CN207722993U - 雾化器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种雾化器,其包括一雾化器主机、一雾化模块、一喷嘴结构、一信号发射器以及一信号传感器。雾化模块设置在雾化器主机的内部,且雾化模块具有多个雾化孔。喷嘴结构组装在雾化器主机上,且喷嘴结构具有一对应多个雾化孔的喷出开口。信号发射器是用于提供一投向雾化模块的多个雾化孔的感测信号。信号传感器对应于信号发射器。信号发射器所提供的感测信号穿过雾化模块或者被雾化模块所反射而产生一阻塞率信号。借此,信号传感器能通过接收阻塞率信号,以判断多个雾化孔的阻塞率。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种雾化器,特别是涉及一种可判断雾化孔的阻塞率的雾化器。
背景技术
现有的雾化器内部用以使液体转换成雾滴状态并将其喷出的微孔结构经长期使用会逐渐阻塞,使用者须将雾化器零件逐一拆解才得以检视雾化器的微孔结构的阻塞状况,进而清洁之。目前将雾化器拆解后,可通过显微镜设备或光学设备检视微孔结构的阻塞状况。然而,拆解雾化器容易损坏零件,对一般用户来说甚为不便。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种可判断雾化孔阻塞率的雾化器。
为了解决上述的技术问题,本实用新型所采用的其中一技术方案是,提供一种雾化器,其包括:一雾化器主机、一雾化模块、一喷嘴结构、一信号发射器以及一信号传感器。所述雾化模块设置在所述雾化器主机的内部,其中,所述雾化模块具有多个雾化孔。所述喷嘴结构组装在所述雾化器主机上,其中,所述喷嘴结构具有一对应多个所述雾化孔的喷出开口。所述信号发射器用于提供一投向所述雾化模块的多个所述雾化孔的感测信号。所述信号传感器对应于所述信号发射器。所述信号发射器所提供的所述感测信号穿过所述雾化模块或者被所述雾化模块所反射而产生一阻塞率信号,所述信号传感器接收所述阻塞率信号以判断多个所述雾化孔的阻塞率。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器两者的其中之一设置在所述雾化器主机的内部,所述信号发射器与所述信号传感器两者的另外一个设置在所述雾化器主机的外部,且所述阻塞率信号是由所述感测信号穿过所述雾化模块而产生。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器皆设置在所述雾化器主机的内部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器都设置在所述雾化器主机的外部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
更进一步地,所述感测信号为能量波、流体或其组合。
为了解决上述的技术问题,本实用新型所采用的另外一技术方案是,提供一种雾化器,其包括:一雾化器主机、一雾化模块、一喷嘴结构、一信号发射器以及一信号传感器。所述雾化模块设置在所述雾化器主机的内部,且所述雾化模块具有多个雾化孔。所述喷嘴结构组装在所述雾化器主机上。其中,所述喷嘴结构具有一对应多个所述雾化孔的喷出开口。所述信号发射器是用于提供一投向所述雾化模块的多个所述雾化孔的感测信号。所述信号传感器对应于所述信号发射器。其中,所述雾化模块通过所述信号发射器与所述信号传感器的相互配合,以判断多个所述雾化孔的阻塞率。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器两者的其中之一设置在所述雾化器主机的内部,所述信号发射器与所述信号传感器两者的另外一个设置在所述雾化器主机的外部,且所述阻塞率信号是由所述感测信号穿过所述雾化模块而产生。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器皆设置在所述雾化器主机的内部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
更进一步地,所述信号发射器与所述信号传感器都设置在所述雾化器主机的外部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
更进一步地,所述感测信号为能量波、流体或其组合。
