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本解決方案屬于體溫計(jì)領(lǐng)域,具體涉及一種紅外電子體溫計(jì)。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)水銀體溫計(jì),測(cè)量體溫時(shí)時(shí)間長(zhǎng),且水銀溫度計(jì)易損壞,存在不安全的風(fēng)險(xiǎn)。基于上述水銀溫度計(jì)的缺點(diǎn),使得目前市面上電子體溫計(jì)得到廣泛使用,尤其在家庭中使用更多,電子體溫計(jì)利用感溫元件測(cè)得人體體溫,如利用紅外感溫元件制成非接觸式電子體溫計(jì)。
但在使用電子體溫計(jì)測(cè)量體溫計(jì)時(shí),因感溫元件本身受環(huán)境溫度影響較大,人們將電子體溫計(jì)測(cè)得的體溫值與水銀溫度計(jì)測(cè)得的體溫值進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)偏差較大,因而電子體溫計(jì)給人的印象是測(cè)不準(zhǔn)。目前解決方案都是通過軟件上對(duì)環(huán)境溫度的影響進(jìn)行補(bǔ)償擬合。但環(huán)境溫度對(duì)感溫元件的影響始終存在,尤其在冬季時(shí),電子體溫計(jì)在室外零下的環(huán)境溫度下根本無法精確測(cè)得人體體溫,市面上現(xiàn)有的電子體溫計(jì)測(cè)量體溫時(shí)的精確性仍需進(jìn)一步改進(jìn)。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種紅外電子體溫計(jì),克服環(huán)境溫度對(duì)電子體溫計(jì)的影響,以獲得精確的人體體溫測(cè)量值。
為實(shí)現(xiàn)以上目的,本發(fā)明采用如下技術(shù)方案:
一種紅外電子體溫計(jì),由體溫計(jì)本體以及設(shè)置在所述體溫計(jì)本體前端的測(cè)溫頭組成;
所述測(cè)溫頭,包括設(shè)置在所述測(cè)溫頭中的紅外傳感器;
所述體溫計(jì)本體,包括設(shè)置在所述體溫計(jì)本體上的顯示屏、以及設(shè)置在所述體溫計(jì)本體中的電源模塊、處理器模塊;
所述紅外傳感器和所述顯示屏分別連接至所述處理器模塊,所述處理器模塊連接至所述電源模塊;
所述紅外電子體溫計(jì)還包括熱敏電阻、半導(dǎo)體熱電模塊和電流切換模塊;所述熱敏電阻設(shè)置于所述測(cè)溫頭中;所述測(cè)溫頭上設(shè)有凹槽,所述半導(dǎo)體熱電模塊具有第一熱交換面和第二熱交換面,所述半導(dǎo)體熱電模塊設(shè)置于所述凹槽中,使所述半導(dǎo)體熱電模塊的所述第一熱交換面與外界環(huán)境接觸;
所述熱敏電阻連接至所述處理器模塊,所述半導(dǎo)體熱電模塊連接至所述電流切換模塊,所述電流切換模塊分別連接至所述處理器模塊和所述電源模塊。
進(jìn)一步地,所述處理器模塊設(shè)定下限溫度值,當(dāng)所述熱敏電阻檢測(cè)的溫度值小于等于所述下限溫度值時(shí),所述處理器模塊控制所述電流切換模塊切換電流,使得所述半導(dǎo)體熱電模塊加熱所述測(cè)溫頭。
進(jìn)一步地,所述處理器模塊設(shè)定上限溫度值,當(dāng)所述熱敏電阻檢測(cè)的溫度值大于等于所述上限溫度值時(shí),所述處理器模塊控制所述電流切換模塊切換電流,使得所述半導(dǎo)體熱電模塊制冷所述測(cè)溫頭。
進(jìn)一步地,所述紅外電子體溫計(jì)還包括報(bào)警提示裝置,所述報(bào)警提示裝置設(shè)置于所述體溫計(jì)本體上,所述報(bào)警提示裝置連接至所述處理器模塊。
進(jìn)一步地,所述報(bào)警提示裝置為蜂鳴器或提示燈。
本發(fā)明采用以上技術(shù)方案,至少具備以下有益效果:
本發(fā)明設(shè)置熱敏電阻、半導(dǎo)體熱電模塊和電流切換模塊,利用改變半導(dǎo)體熱電模塊的電流方向可實(shí)現(xiàn)制熱和制冷的原理,通過熱敏電阻測(cè)量測(cè)溫頭溫度,處理器模塊控制電流切換模塊切換電流,實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體熱電模塊可實(shí)現(xiàn)加熱和制冷,可將測(cè)溫頭加熱至感溫元件最佳工作溫度范圍,克服環(huán)境溫度對(duì)紅外電子體溫計(jì)測(cè)量體溫的影響,以獲得精確的人體體溫測(cè)量值。
具體實(shí)施方式
下面通過附圖和實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明的技術(shù)方案做進(jìn)一步的詳細(xì)描述。
