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() 一种亚低温治疗仪校准装置制造方法及图纸_技高网

一种亚低温治疗仪校准装置制造方法及图纸

技术编号:40993943 阅读:5 留言:0更新日期:2024-04-18 21:35
本发明专利技术公开一种亚低温治疗仪校准装置,包括温度感知模块、模数转换模块、温度信号计算模块、不确定度计算模块和校准模块,其中温度感知模块生成第一电压和第二电压,模数转换模块根据第一电压和第二电压计算出温度数字信号,温度信号计算模块对该温度数字信号进行校准后得到量化输出,校准模块结合不确定度和量化输出确定待校准温度,并利用校准公式对待校准温度进行校准。本发明专利技术综合考虑模数转换过程中的系统误差以及温度感知模块本身存在的影响因子,对亚低温治疗仪中的温度传感器的输出进行校准,保证温度输出的准确性,提升亚低温治疗仪的控制精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及温度校准,特别涉及一种亚低温治疗仪校准装置


技术介绍

1、亚低温治疗是一种以物理方法将患者的体温降低到维持在30-35℃左右的预期水平而达到某些疾病的一种治疗方法。临床深低温治疗的应用和研究由来已久,低温在心外科和神经外科手术中已得到广泛应用,并取得良好的脑保护作用,但体温低于28℃时,常诱发心律失常、凝血机制障碍等严重并发症。因此从80年代起,深低温已很少应用,80年代末,研究发现脑温下降2~3℃(亚低温)对缺血性脑损伤也有保护作用,且无深低温所致的各种并发症,使低温治疗重新引起人们的兴趣。近几年,国外率先开始使用亚低温(30-35℃)治疗脑缺血、脑缺氧和脑出血病人,取得了令人嘱目的研究成果,1996年metz对一组重型颅脑外伤患者采用冰毯机体表降温,结果10例中有7例恢复伤前的正常状态,认为低温(32.5-35℃)可降低颅内压;同年reith对390例脑卒中患者的临床观察中发现脑卒中后及时降低体温有助于减少病死率。

2、亚低温治疗仪通过温度传感器采集温度数据,温度控制器根据温度数据配合制冷系统或制热系统对温度进行控制。温度传感器是将温度信息从物理世界转换到信息技术世界的工具,在现代农业生产、医疗科研、工业制造、消费电子等领域都有着广泛的应用。随着cmos集成电路技术的发展,温度传感器的尺寸不断缩小,集成度不断提高,同时传感器和数字系统的结合更紧密。温度传感器输出准确的温度是保证亚低温治疗仪温控精度的重要一环。当下,温度传感器会因自身元件的运行影响,导致存在一定的误差,如何对亚低温治疗仪中的温度传感器所输出的温度信号进行校准,是提升亚低温治疗仪的控温精度的重要手段之一。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种亚低温治疗仪校准装置,以实现对温度输出的校准,保证亚低温治疗仪的控温精度。

2、为了达到上述目的,采用的技术方案如下:

3、一种亚低温治疗仪校准装置,包括:

4、温度感知模块,用于生成第一电压△v和第二电压v;

5、模数转换模块,与所述温度感知模块连接,被配置为获取所述第一电压△v和第二电压v并根据所述第一电压△v和第二电压v计算出温度信号y,其中第一电压△v作为所述模数转换模块的输入电压,第二电压v作为所述模数转换模块的参考电压;

6、温度信号计算模块,与所述模数转换模块连接,被配置为获取所述温度信号y,并根据系统误差v1对所述温度信号y进行校准,得到量化输出y1;

7、不确定度计算模块,被配置为通过如下公式计算不确定度:

8、

9、其中,μ表示不确定度,n表示不确定度的影响因子总数,表示在第i个影响因子下的不准确度,表示在第i个影响因子下的灵敏系数;

10、校准模块,与所述温度信号计算模块以及所述不确定度计算模块均连接,被配置为获取量化输出y1和不确定度μ,根据所述量化输出y1和不确定度μ确定待校准温度x,将所述待校准温度x代入校准公式以确定温度输出tout。

