CN202920151U - 电子体温计 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种操作简单、且具有完全的防水性、能够以低成本制造的电子体温计,该电子体温计具有:壳体、以及配置在该壳体内的电路元件和电池,该电子体温计还具有当受到振动时向所述电路元件供电或切断供电的振动开关。
Description
技术领域
本实用新型为一种电子体温计,是一种通过振动来接通或切断电源的电子体温计。
背景技术
以往,在测量人体的体温时使用水银体温计,但是如果不小心将水银体温计掉落,则其玻璃制的壳体会破碎而使壳体中的水银飞散。由于水银体温计存在这样的缺点,因此目前开始使用电子体温计。
另一方面,对于在医院或诊所使用的体温计来说,为了防止以体温计为媒介从一个患者向另一个患者传染疾病,需要对体温计的外表面进行消毒或清洗,因此体温计需要具有完全的防水性。
在这种情况下,由于上述电子体温计不同于水银体温计,需要用于接入电源的开关,因此人们开始研究开关设置填料的密封性等,但是尽管如此,当电子体温计被反复使用时,开关周围仍然容易进水。
专利文献1:中国专利申请CN1761861A号公报
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种操作简单、且具有完全的防水性、能够以低成本制造的电子体温计。
为了实现上述目的,本实用新型的电子体温计,具有:壳体、以及配置在该壳体内的电路元件和电池,该电子体温计还具有当受到振动时向所述电路元件供电或切断供电的振动开关。
所述振动开关具有:开关壳体、配置在该开关壳体内的导电性振动体、以及安装于该开关壳体的第一电极和第二电极。
所述振动开关还具有维持所述导电性振动体不与所述第二电极接触的保持部件,所述第一电极通过该保持部件与所述导电性振动体导电。
所述振动开关还具有:当受到振动时与所述导电性振动体接触而向所述第二电极导电的电极部。
所述电子体温计还具有:固定在所述壳体的延伸成细径的位于顶端的测头盖、以及固定在所述壳体的基端的后部盖。
所述电子体温计还具有:通过具有规定的导热系数的粘合剂固定在所述测头盖内部的测温体、以及收纳所述电池的电池支架。
另外,所述电路元件具有运算显示部,所述壳体在配置有所述运算显示部的位置具有窗构件安装部、以及周缘被固定在该窗构件安装部上的窗构件。
所述窗构件具有由透明性树脂形成的透明部、以及熔接于该透明部的周缘的由不透明性树脂形成的周缘部。
所述透明部具有设于该透明部与所述周缘部熔接的熔接部的凹部或凸部,所述周缘部具有与所述透明部的凹部或凸部相对应的凸部或凹部。
所述窗构件安装部具有设于该窗构件安装部与所述窗构件熔接的熔接部的第一倾斜部,所述窗构件的周缘部具有与所述第一倾斜部对应的第二倾斜部,所述周缘部的所述第二倾斜部与所述窗构件安装部的所述第一倾斜部被进行超声波熔接。
实用新型的效果
采用本实用新型,使用者像以往使用水银体温计那样振动电子体温计就可以接通或切断电源,因此操作简便。
另外,由于没有在壳体的外侧设置开关,将壳体内部做成完全密封的构造,因此使电子体温计具有完全的防水性。
另外,本实用新型的电子体温计也没有设置其它附属品,采用振动开关作为接入电源的开关,由此能够降低电子体温计的制造成本。
附图说明
图1(a)是表示本实用新型实施方式一的电子体温计的立体图,图1(b)是表示该电子体温计的纵向剖面图。
图2是表示本实用新型实施方式一的电子体温计的振动开关的纵向剖面图。
图3是沿图1(a)中的A-A线剖开的横向剖面图。
图4是表示本实用新型实施方式二的电子体温计的振动开关的纵向剖面图。
符号说明
1电子体温计