本实用新型的有益效果在于,本实用新型所提供的雾化器,其能通过“所述信号发射器所提供的所述感测信号穿过所述雾化模块或者被所述雾化模块所反射而产生一阻塞率信号”或者“所述信号发射器与所述信号传感器的相互配合”的技术方案,以判断多个所述雾化孔的阻塞率。
为使能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本实用新型加以限制。
附图说明
图1为本实用新型第一实施例的雾化器的功能示意图。
图2为本实用新型第二实施例的雾化器的功能示意图。
图3为本实用新型第三实施例的雾化器的功能示意图。
图4为本实用新型第四实施例的雾化器的功能示意图。
具体实施方式
以下是通过特定的具体实施例来说明本实用新型所公开有关“雾化器”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本实用新型的优点与效果。本实用新型可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本实用新型的构思下进行各种修饰与变更。另外,本实用新型的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本实用新型的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本实用新型的保护范围。
本实用新型的其中一目的在于提供一种可判断雾化孔阻塞率的雾化器,借此增加使用便利性。
本实用新型提供一种雾化器D,其包括一雾化器主机1、一雾化模块2、一喷嘴结构3、一信号发射器4以及一信号传感器5。雾化模块2是设置在雾化器主机1的内部,且雾化模块2具有多个雾化孔201。喷嘴结构3是组装在雾化器主机1上,且喷嘴结构3具有对应多个雾化孔的喷出开口301。信号发射器4是用于提供感测信号,该感测信号是投向雾化模块2。信号传感器5可对应于信号发射器4设置。雾化模块2可以通过信号发射器4与信号传感器5的相互配合来判断其多个雾化孔201的阻塞状况。或者是,信号发射器4提供的感测信号可穿过雾化模块2或者被雾化模块2反射,以产生阻塞率信号。信号传感器5接收阻塞率信号以判断多个雾化孔201的阻塞率。
第一实施例
请参阅图1,其为本实用新型第一实施例的雾化器D的功能示意图。本实用新型提供一种雾化器D,其包括雾化器主机1、雾化模块2、喷嘴结构3、信号发射器4以及信号传感器5。
详细对其进行说明,雾化器主机1构成雾化器D的本体。于实际施用时,雾化器主机1可包括容置部以及本体部,容置部用以容置药物的有效成分,而本体部则可包括电子组件以电性控制雾化器D的启动或关闭。本实用新型的雾化器主机1进一步所包含的组件可依据实际实施状况进而作等效的变化。需说明的是,图1所示的雾化器D及雾化器主机1的外型旨在说明,而非用于限制。
再者,雾化模块2设置在雾化器主机1的内部。雾化模块2具有多个雾化孔201。于实际施用时,可以是通过本体部的电子组件电性控制雾化模块2的启动与关闭。当雾化模块2被启动时,雾化模块2雾化容置部内的药物。
承上所述,喷嘴结构3组装在雾化器主机1上。如图1所示,喷嘴结构3组装在雾化器主机1上,且对应于雾化模块2的位置设置。喷嘴结构3具有一喷出开口301,当喷嘴结构3组装于雾化器主机1上时,喷出开口301的位置对应于雾化模块2的多个雾化孔201的位置。
本实用新型提供的雾化器D还包括信号发射器4以及信号传感器5。一般而言,信号发射器4与信号传感器5可互相配合,以供判断雾化模块2的多个雾化孔201的阻塞状况。可行的具体方式是,信号发射器4提供感测信号,并将感测信号投向雾化模块2。感测信号通过雾化模块2之后可获得一阻塞率信号,信号传感器5则接收该阻塞率信号,以判断多个雾化孔201的阻塞率。
值得一提的是,本实用新型的信号发射器4与信号传感器5的设置方式可具有多种实施方式。信号发射器4与信号传感器5可以是设置在雾化模块2的同一侧,亦可以是信号发射器4与信号传感器5分别设置在雾化模块2的两侧。值得一提的是。当信号发射器4与信号传感器5设置在雾化模块2的同一侧时,信号发射器4与信号传感器5可以构成一整体的模块,例如感测模块,然不限于此。
