System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种鼻塞型压力传感器制造技术_技高网

一种鼻塞型压力传感器制造技术

技术编号:40520467 阅读:9 留言:0更新日期:2024-03-01 13:38
本发明专利技术提供一种鼻塞型压力传感器,利用鼻气管连接检测对象的鼻子,以此连通传输呼吸过程中的呼吸气流,在鼻气管内壁设置气压传感模块,检测鼻气管内部传输的气流的气压;还在鼻气管外壁设置压力传感模块,检测鼻气管受到的外部压力;根据外部压力,得到鼻气管的外部挤压状态信息,对气压检测信号进行预处理,得到气压变化特征信息;人体在呼吸过程中呼出和吸入的气流中鼻气管内部的气压会呈现规律性变化,这样根据气压变化特征信息,得到检测对象的呼吸频率信息;再将呼吸频率信息发送至监护平台终端进行实时显示,其只需要将鼻气管与检测对象的鼻子进行连接即可进行呼吸频率的检测,降低呼吸频率检测的操作难度和提高呼吸频率检测准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及温度传感器的领域,尤其涉及一种鼻塞型压力传感器


技术介绍

1、现有的呼吸频率传感器通常是微动式传感器,其主要包括胸带式呼吸频率传感器,即在检测对象的胸部缠绕胸带,当检测对象进行呼吸时,其胸腔会发生规律性的收缩和扩张动作,而该收缩和扩张动作的频率与检测对象的呼吸频率是相一致的。通过胸带上设置的微位移传感器检测与分析检测对象胸腔的收缩和扩张动作频率,即可得到检测对象的呼吸频率。虽然胸带式呼吸频率传感器能够实时准确地进行呼吸率检测,但是其佩戴过程复杂,需要将胸带准确地对准贴紧检测对象的胸腔才能进行检测操作,若胸带与检测对象的胸腔之间存在间隙,会导致胸带无法准确检测胸腔的收缩和扩张动作状态,使得最终检测得到的呼吸频率存在较大误差,降低呼吸频率的检测准确性和可靠性。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种鼻塞型压力传感器,其利用鼻气管连接检测对象的鼻子,以此连通传输呼吸过程中的呼吸气流,在鼻气管内壁设置气压传感模块,检测鼻气管内部传输的气流的气压;还在鼻气管外壁设置压力传感模块,检测鼻气管受到的外部压力;根据外部压力,得到鼻气管的外部挤压状态信息,以此对气压检测信号进行预处理,得到气压变化特征信息;人体在呼吸过程中呼出和吸入的气流中鼻气管内部的气压会呈现规律性变化,这样根据气压变化特征信息,得到检测对象的呼吸频率信息;再将呼吸频率信息发送至监护平台终端进行实时显示,其只需要将鼻气管与检测对象的鼻子进行连接即可进行呼吸频率的检测,减少呼吸频率检测的事前传感器安装操作步骤,降低呼吸频率检测的操作难度和提高呼吸频率检测准确性和可靠性。

2、本专利技术是通过以下技术方案实现:

3、一种鼻塞型压力传感器,包括:

4、鼻气管,其一端与检测对象的鼻子连接,用于对所述检测对象进行呼吸过程中产生的呼吸气流进行连通传输;

5、气压传感模块,其设置在所述鼻气管的内壁,用于对所述鼻气管内部传输的呼吸气流进行气压检测,并生成相应的气压检测信号;

6、压力传感模块,其设置在所述鼻气管的外壁,用于对所述鼻气管进行外部压力检测,并生成相应的外部压力检测信号;

7、信号处理模块,其分别与所述气压传感模块和所述压力传感模块连接;所述信号处理模块用于对所述外部压力检测信号进行分析,得到所述鼻气管的外部挤压状态信息;根据所述外部挤压状态信息,对所述气压检测信号进行预处理;再根据经过预处理的气压检测信号,得到相应的气压变化特征信息,以及根据所述气压变化特征信息,得到所述检测对象的呼吸频率信息;

8、信号传输模块,其与监护平台终端进行无线连接,用于将所述呼吸频率信息发送至所述监护平台终端。

9、可选地,所述气压传感模块包括气压检测单元和第一时钟单元;

10、所述第一时钟单元用于生成第一周期性时钟信号;

11、所述气压检测单元用于根据所述第一周期性时钟信号,对所述鼻气管内部传输的呼吸气流进行周期性气压检测,得到若干气压检测信号;其中,每个气压检测信号包含自身生成对应的时间信息。