2 壳体
3 测头盖
4 后部盖
5 电池支架
6 灌封件
7 电池
8 测温体
9 运算显示部(电路元件)
10 振动开关
11 开关壳体
12 导电性振动体
13a 第1电极
13b 第2电极
14 螺旋弹簧(保持部件)
21 窗构件安装部
22 窗构件
22a 透明部
22b 周缘部
31 凸部
32 凹部
33、34 倾斜部
具体实施方式
下面,参照附图来具体说明本实用新型较佳的实施方式。
实施方式一:
首先对电子体温计的结构进行说明。
图1是表示本实用新型实施方式一的电子体温计的结构示意图,图1(a)是该电子体温计的立体图,图1(b)是该电子体温计的纵向剖面图。
如图1(a)、(b)所示,本实用新型实施方式一的电子体温计1具有壳体2、测头盖3、以及后部盖4。壳体2的顶端部延伸成细径状,测头盖3经过液密处理后固定在该顶端部上,后部盖4固定在壳体2的与上述顶端部相反侧的基端部上。测头盖3构成感温体,将体温信号转换成电信号的热敏电阻等测温体8通过具有规定的导热系数的粘合剂固定在该测头盖3的内部,该测头盖3起到保护该测温体8的作用。制造测头盖3的材料最好是不锈钢、铝等金属。另外,在壳体2的顶端部与测头盖3之间的间隙、以及测头盖3与测温体8之间的间隙中,填充有灌封件6。此外,在壳体2的后端部与后部盖4所形成的空间中固定有收纳电池7和电池支架5。
在壳体2的内部配置有运算显示部9(电路元件)、振动开关10、以及电池7,测温体8与通过电池7驱动的运算显示部9连接。运算显示部9将来自测温体8的体温信号数字化,并对其进行运算和显示,可任意采用直示型或预测型等公知的测定电路。电池7与运算显示部9通过振动开关10连接,当受到振动时,振动开关10接通电池7而向运算显示部9供电,或者切断电池7向运算显示部9的供电。
下面,参考图2对本实施方式的电子体温计1的振动开关10的结构进行说明。
图2是表示本实施方式的电子体温计1的振动开关10的纵向剖面图。如图2所示,振动开关10具有开关壳体11、配置在该开关壳体11内的导电性振动体12、安装于该开关壳体11的第一电极13a和第二电极13b。并且,振动开关10还具有具备导电性的螺旋弹簧(保持部件)14,螺旋弹簧14的一端固定于导电性振动体12,另一端固定于开关壳体11的安装有第二电极13b的侧壁,在电子体温计1不受振动的常态下,该螺旋弹簧14维持导电性振动体12不与第二电极13b接触的状态。在螺旋弹簧14与第一电极13a之间还设有将二者电连接的导电部件112。并且,该振动开关10还具有当受到振动时与导电性振动体12接触而向第二电极13b导电的电极部111。另外,在电子体温计1中还设有例如T型触发器(flip flop)等触发器装置(未图示)。当强烈振动电子体温计1时,振动开关10的导电性振动体12克服螺旋弹簧14的弹力向电极部111侧移动并与电极部111接触,此时,第一电极13a依次经由导电部件112、螺旋弹簧14、导电性振动体12、电极部111而与第二电极13b成为瞬间导电状态,由此向上述T型触发器的输入端输入一个脉冲,此时触发器的输出端为“H”并保持该状态,接通电池7和运算显示部9,由电池7向运算显示部9持续供电。此时,由被放置于患者腋下的测温体8开始测量体温。当体温测量结束时,测温体8的测量信号由运算显示部9数字化,并进行运算和显示,同时发出提示音。当电子体温计1使用完毕、再一次振动电子体温计1时,如上所述,振动开关10的第一电极13a与第二电极13b再次成为瞬间导电状态,向触发器的输入端再次输入一个脉冲,此时触发器的输出端由“H”变为“L”,切断电池7与运算显示部9的电连接,停止电池7对运算显示部9的供电。此时,电子体温计1的各部件停止工作。
