压合工装、压合方法及掌上超声诊断仪的制备方法

    公开(公告)号:CN119427810A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411386848.2

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种压合工装、压合方法、掌上超声诊断仪的制备方法,涉及超声设备制造领域。本发明提出了一种压合工装,包括本体和密封结构;本体上设有放置产品的压合工位,产品设有接缝位置;密封结构设置于本体上,密封结构内设有密封腔,密封腔相对压合工位设置,以使产品位于密封腔内,密封结构内设有内腔,内腔相对并靠近接缝位置设置;密封结构用于调整密封腔和内腔的压力状态。通过设置内腔,使得接缝位置处溢出的胶水在负压状态下流入内腔内,避免了流动性好的胶水沿接缝位置溢出,避免了胶水在凝固后因体积缩小导致的产品上表面胶水量不足的问题,保持了产品的接缝位置处的胶水量,保证了产品的整体定型效果。

    制氧机及压缩机装配结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119189629A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411486589.0

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 本发明涉及一种制氧机及压缩机装配结构,涉及制氧机技术领域。本发明提出了一种制氧机,包括壳体和压缩机舱壳体的底部设有出风口;压缩机舱内设置有压缩机,压缩机舱设置于壳体内部,压缩机舱的底部与壳体的内底部形成通风腔体,压缩机舱的底部设置有通风口,通风腔体连通出风口和通风口。通过设置带有出风口的壳体和带有通风口的压缩机舱,压缩机工作发热,则压缩机舱内部带有热量的气流通过通风口和通风腔体后从出风口排出,以此实现对制氧机内部进行降温;通过设置通风腔体,减小了气流的流动的风阻,对进入通风腔体内的气流进行抗性消音,有效降低了压缩机的噪声。

    输液控制电路、输液泵及输液泵用加热模块

    公开(公告)号:CN119185698A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411476787.9

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本申请提供一种输液控制电路、输液泵及输液泵用加热模块,输液控制电路包括:控制模块、加热模块和温度数据采集模块;所述温度数据采集模块,与所述控制模块电性连接,用于采集输液器的温度数据,并将采集的温度数据发送给所述控制模块;所述控制模块被配置为接收所述温度数据,将所述温度数据与第一阈值进行比较,并在所述温度数据低于所述第一阈值的情况下,输出加热控制信号;所述加热模块,与所述控制模块电性连接,用于接收所述加热控制信号并根据所述加热控制信号开启加热;所述加热模块包括设置在输液器外表面的加热膜,所述加热膜用于对所述输液器加热。本申请能够解决输液装置在规定温度范围外使用时输液精度下降的问题。

    输液管截止控制装置、电路及输液报警器

    公开(公告)号:CN119075082A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411462160.8

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本实施例提供了一种输液管截止控制装置、电路及输液报警器,涉及输液管技术领域。包括壳体,以及位于所述壳体内部的红外检测电路、主控电路、直流电机和机械传动部件。其中,壳体的表面开设有用于容纳输液管的凹槽,且凹槽与壳体的内部连通,红外检测电路和机械传动部件均靠近凹槽。主控电路的输入端与红外检测电路的输出端电性连接,主控电路的输出端与直流电机的输入端电性连接。其中,红外检测电路用于在检测到输液管内无液体时输出检测信号。主控电路用于根据检测信号输出截止脉冲信号,以驱动直流电机带动机械传动部件截止输液管。本实施例提供的输液管截止控制装置、电路及输液报警器能够在输液管内无液体时,及时对输液管进行有效截止。

    一种防止探头重复检测的多普勒超声诊断设备

    公开(公告)号:CN116650016A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310818530.6

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本发明属于超声诊断技术领域,具体是指一种防止探头重复检测的多普勒超声诊断设备,包括设备主体、消毒机构、探头敏感度调整机构和路径标记机构,所述消毒机构设于设备主体上,所述探头敏感度调整机构可拆卸设于消毒机构上,所述路径标记机构设于探头敏感度调整机构上;本发明提供了一种防止探头重复检测的多普勒超声诊断设备,通过探头敏感度调整机构,可以根据不同的检查部位和目标,选择最佳的探头角度,提高图像质量和诊断准确性,可以避免探头和皮肤之间的空气层,减少声波的反射和衰减,提高声束的穿透力,可以改变探头和血流之间的相对角度,提高多普勒效应的敏感度,更好地显示血流方向和速度。

