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紅外線體溫計的制作方法_5

文檔序號:9691959閱讀:來源:國知局
中心軸CL和目標TG相交的位置PP。
[0168]并且,受光透鏡312中從該角度ΡΘ以角度Q0使受光角度(入射角度)連續(xù)地沿半圓弧形狀變化,從而即使來自目標TG的返回光LR當在圖21所示的中心軸CL和目標TG相交的位置PP(皮膚)上反射后漫射,受光透鏡312也能夠很好地使漫射后的返回光LR入射。
[0169]這樣,在投射透鏡311的前端部311A的形狀中,通過投射透鏡311后的任一個光L都通過中心軸CL和目標TG所相交的位置P。自從投射透鏡311的中央位置(正中間位置)311A至左右的前端部311B的前端部的范圍照射光L,但通過投射透鏡311的中央位置(正中間位置)311A的光L通過最中心軸L的位置PP,隨著向投射透鏡311的左右的前端部311B行進而至位置PP的距離變長。
[0170]并且,在目標TG反射出的返回光LR漫射,但漫射了的返回光LR向至受光透鏡312的正中間的前端部312A和左右端部的前端部312B的范圍入射,而經(jīng)由第二凹透鏡部分312D由受光傳感器302接受。
[0171]由此,當光源301的產(chǎn)生光L在皮膚反射而使受光傳感器302接受返回光LR時,控制部150能夠精度良好地檢測受光量的變化來作為距離的變化。
[0172]如圖21所示,表示了來自光源301的光L在作為目標TG的例如嬰兒的皮膚的表面反射,而作為返回光LR由受光傳感器302接受的狀況。如圖21所示,來自光源301的光L通過投射透鏡311而經(jīng)由焦距FC在作為目標面的例如嬰兒的皮膚的表面、即中心軸CL和目標TG相交的位置PP中聚光而反射。反射出的返回光LR經(jīng)由焦距FC通過受光透鏡312而由受光傳感器302接受。
[0173]圖22表示了在投射透鏡311的正中間位置的前端部311A和受光透鏡312的正中間位置的前端部312A中的焦距FC是50mm的情況的例子。該情況下的光L和返回光LR的折射角Θ1例如是20.313度,此時的入射角Θ2是13.47度。
[0174]并且,圖23表示了在投射透鏡311的正中間位置的前端部311A和受光透鏡312的正中間位置的前端部312A中的焦距FC是100mm的情況的例子。該情況下的光L和返回光LR的折射角Θ1例如是10.344度,此時的入射角Θ2是6.91度。
[0175]圖22、圖23中,示意地表示了投射透鏡311和受光透鏡312的折射角Θ1、以及此時顯現(xiàn)于目標TG的光L和返回光LR的位置。
[0176]圖22、圖23的例子中,表示了投射透鏡311和受光透鏡312的焦距FC例如是50mm和100mm,但并不限定于此,投射透鏡311和受光透鏡312的焦距FC優(yōu)選能夠在最小1mm至最大200mm的范圍內(nèi)設定。
[0177]若該焦距FC比1mm小,則紅外線體溫計1與皮膚接觸,從而不推薦。并且,若焦距FC比200mm大,則來自皮膚的紅外線量過少而難以測定體溫。即,圖21所示的能夠測長的預先決定的焦距FC的最大長度與投射透鏡311和受光透鏡312的外徑(半徑)成正比例,但若從能夠設置于紅外線體溫計1內(nèi)的距離傳感器300的大小和能夠確保的光量考慮,則焦距FC最大能夠設定為200mm。
