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一种可靠性高的远程医疗设备

摘要

本发明涉及一种可靠性高的远程医疗设备,包括壳体、屏幕和硅胶管,所述硅胶管的两端分别密封设置在壳体的两侧,所述屏幕设置在壳体的外壁,所述壳体内设有检测系统,所述壳体内设有连接机构两个清洁机构,所述屏幕位于两个清洁机构之间,所述连接机构包括检测组件、动力组件和两个连接组件,所述连接组件包括固定管、移动盘和通孔,所述清洁机构包括气孔、圆孔、凹槽、滤网、第一单向阀、第二单向阀、喷嘴、移动管和两个移动组件,该可靠性高的远程医疗设备通过连接机构提高了检测的可靠性,防止该设备松动而影响检测效果,不仅如此,还通过清洁机构实现了清除屏幕上杂质的功能。

著录项

  • 公开/公告号CN113208560A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京恩卓电子科技有限公司;

    申请/专利号CN202110392401.6

  • 发明设计人 何桂华;

    申请日2021-04-13

  • 分类号A61B5/00(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 210001 江苏省南京市秦淮区光华路156号1幢6层621室

  • 入库时间 2023-06-19 12:10:19

说明书

技术领域

本发明涉及远程医疗领域,特别涉及一种可靠性高的远程医疗设备。

背景技术

远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控技术为依托,充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势,对医疗条件较差的边远地区、海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询,其中医疗手环是远程医疗设备的一种,医疗手环通过检测使用者的心率和血压等来分析使用者健康状态,由于其方便携带,操作简单,在生活中得到广泛应用。

现有的医疗手环在佩戴过程中,由于使用者手腕粗细不一,易发生松动而影响检测效果,降低了检测的可靠性,不仅如此,医疗手环长期使用后,用于显示信息的屏幕上会产生较多杂质,降低了实用性。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种可靠性高的远程医疗设备。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种可靠性高的远程医疗设备,包括壳体、屏幕和硅胶管,所述硅胶管的两端分别密封设置在壳体的两侧,所述屏幕设置在壳体的外壁,所述壳体内设有检测系统,所述壳体内设有连接机构两个清洁机构,所述屏幕位于两个清洁机构之间;

所述连接机构包括检测组件、动力组件和两个连接组件,两个连接组件与硅胶管的两端一一对应,所述动力组件位于两个连接组件之间;

所述连接组件包括固定管、移动盘和通孔,所述固定管的一端密封设置在壳体的内壁上,所述通孔设置在壳体上,所述固定管通过通孔与硅胶管连通,两个固定管同轴设置,所述移动盘设置在固定管内,所述移动盘与固定管的内壁滑动且密封连接,所述动力组件驱动两个移动盘远离或靠近移动;

所述清洁机构包括气孔、圆孔、凹槽、滤网、第一单向阀、第二单向阀、喷嘴、移动管和两个移动组件,所述气孔设置在壳体上,所述第一单向阀和滤网均安装在气孔内,所述圆孔设置在壳体的靠近屏幕的一侧,所述移动管穿过圆孔,所述移动管与圆孔的内壁滑动且密封连接,所述第二单向阀安装在移动管内,所述凹槽设置在壳体的设有屏幕的一侧,所述凹槽与圆孔连通,所述喷嘴位于凹槽内,所述喷嘴安装在移动管的一端,所述喷嘴朝靠近屏幕方向设置,所述移动组件位于壳体内,所述移动管位于两个移动组件之间,所述移动组件驱动移动管移动。

作为优选,为了检测硅胶管佩戴的可靠性,所述检测组件包括移动板、距离传感器和两个复位单元,所述壳体的远离屏幕的一侧设有安装槽,所述距离传感器设置在安装槽内,所述移动板位于壳体的远离屏幕的一侧,所述移动板与壳体之间设有间隙,所述移动板与距离传感器正对设置,所述复位单元均匀设置在移动板的靠近壳体的一侧,所述壳体上设有PLC,所述距离传感器、动力组件和移动组件均与PLC电连接。

作为优选,为了防止移动板在使用者手部上打滑,所述移动板上设有防滑纹。

作为优选,为了实现移动板的复位,所述复位单元包括导杆、第一弹簧和导孔,所述导孔设置在壳体的靠近移动板的一侧,所述导杆穿过导孔,所述导杆与导孔的内壁滑动且密封连接,所述导杆的一端设置在移动板上,所述导杆的另一端通过第一弹簧与壳体连接,两个导杆平行。

