[实用新型]无线血氧仪有效

专利信息
申请号: 201320449211.4 申请日: 2013-07-25
公开(公告)号: CN203447293U 公开(公告)日: 2014-02-26
发明(设计)人: 方炎林;李培勇;赵宏田;左昭贵 申请(专利权)人: 东莞市森普实业有限公司
主分类号: A61B5/1455 分类号: A61B5/1455;G08C17/02;H04B5/00
代理公司: 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人: 蒋芳霞
地址: 523000 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 无线 血氧仪
【说明书】:

技术领域

实用新型属于医学与保健设备领域,尤其涉及一种无线血氧仪。

背景技术

血氧饱和度是人体的一项重要生理参数,得到了广泛的临床应用。目前的血氧仪是利用被测者手指作为盛装血红蛋白的透明容器,使用波长660nm的红光和940nm的近红外光作为射入光源,通过光电传感器测定组织床的光传导强度,来计算血红蛋白浓度及血氧饱和度,最后通过LCD显示出来。

但是,一方面,现有血氧仪本身一般不能实现大容量的数据存储功能,或仅短时间存储若干组数据以供用户查询,不能长期对大量的血氧数据进行存储;另一方面,一般的血氧仪是采用线缆与外部数据储存设备等进行连接,而连接线缆是易失品,连接线缆过多时又会造成使用不便、甚至对使用安全造成影响。

近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID。同时,NFC也因为其相比于其他无线通讯技术较好的安全性被中国物联网校企联盟比作机器之间的“安全对话”。

实用新型内容

本实用新型的目的即在于提供一种基于NFC传输的无线血氧仪,将NFC无线传输技术应用到血氧仪,以实现血氧仪测得的血氧数据的无线传输和长期存储。

为了实现上述目的,本实用新型实施例提供的无线血氧仪,包括MCU微处理器以及分别与所述MCU微处理器相连的光电传感器、LCD显示电路、电源电路、振荡电路、功能按键和数据存储模块,作为改进,所述无线血氧仪还包括:

与所述MCU微处理器相连、与外部设备进行血氧数据的无线传输的NFC无线模块。

进一步地,所述无线血氧仪还包括:连接在所述光电传感器与MCU微处理器之间、对所述光电传感器对被测者手指发出的光束进行传输和处理的信号处理电路。

进一步地,所述光束包括波长分别为660纳米的红光和940纳米的近红外光。

进一步地,所述LCD显示电路包括:直接与所述MCU微处理器相连的LCD驱动单元;以及与所述LCD驱动单元相连、用于显示血氧数据的LCD显示屏。

进一步地,所述电源电路中的电源为电池。

进一步地,所述外部设备为任一具有NFC无线传输功能的PAD、电脑、手机或服务器。与所述MCU微处理器相连、与外部设备进行体温数据的无线传输的NFC无线模块。

本实用新型提供的无线血氧仪,采用电池供电,功耗低。该无线血氧仪避免了外部连接线缆的保管、使用不方便的情况,通过NFC无线模块与个人电脑、手机、因特网服务器等外部设备进行无线的数据传输,实现数据的上传、下载和保存,以备用户随时查询,实现针对每个特定人的血氧进行图表显示和分析,能够掌握实时的健康状况。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的无线血氧仪的结构框图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。

图1是本实用新型实施例提供的无线血氧仪的结构框图。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分,如图所示:

本实用新型实施例提供的无线血氧仪,包括MCU微处理器10、光电传感器20、LCD显示电路40、电源电路50、振荡电路60、功能按键70和数据存储模块80,上述各电路模块分别与MCU微处理器10相连,作为改进,无线血氧仪还包括一个同样与MCU微处理器10相连、用于与外部设备进行血氧数据的无线传输的NFC无线模块90。

作为一优选实施例,光电传感器20通过一信号处理电路30与MCU微处理器10相连。该信号处理电路30对光电传感器20对被测者手指发出的光束进行传输和处理。

在具体实现时,光束包括波长分别为660纳米的红光和940纳米的近红外光。在具体使用时,该无线血氧仪与被测者手指接触的部分安装了高精度光电传感器20,当光电传感器20与人体接触时,光电传感器20便向手指释放波长分别为660纳米的红光和940纳米的近红外光光束,测定通过组织床的光传导强度,光传导强度信号通过信号处理电路输出到MCU微处理器10,MCU微处理器10根据光电传感器20的信号变化计算出血红蛋白浓度及血氧饱和度值,用LCD显示屏显示出来,为临床提供了一种连续无损伤的血氧测量仪器。

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