如圖1和圖2所示,本發(fā)明提供一種紅外電子體溫計(jì),由體溫計(jì)本體1以及設(shè)置在所述體溫計(jì)本體1前端的測(cè)溫頭2組成;
所述測(cè)溫頭2,包括設(shè)置在所述測(cè)溫頭的紅外傳感器201;
所述體溫計(jì)本體1,包括設(shè)置在所述體溫計(jì)本體1上的顯示屏101、以及設(shè)置在所述體溫計(jì)本體1中的電源模塊102、處理器模塊103;
所述紅外傳感器201和所述顯示屏101分別連接至所述處理器模塊103,所述處理器模塊103連接至所述電源模塊102;
所述紅外電子體溫計(jì)還包括熱敏電阻202、半導(dǎo)體熱電模塊203和電流切換模塊104;所述熱敏電阻202設(shè)置于所述測(cè)溫頭2中;所述測(cè)溫頭2上設(shè)有凹槽,所述半導(dǎo)體熱電模塊203具有第一熱交換面和第二熱交換面,所述半導(dǎo)體熱電模塊203設(shè)置于所述凹槽中,使所述半導(dǎo)體熱電模塊203的所述第一熱交換面與外界環(huán)境接觸;
所述熱敏電阻202連接至所述處理器模塊103,所述半導(dǎo)體熱電模塊203連接至所述電流切換模塊104,所述電流切換模塊104分別連接至所述處理器模塊103和所述電源模塊102。
從上述方案可知,本發(fā)明提供一種測(cè)溫穩(wěn)定性好的紅外電子體溫計(jì),本發(fā)明利用改變半導(dǎo)體熱電模塊的電流方向可實(shí)現(xiàn)制熱和制冷的原理,半導(dǎo)體熱電模塊可設(shè)計(jì)成小體積,以匹配紅外電子體溫計(jì)的測(cè)溫頭;因而可以在現(xiàn)有技術(shù)的紅外電子體溫計(jì)中加入所述熱敏電阻202、所述半導(dǎo)體熱電模塊203和所述電流切換模塊104,通過所述熱敏電阻202測(cè)量測(cè)溫頭溫度,所述處理器模塊103控制所述電流切換模塊104切換電流,實(shí)現(xiàn)所述半導(dǎo)體熱電模塊203加熱或制冷,將所述測(cè)溫頭2保持在最佳工作溫度范圍,克服環(huán)境溫度對(duì)紅外電子體溫計(jì)測(cè)量體溫的影響,從而獲得精確的人體體溫測(cè)量值。
基于上述方案,本發(fā)明提供克服低溫影響的制熱方案,具體為:所述處理器模塊103設(shè)定下限溫度值,當(dāng)所述熱敏電阻202檢測(cè)的溫度值小于等于所述下限溫度值時(shí),所述處理器模塊103控制所述電流切換模塊104切換電流,使得所述半導(dǎo)體熱電模塊203加熱所述測(cè)溫頭2。本方案中,所述處理器模塊103設(shè)定下限溫度值可以設(shè)定市面上電子體溫計(jì)的工作溫度10~40度的下限值:10度,當(dāng)然為了使測(cè)溫精確性更佳,可以將下限溫度值設(shè)定高于10度。
基于上述方案本發(fā)明還進(jìn)一步提供一種解決高溫環(huán)境影響的制冷方案,具體為:所述處理器模塊103設(shè)定上限溫度值,當(dāng)所述熱敏電阻202檢測(cè)的溫度值大于等于所述上限溫度值時(shí),所述處理器模塊103控制所述電流切換模塊104切換電流,使得所述半導(dǎo)體熱電模塊203制冷所述測(cè)溫頭2。本方案中,所述處理器模塊103設(shè)定上限溫度值可以設(shè)定市面上電子體溫計(jì)的工作溫度10~40度的上限值:40度,當(dāng)然為了使測(cè)溫精確性更佳,可以將上限溫度值設(shè)定低于40度。
如圖1和圖2所示,在實(shí)際使用過程中,為使人們直觀了解本發(fā)明的紅外電子體溫計(jì)的工作狀態(tài),本發(fā)明還提供一種報(bào)警提示方案,具體為:所述紅外電子體溫計(jì)還包括報(bào)警提示裝置105,所述報(bào)警提示裝置105設(shè)置于所述體溫計(jì)本體1上,所述報(bào)警提示裝置105連接至所述處理器模塊103。可知,通過設(shè)置所述報(bào)警提示裝置105,當(dāng)所述熱敏電阻202檢測(cè)的溫度值超出設(shè)定的溫度值時(shí),發(fā)出報(bào)警提示,從而告知提示人們知曉,人們等待本發(fā)明加熱到設(shè)定溫度范圍后再進(jìn)行測(cè)量,從而獲得精確的測(cè)量值。本發(fā)明中所述報(bào)警提示裝置105優(yōu)選為蜂鳴器或提示燈。
以上所述的具體實(shí)施方式,對(duì)本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)說明,所應(yīng)理解的是,以上所述僅為本發(fā)明的具體實(shí)施方式而已,并不用于限定本發(fā)明的保護(hù)范圍,凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。