本实用新型专利技术提供一种血氧检测仪,血氧检测仪包括壳体、设置在壳体内的血氧采集模块、模数转换模块、微处理器、供电模块,所述的血氧采集模块用于采集人体血氧参数信号,所述的模数转换模块用于将血氧采集模块采集的血氧参数信号转化为数字信号,所述的微处理器用于处理数字信号计算得出数据并控制血氧检测仪各模块,所述的供电模块用于向血氧检测仪各模块供电,其特征在于还包括:数据接口,所述数据接口设置在所述壳体上,所述数据接口通过模数转换模块与微处理器连接。本实用新型专利技术通过设置在壳体上的数据接口连接不同种类的采集模块,以增加血氧检测仪检测生理参数的种类,扩展血氧检测仪的检测功能,提高了血氧检测仪的扩展性和利用效率。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
一种血氧检测仪
本技术涉及医疗检测的
,具体地,涉及一种血氧检测仪。
技术介绍
人体常见的生理参数如血压、脉率和血氧等,上述生理参数可以直接或间接反映人体的健康状况。随着人们对身体健康的重视,检测人体生理参数对于检查人身的健康状况、及早发现疾病等至关重要,当检测到生理参数处于不正常范围时,用户可以及时进行治疗,避免发生严重后果。在现有技术中,血氧检测仪通常包括血氧采集模块、模数转换模块、微处理器和显示模块等功能模块,其中,血氧采集模块通常包括发光管和光敏管,发光管发出的光线经过手指或耳垂等人体末梢后到达光敏管,光敏管检测得到的光信号即为血氧相关信号,模数转换模块将该血氧相关信号从模拟信号转换成数字信号,微处理器处理血氧相关信号后得到血氧参数,然后再通过显示模块向用户显示血氧参数。但是,血氧检测仪通常只能用来检测血氧参数,扩展性差、利用效率较低。
技术实现思路
为解决上述问题,本技术提供一种血氧检测仪,用于解决现有技术中血氧检测仪的扩展性差、利用效率低的问题。为此,本技术提供一种血氧检测仪,包括壳体、设置在壳体内的血氧采集模块、模数转换模块、微处理器、供电模块,所述的血氧采集模块用于采集人体血氧参数信号, 所述的模数转换模块用于将血氧采集模块采集的血氧参数信号转化为数字信号,所述的微处理器用于处理数字信号计算得出数据并控制血氧检测仪各模块,所述的供电模块用于向血氧检测仪各模块供电,还包括数据接口,所述数据接口设置在所述壳体上,所述数据接口通过模数转换模块与微处理器连接。所述的数据接口为一个或两个或两个以上。所述模数转换模块为单通道或多通道模数转换模块。所述的一种血氧检测仪,还包括操作模块,所述的操作模块与微处理器连接,用于向微处理器发出指令。所述的模数转换模块为单通道模数转换模块时,血氧检测仪还包括多路开关、与数据接口匹配的外接生理参数采集装置,外接生理参数采集装置通过数据接口与多路开关连接,多路开关还分别与单通道模数转换模块、血氧采集模块、操作模块连接,多路开关用于控制外接生理参数采集装置、血氧采集模块与单通道模数转换模块的通断状态,外接生理参数采集装置包括外壳、采集模块,采集模块用于采集生理参数信号,并将生理参数信号通过数据接口发送给单通道模数转换模块,单通道模数转换模块将生理参数信号转化为数字信号后发送给微处理器,微处理器进行计算得出数据。所述的模数转换模块为多通道模数转换模块时,血氧检测仪还包括与数据接口匹配的外接生理参数采集装置,外接生理参数采集装置为生理参数探头,生理参数探头采集生理参数信号并将生理参数信号通过数据接口发送给多通道模数转换模块,多通道模数转换模块将生理参数信号转化为数字信号后发送给微处理器,微处理器进行计算得出数据。所述的多通道模数转换模块各通道与数据接口一一对应,所述外接生理参数采集装置与数据接口一一对应。所述的一种血氧检测仪,还包括接口识别模块,接口识别模块用于识别外接生理参数采集装置,所述的接口识别模块包括手动识别和自动识别两种工作模式。所述的手动识别包括如下步骤(a)用户通过操作模块向接口识别模块发出指令,接口识别模块通过数据接口向外接生理参数采集装置发出识别信号;(b)外接生理参数采集装置接收识别信号,与预存的信号对比,当识别信号与预存信号一致时,向识别模块发出返回信号;(c)识别模块接收返回信号后,向微处理器发出信号,微处理器控制多通道模数转换模块与外接生理参数采集装置连通,开始检测工作。所述的自动识别包括如下步骤(a)外接生理参数采集装置通过数据接口向接口识别模块发出识别信号;(b)接口识别模块接收识别信号,与预存的信号逐一对比,当识别信号与预存信号一致时,向微处理器发出返回信号;(C)微处理器接到返回信号后,控制多通道模数转换模块与外接生理参数采集装置连通,开始检测工作。