CN201167955Y - 光栅式关节角度测量仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种光栅式关节角度测量仪,包括测量器和用于处理显示测量数据的数显表;测量器包括测量头、用于连接数显表的连接线、固定带和设置在固定带上的扣合装置;测量头内设置有光栅式角度传感器、偏心重锤和一节七号电池;数显表内设置有数据处理芯片和数据显示芯片;数显表上设置有用于连接测量头的传感器接口;数显表的控制面板上设置有清零键、标记键、发停键、开关键和角度显示屏;数显表还设置有用于给数显表供电的三节七号电池。该光栅式关节角度测量仪具有结构简单合理、体积小质量轻、价格低廉、操作使用方便等优点,它能精确测定关节旋转角度,易于临床操作,可广泛应用于临床康复和科研工作中。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种医疗器械,具体涉及一种关节活动角度测量及躯干转角测量装置。
背景技术
目前,现有的测量方法为目测法和量角规测量法。目测时误差较大.用量角器量时比较麻烦,还须在病人体表划出两条直线,并在关节处定一个中心点,脱去被测处衣服,然后用量角器贴于体表进行测量,根据操作者的实际经验,测量的准确度区别较大。给判断伤势的轻重、后遗症的程度带来不便,也不利于法医鉴定和治疗效果评定。现在临床医学的发展对精确度的要求越来越高,也促使各项临床检查结果更加数字化、精确化和标准化。对于关节功能状态的描述也要求必要的规范和精确度。现有量角规的测量臂的长度是固定的,不能满足个性化的测量要求。
另外,可动性的测量器-即量角器和可动测量臂可以在固定杆件上滑动,这样使得读数的准确性难以控制。
在医疗实践工作中,测量检查是必不可少的,测量结果的误差是难以避免的,尤其是目测的结果带来的误差将直接影响治疗效果。因此,我们在测量过程中要尽量减小误差。
多年来,医务工作者不断的对测量工具进行改进。但,其中仍有许多不尽人意的地方,主要原因还是在于没有能够在测量过程中减少误差,真实反映关节状态和功能。
由于人们曾经一度过于追求功能多,灵活性强的测量工具,即“一专多能”。但是,在医疗实践过程中人们逐渐发现:测量工具的功能越多,专业技术含量就越少;灵活性越大,测量结果的误差也相应的增加,产品本身的稳定性也难以保证。
由此可见,上述现有的测量器仍存在有诸多的缺陷,而亟待加以改进。本专利就是针对上述情况所设计的。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种光栅式关节角度测量仪,该光栅式关节角度测量仪具有结构简单合理、体积小质量轻、价格低廉、操作使用方便等优点,它能精确测定关节旋转角度,易于临床操作,可广泛应用于临床康复和科研工作中。
为能达到上述发明目的,所采用的技术方案是:一种光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪包括测量器和用于处理显示测量数据的数显表;所述测量器包括测量头、用于连接数显表的连接线、固定带和设置在固定带上的扣合装置;所述测量头内设置有光栅式角度传感器、偏心重锤和用于给光栅式角度传感器供电的一节七号电池;所述数显表内设置有数据处理芯片和数据显示芯片;所述数显表上设置有用于连接测量头的传感器接口;所述数显表的控制面板上设置有用于完成清零动作使其回到开机初始状态的清零键、用于在与计算机传送数据时发送标志命令并可在计算视窗软件上的运动曲线上作出标志的标记键、用于控制向计算机发送数据的发停键、用于控制测量仪电源开关的开关键和用于显示测量结果的角度显示屏;所述数显表还设置有用于给数显表供电的三节七号电池。
按照本实用新型所提供的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述数显表上还设置有用于与通用计算机进行通讯的九芯RS232通讯接口。
按照本实用新型所提供的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪的角度测量范围为-9999.9°~+9999.9°。
按照本实用新型所提供的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪的角度测量精度为±0.1°。
按照本实用新型所提供的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述传感器接口采用四芯传感器接口。
按照本实用新型所提供的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述扣合装置为带扣或粘接条。
通过上面的叙述可以看出,本实用新型具有以下优点:该光栅式关节角度测量仪具有结构简单合理、体积小质量轻、价格低廉、操作使用方便等优点,它能精确测定关节旋转角度,易于临床操作,可广泛应用于临床康复和科研工作中。
附图说明
图1为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的测量器的结构图;
图2为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的光栅式角度传感器的结构图;
图3为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的数显表的结构图。
其中,1、测量器;101、测量头;102、固定带;103、连接线;104、扣合装置;105、光栅式角度传感器;106、偏心重锤;2、数显表;201、传感器接口;202、九芯RS232通讯接口;203、清零键;204、标记键;205、发停键;206、开关键;207、角度显示屏。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步描述:
图1为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的测量器的结构图;图2为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的光栅式角度传感器的结构图;图3为本实用新型提供的光栅式关节角度测量仪的数显表的结构图。如图中所示,一种光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪包括测量器1和用于处理显示测量数据的数显表2;所述测量器1包括测量头101、用于连接数显表的连接线103、固定带102和设置在固定带102上的扣合装置104;所述测量头101内设置有光栅式角度传感器105、偏心重锤106和用于给光栅式角度传感器105供电的一节七号电池;所述数显表2内设置有数据处理芯片和数据显示芯片;所述数显表2上设置有用于连接测量头101的传感器接口201;所述数显表2的控制面板上设置有用于完成清零动作使其回到开机初始状态的清零键203、用于在与计算机传送数据时发送标志命令并可在计算视窗软件上的运动曲线上作出标志的标记键204、用于控制向计算机发送数据的发停键205、用于控制测量仪电源开关的开关键206和用于显示测量结果的角度显示屏207;所述数显表2还设置有用于给数显表供电的三节七号电池。
所述数显表2上还设置有用于与通用计算机进行通讯的九芯RS232通讯接口202;所述光栅式关节角度测量仪的角度测量范围为-9999.9°~+9999.9°;所述光栅式关节角度测量仪的角度测量精度为±0.1°;所述传感器接口201采用四芯传感器接口;所述扣合装置104为带扣或粘接条。
使用时,按下开关键206,角度显示屏207显示“CDYH”1-3秒;当测量仪正常工作时,通过固定带102及设置在其上的扣合装置104可将测量器1固定在所需测量的位置,确认数显表2连接光栅式角度传感器101无误后,通过点击数显表2控制面板上的按键即可完成活动关节运行角度的检测;同理,将测量器1固定在相应位置,被测者双手持握杆转动身体,即可完成躯体转角的检测。
通过数显表上的九芯RS232通讯接口202,该光栅式关节角度测量仪可实现与通用计算机的通讯;此时,计算机上安装有专用检测软件,就可以将数显表送过来的数据以图形的方式显示出来,极大的方便了用户的操作。使用上述软件前,先要等数显表进入正常工作状态。当开始检测时,把传感器移至要测试的部位,如果数显表上位移显示不为零,请先点击“校准”按键,将当前位置校准为零位置,此过程可能会让您等待1-2分钟;当数显表上位移显示为零时,这时可开始测量了。
检测时,点击“接收”按钮,画面上显示角度随时间而变化的波形图,同时图形右边的文本框内显示角度的测试参数;点击“停止”键,数据接收停止,再点击“清零”按键,可清除本次测量,以便下次检测。
虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式,但是本领域普通技术人员在所附权利要求的范围内不需要创作性劳动就能作出的各种变形或修改仍属本专利的保护范围。
Claims (6)
1、一种光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪包括测量器(1)和用于处理显示测量数据的数显表(2);所述测量器(1)包括测量头(101)、用于连接数显表的连接线(103)、固定带(102)和设置在固定带(102)上的扣合装置(104);所述测量头(101)内设置有光栅式角度传感器(105)、偏心重锤(106)和用于给光栅式角度传感器(105)供电的一节七号电池;所述数显表(2)内设置有数据处理芯片和数据显示芯片;所述数显表(2)上设置有用于连接测量头(101)的传感器接口(201);所述数显表(2)的控制面板上设置有用于完成清零动作使其回到开机初始状态的清零键(203)、用于在与计算机传送数据时发送标志命令并可在计算视窗软件上的运动曲线上作出标志的标记键(204)、用于控制向计算机发送数据的发停键(205)、用于控制测量仪电源开关的开关键(206)和用于显示测量结果的角度显示屏(207);所述数显表(2)还设置有用于给数显表供电的三节七号电池。
2、根据权利要求1所述的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述数显表(2)上还设置有用于与通用计算机进行通讯的九芯RS232通讯接口(202)。
3、根据权利要求1所述的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪的角度测量范围为-9999.9°~+9999.9°。
4、根据权利要求1所述的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述光栅式关节角度测量仪的角度测量精度为±0.1°。
5、根据权利要求1所述的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述传感器接(201)采用四芯传感器接口。
6、根据权利要求1所述的光栅式关节角度测量仪,其特征在于:所述扣合装置(104)为带扣或粘接条。
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CN104398260A (zh) * | 2014-12-10 | 2015-03-11 | 中山大学 | 一种踝关节角度测量系统 |
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