医用全自动上臂式电子血压计的制作方法
未命名
09-18
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1.本技术属于血压监测技术领域,尤其涉及一种医用全自动上臂式电子血压计。
背景技术:
2.人们通常使用血压检测装置检测血压以监控身体健康情况。台式血压检测装置通常包含有血压检测模块和袖筒,袖筒设有缠绕在手臂上的气囊,血压检测模块与气囊连接,用于检测气囊的气压,通过计算可以获得血压值。相关技术中,当需要对血压监测装置的电路板等内部器件进行检修时,需要先将袖筒等外部器件拆下,导致检修不便。
技术实现要素:
3.本技术实施例提供一种医用全自动上臂式电子血压计,以解决现有的医用全自动上臂式电子血压计内部器件检修不便的问题。
4.本技术实施例提供一种医用全自动上臂式电子血压计,包括:壳体,所述壳体包括底壳、前壳、上盖及后盖,所述前壳连接于所述底壳前侧部分的顶部,所述前壳形成有前后贯通的安装口;所述上盖可拆卸盖设于所述底壳后侧部分的顶部,所述后盖盖设于所述前壳的背部,所述后盖形成有与所述安装口对应的避位口;
5.袖筒,所述袖筒安装于所述安装口,所述袖筒内设置有气囊组件;
6.气泵,所述气泵安装于所述底壳,所述气泵与所述气囊组件通过气路组件连通;
7.气阀,所述气阀安装于所述底壳并与所述气路组件连通;
8.压力传感器,所述压力传感器安装于所述底壳并与所述气路组件连通,所述压力传感器用以检测所述气路组件内的气压;
9.第一电路板,所述第一电路板可拆卸安装于所述底壳的后侧部分,所述第一电路板与所述气泵、气阀及压力传感器电连接。
10.可选的,所述底壳凸设有连接柱,所述上盖凸设有固定凸起,所述连接柱与所述固定凸起可拆卸连接。
11.可选的,所述连接柱设置为中空件,所述连接柱的顶部开设有连接孔,所述底壳的底部开设有与所述连接孔相对的拆装孔;所述固定凸起的底部开设有固定孔,所述固定孔与所述连接孔通过紧固件装配,所述紧固件可通过所述拆装孔进入或退出所述连接柱。
12.可选的,所述壳体还包括脚垫,所述脚垫可拆卸安装于所述底壳的底部并盖住所述拆装孔。
13.可选的,所述医用全自动上臂式电子血压计还包括显示屏和第二电路板,所述显示屏安装于所述前壳的前侧壁并位于所述袖筒的上方;所述第二电路板安装于所述前壳内并位于所述袖筒的上方,所述第二电路板与所述显示屏电连接。
14.可选的,所述第二电路板可拆卸安装于所述前壳内,所述后盖与所述前壳可拆卸连接。
15.可选的,所述气路组件包括形成于所述底壳内的气仓,所述气仓设有过气腔以及
与所述过气腔连通的气泵接口,气囊接口、气阀接口及传感器接口;所述气泵接口与所述气泵连通,所述,气囊接口与所述气囊组件连通,所述气阀接口与所述气阀连通,所述传感器接口与所述压力传感器连通。
16.可选的,所述气阀的数量为两个,所述气阀接口的数量与所述气阀对应;所述压力传感器的数量为两个,所述传感器接口的数量与所述压力传感器对应;所述气囊接口的数量为两个;
17.所述气仓内形成有隔板,所述隔板将所述过气腔分隔为第一腔体和第二腔体,所述气泵接口、一所述气囊接口以及一所述气阀接口与所述第一腔体连通,两所述传感器接口、另一所述气囊接口以及另一所述气阀接口与所述第二腔体连通。
18.可选的,所述气泵接口,气囊接口、气阀接口及传感器接口均开设于所述气仓的顶部。
19.可选的,所述底壳和前壳设置为一体成型件。
20.本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计,将壳体分为底壳、前壳上盖和后盖,并将袖筒安装于前壳,而将第一电路板安装于底壳的后侧部分,从而当需要检修第一电路板时,只需将上盖从底壳拆下即可,无需拆卸袖筒,如此,既简化了医用全自动上臂式电子血压计的内部结构,又降低了对第一电路板的检修难度,从而使对第一电路板的检修过程更加简单方便。
附图说明
21.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对本领域技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
22.为了更完整地理解本技术及其有益效果,下面将结合附图来进行说明。其中,在下面的描述中相同的附图标号表示相同部分。
23.图1为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的结构示意图。