作为优选,为了驱动两个移动盘靠近或远离移动,所述动力组件包括控制按钮、驱动电机、丝杆、滑块和两个连杆,所述丝杆的轴线与固定管的轴线垂直且相交,所述驱动电机与丝杆的一端传动连接,所述驱动电机设置在壳体的内壁上,所述滑块套设在丝杆上,所述滑块的与丝杆的连接处设有与丝杆匹配的螺纹,所述连杆与移动盘一一对应,所述连杆倾斜设置,所述滑块通过连杆与移动盘铰接,所述控制按钮设置在壳体的外壁,所述控制按钮和驱动电机均与PLC电连接。

作为优选,为了实现移动管的移动,所述移动组件包括电磁铁、连接杆、第二弹簧和磁铁块,所述连接杆与移动管平行,所述连接杆的一端设置在壳体的内壁上,所述电磁铁设置在壳体的另一端,所述磁铁块上设有装配孔,所述连接杆穿过装配孔,所述连接杆与装配孔的内壁滑动连接,所述磁铁块通过第二弹簧与壳体的内壁连接,所述电磁铁与PLC电连接。

本发明的有益效果是,该可靠性高的远程医疗设备通过连接机构提高了检测的可靠性,防止该设备松动而影响检测效果,与现有的连接机构相比,该连接机构通过移动盘在固定管内的移动还可以控制喷嘴排出空气,与清洁机构实现了一体式联动结构,实用性更强,不仅如此,还通过清洁机构实现了清除屏幕上杂质的功能,与现有的清洁机构相比,该清洁机构驱动壳体内空气的流动,还可以将壳体内的热量排出,提升该设备的散热效果,实用性更强。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的可靠性高的远程医疗设备的结构示意图;

图2是本发明的可靠性高的远程医疗设备的剖视图;

图3是本发明的可靠性高的远程医疗设备的清洁机构的结构示意图;

图4是本发明的可靠性高的远程医疗设备的检测组件的结构示意图;

图5是本发明的可靠性高的远程医疗设备的动力组件的结构示意图;

图中:1.壳体,2.屏幕,3.硅胶管,4.固定管,5.移动盘,6.第一单向阀,7.第二单向阀,8.喷嘴,9.移动管,10.移动板,11.距离传感器,12.导杆,13.第一弹簧,14.控制按钮,15.驱动电机,16.丝杆,17.滑块,18.连杆,19.电磁铁,20.连接杆,21.第二弹簧,22.磁铁块,23.滤网。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-2所示,一种可靠性高的远程医疗设备,包括壳体1、屏幕2和硅胶管3,所述硅胶管3的两端分别密封设置在壳体1的两侧,所述屏幕2设置在壳体1的外壁,所述壳体1内设有检测系统,所述壳体1内设有连接机构两个清洁机构,所述屏幕2位于两个清洁机构之间;

所述连接机构包括检测组件、动力组件和两个连接组件,两个连接组件与硅胶管3的两端一一对应,所述动力组件位于两个连接组件之间;

所述连接组件包括固定管4、移动盘5和通孔,所述固定管4的一端密封设置在壳体1的内壁上,所述通孔设置在壳体1上,所述固定管4通过通孔与硅胶管3连通,两个固定管4同轴设置,所述移动盘5设置在固定管4内,所述移动盘5与固定管4的内壁滑动且密封连接,所述动力组件驱动两个移动盘5远离或靠近移动;

该设备使用期间,将硅胶管3佩戴在使用者手臂上,随后,通过动力组件使两个移动盘5远离移动,从而可以使固定管4内的空气从通孔输送至硅胶管3内,使硅胶管3膨胀,且通过检测组件检测佩戴的松紧度,从而可以提高硅胶管3佩戴的稳定性,防止硅胶管3松动而影响检测,即可以提高检测的可靠性,之后,通过检测系统对使用者的心率和血压等进行检测,并将检测数据传递至医疗部门终端,实现远程医疗,当需要将该设备摘下时,通过动力组件使两个移动盘5靠近移动,即可以使硅胶管3内的空气输送至固定管4内,使硅胶管3收缩后将硅胶管3从使用者手臂上移开即可。

