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脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器的制作方法
專利名稱:脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種壓力傳感器,具體涉及一種脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器。
背景技術:
眾所周知,現有的脈搏測試傳感器有的用壓電薄膜原理的,只能測試脈搏跳動次數;有的用陶瓷壓阻原理,能夠測量脈搏跳動次數和血壓波型。而綜觀目前所有相關同類產品,現有的脈搏傳感器均采用單探頭單觸點的測量方式,其無法同時檢測脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度,并可在結構上對傳感器自身起到保護功能,使傳感器在應用過程中盡可能的避免損壞。而且測量脈搏信號的傳感器通常為精密儀器,其測量精度也是一個重要指標,現有的產品在使用時會出現檢測位置的偏差,無法使脈搏波型和血壓波之間形成良好的線性相關,并且容易由于過載而損壞,從而確有新產品設計的必要。
實用新型內容本實用新型所要解決的技術問題是提供一種脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,它是一種高靈敏度和精度,可承受高過載,有自我保護功能的多探頭的測量脈搏跳動血壓波強度和脈管寬的壓力傳感器。為了解決以上技術問題,本實用新型提供了一種脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,包括外殼、傳感器探頭、電路板、和引線,所述傳感器探頭上與外殼配合的地方具有防止過載拉力的凸臺結構。優選地,所述傳感器探頭為多探頭雙梁彈性體結構,所述的雙梁為對稱結構。進一步地,所述多探頭雙梁彈性體結構其每個探頭對應的兩個梁上對稱設置一個雙電阻硅應變片,所述每個探頭對應的一對雙電阻硅應變片構成一個惠斯通電橋,通過監測所述電橋電壓的變化來測量每個探頭所測試脈管的壓力。進一步地,每個探頭對應的兩個梁均包括一個扇形部分和一個條形部分。更進一步地,所述每個探頭對應的兩個梁上均對稱設有加強筋。進一步地,所述探頭數量優選為7個,所述探頭的寬度優選為0. 5-1. 0mm,且相鄰探頭之間的距離優選為0. 1-0. 5mm。進一步地,所述外殼與探頭配合的地方設置有防止探頭受到過載側壓力的凸臺結構。進一步地,所述雙梁彈性體結構下面還設有一個防止所述探頭受到過載壓力的下壓停止橫梁,所述下壓停止橫梁與所述雙梁彈性體結構之間具有形變間隙。進一步地,所述電路板包括兩個用于將傳感器探頭的應變電阻連接到溫度補償電路板的電阻連接板、一個用于溫度補償的溫度補償電路板、一個用于將補償后的信號傳送到放大器板的線路連接板,和一個用于將信號放大并輸出到所述引線的放大器板。本實用新型的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器其探頭受脈搏跳動血
3壓波力時,雙梁彈性體受力變形產生位移使應變電阻阻值線性變化,能夠線性測試到脈搏跳動血壓波的強度。通過上述結構,具有以下有益效果1,雙梁對稱結構,保證多個探頭端面在同一平面直線排列,每個探頭都能獨立精確測量脈搏跳動血壓波,根據每個探頭測試的值可以判斷脈管的中心并檢測出脈管的寬度;
2,外殼結構和七探頭雙梁彈性體結構相配合,起到過載拉力保護和側向過載力保護;3,由于操作失誤使探頭受壓力過大時,雙梁彈性體的梁在應變電阻過載變化允許范圍內就受下壓停止橫梁阻止,起到過載保護;4,多個探頭每個探頭的雙梁的每個梁上有用來調節梁受力變型偏移量的加強筋, 用改變每個梁上加強筋的長度的方法,來調節多個探頭在受相同的力時,產生相同的偏移, 從而保證多個探頭在受相同的力產生偏移后仍然在同一平面上,此結構可同時起到防止在加工彈性體時由于彈性體梁過長而產生變形。5,多對雙電阻硅應變片粘貼于多探頭雙梁彈性體上,每一個探頭對稱的兩個梁上有以雙中心軸位置對稱的兩對電阻,雙對稱結構通過惠斯通電橋能互補受力點偏離中心產生的位置偏移和探頭平面上各點受力不均衡產生的測量誤差。
以下結合附圖和具體實施方式
對本實用新型作進一步詳細說明。
