CN212871492U - 体温测量装置 - Google Patents

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刘娟
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Abstract

本实用新型涉及一种体温测量装置。体温测量装置,包括:探测模块,用于对待测体进行测温得到第一温度;距离感应模块,用于测量所述探测模块与所述待测体之间的距离;处理模块,与所述探测模块和所述距离感应模块连接,所述处理模块用于控制所述探测模块对所述待测体进行测温,并根据所述探测模块与所述待测体之间的距离对所述第一温度进行补偿以得到所述待测体的温度;以及显示模块,与所述处理模块连接,所述显示模块用于显示所述待测体的温度。上述体温测量装置,通过处理模块自动控制探测模块测量待测体的温度,效率较高,还能实现远距离测温以避免交叉感染,安全性更高。

Description

体温测量装置
技术领域
本实用新型涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种体温测量装置。
背景技术
体温作为人体的一个基础指标,可以作为很多疾病,尤其是大多数会引起发烧的传染性疾病的有效判断条件,通过大规模的筛查可以避免大规模传播的风险。
然而,传统技术测温时需要人工手持体温测量装置对待检查人群进行近距离测温,测量效率低且容易造成交叉感染。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统技术测温时需要人工手持体温测量装置对待检查人群进行近距离测温,测量效率低且容易造成交叉感染的问题,提供一种体温测量装置。
一种体温测量装置,包括:
探测模块,用于对待测体进行测温得到第一温度;
距离感应模块,用于测量所述探测模块与所述待测体之间的距离;
处理模块,与所述探测模块和所述距离感应模块连接,所述处理模块用于控制所述探测模块对所述待测体进行测温,并根据所述探测模块与所述待测体之间的距离对所述第一温度进行补偿以得到所述待测体的温度;以及
显示模块,与所述处理模块连接,所述显示模块用于显示所述待测体的温度。
上述体温测量装置,通过处理模块自动控制探测模块测量待测体的温度,无需人工手持体温测量装置进行测温工作,节约了人力、效率较高,尤其是对地铁、机场、门诊、公司、商城等人流密集的场所可以快速高效的进行测温;并且,通过对探测模块测得的第一温度进行补偿能够使得在最终得到的待测体的温度更加接近真实温度的基础上实现了远距离测温,从而避免交叉感染,安全性更高。
在其中一个实施例中,所述探测模块包括热电堆,所述热电堆的直径大于预设直径。
在其中一个实施例中,所述热电堆的长度大于预设长度。
在其中一个实施例中,所述探测模块还包括菲尼尔透镜。
在其中一个实施例中,所述探测模块包括多探头阵列,所述多探头阵列包括呈阵列排布的多个红外测温探头,多个所述红外测温探头分别对所述待测体进行测温得到对应的所述第一温度;
所述处理模块根据多个所述红外测温探头得到的所述第一温度确定待补偿温度,并根据所述探测模块与所述待测体之间的距离对所述待补偿温度进行补偿以得到所述待测体的温度。
在其中一个实施例中,体温测量装置的采样频率大于或等于10KHZ。
在其中一个实施例中,还包括通信模块,所述通信模块与所述处理模块连接,所述通信模块用于与远程服务器通信,以将所述待测体的温度传输给所述远程服务器。
在其中一个实施例中,还包括控制模块,所述控制模块与所述处理模块连接,所述控制模块用于通过所述处理模块控制所述探测模块对所述待测体进行测温。
在其中一个实施例中,所述处理模块在所述探测模块与所述待测体之间的距离小于或等于预设距离时控制所述探测模块对所述待测体进行测温。
在其中一个实施例中,还包括报警模块,所述处理模块还用于在所述待测体的温度大于预设温度阈值时向所述报警模块输出触发信号,所述报警模块接收到所述触发信号后报警。
附图说明
图1为一实施例中的体温测量装置的结构框图。
图2为另一实施例中体温测量装置的结构框图。
附图标记说明:
110、探测模块;120、距离感应模块;130、处理模块;140、显示模块;150、控制模块;160、通信模块;170、报警模块。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”以及“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,需要说明的是,当元件被称为“形成在另一元件上”时,它可以直接连接到另一元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以直接连接到另一元件或者同时存在居中元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。