    一种可助眠的多功能磁疗病床

    公开(公告)号:CN115281952A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210972810.8

    申请日:2022-08-15

    Inventor: 赵雪成

    Abstract: 本发明公开了一种可助眠的多功能磁疗病床,包括病床主体和多功能收纳座,所述病床主体顶部嵌入连接有第一电动按摩机构,且第一电动按摩机构的一侧设置有第二电动按摩机构,所述病床主体的顶部两侧对称设置有折叠扶手,且病床主体的一端与挡板连接,同时挡板的内侧固定连接有限位杆,所述多功能收纳座设置在病床主体的另一端,所述多功能收纳座通过电机与病床主体连接。该可助眠的多功能磁疗病床,设置有助眠罩,助眠罩内的扬声器可从多个角度播放白噪音帮助患者入眠,从而便于丰富装置的功能性,同时设置有第一电动伸缩杆,第一电动伸缩杆可推动助眠罩自由移动,从而便于提高其自动化水平,且与人为收纳助眠罩相较使用起来不够便捷。

    一种采用动态差分算法的心电监护仪

    公开(公告)号:CN113171108A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110454727.7

    申请日:2021-04-26

    Inventor: 赵雪成

    Abstract: 本发明公开了一种采用动态差分算法的心电监护仪,包括纸电极、与所述纸电极连接的模拟放大模块以及单片机数字模块,所述模拟放大模块包括前置仪表放大电路、驱动屏蔽电路、中间主放大滤波电路、QRS波检出电路以及导联脱落检测电路,所述驱动屏蔽电路用于抑制分布电容引起的静电耦合干扰,本发明采用动态差分算法的QRS波检出电路,相较于传统的自动阈值电路而言,避免了阈值设定的难度。

    一种基于NB-IOT通信的血氧参数检测系统

    公开(公告)号:CN113171088A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110454587.3

    申请日:2021-04-26

    Inventor: 赵雪成

    Abstract: 本发明公开了一种基于NB‑IOT通信的血氧参数检测系统,包括模拟前端模块、用于控制所述模拟前端模块的主控芯片模块以及用于传递所述主控芯片模块信息的NB‑IOT通信模块,所述模拟前端模块包括LED模块、用于控制所述LED单元的控制模块以及用于转换所述LED单元光信号为电信号的滤波模块,本发明采用NB‑IOT通信方式,实现与用户手机端的通信,可以将血氧检测数据实时传输至用户手机端,数据更加直观,监测更加便捷。

    一种多功能臭氧治疗仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108096011A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711336417.5

    申请日:2017-12-14

    Inventor: 赵雪成

    Abstract: 本发明公开了医疗器械技术领域的一种多功能臭氧治疗仪,包括壳体,所述壳体的底部四角均安装有移动轮,所述壳体的左侧底部安装有空气净化装置和第一抽风机,且吸液泵位于加热装置的右侧,所述吸液泵的顶部通过输液管与清洗箱顶部的管道的底部连接,所述臭氧分解装置的顶部通过气管连接有第二抽风机,功能齐全,不仅具有臭氧杀菌的作用,在清洗箱内添加药液,还具有药物清洗的作用,臭氧发生装置连接有空气净化装置,保证了臭氧的洁净,还设置了熏蒸箱,能够对患者进行熏蒸理疗,在臭氧杀菌后,残余的臭氧通过臭氧分解装置能够进行臭氧的回收分解,防止了臭氧污染环境,该发明功能齐全,实用性强。

    一种超声骨密度仪
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108078591A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711336444.2

    申请日:2017-12-14

    Inventor: 赵雪成

    Abstract: 本发明公开了医疗器械技术领域的一种超声骨密度仪,包括底座,所述底座的底部四角均安装有移动轮,所述底座的顶部从左到右依次安装有检测主机、充气泵和检测腔,所述底座的顶部左侧开有检测槽,所述检测槽位于检测腔的底部,所述检测槽的内腔左侧安装有电动伸缩杆,能够全方位的对患者的检查处进行检查,在检测腔内设置了压力传感器,压力传感器检测检测腔内的压力,当检测腔内的压力过小时,检测主机控制充气泵对充气膜进行充气,保证了检测压力,提高检测的精度,通过电动伸缩杆可以带动超声波检测头左右移动,对患者的检测部位进行全方位的检测,防止了检测部位出现检测遗漏,保证了检测数据的完整性。

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