圖1是本實用新型脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器的立體示意圖;圖2是
圖1所示圖例的正視圖;圖3是
圖1所示圖例的俯視圖;圖4是
圖1所示圖例的側視圖;圖5是
圖1所示圖例的立體分解示意圖;圖6是圖3所示圖例的放大示意圖;圖7是圖6所示圖例的中心縱向切面示意圖;圖8是圖6所示圖例的中心橫向切面示意圖;圖9是雙梁彈性體結構傳感器探頭的立體示意圖;
圖10是雙梁彈性體結構傳感器探頭與下壓停止橫梁裝配的示意圖;
圖11是
圖10所示圖例的局部放大示意圖;
圖12是圖9所示圖例的俯視圖;
圖13是
圖12所示圖例的元件結構中心橫向切面示意圖;
圖14是雙梁彈性體結構傳感器探頭與雙電阻硅應變片裝配的示意圖;
圖15是雙電阻硅應變片的電路示意圖。
具體實施方式
如
圖1至圖4所示,本實用新型的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,包括外殼31、32,傳感器探頭20,電路板(圖中未示)、和引線100。如圖5所示是本實用新型的傳感器的立體分解示意圖,結合圖7所示,外殼31和32上的凸臺結構311、321和七探頭雙梁彈性體上的探頭結構211 217相配合,起到對探頭受到側向過載壓力的保護。如圖6所示,其中傳感器探頭20為一個多探頭雙梁彈性體結構,且雙梁為對稱結構,圖中以7個探頭211 217為例,以下的附圖均以7個探頭為例說明本實用新型的結構, 但本實用新型的多探頭結構不僅限于7個探頭,此為優選結構,不為本實用新型的限制。如
圖12、
圖14和
圖15所示多探頭雙梁彈性體結構20其每個探頭211 217對應有兩個梁241A 247A、241B 247B,每個探頭211 217對應的兩個梁241A 247A、 241B 247B上對稱設置一個雙電阻硅應變片411A 417A、411B 417B、411C 417C、 411D 417D,所述每個探頭對應的一對雙電阻硅應變片(例如411A、411B、411C和411D) 構成一個惠斯通電橋,通過監測所述電橋電壓的變化來測量每個探頭所測試脈管的壓力。如圖9、
圖12和
圖14所示,本實用新型的雙梁彈性體結構其每個探頭對應的兩個梁均包括一個扇形部分和一個條形部分,由于探頭的總面積尺寸很小,例如6mm*6mm,如果分成7個探頭,每個探頭的寬度只有大約0. 6 0. 8mm,如果采用條形梁由于寬度的限制,彈力范圍也會受到限制,因此本實用新型采用一個扇形部分和一個條形部分的組合形式可以增加梁的面積,從而可以增加彈性的承載力范圍。如圖9、
圖12和
圖13所示,由于扇形加條形梁結構的每個梁的長度和面積均不同, 受到相同的壓力后形變的程度也不同,本實用新型在每個探頭對應的兩個梁上另對稱設計了加強筋231A 237A、231B 237B,用來克服七個探頭211 217在受相同的力時由于雙梁彈性體的梁231A 237A、231B 237B長度和面積不同而產生不同偏移,通過改變每個梁上加強筋的長度的方法,達到受相同的壓力產生相同的偏移,從而保證七個探頭在受相同的力產生偏移后仍然在同一平面上。此外,由于探頭和梁的加工精度要求都十分高,而尺寸又比較小(例如一種優選的探頭數量為7個,每個探頭的寬度為0. 5-1. 0mm,且相鄰探頭之間的距離為0. 1-0. 5mm),梁的厚度也很薄(通常小于2mm),加工時容易切割很容易有偏差,此局部加強筋還可以克服上述由于彈性體梁過長而產生變形的問題。在使用過程中,由于梁比較薄,上下形變錯層后可能會扭轉,此結構又可同時起到防止探頭和梁形變是位置偏移或扭轉,也是本實用新型相對現有技術的一個重大改進。如圖5、
圖10和
圖11所示,所述雙梁彈性體結構下面還設有一個防止探頭受到過載壓力的下壓停止橫梁50,所述下壓停止橫梁與所述雙梁彈性體結構之間具有形變間隙 51。由于操作失誤使探頭211 217受壓力過大時,雙梁彈性體的梁231A 237A、231B 237B在應變電阻型變過載變化允許范圍即下壓停止梁50設計的型變間隙51內,就受下壓停止梁50的阻止,起到壓力過載保護。如圖8所示,外殼31和32上的結構312、312和七探頭雙梁彈性體上的凸臺結構 221A 227A、221B 227B相配合,起到防止過載拉力而對探頭211 217進行保護。如圖5中所示,電路板部分的優選結構可以包括兩個用于將傳感器探頭20的應變電阻連接到溫度補償電路板70的電阻連接板61、62,一個用于溫度補償的溫度補償電路板70、一個用于將補償后的信號傳送到放大器板80的線路連接板90,和一個用于將信號放大并輸出到所述引線的放大器板80。本實用新型具有以下優點1,雙梁對稱結構,保證多個探頭端面在同一平面直線排列,每個探頭都能獨立精確測量脈搏跳動血壓波,根據每個探頭測試的值可以判斷脈管的中心并檢測出脈管的寬度;2,外殼結構和七探頭雙梁彈性體結構相配合,起到過載拉力保護和側向過載力保護;
