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基于吸入器的流速监测方法和流速监测设备技术

技术编号:40304267 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-07 20:49
本申请涉及一种基于吸入器的流速监测方法和流速监测设备,该流速监测设备中设置有压差传感器,方法包括:通过所述压差传感器检测在使用所述吸入器的吸入过程中产生的压强差;根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值;其中,所述压差流速转换关系,是对多个预设流速值分别对应的流速压差对进行拟合得到的;每个预设流速值对应的流速压差对,包括所述预设流速值以及与所述预设流速值对应的压差测量值;所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,由所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的压强差。本申请的方案能够提高流速监测准确性。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及吸入器领域,特别是涉及一种基于吸入器的流速监测方法和流速监测设备


技术介绍

1、随着科学技术的飞速发展,各种辅助设备层出不穷,给人们的生活等各个领域带来了很大的便利。吸入器则是其中一种重要的辅助设备,比如,多种疾病治疗药物都可以借助吸入器通过吸入方式给药。使用吸入器的过程中,吸入气流的流速往往是一个非常重要的数据,其能够一定程度上衡量吸入效果,那么,如何准确检测吸入气流的流速至关重要。

2、传统方法中,是通过检测气流入口的声音大小来判断吸入气流的流速,这种情况下,很容易受到外部噪音的干扰,导致流速监测不准确。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够提高流速监测准确性的基于吸入器的流速监测方法和流速监测设备。

2、第一方面,本申请提供了一种基于吸入器的流速监测方法,由安装在所述吸入器上的流速监测设备执行;所述流速监测设备中设置有压差传感器;所述方法包括:

3、通过所述压差传感器检测在使用所述吸入器的吸入过程中产生的压强差;

4、根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值;

5、其中,所述压差流速转换关系,是对多个预设流速值分别对应的流速压差对进行拟合得到的;每个预设流速值对应的流速压差对,包括所述预设流速值以及与所述预设流速值对应的压差测量值;所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,由所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的压强差。

6、在一些实施例中,所述压差流速转换关系,是指在目标压差区间内吸入流速的大小与压强差的大小呈正相关关系,且,在压强差超过所述压差传感器的最大压差阈值的情况下,所述吸入流速不再随着压强差的增大而发生变化。

7、在一些实施例中,所述压差流速转换关系是属于一元二次方程的压差流速转换方程表征的;所述目标压差区间是所述压差流速转换方程所对应的二次函数曲线中起始点和顶点对应的压差范围区间;

8、所述根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值,包括:

9、将所述压强差代入所述压差流速转换方程进行计算,得到目标吸入流速值。

10、在一些实施例中,每个所述预设流速值对应的压差测量值,是将吸入器连接到气泵的压力阀、且将所述压力阀调节到目标位置的情况下,由所述吸入器上设置的压差传感器检测的压差测量值;

11、其中,所述目标位置是指在标准流量计连接到所述气泵的压力阀的情况下,使所述标准流量计测量的流速值为所述预设流速值时所述压力阀所处的位置。

12、在一些实施例中,所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,从所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的多个初始的压强差中选取的数量最多的压强差。

13、在一些实施例中,在使用所述吸入器之前,所述方法还包括:

14、在向所述吸入器输入预设的吸阻校验气压的情况下,将所述压差传感器检测到的压强差转换为第一校验流速值;

15、若所述第一校验流速值和所述吸阻校验气压所对应的标准流速值之间的差异位于预设的吸阻差异范围内,则判定所述吸入器的吸阻校验通过。

16、在一些实施例中,所述方法还包括:

17、在向所述吸入器输入预设的精度校验气压的情况下,将所述压差传感器检测到的压强差转换为第二校验流速值;

18、根据所述第二校验流速值和所述精度校验气压所对应的标准流速值,确定所述吸入器的测量精度。

19、在一些实施例中,所述根据所述第二校验流速值和所述精度校验气压所对应的标准流速值,确定所述吸入器的测量精度包括:

20、从输入所述精度校验气压的过程中转换得到的多个第二校验流速值中,筛选处于气压稳态下转换得到的第二校验流速值;

21、根据筛选出的第二校验流速值确定目标校验流速值;

22、根据目标校验流速值和所述精度校验气压所对应的标准流速值之间的差异,确定所述吸入器的测量精度。

23、在一些实施例中,所述流速监测设备中的压力传感器设置在所述吸入器的分支气道口外的预设范围内;所述根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值,包括:

24、根据预先拟合的压差流速转换关系,将所述压强差转换为分支气道的吸入流速值;

25、根据分支气道和主气道之间的流速关系,将所述分支气道的吸入流速值转换为主气道的目标吸入流速值。

26、在一些实施例中,所述方法还包括:

27、向目标终端同步所述目标吸入流速值,以指示所述目标终端基于所述目标吸入流速值实时显示在所述吸入过程中的实际吸入情况。

28、在一些实施例中,所述方法还包括:

29、在接收到所述目标终端反馈所述实际吸入情况存在异常的情况下,则向所述吸入器发送进风控制信号控制所述吸入器主动送风。

30、在一些实施例中,所述向目标终端同步所述目标吸入流速值,以指示所述目标终端基于所述目标吸入流速值实时显示在所述吸入过程中的实际吸入情况包括:

31、向目标终端同步所述目标吸入流速值,以指示所述目标终端呈现吸入效果显示界面;所述吸入效果显示界面中显示了所述吸入过程中的实际吸入情况、以及针对未达标的所述实际吸入情况的吸入指引信息。

32、第二方面,本申请还提供了一种基于吸入器的流速监测设备,包括压差传感器和流速计算单元;

33、所述压差传感器,用于检测在使用所述吸入器的吸入过程中产生的压强差;

34、所述流速计算单元,用于根据预先拟合的压差流速转换关系,将所述压强差转换为目标吸入流速值;

35、其中,所述压差流速转换关系,是对多个预设流速值分别对应的流速压差对进行拟合得到的;每个预设流速值对应的流速压差对,包括所述预设流速值以及与所述预设流速值对应的压差测量值;所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,由所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的压强差。

36、第三方面,本申请还提供了一种基于吸入器的流速监测装置,包括:

37、压差获取模块,用于获取所述压差传感器检测的在使用所述吸入器的吸入过程中产生的压强差;

38、流速计算模块,用于根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值;其中,所述压差流速转换关系,是对多个预设流速值分别对应的流速压差对进行拟合得到的;每个预设流速值对应的流速压差对,包括所述预设流速值以及与所述预设流速值对应的压差测量值;所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,由所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的压强差。

39、第四方面,本申请还提供了一种计算机可读存储介质。所述计算机可读存储介质,其上存储有本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于吸入器的流速监测方法,其特征在于,由安装在所述吸入器上的流速监测设备执行;所述流速监测设备中设置有压差传感器;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述压差流速转换关系,是指在目标压差区间内吸入流速的大小与压强差的大小呈正相关关系,且,在压强差超过所述压差传感器的最大压差阈值的情况下,所述吸入流速不再随着压强差的增大而发生变化。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述压差流速转换关系是属于一元二次方程的压差流速转换方程表征的;所述目标压差区间是所述压差流速转换方程所对应的二次函数曲线中起始点和顶点对应的压差范围区间;

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述预设流速值对应的压差测量值,是将吸入器连接到气泵的压力阀、且将所述压力阀调节到目标位置的情况下,由所述吸入器上设置的压差传感器检测的压差测量值;

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,从所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的多个初始的压强差中选取的数量最多的压强差。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在使用所述吸入器之前,所述方法还包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二校验流速值和所述精度校验气压所对应的标准流速值,确定所述吸入器的测量精度包括:

9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述流速监测设备中的压力传感器设置在所述吸入器的分支气道口外的预设范围内;所述根据预先拟合的压差流速转换关系,对所述压强差进行转换得到目标吸入流速值,包括:

10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述向目标终端同步所述目标吸入流速值,以指示所述目标终端基于所述目标吸入流速值实时显示在所述吸入过程中的实际吸入情况包括:

13.一种基于吸入器的流速监测设备,包括压差传感器和计算单元;

...

【技术特征摘要】

1.一种基于吸入器的流速监测方法,其特征在于,由安装在所述吸入器上的流速监测设备执行;所述流速监测设备中设置有压差传感器;所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述压差流速转换关系,是指在目标压差区间内吸入流速的大小与压强差的大小呈正相关关系,且,在压强差超过所述压差传感器的最大压差阈值的情况下,所述吸入流速不再随着压强差的增大而发生变化。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述压差流速转换关系是属于一元二次方程的压差流速转换方程表征的;所述目标压差区间是所述压差流速转换方程所对应的二次函数曲线中起始点和顶点对应的压差范围区间;

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每个所述预设流速值对应的压差测量值,是将吸入器连接到气泵的压力阀、且将所述压力阀调节到目标位置的情况下,由所述吸入器上设置的压差传感器检测的压差测量值;

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述压差测量值,是将气泵的输出气压调节到与所述预设流速值相匹配的情况下,从所述压差传感器针对所述气泵的输出气压测量得到的多个初始的...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪圆圆王元李翔国李诚徐升阳张金姜兴涛陈芳
申请(专利权)人:深圳神州经纬技术服务有限公司
类型:发明
国别省市:

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