如图3所示,所述清洁机构包括气孔、圆孔、凹槽、滤网23、第一单向阀6、第二单向阀7、喷嘴8、移动管9和两个移动组件,所述气孔设置在壳体1上,所述第一单向阀6和滤网23均安装在气孔内,所述圆孔设置在壳体1的靠近屏幕2的一侧,所述移动管9穿过圆孔,所述移动管9与圆孔的内壁滑动且密封连接,所述第二单向阀7安装在移动管9内,所述凹槽设置在壳体1的设有屏幕2的一侧,所述凹槽与圆孔连通,所述喷嘴8位于凹槽内,所述喷嘴8安装在移动管9的一端,所述喷嘴8朝靠近屏幕2方向设置,所述移动组件位于壳体1内,所述移动管9位于两个移动组件之间,所述移动组件驱动移动管9移动。

两个移动盘5远离移动时,使壳体1内的空气输送至固定管4内,即可以使壳体1内的气压降低,且通过第二单向阀7的单向特性,使移动管9内的空气无法输送至壳体1内,只能使空气从气孔输送至壳体1内,并通过滤网23对空气中的灰尘进行截留,实现了过滤空气的功能,而当需要将该设备摘下时,先通过移动组件使移动管9带动喷嘴8移动,并使喷嘴8位于屏幕2的远离壳体1的一侧,随后使两个移动盘5靠近移动,此时,固定管4内的空气输送至壳体1内,即可以使壳体1内的气压增大,且通过第一单向阀6的单向特性,使壳体1内的空气无法从气孔排出,只能使壳体1内的空气从移动管9输送至喷嘴8后从喷嘴8排出,排出的空气作用到屏幕2上,可以使屏幕2上的杂质在气流的作用下与屏幕2分离,实现了清除屏幕2上杂质的功能,移动盘5停止移动后,再通过移动组件使移动管9反向移动实现复位,即可以使喷嘴8移动至凹槽内,起到了收纳喷嘴8的效果。

如图4所示,所述检测组件包括移动板10、距离传感器11和两个复位单元,所述壳体1的远离屏幕2的一侧设有安装槽,所述距离传感器11设置在安装槽内,所述移动板10位于壳体1的远离屏幕2的一侧,所述移动板10与壳体1之间设有间隙,所述移动板10与距离传感器11正对设置,所述复位单元均匀设置在移动板10的靠近壳体1的一侧,所述壳体1上设有PLC,所述距离传感器11、动力组件和移动组件均与PLC电连接。

当硅胶管3膨胀时,可以推动使用者手臂与壳体1之间的距离减小,从而可以使移动板10与壳体1之间的距离减小,通过距离传感器11检测与移动板10之间的距离,当距离传感器11检测的数值位于设定范围内时,则可以判定硅胶管3佩戴牢固,此时,距离传感器11给PLC发出信号,PLC即可编程逻辑控制器,主要是用来实现中央数据处理,使PLC控制动力组件停止运行,而在摘下该设备后,通过复位单元则可以使移动板10向着远离壳体1方向移动实现复位。

作为优选,为了防止移动板10在使用者手部上打滑,所述移动板10上设有防滑纹。

防滑纹的作用是提高移动板10与使用者手臂之间的摩擦力,防止打滑。

作为优选,为了实现移动板10的复位,所述复位单元包括导杆12、第一弹簧13和导孔,所述导孔设置在壳体1的靠近移动板10的一侧,所述导杆12穿过导孔,所述导杆12与导孔的内壁滑动且密封连接,所述导杆12的一端设置在移动板10上,所述导杆12的另一端通过第一弹簧13与壳体1连接,两个导杆12平行。

移动板10的向着靠近壳体1方向的移动带动导杆12实现同步移动,并使第一弹簧13产生形变,而当该设备从使用者手臂上移开时,通过第一弹簧13的弹性作用则可以使导杆12带动移动板10向着远离壳体1方向移动实现复位。

如图5所示,所述动力组件包括控制按钮14、驱动电机15、丝杆16、滑块17和两个连杆18,所述丝杆16的轴线与固定管4的轴线垂直且相交,所述驱动电机15与丝杆16的一端传动连接,所述驱动电机15设置在壳体1的内壁上,所述滑块17套设在丝杆16上,所述滑块17的与丝杆16的连接处设有与丝杆16匹配的螺纹,所述连杆18与移动盘5一一对应,所述连杆18倾斜设置,所述滑块17通过连杆18与移动盘5铰接,所述控制按钮14设置在壳体1的外壁,所述控制按钮14和驱动电机15均与PLC电连接。