24.图2为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的结构示意图。
25.图3为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面示意图。
26.图4为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面拆解示意图。
27.图5为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面拆解示意图。
28.图6为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的内部结构示意图。
29.图7为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的内部结构示意图。
30.图8为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面示意图。
31.图9为图8中a处的局部放大图。
32.11、底壳;12、前壳;13、上盖;14、后盖;20、袖筒;30、气泵;40、气阀;50、压力传感器;60、第一电路板;111、连接柱;131、固定凸起;112、拆装孔;113、紧固件;114、脚垫;71、显示屏;72、第二电路板;80、气仓;81、过气腔;811、第一腔体;812、第二腔体;82、气泵接口;83、气囊接口;84、气阀接口;85、传感器接口;86、隔板。
具体实施方式
33.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
34.人们通常使用血压检测装置检测血压以监控身体健康情况。台式血压检测装置通常包含有血压检测模块和袖筒20,袖筒20设有缠绕在手臂上的气囊,血压检测模块与气囊连接,用于检测气囊的气压,通过计算可以获得血压值。相关技术中,当需要对血压监测装置的电路板等内部器件进行检修时,需要先将袖筒20等外部器件拆下,导致检修不便。
35.本技术实施例提供一种医用全自动上臂式电子血压计,以解决现有的医用全自动上臂式电子血压计内部器件检修不便的问题。以下将结合附图对其进行说明。请参阅图1至图4,图1为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的结构示意图。图2为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的结构示意图。图3为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面示意图。图4为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面拆解示意图。
36.该上臂式电子电子血压计包括:壳体,所述壳体包括底壳11、前壳12、上盖13及后盖14,所述前壳12连接于所述底壳11前侧部分的顶部,所述前壳12形成有前后贯通的安装口;所述上盖13可拆卸盖设于所述底壳11后侧部分的顶部,所述后盖14盖设于所述前壳12的背部,所述后盖14形成有与所述安装口对应的避位口;袖筒20,所述袖筒20安装于所述安装口,所述袖筒20内设置有气囊组件;气泵30,所述气泵30安装于所述底壳11,所述气泵30与所述气囊组件通过气路组件连通;气阀40,所述气阀40安装于所述底壳11并与所述气路组件连通;压力传感器50,所述压力传感器50安装于所述底壳11并与所述气路组件连通,所述压力传感器50用以检测所述气路组件内的气压;第一电路板60,所述第一电路板60可拆卸安装于所述底壳11的后侧部分,所述第一电路板60与所述气泵30、气阀40及压力传感器50电连接。
37.在本实施例中,壳体整体呈不规则形状;其中,底壳11用以对整个医用全自动上臂式电子血压计起到支撑作用,底壳11的前侧部分即在使用场景中靠近用户的部分,底壳11的后侧部分即在使用场景中远离用户的部分。在医用全自动上臂式电子血压计的使用场景中,用户的手臂由前向后穿过袖筒20,并将上臂停留在袖筒20内,以使袖筒20上的气囊可被缠绕于用户的上臂。
38.气泵30用以向气路组件充气,气流可通过气路组件流向气囊,被充气的气囊会对用户的手臂血管产生气压。气路组件可设置为多通管,也可设置为具有多个通气口的中空件,在此不做限制。
39.可以理解,气路组件内的气压与气囊内的气压是相同的,若气囊内的气压发生变化,则气路组件内的气压也会发生变化,气路组件内气压的变化会被压力传感器50检测到,从而可反映出用户的血压。
