CN116850393A - 用于便携式雾化器的雾化气体控制方法和便携式雾化器 - Google Patents

用于便携式雾化器的雾化气体控制方法和便携式雾化器 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种用于便携式雾化器的雾化气体控制方法和便携式雾化器,便携式雾化器包括活动阀门、阀门控制器和呼吸过程监测单元,活动阀门设置在便携式雾化器的出气通道上,呼吸过程监测单元用于监测用户的呼吸过程参数以获取用户的呼吸特征数据,阀门控制器依据呼吸特征数据控制活动阀门的开关状态。由于当用户吸气时导通出气通道,而当用户呼气时关闭出气通道。使得雾化药液气体跟随用户的呼吸过程进行联动,大大降低药液的浪费量,从而达到最佳的雾化治疗效果。

Description

用于便携式雾化器的雾化气体控制方法和便携式雾化器
技术领域
本申请涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种用于便携式雾化器的雾化气体控制方法和便携式雾化器。
背景技术
医用雾化器是一种用于治疗呼吸道疾病的医疗器械,可用于和药物配合治疗感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛等疾病。雾化吸入治疗是呼吸***疾病治疗方法中的一种重要和有效的治疗方法,采用雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、迅速有效治疗的目的。现有技术中,雾化器启动后一直产生雾化药液,用户呼气时产生的雾化药业就被浪费掉了,因此需要对雾化器的出气通道进行改进。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是如何提高雾化器的雾化药液气体的利用率。
根据第一方面,一种实施例中提供一种便携式雾化器,包括活动阀门、阀门控制器和呼吸过程监测单元;
所述活动阀门设置在所述便携式雾化器的出气通道上;所述出气通道用于向连接所述便携式雾化器的雾化面罩输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗;
所述阀门控制器与所述活动阀门机械连接,用于驱动所述活动阀门关闭或导通所述出气通道;
所述呼吸过程监测单元与所述阀门控制器连接,用于监测用户的呼吸过程参数,以依据所述呼吸过程参数获取所述用户的呼吸特征数据,并将所述呼吸特征数据发送给所述阀门控制器;所述呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,所述呼吸特征数据用于反应所述用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间;
所述阀门控制器还用于依据所述呼吸特征数据控制所述活动阀门的开关状态,并当所述用户吸气时控制所述活动阀门导通所述出气通道,当所述用户呼气时控制所述活动阀门关闭所述进气通道。
一实施例中,便携式雾化器还包括三通结构件,包括进气口、出气口和面罩连接口;所述进气口与所述出气通道连通,用于雾化药液气体的输入,所述面罩连接口与雾化面罩连接,所述出气口用于排出用户呼出的气体;
所述活动阀门设置在所述三通结构件上。
一实施例中,所述活动阀门还用于切换导通所述进气口和所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,并当所述进气口与所述面罩连接口的空气通道导通时关闭所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,而当所述出气口与所述面罩连接口的空气通道导通时关闭所述进气口与所述面罩连接口的空气通道。
一实施例中,所述阀门控制器还用于依据所述呼吸特征数据控制所述活动阀门的导通状态,并当所述用户吸气时通过所述活动阀门关闭所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,而当所述用户呼气时关闭所述进气口与所述面罩连接口的空气通道。
一实施例中,所述呼吸过程参数包括呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼吸压力和/或呼吸容量。
根据第二方面,一种实施例中提供一种用于便携式雾化器的雾化气体控制方法,包括:
监测用户的呼吸过程参数,并依据所述呼吸过程参数获取所述用户的呼吸特征数据;所述呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,所述呼吸特征数据用于反应所述用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间;
依据所述呼吸特征数据导通或关闭所述便携式雾化器的出气通道;所述出气通道用于向连接所述便携式雾化器的雾化面罩输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗。
其中,所述依据所述呼吸特征数据导通或关闭所述便携式雾化器的出气通道,包括:
当所述用户吸气时导通所述出气通道,当所述用户呼气时关闭所述出气通道。
一实施例中,雾化气体控制方法还包括:
所述便携式雾化器还包括出气口,所述出气口与所述雾化面罩连通;所述出气口用于排出所述用户呼出的气体;
当所述用户吸气时关闭所述出气口,当所述用户呼气时导通所述出气口。
根据第三方面,一种实施例中提供一种计算机可读存储介质,所述介质上存储有程序,所述程序能够被处理器执行以实现如第二方面所述的雾化气体控制方法。
依据上述实施例的雾化气体控制方法,当用户吸气时导通出气通道,而当用户呼气时关闭出气通道。使得雾化药液气体跟随用户的呼吸过程进行联动,大大降低药液的浪费量,从而达到最佳的雾化治疗效果。
附图说明
图1为一种实施例中便携式雾化器的局部结构示意图;
图2为另一种实施例中便携式雾化器的局部结构示意图;
图3为一种实施例中雾化气体控制方法的流程示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。其中不同实施方式中类似元件采用了相关联的类似的元件标号。在以下的实施方式中,很多细节描述是为了使得本申请能被更好的理解。然而,本领域技术人员可以毫不费力的认识到,其中部分特征在不同情况下是可以省略的,或者可以由其他元件、材料、方法所替代。在某些情况下,本申请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述,这是为了避免本申请的核心部分被过多的描述所淹没,而对于本领域技术人员而言,详细描述这些相关操作并不是必要的,他们根据说明书中的描述以及本领域的一般技术知识即可完整了解相关操作。