12、可选地,所述气压传感模块还包括气压信号处理单元;

13、所述气压检测单元包括以分布式形式均匀设置在所述鼻气管内壁不同位置的若干气压传感贴片;所有气压传感贴片均与所述气压信号处理单元连接;

14、所述气压信号处理单元用于对所有气压传感贴片在同一时间检测得到的气压值进行平均值计算处理,并将所述平均值计算处理的结果作为所述气压检测信号。

15、可选地,所述气压信号处理单元用于对所有气压传感贴片在同一时间检测得到的气压值进行平均值计算处理,并将所述平均值计算处理的结果作为所述气压检测信号,包括:

16、步骤s1,利用下面公式(1),根据每个气压传感贴片在鼻气管内壁位置与检测对象鼻孔的鼻气管路程距离,得到每个气压传感贴片同一时间检测得到的气压值的权重,

17、(1)

18、在上述公式(1)中,表示第个气压传感贴片同一时间检测得到的气压值的权重值;表示第个气压传感贴片与检测对象鼻孔的鼻气管路程距离值;表示气压传感贴片的总个数;表示自然常数;

19、步骤s2,利用下面公式(2),根据每个气压传感贴片同一时间检测得到的气压值,剔除数值错误的气压值,

20、(2)

21、在上述公式(2)中,表示第个气压传感贴片数值的保留控制值;表示第个气压传感贴片数值;表示预设浮动最大阈值;

22、若,则表示所述第个气压传感贴片数值需要剔除;

23、若,则表示所述第个气压传感贴片数值需要保留;

24、步骤s3,利用下面公式(3),根据经过数值错误的气压值剔除后每个气压传感贴片同一时间检测得到的气压值以及其对应的权重,得到气压值的加权平均值计算处理的结果,

25、(3)

26、在上述公式(3)中,表示气压值的加权平均值计算处理的结果。

27、可选地,所述压力传感模块包括压力检测单元和第二时钟单元;

28、所述第二时钟单元用于生成第二周期性时钟信号;其中,所述第二周期性时钟信号与所述第一周期性时钟信号同步;

29、所述压力传感模块用于根据所述第二周期性时钟信号,对所述鼻气管进行周期性外部压力检测,生成所述鼻气管外壁在外界挤压作用下对应的若干外部压力检测信号;其中,每个外部压力检测信号包含自身生成对应的时间信息。

30、可选地,所述压力传感模块还包括压力信号处理单元;

31、所述压力检测单元包括以分布式形式均匀设置在所述鼻气管外壁不同位置的若干压力传感贴片;所有压力传感贴片均与所述压力信号处理单元连接;

32、所述压力信号处理单元用于对所有压力传感贴片在同一时间检测得到的压力值进行平均值计算处理,并将所述平均值计算处理的结果作为所述外部压力检测信号。

33、可选地,所述信号处理模块用于对所述外部压力检测信号进行分析,得到所述鼻气管的外部挤压状态信息;根据所述外部挤压状态信息,对所述气压检测信号进行预处理,包括:

34、所述信号处理模块将整个检测时间段检测得到的所有外部压力检测信号各自包含的外部压力值分别进行阈值对比,若所述外部压力值大于或等于预设压力阈值,则将对应的外部压力检测信号确定为异常外部压力检测信号;否则,将对应的外部压力检测信号确定为正常外部压力检测信号;

35、根据所有正常外部压力检测信号对应的生成时间信息,从所述气压检测信号中筛选出具有相同生成时间信息的所有气压检测子信号,并对所有气压检测子信号进行降噪预处理。

36、可选地,所述信号处理模块用于根据经过预处理的气压检测信号,得到相应的气压变化特征信息,以及根据所述气压变化特征信息,得到所述检测对象的呼吸频率信息,包括:

37、根据所有气压检测子信号的生成时间信息,将所有气压检测子信号划分为若干气压检测子信号队列;其中,每个本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种鼻塞型压力传感器,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

3.如权利要求2所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

4.如权利要求3所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

5.如权利要求2所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

6.如权利要求5所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

7.如权利要求5所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

8.如权利要求7所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

9.如权利要求8所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

【技术特征摘要】

1.一种鼻塞型压力传感器,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

3.如权利要求2所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

4.如权利要求3所述的鼻塞型压力传感器,其特征在于:

5.如权利要求2所述的鼻塞型压...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱晓欣王东力郭争业田培松朱成绩尹学志任江鹏李奇
申请(专利权)人:上海贝瑞电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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