1.本实用新型设计医疗设备技术领域,尤其涉及一种医疗设备授权装置。
背景技术:2.随着物联网技术的发展,越来越多的生命体征设备发售了,一般情况下,这些设备如果需要取得医院的认证,需要由设备研发机构与医院一起进行研制工作,比如某些智能手表的心电功能,但是对于目前市面上复杂的设备情况来说,仅仅有研究是不够的,一些设备已经具有医疗设备资格可以用于检测血压等,但是由于未与医院进行认证,导致其产生的结果无法作为临床诊断依据使用。
技术实现要素:3.本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种医疗设备授权装置,能够实现医疗设备的远程认证。
4.为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:
5.一种医疗设备授权装置,包括微控制单元、通信模块和生命体征模拟装置;
6.所述微控制单元分别与所述通信模块及所述生命体征模拟装置连接;
7.所述通信模块用于与待授权设备连接;
8.所述生命体征模拟装置的输入端与所述微控制单元连接,所述生命体征模拟装置的输出端与所述待授权设备连接。
9.进一步地,还包括摄像头装置;
10.所述摄像头装置的输入端用于采集所述待授权设备的图像信息,所述摄像头装置的输出端与所述微控制单元连接。
11.进一步地,所述通信模块包括蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口;
12.所述蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口通过片内总线与所述微控制单元连接。
13.进一步地,还包括时间对时装置;
14.所述时间对时装置通过pcie总线与所述微控制单元连接。
15.进一步地,还包括显示装置;
16.所述显示装置与所述微控制单元连接。
17.进一步地,所述usb端口包括usb扩展口;
18.还包括电阻及滤波电容组,所述电阻的一端用于与供电端连接,所述电阻的另一端分别与所述滤波电容组的一端及所述usb扩展口的电源输入端连接,所述滤波电容组的另一端接地。
19.进一步地,所述微控制单元为bcm2711系列。
20.本实用新型的有益效果在于:将微控制单元分别与通信模块和生命体征模拟装置连接,通信模块用于与待授权设备连接,生命体征模拟装置的输入端与微控制单元连接,输
出端与待授权设备连接,生命体征模拟装置所产生的模拟信号能够被待授权设备读取,并且通信模块用于与待授权设备连接,使待授权设备在接收模拟信号后可以通过片内总线与微控制单元进行数据交互,微控制单元获取待授权设备根据模拟信号产生的一段连续特征,再将特征记录到内部数据库,将其与标准设备产生的数据进行比对,比对合格的情况下授予待授权设备一个标识码,以此完成授权,从而实现了医疗设备的远程认证。
附图说明
21.图1为本实用新型实施例的一种医疗设备授权装置的模块结构图;
22.图2~7为本实用新型实施例的一种医疗设备授权装置的电路结构图。
具体实施方式
23.为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
24.请参照图1,一种医疗设备授权装置,包括微控制单元、通信模块和生命体征模拟装置;
25.所述微控制单元分别与所述通信模块及所述生命体征模拟装置连接;
26.所述通信模块用于与待授权设备连接;
27.所述生命体征模拟装置的输入端与所述微控制单元连接,所述生命体征模拟装置的输出端与所述待授权设备连接。
28.从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:将微控制单元分别与通信模块和生命体征模拟装置连接,通信模块用于与待授权设备连接,生命体征模拟装置的输入端与微控制单元连接,输出端与待授权设备连接,生命体征模拟装置所产生的模拟信号能够被待授权设备读取,并且通信模块用于与待授权设备连接,使待授权设备在接收模拟信号后可以通过片内总线与微控制单元进行数据交互,微控制单元获取待授权设备根据模拟信号产生的一段连续特征,再将特征记录到内部数据库,将其与标准设备产生的数据进行比对,比对合格的情况下授予待授权设备一个标识码,以此完成授权,从而实现了医疗设备的远程认证。
29.进一步地,还包括摄像头装置;
30.所述摄像头装置的输入端用于采集所述待授权设备的图像信息,所述摄像头装置的输出端与所述微控制单元连接。
31.由上述描述可知,当生命体征模拟装置无法获取待授权设备的反馈数据时,可通过摄像头装置拍摄待授权设备所显示的信号变化数据,然后传输给微控制单元进行图像检测,并且还能够通过摄像头装置获取待授权设备的外观信息,比如背部生产标签等,传输至微控制单元后,微控制单元能够进行图像识别,得到其型号等信息,实现对待授权设备是否能够被授权的判断。
32.进一步地,所述通信模块包括蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口;
