[实用新型]一种人体微型探测器以及激活控制器有效
申请号: | 201420342207.2 | 申请日: | 2014-06-24 |
公开(公告)号: | CN203970334U | 公开(公告)日: | 2014-12-03 |
发明(设计)人: | 李奕;孙平;王建平;邓文军 | 申请(专利权)人: | 深圳市资福技术有限公司 |
主分类号: | A61B1/00 | 分类号: | A61B1/00 |
代理公司: | 深圳盛德大业知识产权代理事务所(普通合伙) 44333 | 代理人: | 贾振勇 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区高新技术*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 人体 微型 探测器 以及 激活 控制器 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种人体微型探测器以及激活控制器。
背景技术
有线诊疗系统更适用于躯体近表的诊疗,由于受导线等外部设施的牵制,不便于体内特别是消化道的检查。因此,利用微型探测器在人体内进行无创诊断已经被逐渐应用于医疗领域中。
以胶囊内窥镜为代表的人体微型探测器,可用无线的方式在人体内拍摄图像,将图像传输至外部检测装置,也可通过其他传感器对消化道的温度、PH值进行检测,还可以对病创部位进行施药、取样等,有极为广阔的发展前景。
人体微型探测器只有在进入人体后才开始采集诊疗数据,现有的人体微型探测器在出厂时被激活,开始损耗能量,待患者服用时,能量供给已非常有限,直接导致其工作时间减少,不能很好地满足探测要求。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的在于提供一种人体微型探测器,在进入人体工作时进行激活,以避免过早激活导致的能量损耗,保证人体微型探测器的工作时间。
本实用新型实施例是这样实现的,一种人体微型探测器,包括电池和功能单元,所述人体微型探测器还包括:
与所述电池连接,控制所述电池给所述功能单元供电的电源开关;
接收外部激活控制器发出的无线激活信号的激活信号接收端;以及
分别与所述电池、电源开关和无线接收端连接,根据所述激活信号控制所述电源开关闭合的激活控制单元。
进一步地,所述激活信号接收端包括:
接收外部输入的电磁波,输出交流电的接收电路;以及
对所述接收电路输出的交流电进行滤波后输出至所述激活控制单元的滤波电路。
进一步地,所述接收电路采用接收谐振电路。
进一步地,所述接收电路为接收线圈。
进一步地,所述人体微型探测器的外表面具有指示所述接收线圈位置的识别标记。
进一步地,所述激活控制单元包括:
接收所述激活信号的信号输入单元;
将接收的所述激活信号与存储的标准激活信号进行比较,输出激活控制指令的信号比较单元;以及
根据所述激活控制指令将电源开关闭合的指令输出单元。
进一步地,所述人体微型探测器还包括激活指示标记。
本实用新型实施例的另一目的在于提供一种用于人体微型探测器的激活控制器,所述激活控制器包括:
电源电路;
与所述电源电路连接,产生无线激活信号的激活信号发生器;以及
将所述无线激活信号以电磁波形式发射至人体微型探测器的激活信号发射端。
进一步地,所述激活信号发射端包括:
将所述激活信号发生器产生的激活信号放大的放大电路;以及
将所述放大电路放大后的无线激活信号以电磁波形式发射的发射电路。
进一步地,所述发射电路采用发射谐振电路。
进一步地,所述发射电路为发射线圈。
本实用新型实施例中,通过激活控制器在微型探测器进入人体前启动产生激活信号,利用电磁原理将激活信号给人体微型探测器,以激活人体微型探测器,可以有效降低人体微型探测器的能量损耗,保证人体微型探测器在进入人体后有足够的工作时间。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的人体微型探测系统的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的激活控制单元的功能结构图;
图3为本实用新型实施例提供的激活控制单元的工作流程图;
图4为本实用新型实施例一提供的微型探测器激活方法的实现流程图;
图5为本实用新型一个实施例中发射线圈和接收线圈的位置关系示意图;
图6为本实用新型实施例二提供的微型探测器激活方法的实现流程图。
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。
本实用新型实施例中,外部激活控制器产生无线激活信号,以电磁场的形式发送至人体微型探测器,人体微型探测器在判断无线激活信号有效后进入工作状态。
为了说明本实用新型所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
图1示出了本实用新型实施例提供的人体微型探测系统的结构,为了便于说明仅示出与本实用新型实施例相关的部分。
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