40.通过压力传感器50和气囊检测血压的原理可以参照示波法或振荡法,原理为自动调节缠缚于上臂的气囊的充气量,改变压力,血流通过血管具有一定的振荡波,由压力传感器50接收,逐渐放气,根据振荡波的变化,压力传感器50所检测的压力及波动也随之变化,
选择波动最大的时刻为参考点,以这点为基础,向前寻某一个值的波动点为收缩压,向后寻某一个值的波动点为舒张压。
41.压力传感器50对用户血压的检测完成后,气阀40需要对检测气路进行放气,以及时撤去气囊对用户血管造成的气压,防止对用户造成损伤。
42.上盖13和后盖14是分体设置的,上盖13盖合于底壳11后侧部分的顶部开口,后盖14盖合于前壳12的背部开口。当需要检修第一电路板60时,只需要拆开上盖13后取下第一电路板60或直接对第一电路板60进行检修即可。由于上盖13仅盖设于底壳11的后侧部分,且与后盖14是分开的,因此上盖13的拆装对前壳12和后盖14不会造成影响,由此,降低了对第一电路板60的检修难度。第一电路板60在底壳11内可以通过卡扣固定,也可以通过螺钉固定,在此不做限制,只需满足第一电路板60可拆卸即可。
43.本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计,将壳体分为底壳11、前壳12上盖13和后盖14,并将袖筒20安装于前壳12,而将第一电路板60安装于底壳11的后侧部分,从而当需要检修第一电路板60时,只需将上盖13从底壳11拆下即可,无需拆卸袖筒20,如此,既简化了医用全自动上臂式电子血压计的内部结构,又降低了对第一电路板60的检修难度,从而使对第一电路板60的检修过程更加简单方便。
44.上盖13与底壳11可以通过卡接的方式配合,也可以磁吸的方式配合。示例性的,如图4所示,所述底壳11凸设有连接柱111,所述上盖13凸设有固定凸起131,所述连接柱111与所述固定凸起131可拆卸连接。连接柱111和固定凸起131相比壳壁结构的结构强度更高,可提高连接稳定性,防止上盖13或底壳11在拆装过程中损坏。
45.具体的,如图4所示,所述连接柱111设置为中空件,所述连接柱111的顶部开设有连接孔,所述底壳11的底部开设有与所述连接孔相对的拆装孔112;所述固定凸起131的底部开设有固定孔,所述固定孔与所述连接孔通过紧固件113装配,所述紧固件113可通过所述拆装孔112进入或退出所述连接柱111。固定孔设置为螺孔,紧固件113设置为螺钉,通过螺钉与螺孔的配合可实现连接柱111与固定凸起131的可拆卸连接。将紧固件113进入连接柱111后再与固定孔配合,可对紧固件113起到隐藏保护作用,防止紧固件113被轻易碰掉。
46.示例性的,如图4所示,所述壳体还包括脚垫114,所述脚垫114可拆卸安装于所述底壳11的底部并盖住所述拆装孔112。脚垫114设置为硅胶垫,既可对底壳11在桌面或台面上的支撑起到稳定作用,又可封堵拆装孔112,防止水分或异物进入拆装孔112,从而减少水分或异物对紧固件113的侵蚀或堆积。
47.在实际应用中,连接柱111的数量可设置为多个并沿底壳11的两相对长侧边间隔分布,固定凸起131的数量和位置与连接柱111对应,如此,可增大上盖13与底壳11的连接位置,以提高上盖13与底壳11的连接强度。
48.示例性的,如图1和图5所示,图5为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面拆解示意图。所述医用全自动上臂式电子血压计还包括显示屏71和第二电路板72,所述显示屏71安装于所述前壳12的前侧壁并位于所述袖筒20的上方;所述第二电路板72安装于所述前壳12内并位于所述袖筒20的上方,所述第二电路板72与所述显示屏71电连接。
49.第二电路板72与第一电路板60电连接,压力传感器50的检测结果可通过第一电路板60传递至第二电路板72,再由显示屏71显示给用户查看。将显示屏71设于前壳12的前侧
壁并位于袖筒20的上方,可使用户更方便看到显示屏71的显示内容。
50.具体的,所述第二电路板72可拆卸安装于所述前壳12内,所述后盖14与所述前壳12可拆卸连接。后盖14与前壳12的具体连接方式可参考上盖13与底壳11的具体连接方式,在此不做赘述。将后盖14与前壳12设置为可拆卸连接,从而在需要检修第二电路板72时,可直接拆下后盖14露出前壳12的内部,再将第二电路板72取出检修即可。由此,可提高对第二电路板72的检修便利性。