防硅胶管3佩戴在使用者手臂上后,使用者按动控制按钮14,控制按钮14给PLC发出信号,PLC控制驱动电机15使丝杆16转动并记录驱动电机15运行时间,丝杆16的转动带动滑块17在丝杆16上移动,滑块17的移动通过两个连杆18则可以使两个移动盘5远离移动,而当距离传感器11检测到信号后,距离传感器11给PLC发出信号,PLC控制驱动电机15停止运行,当需要摘下该设备时,使用者再次按动控制按钮14,此时,PLC控制驱动电机15使丝杆16反向转动相同时间后停止即可。

作为优选,为了实现移动管9的移动,所述移动组件包括电磁铁19、连接杆20、第二弹簧21和磁铁块22,所述连接杆20与移动管9平行,所述连接杆20的一端设置在壳体1的内壁上,所述电磁铁19设置在壳体1的另一端,所述磁铁块22上设有装配孔,所述连接杆20穿过装配孔,所述连接杆20与装配孔的内壁滑动连接,所述磁铁块22通过第二弹簧21与壳体1的内壁连接,所述电磁铁19与PLC电连接。

当使用者需要摘下该设备时按下控制按钮14时,PLC优先控制电磁铁19通电设定时间后再使驱动电机15运行,而电磁铁19通电后,可以使电磁铁19与磁铁块22之间产生相互排斥的作用力,即可以使磁铁块22在连接杆20上移动,并使第二弹簧21产生形变,磁铁块22的移动带动移动管9同步移动,当驱动电机15使丝杆16反向转动停止后,PLC再控制电磁铁19断电,通过第二弹簧21的弹性作用则可以使磁铁块22反向移动,即可以使磁铁块22带动移动管9反向移动实现复位。

该设备使用期间,将硅胶管3佩戴在使用者手臂上,随后,通过动力组件使两个移动盘5远离移动,从而可以使固定管4内的空气从通孔输送至硅胶管3内,使硅胶管3膨胀,且通过检测组件检测佩戴的松紧度,从而可以提高硅胶管3佩戴的稳定性,防止硅胶管3松动而影响检测,即可以提高检测的可靠性,之后,通过检测系统对使用者的心率和血压等进行检测,并将检测数据传递至医疗部门终端,实现远程医疗,当需要将该设备摘下时,通过动力组件使两个移动盘5靠近移动,即可以使硅胶管3内的空气输送至固定管4内,使硅胶管3收缩后将硅胶管3从使用者手臂上移开即可,并且,两个移动盘5远离移动时,使壳体1内的空气输送至固定管4内,即可以使壳体1内的气压降低,且通过第二单向阀7的单向特性,使移动管9内的空气无法输送至壳体1内,只能使空气从气孔输送至壳体1内,并通过滤网23对空气中的灰尘进行截留,实现了过滤空气的功能,而当需要将该设备摘下时,先通过移动组件使移动管9带动喷嘴8移动,并使喷嘴8位于屏幕2的远离壳体1的一侧,随后使两个移动盘5靠近移动,此时,固定管4内的空气输送至壳体1内,即可以使壳体1内的气压增大,且通过第一单向阀6的单向特性,使壳体1内的空气无法从气孔排出,只能使壳体1内的空气从移动管9输送至喷嘴8后从喷嘴8排出,排出的空气作用到屏幕2上,可以使屏幕2上的杂质在气流的作用下与屏幕2分离,实现了清除屏幕2上杂质的功能,移动盘5停止移动后,再通过移动组件使移动管9反向移动实现复位,即可以使喷嘴8移动至凹槽内,起到了收纳喷嘴8的效果。

与现有技术相比,该可靠性高的远程医疗设备通过连接机构提高了检测的可靠性,防止该设备松动而影响检测效果,与现有的连接机构相比,该连接机构通过移动盘5在固定管4内的移动还可以控制喷嘴8排出空气,与清洁机构实现了一体式联动结构,实用性更强,不仅如此,还通过清洁机构实现了清除屏幕2上杂质的功能,与现有的清洁机构相比,该清洁机构驱动壳体1内空气的流动,还可以将壳体1内的热量排出,提升该设备的散热效果,实用性更强。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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