[0178]焦距FC以與返回光LR的光量成正比例的方式測定,若焦距FC較長,則光衰減漫射,而返回光LR的光量減少,從而在較大的焦距FC中,返回光LR的光量的衰減過于變大,而返回光LR與外光之間的差異變小。因此,采用如下構造:在電路基板250中使用對置配置的投射透鏡311和受光透鏡312,當從投射透鏡311投射出的光L在目標TG反射后,來自目標TG的位置PP的返回光LR使用受光透鏡312而由受光傳感器302接受。
[0179]距離傳感器300的構造中,能夠安裝于小型的紅外線體溫計1內(nèi)的電池221的容量有限,從而考慮能夠省電力且精度良好地以非接觸的方式進行體溫測定。小型的紅外線體溫計1的距離傳感器300若能夠充分確保電力,則能夠相對于外光確保足夠的亮度。
[0180]接下來,對紅外線體溫計1的作用進行說明。
[0181]首先,若將紅外線體溫計1的電源開關13操作為接通,而從配置于電池收納部15內(nèi)的3伏特的電池221向紅外線體溫計1供給動作電壓,則根據(jù)控制部150的指令,紅外線體溫計1的紅外線傳感器3以及距離傳感器300開始動作。
[0182]接下來,測定者在測定人體的例如前額的皮膚的溫度時,為了測定與人體的皮膚之間的距離,用手指等抓取筒狀的紅外線體溫計1的凹部分1A,而使紅外線體溫計1的主體部1R的研缽狀部分1C(前端部分1B)朝向人體的例如前額的皮膚接近。如圖21所示,來自光源301的光L通過投射透鏡311而朝向作為人體的例如前額的皮膚的目標TG投射。
[0183]而且,如圖21所示,若距離傳感器300向目標TG接近,而來自光源301的光L通過投射透鏡311而在目標TG連接焦點,則在該目標TG中該光L反射而作為返回光LR,通過受光透鏡312由受光傳感器302接受。
[0184]如圖21所示,若來自光源301的光L通過投射透鏡311而在目標TG以預先決定的焦距FC連接焦點(例如50mm),則相比紅外線體溫計1的距離傳感器300與目標TG之間的距離的值不是預先決定的焦距FC(例如50mm)的情況,受光傳感器302所接受的光量變得最大。因此,對于控制部150而言,從受光傳感器302向控制部150發(fā)送的受光信號RS的信號等級值變得最大。不是該預先決定的焦距FC的情況是指如下情況:紅外線體溫計1的距離傳感器300與目標TG之間的距離的值例如不是50mm,紅外線體溫計1從皮膚離開比50mm多,或者接近比50mm 少。
[0185]若控制部150檢測到受光信號RS的信號等級值,則控制部150在液晶顯示器11中顯示能夠進行體溫的測定,并向測定者報告。即,紅外線體溫計1相對于人體的皮膚位于適當?shù)臏y定位置,而向測定者報告“體溫測定狀態(tài)”。而且,控制部150根據(jù)在從受光傳感器302向控制部150發(fā)送的受光信號RS的信號等級值變得最大的時刻的、來自紅外線傳感器3的體溫測定信號TK,并基于來自紅外線傳感器3的紅外線量,來計算人體的體溫,從而能夠得到體溫的測定值。
[0186]此外,由于測定者不清楚這樣是否能夠準確地進行體溫的測定,所以當準確地成功進行了體溫測定時,控制部150使作為通知機構的例如蜂鳴器180動作而鳴響,并且在液晶顯示器11顯示體溫測定已成功的意思。由此,測定者能夠在視覺上且在聽覺上可靠地識別體溫測定已成功。
[0187]這樣,紅外線體溫計1能夠使用距離傳感器300,準確地對與作為被檢體的人體之間的距離進行測定,而使紅外線傳感器3相對于人體離開最佳距離而以非接觸的方式進行測溫。
[0188]此外,在使用該情況下的紅外線傳感器3而測定出的溫度是28度以上的情況下,將該溫度認為是人體的測定對象部的體溫,但在不足28度的情況下,控制部150認為紅外線體溫計1與人體以外的例如衣服、頭發(fā)接觸、或者被載置于桌子上等而忽略。