以上对采用T型触发器(flip flop)的控制电路进行了说明,但本实用新型不限于使用T型触发器,只要能够使电子体温计1的电路在电子体温计1第一次受到振动时接通,第二次受到振动时断开即可。
另外,壳体2在配置有运算显示部9的位置具有窗构件安装部21、以及周缘被固定在该窗构件安装部21上的窗构件22。
图3是沿图1(a)中的A-A线剖开的横向剖面图。下面参考图3对窗构件安装部21和窗构件22的结构进行说明。
如图3所示,窗构件22包括由透明性树脂形成的透明部22a、以及熔接于该透明部22a的周缘的由不透明性树脂形成的周缘部22b。不透明的周缘部22b起到遮挡窗构件22与窗构件安装部21的熔接部、起到从外部不易看到的作用。
窗构件22与窗构件安装部21的熔接最好通过高频率熔接完成。尤其是,为了能够在短时间内完成整周的可靠的熔接,最好采用超声波熔接。并且,为了充分且容易地进行熔接,最好如图3所示,窗构件安装部21在其与窗构件22熔接的熔接部具有倾斜部33(第一倾斜部),窗构件22的周缘部22b具有与该倾斜部33对应的倾斜部34(第二倾斜部)。由于窗构件安装部21和窗构件22分别具有倾斜部33、34,故在进行超声波熔接时,由超声波振动产生的能量能集中于倾斜部33、34,使熔接具有足够的液密性。在本实施方式中,利用超声波,使倾斜部33、34产生20000Hz-40000Hz的振动,利用振动所生成的摩擦热将倾斜部33、34熔接在一起,即,将窗构件22安装在壳体2的窗构件安装部21上。
另外,窗构件22的透明部22a和周缘部22b的结构是,在透明部22a的与周缘部22b熔接的熔接部上设有凹部或凸部31(本实施例中为凸部),在周缘部22b的与上述凹部或凸部31对应的位置上设有凸部或凹部32(本实施例中为凹部),凸部31与凹部32卡合。由此,可使透明部22a与周缘部22b的熔接可靠且充分地进行。
壳体2的除窗构件22以外的部分、后部盖4、以及电池支架5可以采用如下的耐冲击的树脂材料制成:聚苯氧化物等聚醚、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸丁二酯等聚酯纤维、聚缩醛、聚甲基丙烯酸甲酯等丙烯酸类树脂、ABS树脂、耐冲击性苯乙烯等聚苯乙烯类树脂、甲基戊烯、聚丙烯等聚烯烃、聚碳酸酯等不透明性树脂,或通过着色能变得不透明的透明性树脂。另外,窗构件22的透明部22a可以由透明的甲基戊烯树脂形成,周缘部22b可由不透明且耐冲击的苯乙烯树脂形成。
实施方式二:
实施方式二的电子体温计1仅振动开关10的结构与实施方式一不同,其余部件的结构与实施方式一相同。并且,实施方式二的电子体温计1的振动开关10主要在螺旋弹簧14(保持部件)的设置位置上与实施方式一不同。
图4是表示实施方式二的电子体温计1的振动开关10的纵向剖面图。对于与实施方式一相同的部件标记相同的符号,并省略详细的说明。
下面,参考图4对本实施方式的电子体温计1的振动开关10的结构进行说明。
图4是表示本实施方式的电子体温计1的振动开关10的纵向剖面图。如图4所示,振动开关10具有开关壳体11、配置在该开关壳体11内的导电性振动体12、安装于该开关壳体11的第一电极13a和第二电极13b。并且,振动开关10还具有具备导电性的螺旋弹簧(保持部件)14,螺旋弹簧14的一端与导电性振动体12连接,另一端与第一电极13a连接。在电子体温计1不受振动的常态下,该螺旋弹簧14维持导电性振动体12不与第二电极13b接触的状态。该振动开关10还具有当受到振动时与导电性振动体12接触而向第二电极13b导电的电极部111。