另外,说明书中所描述的特点、操作或者特征可以以任意适当的方式结合形成各种实施方式。同时,方法描述中的各步骤或者动作也可以按照本领域技术人员所能显而易见的方式进行顺序调换或调整。因此,说明书和附图中的各种顺序只是为了清楚描述某一个实施例,并不意味着是必须的顺序,除非另有说明其中某个顺序是必须遵循的。
本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。
雾化器在使用过程中,只有用户吸气时雾化药液才会有效进入人体肺部,而在用户呼气时,雾化药液器颗粒无法进入肺部,此时雾化的过程药液得不到充分利用,在这用于一呼一吸过程中,粗略估算就是损失一半雾化药液。
在本申请实施例中,当监测到用户吸气时导通雾化器的出气通道,而监测到用户呼气时关闭雾化器的出气通道,进而大大提高医用雾化器的药物利用率。
实施例一:
请参考图1,为一种实施例中便携式雾化器的局部结构示意图,便携式雾化器包括活动阀门10、阀门控制器20和呼吸过程监测单元30。活动阀门10设置在便携式雾化器的出气通道1上。出气通道1用于向连接便携式雾化器的雾化面罩40输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗。阀门控制器20与活动阀门10机械连接,用于驱动活动阀门10关闭或导通出气通道1。呼吸过程监测单元30与阀门控制器20连接,用于监测用户的呼吸过程参数,以依据呼吸过程参数获取用户的呼吸特征数据,并将呼吸特征数据发送给阀门控制器20。呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,呼吸特征数据用于反应用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间。阀门控制器20还用于依据呼吸特征数据控制活动阀门10的开关状态,并当用户吸气时控制活动阀门10导通出气通道1,当用户呼气时控制活动阀门10关闭进气通道1。
请参考图2,为另一种实施例中便携式雾化器的局部结构示意图,一实施例中便携式雾化器还包括三通结构件,包括进气口50、出气口70和面罩连接口60。进气口50与出气通道1连通,用于雾化药液气体的输入,面罩连接口60与雾化面罩40连接,出气口70用于排出用户呼出的气体。活动阀门10设置在三通结构件上。一实施例中,活动阀门10还用于切换导通进气口50和出气口70与面罩连接口60的空气通道,并当进气口50与面罩连接口60的空气通道导通时关闭出气口70与面罩连接口60的空气通道,而当出气口70与面罩连接口60的空气通道导通时关闭进气口50与面罩连接口60的空气通道。一实施例中,阀门控制器20还用于依据呼吸特征数据控制活动阀门10的导通状态,并当用户吸气时通过活动阀门10关闭出气口50与面罩连接口60的空气通道,而当用户呼气时关闭进气口50与面罩连接口60的空气通道。一实施例中,呼吸过程参数包括呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼吸压力和/或呼吸容量。
请参考图3,为一种实施例中雾化气体控制方法的流程示意图,在本申请一实施例中还公开了一种雾化气体控制方法,包括:
步骤101,获取呼吸特征数据。
监测用户的呼吸过程参数,并依据呼吸过程参数获取用户的呼吸特征数据,呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,呼吸特征数据用于反应用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间,一实施例中,呼吸过程参数包括呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼吸压力和/或呼吸容量。
步骤102,调节出气通道的开关状态。
依据呼吸特征数据导通或关闭便携式雾化器的出气通道。其中,出气通道用于向连接便携式雾化器的雾化面罩输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗。当用户吸气时导通出气通道,当用户呼气时关闭出气通道。
步骤103,调节出气口的开关状态。
便携式雾化器还包括出气口,出气口与所述雾化面罩连通,出气口用于排出用户呼出的气体。当用户吸气时关闭出气口,当用户呼气时导通出气口。
步骤104,调节雾化气体的转换效率。
依据呼吸压力和/或呼吸容量设置便携式雾化器的调节雾化气体的转换效率,其中,雾化气体的转换效率是指单位时间内药液转换为雾化气体的转换量。一实施例中,雾化气体的转换效率与呼吸压力和/或呼吸容量成正比。一实施例中,通过调节便携式雾化器的气泵的转速来调节雾化气体的转换效率。一实施例中,当用户吸气时调节雾化气体的转换效率至最大值,当呼气时,将雾化气体的转换效率减少至零。
在本申请实施例中公开的便携式雾化器,包括活动阀门、阀门控制器和呼吸过程监测单元,活动阀门设置在便携式雾化器的出气通道上,呼吸过程监测单元用于监测用户的呼吸过程参数以获取用户的呼吸特征数据,阀门控制器依据呼吸特征数据控制活动阀门的开关状态。由于当用户吸气时导通出气通道,而当用户呼气时关闭出气通道。使得雾化药液气体跟随用户的呼吸过程进行联动,大大降低药液的浪费量,从而达到最佳的雾化治疗效果。
本领域技术人员可以理解,上述实施方式中各种方法的全部或部分功能可以通过硬件的方式实现,也可以通过计算机程序的方式实现。当上述实施方式中全部或部分功能通过计算机程序的方式实现时,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器、随机存储器、磁盘、光盘、硬盘等,通过计算机执行该程序以实现上述功能。例如,将程序存储在设备的存储器中,当通过处理器执行存储器中程序,即可实现上述全部或部分功能。另外,当上述实施方式中全部或部分功能通过计算机程序的方式实现时,该程序也可以存储在服务器、另一计算机、磁盘、光盘、闪存盘或移动硬盘等存储介质中,通过下载或复制保存到本地设备的存储器中,或对本地设备的***进行版本更新,当通过处理器执行存储器中的程序时,即可实现上述实施方式中全部或部分功能。
以上应用了具体个例对本发明进行阐述,只是用于帮助理解本发明,并不用以限制本发明。对于本发明所属技术领域的技术人员,依据本发明的思想,还可以做出若干简单推演、变形或替换。