本技术具有下述有益效果本技术提供的血氧检测仪,通过设置在壳体上的数据接口连接不同种类的采集模块,以增加血氧检测仪检测生理参数的种类,扩展血氧检测仪的检测功能,提高了血氧检测仪的扩展性和利用效率,满足用户检测至少二种生理参数的需要,同时也可以在急救患者的时候,利用血氧检测仪快速地检测出不同种类的生理参数,有利于及时诊断出患者的病情。附图说明图I为本技术血氧检测仪第一实施例的外观示意图;图2为本技术血氧检测仪第一实施例的结构示意图;图3为本技术血氧检测仪第二实施例的结构示意图;图4为本技术血氧检测仪第三实施例的结构示意图。具体实施方式为使本领域的技术人员更好地理解本技术的技术方案,以下结合附图对本技术提供的血氧检测仪进行详细描述。实施例I图I为本技术血氧检测仪第一实施例的外观示意图,图2为本技术血氧检测仪第一实施例的结构示意图。如图I、图2所示,一种血氧检测仪,包括壳体100、设置在壳体100内的血氧采集模块101、单通道模数转换模块108、微处理器103、供电模块104,所述的血氧采集模块101 用于采集人体血氧参数信号,所述的单通道模数转换模块108将血氧采集模块采集的血氧参数信号转化为数字信号,所述的微处理器103用于将单通道模数转换模块处理的数字信号计算得出数据并控制血氧检测仪各模块,所述的供电模块104用于向血氧检测仪各模块供电,血氧检测仪还包括数据接口 105,所述数据接口 105设置在所述壳体100上,所述数据接口 105通过单模数转换模块108与微处理器103连接。所述的数据接口 105为一个,用于与外部终端或电源连通,向外部终端传输数据或对血氧检测仪供电。实施例2如图3所示,血氧检测仪包括壳体100、设置在壳体100内的血氧采集模块101、 单通道模数转换模块108、微处理器103、供电模块104、多路开关107、操作模块109,壳体上设置有数据接口 105,所述血氧检测仪还包括一外接生理参数采集装置106,外接生理参数采集装置106可以为心电、脉率、血压、体温生理参数采集装置。多路开关107通过数据接口 105与外接生理参数采集装置106连接,所述多路开关107还分别与血氧采集模块101、 单通道模数转换模块108、微处理器103、供电模块104、操作模块109连接,多路开关107用于控制外接生理参数采集装置106、血氧采集模块101与单通道模数转换模块107的通断状态。所述的外接生理参数采集装置106为生理参数探头,当需要测量血氧参数时,用户通过操作模块109控制多路开关107的工作状态,使单通道模数转换模块108与血氧采集模块101连通,同时断开与数据接口 105的连接,开始测量血氧参数。当需要测量体温、 血压等生理参数时,用户通过操作模块109控制多路开关107的工作状态,使单通道模数转换模块108与数据接口 105连通,外接生理参数采集装置106采集生理参数信号并将生理参数信号通过数据接口 105、多路开关107发送给单通道模数转换模块108,单通道模数转换模块108将生理参数信号转化为数字信号后发送给微处理器103,微处理器103进行计算得出数据。实施例3一种血氧检测仪,包括壳体100、设置在壳体100内的血氧采集模块101、多通道模数转换模块102、微处理器103、供电模块104,还包括数据本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种血氧检测仪,包括:壳体、设置在壳体内的血氧采集模块、模数转换模块、微处理器、供电模块,所述的血氧采集模块用于采集人体血氧参数信号,所述的模数转换模块用于将血氧采集模块采集的血氧参数信号转化为数字信号,所述的微处理器用于处理数字信号计算得出数据并控制血氧检测仪各模块,所述的供电模块用于向血氧检测仪各模块供电,其特征在于还包括:数据接口,所述数据接口设置在所述壳体上,所述数据接口通过模数转换模块与微处理器连接。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:刘树海,王维虎,张燕清,
申请(专利权)人:北京超思电子技术股份有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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