33.所述蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口通过片内总线与所述微控制单元连接。
34.由上述描述可知,蓝牙模块能够提供标准蓝牙接口,通过蓝牙与待授权设备连接,
wifi模块用于设备与医院内部网络进行连接,5g通信模块用于与医院的信息系统进行数据交互,usb端口可提供标准usb接口,可通过usb接口拷贝认证相关数据,从而实现了多种方式通信。
35.进一步地,还包括时间对时装置;
36.所述时间对时装置通过pcie总线与所述微控制单元连接。
37.由上述描述可知,时间对时装置能够通过外部fpga模块编写的对时电路同北斗卫星发送的标准信号进行处理得到准确的时间脉冲,再按时间脉冲记录待授权设备的电信号特征来获取特殊的信号,便于后续进行认证。
38.进一步地,还包括显示装置;
39.所述显示装置与所述微控制单元连接。
40.由上述描述可知,显示装置与微控制单元连接,通过显示装置能够展示采集到的图像信息以及将待授权设备的认证结果进行展示,当授权成功时,还能够对授予的标识码进行展示,实现可视化的认证。
41.进一步地,所述usb端口包括usb扩展口;
42.还包括电阻及滤波电容组,所述电阻的一端用于与供电端连接,所述电阻的另一端分别与所述滤波电容组的一端及所述usb扩展口的电源输入端连接,所述滤波电容组的另一端接地。
43.由上述描述可知,滤波电容能够将各种usb信号转换成干净的信号传递给设备,保证了设备工作的稳定性。
44.进一步地,所述微控制单元为bcm2711系列。
45.由上述描述可知,bcm2711系列是一个可以运行linux操作系统的高级soc(system on chip,片上系统),能够实现更快的数据交互,且具有更高的性能和安全性。
46.实施例一
47.请参照图1-5,本实施例的一种医疗设备授权装置,包括微控制单元、通信模块和生命体征模拟装置;所述微控制单元分别与所述通信模块及所述生命体征模拟装置连接;所述通信模块用于与待授权设备连接;所述生命体征模拟装置的输入端与所述微控制单元连接,所述生命体征模拟装置的输出端与所述待授权设备连接,具体的,所述生命体征模拟装置的输出端通过模拟装置连接端口与所述待授权设备连接,所述模拟装置连接端口由2.54mm的插针组成,并可以用插针转换为其他形式的外部接口,从而能够适用于不同类型的待授权设备;
48.具体的,所述微控制单元为bcm2711系列,bcm2711系列即为树莓派cm4计算模组的组成部分之一,如图2、3所示;
49.所述通信模块包括蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口;所述蓝牙模块、wifi模块、5g通信模块以及usb端口通过片内总线与所述微控制单元连接,通过所述usb端口能够拷贝认证数据,通过所述蓝牙模块能够连接至使用蓝牙的待授权设备,通过所述wifi芯片能够与外部网络连接,通过所述5g通信模块能够与医院信息系统进行数据交互,5g模块是minipcie接口(基于pcie总线的接口)中的网卡自带的,如图2所示;
50.具体的,如图4所示,所述usb端口包括usb扩展口(即图4中usb hub)还包括电阻及滤波电容组,所述电阻的一端用于与供电端连接,所述电阻的另一端分别与所述滤波电容
组的一端及所述usb扩展口的电源输入端连接,所述滤波电容组的另一端接地,具体的,所述电阻为图4中的r27,所述滤波电容组为图4中的c76~c80,能够将信号转换成洁净的信号;还包括usb芯片和分压电阻r28~r33,所述usb芯片的型号为tusb8041rgcr,分压电阻能够将信号缩减到合适的范围,图4中还包括usb保护电路,其中包括多个usb保护芯片、滤波电容c53~c68以及电感u13~u16,滤波电容c53~c68能够将各种usb信号转换成干净的信号传递给设备,电感u13~u16能够稳定为usb供电的5v直流电;
51.如图4所示,电路中还包括1.1v滤波电路,其中包括滤波电容c69~c73,能够将信号转换成洁净的信号;如图5所示,电路中还包括sd卡模块、usim卡通道电路、gpio(general purpose i/o ports,通用输入/输出端口)电路、led组电路、rtc及rtc唤醒电路、5v转3.3v电路以及dc12接口电路,所述rtc及rtc唤醒电路用于实现装置的定时开关机,所述usim卡通道电路用于所述5g通信模块通信,所述gpio电路用于输出高低电平或者读入引脚的状态是高电平或是低电平;具体的,还包括12v转5v电路,其中滤波电容c82-c91、分压电阻r34~r39,能够为各自的电路提供稳定的信号;
52.在一种可选的实施方式中,如图2所示,还包括poe网口(即图2中以太网和poe供电接口电路),用于使所述微控制单元通过网线连接到医院信息系统,其中包括电阻r1、r2,用于和eth_ledy引脚、eth_ledg引脚分担电压,为设备上的led灯提供合适的电压,电阻r1、r2均为470ω,电路中还包括电容c3,其为滤波电容,能够保持电源3.3v的洁净。