3,由于操作失誤使探頭受壓力過大時,雙梁彈性體的梁在應變電阻過載變化允許范圍內就受下壓停止橫梁阻止,起到過載保護;4,多個探頭每個探頭的雙梁的每個梁上有用來調節梁受力變型偏移量的加強筋, 用改變每個梁上加強筋的長度的方法,來調節多個探頭在受相同的力時,產生相同的偏移, 從而保證多個探頭在受相同的力產生偏移后仍然在同一平面上,此結構可同時起到防止在加工彈性體時由于彈性體梁過長而產生變形。5,多對雙電阻硅應變片粘貼于多探頭雙梁彈性體上,每一個探頭對稱的兩個梁上有以雙中心軸位置對稱的兩對電阻,雙對稱結構通過惠斯通電橋能互補受力點偏離中心產生的位置偏移和探頭平面上各點受力不均衡產生的測量誤差。
權利要求1.強度和脈管寬度一種脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,包括外殼、傳感器探頭、電路板、和引線,其特征在于,所述外殼與探頭配合的地方設置有防止探頭受到過載側壓力的凸臺結構。
2.如權利要求1所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述傳感器探頭為多探頭雙梁彈性體結構,所述的雙梁為對稱結構。
3.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述多探頭雙梁彈性體結構其每個探頭對應的兩個梁上對稱設置一個雙電阻硅應變片,所述每個探頭對應的一對雙電阻硅應變片構成一個惠斯通電橋,通過監測所述電橋電壓的變化來測量每個探頭所測試脈管的壓力。
4.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,每個探頭對應的兩個梁均包括一個扇形部分和一個條形部分。
5.如權利要求3所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述每個探頭對應的兩個梁上均對稱設有加強筋。
6.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述探頭數量優選為7個,所述探頭的寬度優選為0. 5-1. 0mm,且相鄰探頭之間的距離優選為 0. 1-0. 5mm。
7.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述雙梁彈性體結構下面還設有一個防止所述探頭受到過載壓力的下壓停止橫梁,所述下壓停止橫梁與所述雙梁彈性體結構之間具有形變間隙。
8.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述傳感器探頭上與外殼配合的地方具有防止過載拉力的凸臺結構。
9.如權利要求2所述的脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,其特征在于,所述電路板包括兩個用于將傳感器探頭的應變電阻連接到溫度補償電路板的電阻連接板、 一個用于溫度補償的溫度補償電路板、一個用于將補償后的信號傳送到放大器板的線路連接板,和一個用于將信號放大并輸出到所述引線的放大器板。
專利摘要本實用新型公開了一種脈搏跳動血壓波強度和脈管寬度測量傳感器,包括外殼、傳感器探頭、電路板、和引線,所述外殼與探頭配合的地方設置有防止探頭受到過載側壓力的凸臺結構。優選地,所述傳感器探頭為多探頭雙梁彈性體結構,所述的雙梁為對稱結構。本實用新型的傳感器是一種高靈敏度和精度,可承受高過載,有自我保護功能的多探頭的測量脈搏跳動血壓波強度和脈管寬的壓力傳感器。
文檔編號A61B5/021GK202069581SQ20112005433
公開日2011年12月14日 申請日期2011年3月2日 優先權日2011年3月2日
發明者呂松濤, 周會林, 湯偉昌, 王林雁 申請人:上海道生醫療科技有限公司
產品知識
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