图1为一实施例中的体温测量装置的结构框图。如图1所示,体温测量装置包括探测模块110、距离感应模块120、处理模块130以及显示模块140。
探测模块110用于对待测体进行测温得到第一温度。例如,探测模块110可以包括红外温度传感器,待测体包括人体。本实施例中,探测模块110可以在较远距离下对待测体进行测温,例如可以实现大于50cm的远距离测温。由于需要实现待测体与探测模块110较远距离时的测温,因此,探测模块110测得的第一温度一般低于待测体的真实温度。
距离感应模块120用于测量探测模块110与待测体之间的距离。例如,距离感应模块120也可以采用红外测距设备进行测距。
处理模块130与探测模块110和距离感应模块120连接。处理模块130用于控制探测模块110对待测体进行测温,并根据探测模块110与待测体之间的距离对第一温度进行补偿以得到待测体的温度。
示例性的,如图2所示,体温测量装置还可以包括控制模块150,控制模块150与处理模块130连接,控制模块150用于通过处理模块130控制探测模块110对待测体进行测温。例如,控制模块150可以包括按键、语音输出设备以及触控屏中的一种或多种,使得操作人员可以通过控制模块150控制探测模块110的测温工作。
示例性的,处理模块130在探测模块110与待测体之间的距离小于或等于预设距离时控制探测模块110对待测体进行测温。预设距离的大小可以根据需求进行设置,例如设置为50cm~100cm,当人体进入到预设距离的范围内后,处理模块130即自动控制探测模块110对待测体进行测温。
当处理模块130控制探测模块110对待测体进行测温后,探测模块110将测得的第一温度输出给处理模块130以进行信号处理。例如,在探测模块110进行红外测温时,探测模块110将测得的第一温度的信号转换为电信号,该电信号可以表示第一温度的大小,并且第一温度一般小于待测体的真实温度。
接着,处理模块130根据探测模块110与待测体之间的距离对第一温度进行补偿以得到待测体的温度。探测模块110与待测体之间的距离对第一温度进行补偿的补偿温度可以通过计算得到;也可以在处理模块130内存储各距离所对应的补偿温度的映射表,从而根据探测模块110与待测体之间的距离找到对应的补偿温度;还可以在处理模块130中设置距离补偿模型,以实现对远距离的温度补偿。
示例性的,处理模块130包括加法电路和模数转换电路。加法电路将表示第一温度的大小的电信号与表示补偿温度的电信号相加以得到实际电信号,该实际电信号所对应的温度大小接近或等于待测体的真实温度。之后,模数转换电路再将实际电信号转换为数字信号即待测体的温度。
示例性的,处理模块130包括模数转换电路和计算单元。模数转换电路可以将表示第一温度的大小的电信号转换为数字信号,之后,计算单元将该数字信号与补偿温度相加得到待测体的温度。
显示模块140与处理模块连接。显示模块140用于显示待测体的温度。例如,显示模块140可以包括显示屏,通过显示屏显示待测体的温度。
上述体温测量装置,通过处理模块130自动控制探测模块110测量待测体的温度,无需人工手持体温测量装置进行测温工作,节约了人力、效率较高,尤其是对地铁、机场、门诊、公司、商城等人流密集的场所可以快速高效的进行测温;并且,通过对探测模块110测得的第一温度进行补偿能够使得在最终得到的待测体的温度更加接近真实温度的基础上实现了远距离测温,从而避免交叉感染,安全性更高。
在一实施例中,探测模块110包括热电堆,热电堆也可以称为热释红外线传感器,利用热电堆测量待测体的温度。本实施例中,可以设置热电堆的直径大于预设直径,预设直径的大小可以大于传统的热电堆的直径,并且可以结合体温测量装置的整体尺寸进行设计,增大直径后的热电堆有利于扩大光线接受范围,从而增加获取到的红外信号的强度,从而测得更加准确的第一温度。在其他实施例中,设置热电堆的长度大于预设长度。预设长度的大小可以大于传统的热电堆的长度,并且可以结合体温测量装置的整体尺寸进行设计,增加长度后的热电堆有利于降低环境光的干扰,从而测得更加准确的第一温度。
可选地,探测模块110还包括菲尼尔透镜。菲尼尔透镜有利于扩大光线接受范围,增加红外信号的强度,从而测得更加准确的第一温度。
在一实施例中,探测模块110包括多探头阵列,多探头阵列包括呈阵列排布的多个红外测温探头,所述红外测温探头分别对待测体进行测温得到对应的第一温度。处理模块130根据多个红外测温探头测温得到的第一温度确定待补偿温度,并根据探测模块110与待测体之间的距离对待补偿温度进行补偿以得到待测体的温度。
一方面,设置多个红外测温探头使得即便其中一个或多个探头出现故障时,该探测模块110仍然能够继续正常工作。另一方面,通过设置多个红外测温探头呈阵列排布,处理模块130根据多个红外测温探头测温得到的第一温度确定待补偿温度,并根据探测模块110与待测体之间的距离对待补偿温度进行补偿以得到待测体的温度能够进一步提高最终得到的待测体的温度的准确性,使其更加接近待测体的真实温度。