11、进一步地,所述模数转换模块被进一步被配置为根据所述第一电压△v和第二电压v,通过公式y=4△v/v计算出温度信号y。

12、进一步地,所述温度信号计算模块被被进一步配置为:

13、获取所述模数转换模块的两个量化周期中输出的两个温度信号,并根据系统误差v1通过如下公式对两个温度信号进行校准,得到第一温度信号ya和第二温度信号yb:

14、

15、

16、将第一温度信号ya减去第二温度信号yb后取平均值,得到所述量化输出y1。

17、进一步地,所述不确定的影响因子包括温度传感器的热响应时间、温度传感器的分辨度和温度传感器的最大允许误差中的一种及其组合。

18、进一步地,所述不确定度计算模块被进一步配置为在温度传感器的热响应时间的影响因子下的灵敏系数通过如下公式计算:

19、

20、其中,c1表示在温度传感器的热响应时间的影响因子下的灵敏系数,t1表示模数转换模块在当前采样间隔时刻输出的温度信号,t2表示模数转换模块在上一采样间隔时刻输出的温度信号,t表示采样间隔。

21、进一步地,所述不确定度计算模块被进一步配置为在温度传感器的分辨度的影响因子下的灵敏系数通过如下公式计算:

22、

23、其中,c2表示在温度传感器的分辨度的影响因子下的灵敏系数,n表示温度传感器的热响应时间,t表示采样间隔。

24、进一步地,所述校准模块被进一步配置为根据所述量化输出y1和不确定度μ通过如下公式确定待校准温度x:

25、

26、进一步地,所述校准公式表示为:

27、tout=a·x+b

28、其中,a、b表示校准系数,通过参数拟合法进行确定。

29、进一步地,所述校准公式表示为:

30、tout=a·x2+b·x+c

31、其中,a、b、c表示校准系数,通过参数拟合法进行确定。

32、进一步地,所述校准公式表示为:

33、tout=a·x3+b·x2+c·x+d

34、其中,a、b、c、d表示校准系数,通过参数拟合法进行确定。

35、本专利技术的有益效果是:

36、根据本专利技术的一种亚低温治疗仪校准装置,综合考虑模数转换过程中的系统误差以及温度感知模块本身存在的影响因子,对亚低温治疗仪中的温度传感器的输出进行校准,保证温度输出的准确性,提升亚低温治疗仪的控制精度。

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【技术保护点】

1.一种亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述模数转换模块被进一步被配置为根据所述第一电压△V和第二电压V,通过公式Y=4△V/V计算出温度信号Y。

3.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述温度信号计算模块被被进一步配置为:

4.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述不确定的影响因子包括温度传感器的热响应时间、温度传感器的分辨度和温度传感器的最大允许误差中的一种及其组合。

5.根据权利要求4所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述不确定度计算模块被进一步配置为在温度传感器的热响应时间的影响因子下的灵敏系数通过如下公式计算:

6.根据权利要求4所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述不确定度计算模块被进一步配置为在温度传感器的分辨度的影响因子下的灵敏系数通过如下公式计算:

7.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述校准模块被进一步配置为根据所述量化输出Y1和不确定度μ通过如下公式确定待校准温度x:

8.根据权利要求7所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述校准公式表示为:

9.根据权利要求7所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述校准公式表示为:

10.根据权利要求7所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述校准公式表示为:

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【技术特征摘要】

1.一种亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述模数转换模块被进一步被配置为根据所述第一电压△v和第二电压v,通过公式y=4△v/v计算出温度信号y。

3.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述温度信号计算模块被被进一步配置为:

4.根据权利要求1所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述不确定的影响因子包括温度传感器的热响应时间、温度传感器的分辨度和温度传感器的最大允许误差中的一种及其组合。

5.根据权利要求4所述的亚低温治疗仪校准装置,其特征在于,所述不确定度计算模块被进一步配置为在温度传感器的热响应时...

【专利技术属性】
技术研发人员:施旭丹张沛清单佳盈王佳泽金海骅
申请(专利权)人:宁波市计量测试研究院宁波新材料检验检测中心
类型:发明
国别省市:

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