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公开(公告)号:CN108931956A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201811020274.1
申请日:2018-09-03
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种体温信号模拟输出设备及方法,该设备包括:电压源模块、可调电阻电路和检测电路;检测电路的两端分别与输出设备的接口的两个端子连接,测量与接口连接的检测设备的电路参数值;电压源模块的一端与接口的一个端子连接,电压源模块的另一端与可调电阻电路的一端连接,可调电阻电路的另一端与接口的另一个端子连接;电压源模块的输出电压可调。电压源模块、可调电阻电路与检测设备组成串联通路,通过改变电压源模块输出的电压值和可调电阻电路的电阻值大小,从而改变体温信号模拟输出设备的接口的两个端子之间的电阻值大小,实现电阻值的连续输出。
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公开(公告)号:CN108931954A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810988917.5
申请日:2018-08-28
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种体温信号模拟输出设备,包括微处理器控制单元和与微处理器控制单元通信连接的体温模拟模块和环境温度监测模块;体温模拟模块包括体温模拟电路,体温模拟电路包括可变电阻;环境温度监测模块将实时环境温度发送给微处理器控制单元;微处理器控制单元确定实时环境温度下体温信号对应的可变电阻的电阻值,微处理器控制单元控制改变可变电阻的电阻值。通过实时监测温度的变化对应体温模拟电路的可变电阻的电阻值的变化,保证体温信号模拟输出设备的输出电阻值的精度,同时还实现设备的电阻值连续输出。
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公开(公告)号:CN108615554A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810259158.9
申请日:2018-03-27
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种远程超声诊断系统,所述系统包括:远程超声设备、中转服务器和医疗客户端;其中,所述远程超声设备用于基于UDP协议将患者的超声影像数据通过所述中转服务器发送给所述医疗客户端;所述医疗客户端用于显示所述超声影像数据,以供远程医生根据所述超声影像数据进行诊断;所述医疗客户端根据诊断结果生成诊断报告,基于TCP协议将所述诊断报告通过所述中转服务器发送给所述远程超声设备;所述中转服务器与所述远程超声设备和所述医疗客户端以完成端口方式进行通信。本发明实现超声影像数据和诊断报告的快速、可靠传输,使医疗客户端能实时接收并显示所述超声影像数据。
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公开(公告)号:CN108523902A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810415415.3
申请日:2018-05-03
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明实施例提供了一种指端血氧监测仪,包括:第一预设长度的电池仓和第二预设长度的电路板仓,以及连接电池仓和电路板仓的连接件;指端血氧监测仪由硅胶一体成型;在应用指端血氧监测仪时,电池仓的底部位于用户手指的手背一侧,电路板仓的底部位于用户手指的手掌一侧。本发明提供的监测仪,无需与主机用线连接,防止连接线勾缠。适合长时间佩戴,并且可以增加手指与指端血氧监测仪接触的舒适度,防水性能好。整体采用超轻的硅胶,且不带用于显示的显示屏以及用于操作的按键操作单元,质量轻便,使监测仪体积上成最小形态,即使长时间夹持在手指上,也不会使待监测用户产生不好的体验。
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公开(公告)号:CN107582027A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710791298.6
申请日:2017-09-05
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种用于可穿戴设备的防尘防水电极片采集装置,包括与人体接触的设备下壳以及电极片,所述设备下壳设置中心孔,电极片固定于中心孔中,电极片底面比设备下壳底面微微突出,所述电极片与设备下壳之间设置绝缘环,电极片通过电极片压片固定于设备下壳内,电极片压片和电极片之间设置绝缘圈,所述电极片与设备下壳之间的防水防尘等级为IP67以上。本发明电极片压片的压耳通过激光焊焊接在设备下壳上,焊接牢固,保证防尘防水效果,设备下壳、绝缘环、电极片、绝缘圈、电极片压片按顺序依次通过3D错位方式放置,并保证电极片与设备下壳的绝缘,使各部件紧密牢靠地组装在一起,实现总体空间超薄。
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公开(公告)号:CN107572482A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710910906.0
申请日:2017-09-29
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: C01B13/02 , B01D53/047
