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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于呼吸监测,尤其涉及一种呼吸监测设备及呼吸监测方法。
技术介绍
1、近年来,心肺功能检测设备在医疗与健康管理领域的应用日益广泛,其中,传统的肺通气测量主要关注肺容量和通气阻力,其难以准确筛查肺泡层次的病变,而通过对呼吸气体参数(如二氧化碳和氧气浓度)的测量,可以更全面地评估肺部气体交换功能,因此呼吸监测设备目前受到本领域技术人员的极大关注。然而,现有的呼吸监测设备通常只监测单一呼吸气参数,无法满足对多个重要生理参数的实时监测需求,精准度不足;此外,现有设备还具有体积与重量大、集成度和便携性较差、实时性能不足、维护成本高等的特点,使得目前呼吸监测设备,尤其是便携式呼吸监测设备,在运动心肺功能检测领域中的应用受到限制。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于至少克服上述现有技术的不足之一,提供了一种呼吸监测设备及呼吸监测方法,呼吸监测设备能够实现对多个呼吸气体参数的高精度实时监测,并且具备体积小、重量轻、集成度高、易于携带等特点,从而可以适用于各种临床监测场景,有助于提升心肺功能检测的精确性和及时性,并可以推动便携式呼吸监测设备在运动心肺功能检测领域中的广泛应用。
2、本专利技术的技术方案是:一种呼吸监测设备,包括面罩主体、监测模组以及通信模组,所述监测模组与通信模组设于所述面罩主体,所述面罩主体具有呼吸腔,所述监测模组包括二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块,所述二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块间隔设于所述面罩主体并且分别连通于所述
3、当利用所述呼吸监测设备对用户进行呼吸监测时,所述二氧化碳监测模块根据预设的时间周期对待测气体进行二氧化碳浓度的检测,得到待测气体中二氧化碳浓度数据,所述氧气监测模块根据预设的时间周期对待测气体进行氧气浓度的检测,得到待测气体中氧气浓度数据,所述呼吸流量监测模块根据预设的时间周期对待测气体进行流量的检测,得到待测气体的流量数据,所述呼吸监测设备通过所述通信模组将所述待测气体的二氧化碳浓度数据、氧气浓度数据与流量数据传输至所述上位机。
4、作为本技术方案的进一步改进,所述面罩主体包括本体与第一安装壳,所述第一安装壳中部中空,并且所述第一安装壳设于所述本体的第一侧,与所述本体形成第一容纳室,所述二氧化碳监测模块包括二氧化碳传感器与电路板,所述二氧化碳传感器与所述电路板相连接并且均设于所述第一容纳室内,所述本体的第一侧设有第一通气孔,所述二氧化碳传感器通过所述第一通气孔连通于所述呼吸腔。
5、作为本技术方案的进一步改进,所述二氧化碳监测模块还包括设于所述第一容纳室内的第一固定件,所述第一固定件设有第一固定槽与连通所述第一固定槽与第一通气孔的第一气体通道,所述二氧化碳传感器设于所述第一固定槽。
6、作为本技术方案的进一步改进,所述面罩主体包括本体与第二安装壳,所述第二安装壳中部中空,并且所述第二安装壳设于所述本体的第二侧,与所述本体形成第二容纳室,所述氧气监测模块包括氧气传感器与电路板,所述氧气传感器与所述电路板相连接并且均设于所述第二容纳室内,所述本体的第二侧设有第二通气孔,所述氧气传感器通过所述第二通气孔连通于所述呼吸腔。
7、作为本技术方案的进一步改进,所述氧气监测模块还包括设于所述第二容纳室内的第二固定件,所述第二固定件设有第二固定槽与连通所述第二固定槽与第二通气孔的第二气体通道,所述氧气传感器设于所述第二固定槽。
8、作为本技术方案的进一步改进,所述面罩主体的中部设有连通所述呼吸腔的第三通气孔,呼吸流量监测模块包括呼吸流量监测器,所述呼吸流量监测器设于所述面罩主体本体的中部并连通于所述第三通气孔,所述呼吸流量监测器为涡轮流量计或压差流量计。
9、作为本技术方案的进一步改进,所述上位机包括传输模块、数据处理模块与显示模块,所述传输模块无线连接或有线连接于所述通信模组。
10、作为本技术方案的进一步改进,所述呼吸监测设备还包括电源模组,所述电源模组包括锂电池,所述锂电池与所述监测模组与通信模组电性连接。
11、作为本技术方案的进一步改进,所述监测模组还包括电路板、微控制器、高精度信号放大器与滤波器,所述微控制器、高精度信号放大器与滤波器设于所述电路板。
12、本专利技术还提供了一种用于上述任一项所述的呼吸监测设备的呼吸监测方法,该呼吸监测方法包括以下步骤:
13、根据预设的时间周期获取通过所述面罩主体流入所述监测模组的待测气体,所述待测气体为所述呼吸监测设备用户呼出的气体;
14、所述二氧化碳监测模块根据预设的时间周期对所述待测气体进行二氧化碳浓度的检测,得到所述待测气体中二氧化碳浓度数据,所述氧气监测模块根据预设的时间周期对所述待测气体进行氧气浓度的检测,得到所述待测气体中氧气浓度数据,所述呼吸流量监测模块根据预设的时间周期对所述待测气体进行流量的检测,得到所述待测气体的流量数据;
15、所述呼吸监测设备通过所述通信模组将所述待测气体的二氧化碳浓度数据、氧气浓度数据与流量数据传输至所述上位机,以实现对所述待测气体的监测。
16、本专利技术提供了一种呼吸监测设备及呼吸监测方法,呼吸监测设备包括面罩主体、监测模组以及通信模组,监测模组与通信模组设于面罩主体,面罩主体具有呼吸腔,监测模组包括二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块,二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块分别用于实现对二氧化碳、氧气以及呼吸流量等多个呼吸气体参数的高精度实时监测,并且,二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块间隔设于面罩主体,使得呼吸监测设备具备体积小、重量轻、集成度高、易于携带等特点,从而可以适用于各种临床监测场景,有助于提升心肺功能检测的精确性和及时性,并推动便携式呼吸监测设备在运动心肺功能检测领域中的广泛应用。
