RU83400U1 - Инфракрасный термометр - Google Patents

Инфракрасный термометр Download PDF

Info

Publication number
RU83400U1
RU83400U1 RU2009105001/22U RU2009105001U RU83400U1 RU 83400 U1 RU83400 U1 RU 83400U1 RU 2009105001/22 U RU2009105001/22 U RU 2009105001/22U RU 2009105001 U RU2009105001 U RU 2009105001U RU 83400 U1 RU83400 U1 RU 83400U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
processor
computer
thermometer
infrared thermometer
infrared
Prior art date
Application number
RU2009105001/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Кожемякин
Юрий Александрович Ткаченко
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи"
Priority to RU2009105001/22U priority Critical patent/RU83400U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU83400U1 publication Critical patent/RU83400U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

1. Инфракрасный термометр, содержащий инфракрасный датчик излучения, выход которого через процессор соединен с индикатором-дисплеем, отличающийся тем, что в него введен блок памяти, соединенный с процессором, и средство связи процессора с компьютером. ! 2. Инфракрасный термометр по п.1, отличающийся тем, что средство связи с компьютером содержит соединенный с процессором USB выход. ! 3. Инфракрасный термометр по п.1, отличающийся тем, что в качестве средства связи с компьютером использован передатчик электромагнитного сигнала, который подключен к процессору.

Description

Полезная модель относится к инфракрасным медицинским термометрам, измеряющим температуру пациента.
Инфракрасные термометры позволяют в течение короткого промежутка времени измерить температуру тела пациента в выбранных точках (участках).
Основными элементами инфракрасных термометров являются расположенный в корпусе инфракрасный датчик излучения, выход которого через процессор соединен с индикатором - дисплеем.
Известны различные усовершенствования датчиков излучения, относящиеся к оптической системе и преобразованию принимаемого оптического излучения в электрический сигнал.
Усовершенствования схем обработки электрического сигнала направлены на повышение точности измерений за счет устранения влияния на измеренную температуру пациента температуры окружающей среды, корпуса и других объектов, влияющих на показания инфракрасного датчика. Для этих целей в схему термометра включают измерители температуры, выходной сигнал которых используют для обработки в процессоре.
Усовершенствование заявляемого инфракрасного термометра направлено на решение другой задачи, а именно, на расширение возможностей использования инфракрасного термометра в диагностических целях.
В качестве ближайшего аналога можно выбрать любой известный инфракрасный термометр (например, US 5017018 А, 1991.05.21), поскольку заявляемый термометр может использовать любой известный датчик излучения, преобразующий инфракрасное излучение в электрический сигнал, любую известную схему и программу обработки сигнала в процессоре и не ограничивается использованием конкретного индикатора.
Технический результат, получаемый при использовании настоящей полезной модели, заключается в обеспечении возможности наглядного (визуального) представления распределения температуры в исследуемой области тела пациента и динамики изменения распределения температуры во времени, а также в обеспечении возможности анализа в реальном и в нереальном масштабе времени полученных результатов измерений.
Технический результат достигается тем, что в инфракрасный термометр, содержащий инфракрасный датчик излучения, выход которого через процессор соединен с индикатором - дисплеем, введен блок памяти, соединенный с процессором, и средство связи процессора с компьютером
Средство связи может содержать соединенный с процессором интерфейсом связи USB выход.
Можно также выполнить средство связи с компьютером в виде передатчика электромагнитного сигнала, подключенного к процессору.
Известно, что при наличии в организме пациента патологических процессов, например, воспалительных процессов, опухолевого роста, сосудистых нарушений (микроциркуляции, артериального притока, венозного оттока) изменяется температура тех областей тела пациента, которые соответствуют возникшей патологии. Выявление заболевания можно осуществить как измерением распределения температуры в подлежащих анализу областях тела пациента, так и измерением температуры в симметричных точках тела пациента.
Введение в схему термометра блока памяти, в качестве которого может быть использована энергонезависимая флэш-память, и средства для связи с компьютером позволяет в реальном и нереальном масштабе времени измеренные данные о температуре вывести на компьютер для наглядного представления распределения температуры в исследуемой зоне тела пациента и динамики изменения распределения температуры. Разработанная программа позволяет представить на дисплее компьютера распределение температуры в измеряемой области в яркостном виде или в цвете, а изменение температуры во времени - в графическом виде. Для связи с компьютером можно использовать
USB выход, а также радиоканал для передачи данных на компьютер, включающий подключенный к процессору передатчик.
При использовании передатчика к компьютеру подключается приемник электромагнитного сигнала, параметры которого согласованы с параметрами передатчика.
Полезная модель поясняется прилагаемым чертежом, на фиг.1 которого представлена блок схема термометра с USB выходом, а на фиг.2 - блок схема термометра с передатчиком.
Термометр содержит инфракрасный датчик 1 излучения, включающий сенсор инфракрасного излучения и преобразователь инфракрасного излучения в электрический сигнал. Датчик 1 соединен с процессором 2, к которому подключен блок 3 памяти. Источник 4 питания подключен к процессору 2. Подпрограмма процессора 2 задает режим работы термометра, включая питание входящих в схему термометра блоков.
В термометре, представленном на фиг.1, процессор 2 выполнен с двумя выходами, один из которых соединен с дисплеем 5, а другой интерфейсом связи соединен с USB выходом 6 для подключения термометра к компьютеру. Интерфейс связи может быть встроен в процессор или представлять собой отдельный элемент схемы термометра.
В термометре, представленном на фиг.2, процессор 2 выполнен с возможностью формирования электромагнитного сигнала, соответствующего измеренной температуре, и подключен к передатчику 7 с антенной 8.
Датчик 2 преобразует излучаемое пациентом инфракрасное излучение в электрический сигнал, который анализируется в процессоре 2 и с помощью специальной подпрограммы вычисляет температуру пациента в зоне расположения сенсора датчика 1. Вычисленное значение в цифровом виде регистрируется на дисплее 5 и поступает в блок 3 памяти.
При наличии в термометре USB вывода 6 термометр подключается USB выводом 6 к компьютеру и сохраненные в блоке 3 данные заложенной в компьютере программой обрабатываются для наглядного представления распределения температуры на дисплее компьютера.
В другом варианте исполнения термометра (фиг.2) электрический сигнал, соответствующий измеренной температуре с процессора 2 поступает на передатчик 7, формирующий электромагнитный сигнал, принимаемый приемником, подключенным к компьютеру. Заложенная в компьютере программа обрабатывает принятый сигнал и представляет его на дисплее компьютера.
Возможен вариант исполнения термометра, в котором для связи с компьютером имеется и USB вывод и передатчик.