Abstract: 本发明公开了一种海拔自适应制氧系统及制氧方法,系统包括空气压缩单元、制氧吸附单元、控制单元、压力检测单元,其中空气压缩单元为制氧吸附单元供气,控制单元用于控制空气压缩单元以及制氧吸附单元,所述压力检测单元的压力传感器安装于制氧吸附单元上,实时检测制氧吸附单元的工作压力,当空气压缩单元开启后,压力检测单元实时检测系统压力值,同时控制单元开始计时,当系统压力值达到设定值时,控制单元停止计时并计算空气压缩单元工作时间,控制单元根据空气压缩单元工作时间计算海拔,并根据海拔控制制氧吸附单元的吸附以及排氮时间。本发明没使用海拔高度传感器、变频器等部件,大大节省了成本,保证制氧的浓度达到90%以上。
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公开(公告)号:CN105249960B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510624124.1
申请日:2015-09-28
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: A61B5/0432
Abstract: 本发明公开了一种心电图机热敏打印保护电路及方法,包括热敏打印加热片、微处理器控制单元,微处理器控制单元的模拟信号输出端连接控制一个驱动放大电路,驱动放大电路驱动一个MOS功率管、在MOS功率管的放大区间向加热片提供直流电源,在所述热敏打印加热片电源接地侧设置有一个电流取样电阻,取出的电流信号连接至微处理器控制单元的第二模数转换输入端。本发明采用了多种方法和电路避免整机因打印工作电流过大引起系统供电异常同时也可以防止流过加热片电流过大,加热片温度过高,烧毁加热片。通过硬件电路的设置和软件调控及管理,使得热敏打印机的过热保护更加可靠。
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公开(公告)号:CN106129713A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610684659.2
申请日:2016-08-19
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: H01R13/62 , H01R13/648 , H01R13/64
CPC classification number: H01R13/62 , H01R13/64 , H01R13/6485
Abstract: 本发明公开了一种具有防静电及防呆结构的充电通信接口,包括接口插座和接口插头,其中:所述接口插座包括插座绝缘体和环绕插座绝缘体的插座环形磁铁,所述接口插头包括插头绝缘体和环绕插头绝缘体的插头环形磁铁,根据磁性同性相斥异性相吸的特性,所述插座环形磁铁在水平端面的S极和N极位置与所述插头环形磁铁的N极和S极相吸位置相互对应设置,作为正确连接的必要条件;本发明接口插头和接口插座均采用磁铁,当方向正确时,极易吸合,而方向相反时,两者排斥,能够有效地防止插反或者插错位的情况,本发明提供了一种工艺简单、成本较低的双吸式防呆防触碰接口。
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公开(公告)号:CN104188663B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201410464294.3
申请日:2014-09-11
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
IPC: A61B5/145 , A61B5/0402 , A61B5/0205
Abstract: 本发明公开了一种人体生理参数采集有效值自启动方法及其系统,方法包括:将血压、心电及血氧测试设备正确接入人体,开始逐一实时采集人体生理参数数据;将数据与阈值比较,如果达到启动阈值,将达到阈值后采集的血氧饱和度值、血氧脉搏波、心率值、脉率值、心电波和血压值作为有效值送入分析系统分析输出结果。所述系统包括有一台与接入人体的血压测试仪、心电测试仪以及血氧测试仪连接、采集人体生理参数的设备。本发明自动开启,不仅不需要专业的医师干涉,智能自启动,为医务人员减轻了负担,为患者提供了便利,提高了检测的效率,同时也提升了诊断的效果。
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公开(公告)号:CN105769155A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610093422.7
申请日:2016-02-19
Applicant: 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
CPC classification number: A61B5/02233 , A61B5/681
Abstract: 本发明公开了一种无需测试时充放气的腕表血压计及其施压方法,包括表盘和表带,表盘中设置有血压测试电路,从表盘两侧接出有用于扣在手腕上的表带,所述表带内侧设置有用于与手腕桡动脉接触的囊袋,囊袋中始终充有液体或气体,囊袋连接有与测试电路连接的压力传感器,与囊袋对应的表带外侧设置有用于手指按压的防滑凹槽;本发明腕表血压计不需要使用气泵,气囊内预先注入一定的气体或液体,手指借助表带外侧的指形凹槽,对准桡动脉缓慢施加压力,配以脉搏音提示和表盘脉搏波形显示,不仅可以准确的采集到整个过程的脉搏波形,而且可以避免“袖带式”缠绕测试的端效应的影响,从而可进行正确的血压的测定。
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