如图1所示,在本实用新型的第一实施例中,雾化器D的信号发射器4与信号传感器5分别设置在雾化模块2的两侧。详言之,信号发射器4设置在雾化器D的外部,优选地是设置在喷嘴结构3的外部。信号传感器5则是设置在雾化器主机1的内部,借此雾化模块2被设置在信号发射器4与信号传感器5之间。信号发射器4从喷嘴结构3的外部发射一感测信号,该感测信号通过喷嘴结构3的喷出开口301,直接投向雾化模块2的多个雾化孔201。感测信号穿过多个雾化孔201而产生一阻塞率信号,信号传感器5则接收阻塞率信号以判断多个雾化孔201的阻塞率。
承上所述,感测信号可以是能量波、流体或是两者的组合。举例来说,能量波包括具有特定波长的可见光、激光束、远红外线以及声波等。流体可以是被给予一预定能量并具有特定动量的气体或液体,例如水柱或空气流。在本实施例中,信号发射器4发射具有一预定动量的初始流体。具有预定动量的初始流体可通过高速高压喷射的方式来发射。当作为感测信号的初始流体投向雾化模块2的多个雾化孔201时,多个雾化孔201孔洞的通透性会决定流体穿过所述雾化孔201的量。若雾化器D为新启用的状态,多个雾化孔201应为畅通状态,则初始流体的质量应该与穿过多个雾化孔201的流体的质量几乎相等;反之,若经长期使用之后,雾化器D的多个雾化孔201逐渐阻塞,则初始流体的质量与已穿过多个雾化孔201的流体的质量之间的差值较大。借由穿过所述雾化孔201的流体与初始流体之间的参数的变化量得以产生一阻塞率信号,续而投向信号传感器5。更具体来说,阻塞率信号可以是初始流体与穿过多个雾化孔201之后的流体之间的动量变化量、流量变化量或是信号传感器5的感测单位面积上受到的冲力(也就是压力)。举例来说,若信号传感器5接收到的压力越小,可以推知多个雾化孔201的阻塞率越高。因此,信号传感器5通过阻塞率信号得以判断多个雾化孔201的阻塞率。
第二实施例
请参阅图2,其为本实用新型第二实施例的雾化器D的功能示意图。本实用新型提供一种雾化器D,其包括雾化器主机1、雾化模块2、喷嘴结构3、信号发射器4以及信号传感器5。
本实用新型第二实施例跟第一实施例的差别在于,第二实施例的信号传感器5设置在雾化器D的外部,优选地是设置在喷嘴结构3的外部。信号发射器4设置在雾化器主机1的内部,借此雾化模块2被设置在信号发射器4与信号传感器5之间。
信号发射器4提供感测信号,并将感测信号从雾化器主机1内投向雾化模块2。感测信号穿过雾化模块2之后产生一阻塞率信号,信号传感器5接收该阻塞率信号,以判断多个雾化孔201的阻塞率。
与前述第一实施例相同,本实施例的感测信号可以是能量波、流体或是两者的组合。举例来说,能量波包括具有特定波长的可见光、激光束、远红外线以及声波等。流体可以是被给予一预定能量并具有特定动量的气体或液体,例如水柱或空气流。详细的原理请参阅第一实施例的说明,在此不再赘述。
第三实施例
请参阅图3,其为本实用新型第三实施例的雾化器D的功能示意图。本实用新型提供一种雾化器D,其包括雾化器主机1、雾化模块2、喷嘴结构3、信号发射器4以及信号传感器5。
在本实施例的信号发射器4以及信号传感器5都设置在雾化器主机1的内部,且位于雾化模块2的同一侧。在本实施例中,信号发射器4以及信号传感器5是构成一感测模块S。同样地,信号发射器4发射一感测信号,该感测信号投向雾化模块2,并通过雾化模块2的反射而产生一阻塞率信号,信号传感器5则接收该阻塞率信号而判断雾化模块2的多个雾化孔201的阻塞率。
详细对其进行说明,在本实施例中,信号发射器4发射一具有特定波长的可见光激光束,例如波长520nm的绿色激光光。感测信号(初始激光光)投向雾化模块2及其多个雾化孔201。原理是,利用多个雾化孔201对激光光的反射率来产生阻塞率信号。具体而言,若雾化器D是新启用,则多个雾化孔201应为畅通状态,则激光束的反射率较低,反射光强度较低,而阻塞率信号应较小。信号传感器5所接收到较小的阻塞率信号,则可判断出多个雾化孔201的阻塞率应较低。反之,若雾化器D经使用一段时间之后,多个雾化孔201的畅通性逐渐降低,则当信号发射器4发出激光束投向雾化模块2时,激光束经多个雾化孔201的表面反射,该反射光束的强度可作为阻塞率信号,且该阻塞率信号可被信号传感器5所接收,借此判断多个雾化孔201的阻塞情况。
第四实施例
请参阅图4,其为本实用新型第四实施例的雾化器D的功能示意图。本实用新型提供一种雾化器D,其包括雾化器主机1、雾化模块2、喷嘴结构3、信号发射器4以及信号传感器5。