Claims (3)

1. Инфракрасный термометр, содержащий инфракрасный датчик излучения, выход которого через процессор соединен с индикатором-дисплеем, отличающийся тем, что в него введен блок памяти, соединенный с процессором, и средство связи процессора с компьютером.
2. Инфракрасный термометр по п.1, отличающийся тем, что средство связи с компьютером содержит соединенный с процессором USB выход.
3. Инфракрасный термометр по п.1, отличающийся тем, что в качестве средства связи с компьютером использован передатчик электромагнитного сигнала, который подключен к процессору.
Figure 00000001
RU2009105001/22U 2009-02-12 2009-02-12 Инфракрасный термометр RU83400U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105001/22U RU83400U1 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Инфракрасный термометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105001/22U RU83400U1 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Инфракрасный термометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU83400U1 true RU83400U1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=41024950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009105001/22U RU83400U1 (ru) 2009-02-12 2009-02-12 Инфракрасный термометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU83400U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011105925A1 (ru) * 2010-02-26 2011-09-01 Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи" Инфракрасный термометр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011105925A1 (ru) * 2010-02-26 2011-09-01 Закрытое Акционерное Общество "Сем Технолоджи" Инфракрасный термометр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10048134B2 (en) Non-contact medical thermometer with distance sensing and compensation
US11402277B2 (en) Temperature measuring device adopting a plurality of infrared sensors and its method
US20050094705A1 (en) Infrared thermometer and method for determining temperature
US9498166B2 (en) Method for displaying the temperature field of a biological subject
CN105708434A (zh) 血压测量装置、电子设备以及血压测量方法
JP2019500180A5 (ru)
JP2016123424A (ja) 血圧測定システムおよび血行パラメータ決定方法
RU2328751C2 (ru) Многочастотный радиотермограф
RU83400U1 (ru) Инфракрасный термометр
US20190038152A1 (en) Blood pressure measuring apparatus, wrist watch type terminal having the same, and method of measuring blood pressure
RU2664626C2 (ru) Способ диагностики нарушений эндотелиального, нейрогенного и миогенного механизмов регуляции тонуса микрососудов и электронный терморегистратор для его осуществления
CN112790762A (zh) 一种可穿戴血糖仪及血糖浓度的检测方法
RU94439U1 (ru) Инфракрасный термометр
CN107456215B (zh) 一种血管显像测温系统及方法
US20090054785A1 (en) Method for detecting body temperature of live body
US20180317810A1 (en) Electronic caliper for assessing patient biomechanics
KR20160127310A (ko) 휴대형 원스톱 스마트 나트륨(Na), 칼륨(Ka) 및 크레아티닌(Cr) 디지털 측정기 및 측정방법
CN102421355B (zh) 一种在手指处测量血氧的方法及指夹式血氧测量仪
RU2310876C1 (ru) Многоканальный радиотермограф
RU92316U1 (ru) Инфракрасный термометр
JP2019055087A (ja) 生体解析装置および生体解析方法
WO2011105925A1 (ru) Инфракрасный термометр
RU154466U1 (ru) Датчик температурный накопительный
CN213665209U (zh) 一种基于激光测距的红外体温测量仪
RU104837U1 (ru) Прибор для мониторинга гемодинамики на основе устройства мобильной связи

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Effective date: 20090730

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130213

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20131227

PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20141007

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150213