[实用新型]手持式穴位阻抗检测仪有效
申请号: | 201721461674.7 | 申请日: | 2017-11-06 |
公开(公告)号: | CN208388614U | 公开(公告)日: | 2019-01-18 |
发明(设计)人: | 周会林;汤鸿浩 | 申请(专利权)人: | 上海道生医疗科技有限公司 |
主分类号: | A61B5/053 | 分类号: | A61B5/053 |
代理公司: | 上海恒锐佳知识产权代理事务所(普通合伙) 31286 | 代理人: | 张骥 |
地址: | 201203 上海市浦*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量电极 穴位阻抗 壳体 本实用新型 测量过程 测量穴位 测量 弹簧座 检测仪 接触力 恒定 固定设置 活动设置 控制测量 连接弹簧 头部固定 一端连接 电极 弹簧 内腔 施加 保证 | ||
1.一种手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:包括壳体(1),壳体(1)的头部固定设置有测量电极保护套(7),测量电极保护套(7)内活动设置有测量电极(6),测量电极(6)连接弹簧(8)的一端,弹簧(8)的另一端连接弹簧座(9)的端面,弹簧座(9)固定设置于壳体(1)的内腔;
所述测量电极(6)的受力符合以下规律:
当F0<F1max,F0=F1
当F0≥F1max,F0=F1max+F2
其中,F0为壳体(1)头部所受的压力,
F1为测量电极(6)所受的力,
F1max为测量电极(6)所受的最大力,
F2为测量电极保护套(7)所受的力。
2.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述测量电极(6)所受的最大力F1max由测量电极(6)受力后的最大运动行程决定,测量电极(6)受力后的最大运动行程由测量电极(6)伸出测量电极保护套(7)的长度决定。
3.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述弹簧座(9)的后端固定设置有压力传感器(10);所述测量电极(6)的受力通过弹簧(8)及弹簧座(9)传导至压力传感器(10),压力传感器(10)能够检测测量电极(6)的受力大小。
4.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述测量电极(6)通过光电耦合器(11)实现控制,当测量电极(6)到达最大运动行程时,光电耦合器(11)触发。
5.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述壳体(1)的内腔固定设置有光电耦合器(11);所述测量电极(6)上形成有用于触发光电耦合器(11)的光耦触发片(6-2);当测量电极(6)运动至光耦触发片(6-2)与光电耦合器(11)的光路发生干涉时,光电耦合器(11)触发,测量回路连通。
6.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:当所述测量电极(6)受力后能够使弹簧(8)压缩,从而使测量电极(6)相对于测量电极保护套(7)向内回缩,直至测量电极(6)的头部与测量电极保护套(7)的头部平齐;测量电极(6)在回缩的过程带动光耦触发片(6-2)一起运动,当测量电极(6)的头部与测量电极保护套(7)的头部平齐时,光耦触发片(6-2)与光电耦合器(11)的光路发生干涉,从而触发光电耦合器(11),测量回路连通。
7.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述弹簧座(9)形成有导向柱,所述弹簧(8)套设于导向柱上,导向柱能够对弹簧(8)的伸缩运动进行导向。
8.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述测量电极(6)上开设有至少一条沿测量电极(6)的运动方向延伸的导向槽(6-1),导向槽(6-1)与壳体(1)头部的导向条相配合。
9.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:所述测量电极(6)的运动方向与壳体(1)的手持部之间形成测量仰角α;
当仪器用于耳穴的测量时,测量仰角α的范围为45±5℃;
当仪器用于除耳穴以外其它穴位的测量时,测量仰角α的范围为60±5℃。
10.根据权利要求1所述的手持式穴位阻抗检测仪,其特征在于:非工作状态下,所述测量电极(6)伸出测量电极保护套(7)。
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