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一种微型人体植入式医疗检测装置制造方法及图纸

技术编号:15027152 阅读:102 留言:0更新日期:2017-04-05 03:08
本实用新型专利技术公开了一种微型人体植入式医疗检测装置,包括壳体,所述壳体的下表面设置为圆弧凹陷区域,上表面为平直面,所述壳体的内部设置有检测模块,检测模块的上端设置有天线模块,壳体圆弧凹陷区域内设置有探测面,探测面的两侧均设置有吸盘,所述壳体的上表面和侧壁均设置有密封胶层;所述天线模块包括基板,所述基板上设置有信号线路。本实用新型专利技术中结构合理、对人体无刺痛感、内部结构设置合理、其置于其内的天线频率范围宽、隔离度较好、增益高;为植入式医疗诊断器的研发提供了较好的安装模块,能实现较好的通信质量;外壳下端设置的圆弧凹陷区域依附于血管出,吸盘用于吸附血管,防止装置在人体内位移。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及医疗检测装置
,尤其涉及一种微型人体植入式医疗检测装置
技术介绍
目前,植入式医疗仪器种类很多,如植入式心脏起搏器、脑起搏器、神经刺激器、肌肉刺激器、心电记录器等,现在还出现植入在人体内的诊断器,用于实时诊断患者的心跳、脉动、血压或者其他信息,和其他植入式医疗仪器一样,其依然需要和外界进行通信,才能将信息实时传出去。目前诊断器一般由独特设计的小装置盒以及设于装置盒内的植入式电子医疗单元;再加上用于让植入式电子医疗单元与外界的天线组成,植入式电子医疗单元一般含有检测电路、检测器、电池等。植入式医疗诊断器均存在一定的问题,包括电池寿命、材料等,但其中最大的一个问题就是通信质量的好坏,由于植入式医疗诊断装置其空间大小有限,因此往往置于其内的天线均会有频率范围窄、隔离度较差、增益底等缺点,这严重影响着通信质量因此也严重影响着诊断质量,且由于要植入人体,随着人体每天的运动,还有可能导致植入装置发生位移,另外,植入式医疗诊断器的结构构造对身体会造成一定的的刺痛感,为此我们设计出一种微型人体植入式医疗检测装置,来解决上述问题。
技术实现思路
本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种微型人体植入式医疗检测装置。为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:一种微型人体植入式医疗检测装置,包括壳体,所述壳体的下表面设置为圆弧凹陷区域,上表面为平直面,所述壳体的内部设置有检测模块,检测模块的上端设置有天线模块,壳体圆弧凹陷区域内设置有探测面,探测面的两侧均设置有吸盘,所述壳体的上表面和侧壁均设置有密封胶层;所述天线模块包括基板,所述基板上设置有信号线路,所述信号线路与信号转换芯片构成方形回路,所述信号线路远离信号转换芯片的一端两侧衍伸出两根分支天线,所述信号线路靠近信号转换芯片的一侧两端衍伸出两根纵向天线,所述分支天线和纵向天线位于互相垂直的两个平面内,且分支天线和纵向天线远离信号线路的一端均设置有末端平直段;所述检测模块包括存储单元、处理芯片、电子医疗检测单元、供能单元和信号稳定单元,且存储单元、功能单元和信号稳定单元均与处理芯片电性连接,信号转换芯片与处理芯片电性连接。优选的,所述分支天线和纵向天线由平直段和弯折段连接构成,且平直段和弯折段的设置数量为-段。优选的,所述弯折段的宽度为平直段的倍,且末端平直段的宽度为其它平直段的倍。优选的,所述基板的表面设置有软胶滴层。优选的,所述信号转换芯片与信号稳定单元电性连接。优选的,所述探测面与电子医疗检测单元电性连接。优选的,所述壳体的拐角处设置为圆弧状。与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术中结构合理、对人体无刺痛感、内部结构设置合理、其置于其内的天线频率范围宽、隔离度较好、增益高;为植入式医疗诊断器的研发提供了较好的安装模块,能实现较好的通信质量;外壳下端设置的圆弧凹陷区域依附于血管出,吸盘用于吸附血管,防止装置在人体内位移。附图说明图1为本技术提出的一种微型人体植入式医疗检测装置的结构示意图;图2为本技术天线模块的结构示意图;图3为本技术天线模块侧视图。图中:1壳体、2检测模块、3天线模块、4密封胶层、5探测面、6吸盘、7基板、8信号转换芯片、9信号线路、10纵向天线、11分支天线、12末端平直段。具体实施方式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。参照图1-3,一种微型人体植入式医疗检测装置,包括壳体1,壳体1的拐角处设置为圆弧状,壳体1的下表面设置为圆弧凹陷区域,上表面为平直面,壳体1的内部设置有检测模块2,检测模块2的上端设置有天线模块3,壳体1圆弧凹陷区域内设置有探测面5,探测面5与电子医疗检测单元电性连接,探测面5的两侧均设置有吸盘6,壳体1的上表面和侧壁均设置有密封胶层4;天线模块3包括基板7,基板7的表面设置有软胶滴层,基板7上设置有信号线路9,信号线路9与信号转换芯片8构成方形回路,信号转换芯片8与信号稳定单元电性连接,信号线路9远离信号转换芯片8的一端两侧衍伸出两根分支天线11,信号线路9靠近信号转换芯片8的一侧两端衍伸出两根纵向天线10,分支天线11和纵向天线10位于互相垂直的两个平面内,且分支天线11和纵向天线10远离信号线路9的一端均设置有末端平直段12,分支天线11和纵向天线10由平直段和弯折段连接构成,且平直段和弯折段的设置数量为2-6段,弯折段的宽度为平直段的2倍,且末端平直段12的宽度为其它平直段的4倍;检测模块2包括存储单元、处理芯片、电子医疗检测单元、供能单元和信号稳定单元,且存储单元、功能单元和信号稳定单元均与处理芯片电性连接,信号转换芯片8与处理芯片电性连接。本技术结构合理、对人体无刺痛感、内部结构设置合理、其置于其内的天线频率范围宽、隔离度较好、增益高;为植入式医疗诊断器的研发提供了较好的安装模块,能实现较好的通信质量;外壳下端设置的圆弧凹陷区域依附于血管出,吸盘6用于吸附血管,防止装置在人体内位移,信号线路布置合理,扩大了装置信号的接收和发射范围,互相垂直的天线设计使得信号的稳定性和清晰度增强,检测模块2内的电子医疗检测单元将探测面5探测到的数据储存进存储模块,使用者需要调用时,处理芯片将数据转化为信号,传递给信号转换芯片8,再由分支天线11和纵向天线发送给使用者的终端,供其观察。以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。本文档来自技高网
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一种微型人体植入式医疗检测装置