另外,在电子体温计1中还设有例如T型触发器(flip flop)等触发器装置(未图示)。当强烈振动电子体温计1时,振动开关10的导电性振动体12克服螺旋弹簧14的弹力向电极部111侧移动并与电极部111接触。此时,第一电极13a依次经由螺旋弹簧14、导电性振动体12、电极部111而与第二电极13b成为瞬间导电状态,由此向上述T型触发器的输入端输入一个脉冲,此时触发器的输出端为“H”并保持该状态,接通电池7和运算显示部9,由电池7向运算显示部9持续供电。此时,由被放置于患者腋下的测温体8开始测量体温。当体温测量结束时,测温体8的测量信号由运算显示部9数字化,并进行运算和显示,同时发出提示音。当电子体温计1使用完毕、再一次振动电子体温计1时,如上所述,振动开关10的第一电极13a与第二电极13b再次成为瞬间导电状态,向触发器的输入端再次输入一个脉冲,此时触发器的输出端由“H”变为“L”,切断电池7与运算显示部9的电连接,停止电池7对运算显示部9的供电。此时,电子体温计1的各部件停止工作。
采用本实用新型,使用者像以往使用水银体温计那样振动电子体温计就可以接通或切断电源,因此操作简便。
另外,由于没有在壳体的外侧设置开关,将壳体内部做成完全密封的构造,因此使电子温度计具有完全的防水性。
另外,本实用新型的电子体温计也没有设置其它附属品,采用振动开关作为接入电源的开关,由此能够降低电子体温计的制造成本。
以上对本实用新型的具体实施方式进行了详细的说明,但本实用新型不受具体实施方式的限制,在不脱离其宗旨的范围内可进行各种变形来实施。
Claims (10)
1.一种电子体温计,具有:壳体、以及配置在该壳体内的电路元件和电池,该电子体温计的特征在于:
具有当受到振动时向所述电路元件供电或切断供电的振动开关。
2.如权利要求1所述的电子体温计,其特征在于,
所述振动开关具有:开关壳体、配置在该开关壳体内的导电性振动体、以及安装于该开关壳体的第一电极和第二电极。
3.如权利要求2所述的电子体温计,其特征在于,
所述振动开关还具有维持所述导电性振动体不与所述第二电极接触的状态的保持部件,所述第一电极通过该保持部件与所述导电性振动体导电。
4.如权利要求2所述的电子体温计,其特征在于,
所述振动开关还具有:当受到振动时与所述导电性振动体接触而向所述第二电极导电的电极部。
5.如权利要求1所述的电子体温计,其特征在于,
还具有:固定在所述壳体的延伸成细径的位于顶端的测头盖、以及固定在所述壳体的基端的后部盖。
6.如权利要求5所述的电子体温计,其特征在于,
还具有:通过具有规定的导热系数的粘合剂固定在所述测头盖的内部的测温体、以及收纳所述电池的电池支架。
7.如权利要求1所述的电子体温计,其特征在于,
所述电路元件具有运算显示部,
所述壳体在配置有所述运算显示部的位置具有窗构件安装部、以及周缘被固定在该窗构件安装部上的窗构件。
8.如权利要求7所述的电子体温计,其特征在于,
所述窗构件具有由透明性树脂形成的透明部、以及熔接于该透明部的周缘的由不透明性树脂形成的周缘部。
9.如权利要求8所述的电子体温计,其特征在于,
所述透明部具有设于该透明部与所述周缘部熔接的熔接部的凹部或凸部,
所述周缘部具有与所述透明部的凹部或凸部相对应的凸部或凹部。
10.如权利要求7所述的电子体温计,其特征在于,
所述窗构件安装部具有设于该窗构件安装部与所述窗构件熔接的熔接部的第一倾斜部,
所述窗构件的周缘部具有与所述第一倾斜部对应的第二倾斜部,
所述周缘部的所述第二倾斜部与所述窗构件安装部的所述第一倾斜部被进行超声波熔接。
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