本实施例的信号发射器4以及信号传感器5都位于雾化模块2的同一侧。本实施例与第三实施例的差别在于,本实施例的信号发射器4以及信号传感器5都设置于雾化器D的外部,换句话说,也就是喷嘴结构3的外部,且对应雾化模块2的位置设置。同样地,本实施例的信号发射器4以及信号传感器5可构成一感测模块S。信号发射器4发射感测信号,通过喷嘴结构3的喷出开口301,投向雾化模块2。具体来说,信号发射器4发射一绿光激光束,投向雾化模块2的多个雾化孔201。同样地,激光束经多个雾化孔201表面反射之后的反射光束的强度形成一阻塞率信号。信号传感器5接受该阻塞率信号,借此以判断多个雾化孔201的阻塞率。
实施例的有益效果
本实用新型的有益效果在于,本实用新型所提供的雾化器D,其能通过“信号发射器4所提供的感测信号穿过雾化模块2或者被雾化模块2所反射而产生一阻塞率信号”或者“信号发射器4与信号传感器5的相互配合”的技术方案,以判断多个雾化孔201的阻塞率。
以上所公开的内容仅为本实用新型的优选可行实施例,并非因此局限本实用新型的权利要求书的保护范围,所以凡是运用本实用新型说明书及附图内容所做的等效技术变化,均包含于本实用新型的权利要求书的保护范围内。
Claims (10)
1.一种雾化器,其特征在于,所述雾化器包括:
一雾化器主机;
一雾化模块,其设置在所述雾化器主机的内部,其中,所述雾化模块具有多个雾化孔;
一喷嘴结构,其组装在所述雾化器主机上,其中,所述喷嘴结构具有一对应多个所述雾化孔的喷出开口;
一信号发射器,其用于提供一投向所述雾化模块的多个所述雾化孔的感测信号;以及
一信号传感器,其对应于所述信号发射器;
其中,所述信号发射器所提供的所述感测信号穿过所述雾化模块或者被所述雾化模块所反射而产生一阻塞率信号,所述信号传感器接收所述阻塞率信号以判断多个所述雾化孔的阻塞率。
2.根据权利要求1所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器两者的其中之一设置在所述雾化器主机的内部,所述信号发射器与所述信号传感器两者的另外一个设置在所述雾化器主机的外部,且所述阻塞率信号是由所述感测信号穿过所述雾化模块而产生。
3.根据权利要求1所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器皆设置在所述雾化器主机的内部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
4.根据权利要求1所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器都设置在所述雾化器主机的外部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
5.根据权利要求1所述的雾化器,其特征在于,所述感测信号为能量波、流体或其组合。
6.一种雾化器,其特征在于,所述雾化器包括:
一雾化器主机;
一雾化模块,其设置在所述雾化器主机的内部,其中,所述雾化模块具有多个雾化孔;
一喷嘴结构,其组装在所述雾化器主机上,其中,所述喷嘴结构具有一对应多个所述雾化孔的喷出开口;
一信号发射器,其用于提供一投向所述雾化模块的多个所述雾化孔的感测信号;以及
一信号传感器,其对应于所述信号发射器;
其中,所述雾化模块通过所述信号发射器与所述信号传感器的相互配合,以判断多个所述雾化孔的阻塞率。
7.根据权利要求6所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器两者的其中之一设置在所述雾化器主机的内部,所述信号发射器与所述信号传感器两者的另外一个设置在所述雾化器主机的外部,且所述阻塞率信号是由所述感测信号穿过所述雾化模块而产生。
8.根据权利要求6所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器皆设置在所述雾化器主机的内部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
9.根据权利要求6所述的雾化器,其特征在于,所述信号发射器与所述信号传感器都设置在所述雾化器主机的外部且位于所述雾化模块的同一侧,且所述阻塞率信号是由所述感测信号被所述雾化模块所反射而产生。
10.根据权利要求6所述的雾化器,其特征在于,所述感测信号为能量波、流体或其组合。
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