示例性的,处理模块130包括比较单元。比较单元中存储有参考温度,比较单元将各红外测温探头测得的第一温度均与参考温度进行对比,从而找到最接近参考温度的第一温度以作为待补偿温度。在其他实施例中,处理模块130包括判断单元和计算单元,判断模块先剔除所有的第一温度中错误的数据,然后,计算单元计算剩余的所有第一温度的平均值作为待补偿温度。第一温度中错误的数据指的是由于红外测温探头故障等问题出现的明显错误的数据,例如,与其余第一温度差异较大的第一温度即为第一温度中错误的数据。
在一实施例中,体温测量装置的采样频率大于或等于10KHZ。例如,可以通过对体温测量装置中的硬件和软件的改进,使得单次测量待测体的时间在500ms以内,采样频率大于或等于10KHZ,使得减少对一个待测体进行测温的时间,从而提高测温效率。在其他实施例中,还可以采用特征点识别、移动平均的平滑滤波实现快速单次测量。另外,还可以通过快速对处理模块130中的运放电路进行复位以减少漂移。
在一实施例中,体温测量装置还包括通信模块160。通信模块160与处理模块130连接,通信模块160用于与远程服务器通信,以将待测体的温度传输给远程服务器。例如,远程服务器可以为医疗系统中的天使医生服务器,通过通信模块160将待测体的温度传输给远程服务器,有利于操作人员统计设置在各地区的体温测量装置采集到的温度数据并进行整理与分析。
在一实施例中,体温测量装置还包括报警模块170。处理模块130还用于在待测体的温度大于预设温度阈值时向报警模块170输出触发信号,报警模块170接收到触发信号后报警。预设温度阈值为人体异常的体温标准,例如设置为37.5℃,具体根据实际需求进行设置。报警模块170可以通过语音报警、灯光报警、以及文字显示报警等方式进行报警。本实施例中,当待测体的温度超过人体正常体温后报警模块170进行报警有利于对体温异常人群的筛查。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种体温测量装置,其特征在于,包括:
探测模块,用于对待测体进行测温得到第一温度;
距离感应模块,用于测量所述探测模块与所述待测体之间的距离;
处理模块,与所述探测模块和所述距离感应模块连接,所述处理模块用于控制所述探测模块对所述待测体进行测温,并根据所述探测模块与所述待测体之间的距离对所述第一温度进行补偿以得到所述待测体的温度;以及
显示模块,与所述处理模块连接,所述显示模块用于显示所述待测体的温度。
2.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,所述探测模块包括热电堆,所述热电堆的直径大于预设直径。
3.根据权利要求2所述的体温测量装置,其特征在于,所述热电堆的长度大于预设长度。
4.根据权利要求2所述的体温测量装置,其特征在于,所述探测模块还包括菲尼尔透镜。
5.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,所述探测模块包括多探头阵列,所述多探头阵列包括呈阵列排布的多个红外测温探头,多个所述红外测温探头分别对所述待测体进行测温得到对应的所述第一温度;
所述处理模块根据多个所述红外测温探头得到的所述第一温度确定待补偿温度,并根据所述探测模块与所述待测体之间的距离对所述待补偿温度进行补偿以得到所述待测体的温度。
6.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,体温测量装置的采样频率大于或等于10KHZ。
7.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,还包括通信模块,所述通信模块与所述处理模块连接,所述通信模块用于与远程服务器通信,以将所述待测体的温度传输给所述远程服务器。
8.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,还包括控制模块,所述控制模块与所述处理模块连接,所述控制模块用于通过所述处理模块控制所述探测模块对所述待测体进行测温。
9.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,所述处理模块在所述探测模块与所述待测体之间的距离小于或等于预设距离时控制所述探测模块对所述待测体进行测温。
10.根据权利要求1所述的体温测量装置,其特征在于,还包括报警模块,所述处理模块还用于在所述待测体的温度大于预设温度阈值时向所述报警模块输出触发信号,所述报警模块接收到所述触发信号后报警。
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