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一種基于感知腔體形變傳感器復(fù)位檢測(cè)裝置的制造方法

文檔序號(hào):10156381閱讀:558來源:國(guó)知局
一種基于感知腔體形變傳感器復(fù)位檢測(cè)裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及腔體復(fù)位檢測(cè),尤其是涉及一種基于感知腔體形變傳感器復(fù)位檢測(cè)裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]腔體復(fù)位檢測(cè)是醫(yī)療與工業(yè)的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),在臨床醫(yī)學(xué)與工業(yè)生產(chǎn)中有著無可置疑的關(guān)鍵作用。按一定規(guī)律張縮的腔體會(huì)呈現(xiàn)周期變化,腔內(nèi)物質(zhì)的位移亦會(huì)相應(yīng)變化。檢測(cè)、處理和分析不同時(shí)間腔內(nèi)物質(zhì)時(shí),往往須使腔內(nèi)物質(zhì)移動(dòng)至同一位置,即腔體張縮度相同,因此腔體復(fù)位檢測(cè)方法要滿足準(zhǔn)確精密、快速實(shí)時(shí)等要求。在醫(yī)療應(yīng)用上,傳統(tǒng)的解決方案是讓病人記憶呼吸深淺,這不僅效率低、存在很大的主觀不確定性、缺乏規(guī)范性,還大大影響了測(cè)量效果;在工業(yè)應(yīng)用上,傳統(tǒng)的解決方案是測(cè)量腔體張縮時(shí)的體積變化,這種方法局限性比較大,僅適合體型不大且變化不劇烈的腔體。近年來,隨著機(jī)械技術(shù)的進(jìn)步,物理與機(jī)械方法漸漸應(yīng)用于腔體復(fù)位檢測(cè),此方法對(duì)于明顯的腔體形變可以有效檢測(cè),但對(duì)于微弱形變卻不能準(zhǔn)確檢測(cè),對(duì)于快速變化的腔體也不具有實(shí)時(shí)性。
[0003]針對(duì)現(xiàn)有方法的不足,本實(shí)用新型提出了基于感知腔體形變傳感器的復(fù)位檢測(cè)方法,可有效地解決目前腔體復(fù)位檢測(cè)中識(shí)別率低、可靠性不高、誤差較大等的問題。此系統(tǒng)利用傳感器與彈性材料制作的條帶測(cè)量腔體變化過程中的物理因子,如位移、壓力或應(yīng)力等,當(dāng)腔體運(yùn)動(dòng)至原位時(shí),系統(tǒng)做出提示。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本實(shí)用新型的目的在于提供一種基于感知腔體形變傳感器復(fù)位檢測(cè)裝置。
[0005]本實(shí)用新型設(shè)有彈性條帶、傳感器、微處理器、通信裝置和顯示電路,彈性條帶纏繞在待測(cè)腔體外周,傳感器用于將彈性條帶的張力變化轉(zhuǎn)換為待測(cè)腔體的張縮度信號(hào),傳感器與彈性條帶連接,傳感器的輸出端接微處理器的輸入端,微處理器的輸出端接通信裝置的輸入端,通信裝置的輸出信號(hào)傳送至顯示電路,由顯示電路顯示待測(cè)腔體的表面張力與位移變化值。
[0006]所述傳感器可采用測(cè)量應(yīng)變傳感器、應(yīng)力傳感器、位移傳感器或加速度傳感器等物理特性的傳感器,在傳感器與微處理器之間可設(shè)有信號(hào)調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集電路,信號(hào)調(diào)理電路的輸入端接傳感器的輸出端,數(shù)據(jù)采集電路的輸入端接信號(hào)調(diào)理電路的輸出端,數(shù)據(jù)采集電路的輸出端接微處理器的輸入接口。
[0007]所述通信裝置可采用無線或有線通信裝置。
[0008]采用本實(shí)用新型進(jìn)行復(fù)位檢測(cè)的方法,包括以下步驟:
[0009]I)將彈性條帶纏繞在待測(cè)腔體表面;
[0010]2)將纏繞在待測(cè)腔體表面的彈性條帶與傳感器連接,通過傳感器檢測(cè)彈性條帶上張力的變化,感知待測(cè)腔體的張縮度;
[0011]3)將傳感器輸出的待測(cè)腔體的張縮度信號(hào)依次經(jīng)過信號(hào)調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集電路,輸入微處理器,將微處理器獲得的傳感器測(cè)量數(shù)據(jù)通過通信裝置傳送至顯示電路,實(shí)時(shí)觀測(cè)待測(cè)腔體運(yùn)動(dòng)過程中物理參數(shù)的變化;
[0012]4)若檢測(cè)到待測(cè)腔體變化至預(yù)設(shè)值,顯示電路發(fā)出提示。