51.在实际应用中,后盖14的底端与上盖13的前端可拆卸连接,从而可共同将底壳11与前壳12的相接处盖住。具体的,后盖14的底端可凸设插接筋,上盖13的前端可形成插槽,插接筋与插槽插接配合,从而可使后盖14与上盖13的拆装过程更加简单方便。所述底壳11和前壳12设置为一体成型件,从而可简化底壳11和前壳12的加工过程,提高底壳11和前壳12的整体结构强度。
52.示例性的,如图6至图9所示,图6为本技术实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的内部结构示意图。图7为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的内部结构示意图。图8为本技术另一实施例提供的医用全自动上臂式电子血压计的剖面示意图。图9为图8中a处的局部放大图。
53.所述气路组件包括形成于所述底壳11内的气仓80,所述气仓80设有过气腔81以及与所述过气腔81连通的气泵接口82,气囊接口83、气阀接口84及传感器接口85;所述气泵接口82与所述气泵30连通,所述,气囊接口83与所述气囊组件连通,所述气阀接口84与所述气阀40连通,所述传感器接口85与所述压力传感器50连通。
54.气仓80固定于底壳11,且气仓80的各接口可通过软管与各零部件连通,由此,气泵30、气囊、气阀40和压力传感器50可通过气仓80来实现相互连通,并且可简化连通方式,即各部件在安装好后,只需与气仓80连通即可,从而可简化气路组件在底壳11内的布局方式,以使医用全自动上臂式电子血压计的内部结构更加简单紧凑。
55.具体的,如图6和图7所示,所述气泵接口82,气囊接口83、气阀接口84及传感器接口85均开设于所述气仓80的顶部。如此,可使各零部件与气仓80的连通过程更加简单方便。
56.示例性的,如图8和图9所示,所述气阀40的数量为两个,所述气阀接口84的数量与所述气阀40对应;所述压力传感器50的数量为两个,所述传感器接口85的数量与所述压力传感器50对应;所述气囊接口83的数量为两个;所述气仓80内形成有隔板86,所述隔板86将所述过气腔81分隔为第一腔体811和第二腔体812,所述气泵接口82、一所述气囊接口83以及一所述气阀接口84与所述第一腔体811连通,两所述传感器接口85、另一所述气囊接口83以及另一所述气阀接口84与所述第二腔体812连通。
57.两个气阀40可共同放气,也可以是其中一个作为主气阀40,另一个作用备用气阀40。以其中一个作为主气阀40,另一个作用备用气阀40为例,当主气阀40因老化或其它原因而无法正常放气时,备用气阀40可被及时开启,以及时对气路组件进行放气。如此,可避免因主气阀40工作失常而导致气囊对用户血管持续造成压力。
58.两个压力传感器50可同时检测气路组件的气压,以使最终反映的检测结果更加真实可靠。医用全自动上臂式电子血压计还包括比较模块,比较模块与两个压力传感器50和显示屏71电连接,比较模块用于将两个压力传感器50的检测结果进行比较。若两个压力传感器50的检测结果不同,则说明检测过程出错,两个压力传感器50的检测结果都不能被采
用。若两个压力传感器50的检测结果相同,则说明检测结果可被采用,此时比较模块可将检测结果传递至显示屏71进行显示。
59.在实际应用中,气仓80还开设有与第一腔体811连通的校准接口,医用全自动上臂式电子血压计还包括与校准接口连通的校准接头,校准接头用于校准气路组件的初始气压,以使最终的血压检测结果更加真实可靠。
60.气泵30驱动的气体的流动路径为第一腔体811-气囊-第二腔体812-压力传感器50。当需要进行放气时,两个气阀40可一起打开,从而可对第一腔体811和第二腔体812同时放气。气阀接口84与气泵接口82的位置可相互远离,以减少放气过程中的噪音。
61.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
62.在本技术的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个特征。以上对本技术实施例所提供的医用全自动上臂式电子血压计进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本技术的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本技术的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本技术的限制。