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1.一种呼吸监测设备,其特征在于,包括面罩主体、监测模组以及通信模组,所述监测模组与通信模组设于所述面罩主体,所述面罩主体具有呼吸腔,所述监测模组包括二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块,所述二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块间隔设于所述面罩主体并且分别连通于所述呼吸腔,所述面罩主体通过所述通信模组无线连接或有线连接于上位机;
2.根据权利要求1所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述面罩主体包括本体与第一安装壳,所述第一安装壳中部中空,并且所述第一安装壳设于所述本体的第一侧,与所述本体形成第一容纳室,所述二氧化碳监测模块包括二氧化碳传感器与电路板,所述二氧化碳传感器与所述电路板相连接并且均设于所述第一容纳室内,所述本体的第一侧设有第一通气孔,所述二氧化碳传感器通过所述第一通气孔连通于所述呼吸腔。
3.根据权利要求2所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述二氧化碳监测模块还包括设于所述第一容纳室内的第一固定件,所述第一固定件设有第一固定槽与连通所述第一固定槽与第一通气孔的第一气体通道,所述二氧化碳传感器设于所述第一固定槽。
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5.根据权利要求4所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述氧气监测模块还包括设于所述第二容纳室内的第二固定件,所述第二固定件设有第二固定槽与连通所述第二固定槽与第二通气孔的第二气体通道,所述氧气传感器设于所述第二固定槽。
6.根据权利要求1所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述面罩主体的中部设有连通所述呼吸腔的第三通气孔,呼吸流量监测模块包括呼吸流量监测器,所述呼吸流量监测器设于所述面罩主体本体的中部并连通于所述第三通气孔,所述呼吸流量监测器为涡轮流量计或压差流量计。
7.根据权利要求1至6任一项所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述上位机包括传输模块、数据处理模块与显示模块,所述传输模块连接于所述通信模组。
8.根据权利要求1至6任一项所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述呼吸监测设备还包括电源模组,所述电源模组包括锂电池,所述锂电池与所述监测模组与通信模组电性连接。
9.根据权利要求1至6任一项所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述监测模组还包括电路板、微控制器、高精度信号放大器与滤波器,所述微控制器、高精度信号放大器与滤波器设于所述电路板。
10.一种用于权利要求1至9任一所述呼吸监测设备的呼吸监测方法,其特征在于,包括以下步骤:
...【技术特征摘要】
1.一种呼吸监测设备,其特征在于,包括面罩主体、监测模组以及通信模组,所述监测模组与通信模组设于所述面罩主体,所述面罩主体具有呼吸腔,所述监测模组包括二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块,所述二氧化碳监测模块、氧气监测模块与呼吸流量监测模块间隔设于所述面罩主体并且分别连通于所述呼吸腔,所述面罩主体通过所述通信模组无线连接或有线连接于上位机;
2.根据权利要求1所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述面罩主体包括本体与第一安装壳,所述第一安装壳中部中空,并且所述第一安装壳设于所述本体的第一侧,与所述本体形成第一容纳室,所述二氧化碳监测模块包括二氧化碳传感器与电路板,所述二氧化碳传感器与所述电路板相连接并且均设于所述第一容纳室内,所述本体的第一侧设有第一通气孔,所述二氧化碳传感器通过所述第一通气孔连通于所述呼吸腔。
3.根据权利要求2所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述二氧化碳监测模块还包括设于所述第一容纳室内的第一固定件,所述第一固定件设有第一固定槽与连通所述第一固定槽与第一通气孔的第一气体通道,所述二氧化碳传感器设于所述第一固定槽。
4.根据权利要求1所述的呼吸监测设备,其特征在于,所述面罩主体包括本体与第二安装壳,所述第二安装壳中部中空,并且所述第二安装壳设于所述本体的第二侧,与所述本体形成第二容纳室,所述氧气监测模块包括氧气传感器与电路板,所述氧气传感器与所述电路板...
【专利技术属性】
技术研发人员:鲍时春,徐冰昕,黄嘉俊,彭嘉琳,桑华,
申请(专利权)人:深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司,
类型:发明
国别省市:
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