Claims (10)

1.一种便携式雾化器,其特征在于,包括活动阀门、阀门控制器和呼吸过程监测单元;
所述活动阀门设置在所述便携式雾化器的出气通道上;所述出气通道用于向连接所述便携式雾化器的雾化面罩输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗;
所述阀门控制器与所述活动阀门机械连接,用于驱动所述活动阀门关闭或导通所述出气通道;
所述呼吸过程监测单元与所述阀门控制器连接,用于监测用户的呼吸过程参数,以依据所述呼吸过程参数获取所述用户的呼吸特征数据,并将所述呼吸特征数据发送给所述阀门控制器;所述呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,所述呼吸特征数据用于反应所述用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间;
所述阀门控制器还用于依据所述呼吸特征数据控制所述活动阀门的开关状态,并当所述用户吸气时控制所述活动阀门导通所述出气通道,当所述用户呼气时控制所述活动阀门关闭所述进气通道。
2.如权利要求1所述的便携式雾化器,其特征在于,还包括三通结构件,包括进气口、出气口和面罩连接口;所述进气口与所述出气通道连通,用于雾化药液气体的输入,所述面罩连接口与雾化面罩连接,所述出气口用于排出用户呼出的气体;
所述活动阀门设置在所述三通结构件上。
3.如权利要求2所述的便携式雾化器,其特征在于,所述活动阀门还用于切换导通所述进气口和所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,并当所述进气口与所述面罩连接口的空气通道导通时关闭所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,而当所述出气口与所述面罩连接口的空气通道导通时关闭所述进气口与所述面罩连接口的空气通道。
4.如权利要求3所述的便携式雾化器,其特征在于,所述阀门控制器还用于依据所述呼吸特征数据控制所述活动阀门的导通状态,并当所述用户吸气时通过所述活动阀门关闭所述出气口与所述面罩连接口的空气通道,而当所述用户呼气时关闭所述进气口与所述面罩连接口的空气通道。
5.如权利要求1所述的便携式雾化器,其特征在于,所述呼吸过程参数包括呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼吸压力和/或呼吸容量。
6.一种用于便携式雾化器的雾化气体控制方法,其特征在于,包括:
监测用户的呼吸过程参数,并依据所述呼吸过程参数获取所述用户的呼吸特征数据;所述呼吸过程参数用于反应用户呼吸气体的生理特征,所述呼吸特征数据用于反应所述用户的呼吸频率、呼气时间和/或吸气时间;
依据所述呼吸特征数据导通或关闭所述便携式雾化器的出气通道;所述出气通道用于向连接所述便携式雾化器的雾化面罩输送雾化药液气体,以用于用户的雾化治疗。
7.如权利要求6所述的雾化气体控制方法,其特征在于,所述依据所述呼吸特征数据导通或关闭所述便携式雾化器的出气通道,包括:
当所述用户吸气时导通所述出气通道,当所述用户呼气时关闭所述出气通道。
8.如权利要求6所述的雾化气体控制方法,其特征在于,还包括:
所述便携式雾化器还包括出气口,所述出气口与所述雾化面罩连通;所述出气口用于排出所述用户呼出的气体;
当所述用户吸气时关闭所述出气口,当所述用户呼气时导通所述出气口。
9.如权利要求6所述的雾化气体控制方法,其特征在于,还包括:所述呼吸过程参数包括呼吸频率、呼气时间、吸气时间、呼吸压力和/或呼吸容量;
依据呼吸压力和/或呼吸容量设置所述便携式雾化器的调节雾化气体的转换效率;所述雾化气体的转换效率是指单位时间内药液转换为雾化气体的转换量;所述雾化气体的转换效率与所述呼吸压力和/或呼吸容量成正比。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述介质上存储有程序,所述程序能够被处理器执行以实现如权利要求6至9中任一项所述的雾化气体控制方法。
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