隨著疫情在全球快速爆發,全球對醫療裝備的需求急劇增長,尤其是對有創呼吸機的需求急劇增長。而血氧飽和濃度是本次新冠病毒的重要診斷指標之一,因此血氧儀的需求也跟著成倍放大。血氧儀可分為兩類,一類是醫院內使用的院內設備,一般會集成在生命體征監護儀上,通過血氧探頭,獲取血氧數據;另一類是醫院外使用的指夾式血氧儀。億光也推出多種傳感器在血氧儀上用。 血氧儀測試原理 血氧儀是針對對血氧飽和度(SpO2)的無創測量儀器。氧氣飽和度定義為溶解在血液中的氧氣含量,主要是對血紅蛋白(HbO2)和脫氧血紅蛋白(Hb)的探測。兩種不同波長的光用于測量這兩者在吸收光譜上的差異。血流會被兩者的濃度影響,而它們的吸收系數可以通過紅光光譜和紅外光譜測量。HbO2和Hb對不同波長的光線吸收程度不一。脫氧血紅蛋白對紅光吸收強,而血紅蛋白對紅外光線吸收強。 氧合血紅蛋白和還原血紅蛋白在可見光和接近紅外線的頻譜范圍內具有不同的吸收特性,還原血紅蛋白吸收較多的紅色頻率光線,吸收較少的紅外頻率光線;而氧合血紅蛋白吸收較少的紅色頻率光線,吸收較多的紅外頻率光線。這個區別是SpO2測量系統的最基本依據。 為測量人體對紅光和紅外光線的吸收。紅色和紅外線發光二極管位置相互靠得盡可能近,發射的光線可透過人體內的單組織點。先由響應紅色和紅外光線的單個光電二極管 接收光線,然后由互阻放大器產生正比于接收光強的電壓。紅色和紅外LED 通常采用時間復用的方式,因此相互間不會干擾。環境光線經估計將從每個紅色和紅外光線中扣除。測量點包括手指、腳趾和耳垂。 脈搏血氧儀提供了以無創方式測量血氧飽和度或動脈血紅蛋白飽和度的方法。脈搏血氧儀的工作原理基于動脈搏動期間光吸收量的變化。分別位于可見紅光光譜(660納米)和紅外光譜(940納米)的兩個光源交替照射被測試區(一般為指尖或耳垂)。在這些脈動期間所吸收的光量與血液中的氧含量有關。微處理器計算所吸收的這兩種光譜的比率,并將結果與存在存儲器里的飽和度數值表進行比較,從而得出血氧飽和度。 典型的血氧儀傳感器有一對LED, 它們通過病人身體的半透明部位(通常是指尖或耳垂)正對看一個光電二極管。其中一個LED是紅光的,波長為660nm; 另一個是紅外線的,波長是940nm.血氧的百分比是根據測量這兩個具有不同吸收率的波長的光通過身體后計算出的。 血氧儀專用紅外發射管 特點 高幅射強度 低順向電壓 表面貼著組件 兼容紅外線和汽相 回流焊工藝 兼容自動貼片設備 bi-color LED(波長660nm,905nm) 無鉛,RoHS 應用 傳感器 血氧計 搖控觸控平板 工業用設備 其他紅外線應用系統 IRR60-48C/TR8是紅外發光二極管在微型SMD封裝,模壓在平頂角度LED水透明塑料,該設備是硅光電二極管和光敏三極管的光譜匹配;IRR60-48C/TR8是億光電子專業為血氧計、傳感器開發的貼片紅外發射管,是為血氧計開發的專用紅外發射管。 血氧儀的測試原理都大致相同,都是采用紅光,紅外光LED和光電二極管等光敏元件,對指端和耳垂進行透射測量。區別之處在于信號處理和濾波,功耗,至于數據傳輸都或多或少采用了藍牙或WiFi的傳輸方案,以適應智能穿戴產品。
|