技术特征:
1.一种上臂式电子血压计,其特征在于,包括:壳体,所述壳体包括底壳、前壳、上盖及后盖,所述前壳连接于所述底壳前侧部分的顶部,所述前壳形成有前后贯通的安装口;所述上盖可拆卸盖设于所述底壳后侧部分的顶部,所述后盖盖设于所述前壳的背部,所述后盖形成有与所述安装口对应的避位口;袖筒,所述袖筒安装于所述安装口,所述袖筒内设置有气囊组件;气泵,所述气泵安装于所述底壳,所述气泵与所述气囊组件通过气路组件连通;气阀,所述气阀安装于所述底壳并与所述气路组件连通;压力传感器,所述压力传感器安装于所述底壳并与所述气路组件连通,所述压力传感器用以检测所述气路组件内的气压;第一电路板,所述第一电路板可拆卸安装于所述底壳的后侧部分,所述第一电路板与所述气泵、气阀及压力传感器电连接。2.根据权利要求1所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述底壳凸设有连接柱,所述上盖凸设有固定凸起,所述连接柱与所述固定凸起可拆卸连接。3.根据权利要求2所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述连接柱设置为中空件,所述连接柱的顶部开设有连接孔,所述底壳的底部开设有与所述连接孔相对的拆装孔;所述固定凸起的底部开设有固定孔,所述固定孔与所述连接孔通过紧固件装配,所述紧固件可通过所述拆装孔进入或退出所述连接柱。4.根据权利要求3所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述壳体还包括脚垫,所述脚垫可拆卸安装于所述底壳的底部并盖住所述拆装孔。5.根据权利要求1至4任一项所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述上臂式电子血压计还包括显示屏和第二电路板,所述显示屏安装于所述前壳的前侧壁并位于所述袖筒的上方;所述第二电路板安装于所述前壳内并位于所述袖筒的上方,所述第二电路板与所述显示屏电连接。6.根据权利要求5所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述第二电路板可拆卸安装于所述前壳内,所述后盖与所述前壳可拆卸连接。7.根据权利要求1至4任一项所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述气路组件包括形成于所述底壳内的气仓,所述气仓设有过气腔以及与所述过气腔连通的气泵接口,气囊接口、气阀接口及传感器接口;所述气泵接口与所述气泵连通,所述气囊接口与所述气囊组件连通,所述气阀接口与所述气阀连通,所述传感器接口与所述压力传感器连通。8.根据权利要求7所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述气阀的数量为两个,所述气阀接口的数量与所述气阀对应;所述压力传感器的数量为两个,所述传感器接口的数量与所述压力传感器对应;所述气囊接口的数量为两个;所述气仓内形成有隔板,所述隔板将所述过气腔分隔为第一腔体和第二腔体,所述气泵接口、一所述气囊接口以及一所述气阀接口与所述第一腔体连通,两所述传感器接口、另一所述气囊接口以及另一所述气阀接口与所述第二腔体连通。9.根据权利要求7所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述气泵接口,气囊接口、气阀接口及传感器接口均开设于所述气仓的顶部。10.根据权利要求1至4任一项所述的上臂式电子血压计,其特征在于,所述底壳和前壳设置为一体成型件。
技术总结
本申请提供一种医用全自动上臂式电子血压计,将壳体分为底壳、前壳上盖和后盖,并将袖筒安装于前壳,而将第一电路板安装于底壳的后侧部分,从而当需要检修第一电路板时,只需将上盖从底壳拆下即可,无需拆卸袖筒,如此,既简化了医用全自动上臂式电子血压计的内部结构,又降低了对第一电路板的检修难度,从而使对第一电路板的检修过程更加简单方便。一电路板的检修过程更加简单方便。一电路板的检修过程更加简单方便。
技术研发人员:黄剑
受保护的技术使用者:深圳星脉医疗仪器有限公司
技术研发日:2022.10.28
技术公布日:2023/9/16
版权声明
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