【技术保护点】
一种微型人体植入式医疗检测装置,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的下表面设置为圆弧凹陷区域,上表面为平直面,所述壳体(1)的内部设置有检测模块(2),检测模块(2)的上端设置有天线模块(3),壳体(1)圆弧凹陷区域内设置有探测面(5),探测面(5)的两侧均设置有吸盘(6),所述壳体(1)的上表面和侧壁均设置有密封胶层(4);所述天线模块包括基板(7),所述基板(7)上设置有信号线路(9),所述信号线路(9)与信号转换芯片(8)构成方形回路,所述信号线路(9)远离信号转换芯片(8)的一端两侧衍伸出两根分支天线(11),所述信号线路(9)靠近信号转换芯片(8)的一侧两端衍伸出两根纵向天线(10),所述分支天线(11)和纵向天线(10)位于互相垂直的两个平面内,且分支天线(11)和纵向天线(10)远离信号线路(9)的一端均设置有末端平直段(12);所述检测模块(2)包括存储单元、处理芯片、电子医疗检测单元、供能单元和信号稳定单元,且存储单元、功能单元和信号稳定单元均与处理芯片电性连接,信号转换芯片(8)与处理芯片电性连接。

【技术特征摘要】
1.一种微型人体植入式医疗检测装置,包括壳体(1),其特征在于,所述壳体(1)的下表面设置为圆弧凹陷区域,上表面为平直面,所述壳体(1)的内部设置有检测模块(2),检测模块(2)的上端设置有天线模块(3),壳体(1)圆弧凹陷区域内设置有探测面(5),探测面(5)的两侧均设置有吸盘(6),所述壳体(1)的上表面和侧壁均设置有密封胶层(4);所述天线模块包括基板(7),所述基板(7)上设置有信号线路(9),所述信号线路(9)与信号转换芯片(8)构成方形回路,所述信号线路(9)远离信号转换芯片(8)的一端两侧衍伸出两根分支天线(11),所述信号线路(9)靠近信号转换芯片(8)的一侧两端衍伸出两根纵向天线(10),所述分支天线(11)和纵向天线(10)位于互相垂直的两个平面内,且分支天线(11)和纵向天线(10)远离信号线路(9)的一端均设置有末端平直段(12);所述检测模块(2)包括存储单元、处理芯片、电子医疗检测单元、供能单元和信号稳定单...

【专利技术属性】
技术研发人员:乔成建
申请(专利权)人:乔成建
类型:新型
国别省市:山东;37

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