[0013]本實(shí)用新型受做一定規(guī)律運(yùn)動(dòng)腔體的形變影響,腔內(nèi)物質(zhì)產(chǎn)生相應(yīng)的移動(dòng),其位置與腔體表面張力、位移和加速度等物理量息息相關(guān),因此腔內(nèi)物質(zhì)恢復(fù)原位檢測(cè),轉(zhuǎn)為對(duì)腔體表面物理特性的測(cè)量。將具有彈性的條帶纏繞一圈于腔體表面,不斷運(yùn)動(dòng)的腔體造成條帶張力、位移、加速度等物理特性的變化。測(cè)量腔體表面物理特性的傳感器,與彈性條帶連接,通過檢測(cè)條帶變化而感知腔體當(dāng)前的物理特性。微型處理器將傳感器測(cè)量的結(jié)果通過無線或有線傳遞至顯示電路,可實(shí)時(shí)觀測(cè)腔體運(yùn)動(dòng)過程中物理參數(shù)的變化,若腔體變化至預(yù)設(shè)情況時(shí),顯示電路發(fā)出提示。
[0014]本實(shí)用新型與常規(guī)腔體復(fù)位檢測(cè)方法相比具有以下優(yōu)點(diǎn):
[0015]利用腔體有規(guī)律形變與彈性條帶張力、位移和加速度等物理量息息相關(guān)這一性質(zhì),通過傳感器測(cè)量條帶物理參量,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)腔體復(fù)位目的。通過傳感器實(shí)時(shí)檢測(cè)腔體的形變,分辨能力高,能測(cè)出微小的形變,測(cè)量范圍大,從彈性形變可測(cè)至塑性形變,實(shí)時(shí)性高,可進(jìn)行靜態(tài)與動(dòng)態(tài)的測(cè)量,測(cè)量結(jié)果便于傳送與記錄,價(jià)格低廉、品種多樣,便于選擇和大量使用。同時(shí),傳感器與現(xiàn)實(shí)裝置利用無線或有線通信,可實(shí)時(shí)顯示腔體形變的程度,當(dāng)腔體恢復(fù)至原位時(shí),進(jìn)行提示。這種方法可以有效地解決當(dāng)前腔體復(fù)位檢測(cè)方法的識(shí)別率低、可靠性不高、受環(huán)境影響大而不能滿足腔體復(fù)位檢測(cè)的精確、實(shí)時(shí)要求問題。
[0016]綜上所述,本實(shí)用新型提出基于感知腔體形變傳感器的復(fù)位檢測(cè)方法,針對(duì)有規(guī)律運(yùn)動(dòng)的腔體,通過傳感器測(cè)量其位移、壓力、加速度、應(yīng)變以及其他物理參數(shù),達(dá)到腔體復(fù)位的檢測(cè)的目的,可有效地解決目前腔體復(fù)位檢測(cè)中識(shí)別率低、可靠性不高、誤差較大等的問題。
【附圖說明】
[0017]圖1為本實(shí)用新型實(shí)施例的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
[0018]圖2為本實(shí)用新型實(shí)施例的硬件系統(tǒng)功能示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0019]以下結(jié)合實(shí)施例和附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。
[0020]參見圖1和2,本實(shí)用新型實(shí)施例設(shè)有彈性條帶2、傳感器31、微處理器32、通信裝置33和顯示電路4,彈性條帶2纏繞在待測(cè)腔體I外周,傳感器31用于將彈性條帶2的張力變化轉(zhuǎn)換為待測(cè)腔體的張縮度信號(hào),傳感器31與彈性條帶2連接,傳感器31的輸出端接微處理器32的輸入端,微處理器32的輸出端接通信裝置33的輸入端,通信裝置33的輸出信號(hào)傳送至顯示電路4,由顯示電路4顯示待測(cè)腔體I的表面張力與位移變化值。傳感器31、微處理器32和通信裝置33組成測(cè)量與傳送模塊。
[0021]所述傳感器31采用測(cè)量應(yīng)變傳感器、應(yīng)力傳感器、位移傳感器或加速度傳感器等物理特性的傳感器,在傳感器31與微處理器32之間可設(shè)有信號(hào)調(diào)理電路和數(shù)據(jù)采集電路,信號(hào)調(diào)理電路的輸入端接傳感器31的輸出端,數(shù)據(jù)采集電路的輸入端接信號(hào)調(diào)理電路的輸出端,數(shù)據(jù)采集電路的輸出端接微處理器32的輸入接口。
[0022]所述通信裝置可采用無線或有線通信裝置。無線通信裝置可使用433MHz、2.4GHz等頻段的無線芯片。有線通信可使用各種光或電形式的通信裝置。
[0023]微處理器可使用各種型號(hào)的單片機(jī)、ARM、DSP等芯片,使用單片機(jī)、ARM、DSP或其他微型處理器控制傳感器和通信裝置,通過無線或有線通信方式,將傳感器獲得的數(shù)據(jù)傳送至顯示電路,以及在此基礎(chǔ)上的一切變形。
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