53.实施例二
54.请参照图1、3、6-7,本实施例与实施一的不同在于限定了摄像头装置、时间对时装置与显示装置的具体结构:
55.如图3所示,还包括摄像头装置;所述摄像头装置的输入端用于采集所述待授权设备的图像信息,所述摄像头装置的输出端与所述微控制单元连接,具体的,所述摄像头装置的输出端通过csi接口(camera serial interface,相机串行接口)与所述微控制单元连接,所述摄像头装置包括2个摄像头电路;
56.如图6和图7所示,还包括时间对时装置;所述时间对时装置通过pcie总线与所述微控制单元连接;
57.如图3所示,还包括显示装置;所述显示装置与所述微控制单元连接,具体的,所述显示装置通过hdmi(高清多媒体接口,high definition multimedia interface)与所述微控制单元连接;具体的,所述显示装置的输入端与滤波电路连接;所述滤波电路包括滤波芯片、第一滤波电容和第二滤波电容;所述滤波芯片的电压输入端用于与电源连接及连接所述第一滤波电容的一端,所述第一滤波电容的另一端与所述滤波芯片的使能引脚连接;所述第二滤波电容的一端与所述滤波芯片的电压输出端连接,另一端接地;所述电压输出端与所述显示装置的输入端连接,具体的,如图3所示,所述滤波芯片的型号为rt9742dgj5,所述第一滤波电容为c51,第二滤波电容为c52,可为hdmi电路提供洁净的5v电源,避免显示装置中的hdmi信号受到影响。
58.实施例三
59.本实施例与实施一的不同在于,限定了如何使用医疗设备授权装置对待授权设备进行认证:
60.在一种可选的实施方式中,在需要对待授权设备进行授权时,通过蓝牙模块与待
授权设备连接,生命体征模拟装置通过模拟装置端口与待授权设备连接,利用5g通信模块和poe网口与医院信息系统连接,利用wifi模块与外部网络连接,连接完成后,微控制单元向生命体征模拟装置发送信号控制生命体征模拟装置产生模拟信号,该模拟信号为人体相应生命体征对应的模拟信号,并将其通过输出端传输给待授权设备,待授权设备根据模拟信号输出对应的反馈数据,微控制单元获取并保存反馈数据,在数据库中与标准设备(即医院采购的专业设备)产生的数据进行比对,当比对结果一致时,由医院进行实用性认可,认可完成后对待授权设备授予一个标识码(guid);
61.当无法成功接收到待授权设备输出的反馈数据时,可通过摄像头装置采集待授权装置的图像信息,包括外观信息以及待授权装置的显示器上展示的反馈数据,微控制单元将采集到的图像信息保存至数据库中,并对其进行图像识别得到待授权设备的型号信息和反馈数据,在数据库中与标准设备产生的数据进行比对,当比对结果一致时,由医院进行实用性认可,认可完成后对待授权设备授予一个标识码;
62.当待授权设备授权成功时,微控制单元将授权成功的设备的相关信息传输至医院信息系统进行保存,相关信息包括其对应的标识码、型号以及就诊人等等;通过医疗设备授权装置能够盘活目前市面上数量颇多的医疗设备(比如血压计、血糖仪等普及医疗设备),在互联网医院的就诊场景下,可直接使用身边就有的医疗设备进行检测,而无需跑到专门的诊所或者卫生站,医生也可直接采用经过认证的设备获取简单的信息。
63.综上所述,本实用新型提供的一种医疗设备授权装置,包括微控制单元、通信模块和生命体征模拟装置;所述微控制单元分别与所述通信模块及所述生命体征模拟装置连接;所述通信模块用于与待授权设备连接;所述生命体征模拟装置的输入端与所述微控制单元连接,所述生命体征模拟装置的输出端与所述通信模块连接,还包括摄像头装置,所述摄像头装置的输入端用于采集所述待授权设备的图像信息,所述摄像头装置的输出端与所述微控制单元连接,通过摄像头装置获取待授权设备的外观信息,微控制单元能够进行图像识别,得到其型号等信息,实现对待授权设备是否能够被授权的判断;还包括时间对时装置,所述时间对时装置通过pcie总线与所述微控制单元连接,时间对时装置能够通过外部fpga模块编写的对时电路同北斗卫星发送的标准信号进行处理得到准确的时间脉冲,再按时间脉冲记录待授权设备的电信号特征来获取特殊的信号,便于后续进行认证;还包括显示装置,所述显示装置与所述微控制单元连接,通过显示装置能够展示采集到的图像信息以及将待授权设备的认证结果进行展示,当授权成功时,还能够对授予的标识码进行展示,实现可视化的认证;生命体征模拟装置所产生的模拟信号能够被待授权设备读取,待授权设备在接收模拟信号后可以通过片内总线与微控制单元进行数据交互,微控制单元获取待授权设备根据模拟信号产生的一段连续特征,再将特征记录到内部数据库,将其与标准设备产生的数据进行比对,比对合格的情况下授予待授权设备一个标识码,以此完成授权,从而实现了医疗设备的远程认证。
64.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。