮肤电阻的回路;其特征在于,还包括压力传感器(2),与所述探头(1)相连接,采集所述探头(1)与皮肤接触所受到的压力;所述控制单元(3)与该压力传感器(2)连接,处理所述压力数据;一个驱动单元(4),分别所述探头(1)和控制单元(3)连接,接受所述控制单元(3)的控制,调节所述探头(1)缩入或伸出所述壳体(7);提示单元(9),与所述控制单元(3)连接,用于提示穴位信息。
2.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述驱动单元(4)具有齿轮齿条机构(10)。
3.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述驱动单元(4)包括磁感线圈(5)和与之对置的永磁体(6),所述控制单元(3)与所述磁感线圈(5)相连接,控制所述磁感线圈(5)的电流大小。
4.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述提示单元(9)为至少一个发光二极管,所述控制单元(3)根据测得的电阻与门限值的比较结果,使至少一个发光二极管发光;或者所述提示单元(9)为发光二极管显示屏,显示所测电阻的阻值。
5.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述提示单元(9)为蜂鸣器,所述控制单元(3)根据测得的电阻与门限值的比较结果,使所述蜂鸣器发出声音。
6.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述手握极(8)固定于所述壳体上。
7.根据权利要求1所述的穴位探测装置,其特征在于,所述手握极(8)与所述壳体分离,通过导线与控制单元(3)连接。
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