[0189]并且,紅外線傳感器3與導電性的物質(zhì)反應,但不與木材或樹脂等的桌子等反應。另外,與金屬制的桌子等反應,但在室溫不高的情況下,不會變高至體溫程度,從而忽略此時的溫度。
[0190]如上所述,第二實施方式中,能夠以紅外線體溫計1的紅外線傳感器3不與人體的皮膚接觸的方式測定體溫,即以非接觸狀態(tài)測定體溫。因此,不與作為被檢體的例如嬰兒那樣的人體的皮膚接觸,從而在以非接觸的方式測定體溫時不會從皮膚向紅外線體溫計1側(cè)產(chǎn)生溫度的轉(zhuǎn)移,從而能夠測定更加準確的體溫。
[0191]并且,第二實施方式中,紅外線體溫計1的紅外線傳感器3相對于人體的皮膚以非接觸狀態(tài)測定體溫而在液晶顯示器11顯示。因此,體溫測定中例如對轉(zhuǎn)過臉而不愿意、或呆不住那樣的幼兒、嬰兒等的體溫進行測定非常有效。即,若幼兒、嬰兒等接觸物品,則反射性地移動臉,從而能夠如第二實施方式的紅外線體溫計1那樣以非接觸的方式測定體溫,這是非常有效的,而能夠可靠且簡單而不會失敗地測定幼兒等的體溫。
[0192]并且,紅外線體溫計1也具備從前額表面的溫度換算為腋下的溫度而顯示的功能,但此時,需要在前額的中央部等的特定的位置進行測定。這是為了對來自處于該部位附近的動脈的溫度進行測定。
[0193]接下來,參照圖24?圖27對第二實施方式的紅外線體溫計1的距離傳感器300的優(yōu)選的形狀例進行說明。
[0194]圖24表示了距離傳感器300的優(yōu)選的形狀例。距離傳感器300的投射透鏡311L和受光透鏡312L的前端部的形狀以焦距分別能夠固定為50mm的方式從中央的位置遍至及左右的位置而以一定的角度傾斜而形成。圖24中表示了來自投射透鏡311L側(cè)的光L和在50mm位置的目標TG反射后的返回光LR的光路例。
[0195]投射透鏡311L和受光透鏡312L分別具有能夠在焦距為50mm的固定長度情況下進行測量的透鏡上面形狀(前端部形狀)。投射透鏡311L的前端部和受光透鏡312L的前端部分別從正中間的位置至左右的位置以相同的角度傾斜而連續(xù)地形成。因此,投射透鏡311L和受光透鏡312L的正中間的位置的前端部311LA、312LA以角度P1向外側(cè)下降地傾斜而形成。而且,投射透鏡311L和受光透鏡312L的左右的端部的前端部311LB、312LB以角度Q1向外側(cè)下降地傾斜而形成。該角度P1和角度Q1設定為,P1=Q1。
[0196]在這種情況下,投射透鏡311L和受光透鏡312L的焦距分別被固定為50mm,但因光的漫射、漫反射,而在50mm以外也存在返回光,但根據(jù)光的強弱能夠識別50mm左右的距離。
[0197]接下來,圖25表示了距離傳感器300的其它的優(yōu)選的形狀例。距離傳感器300的投射透鏡311和受光透鏡312的前端部的形狀分別以焦距(焦點)成為50mm?100mm的方式平滑地連續(xù)變化。圖25中,表示了來自投射透鏡311側(cè)的光L以及在50mm與100mm位置的目標TG反射后的返回光LR的光路例。
[0198]投射透鏡311和受光透鏡312分別具有能夠在焦距為50mm?100mm的范圍內(nèi)進行測定的透鏡上面形狀(前端部形狀)。投射透鏡311的前端部和受光透鏡312的前端部分別以從正中間的位置的前端部311A、312A至左右的位置311B、312B平滑地連續(xù)變化的方式傾斜而形成。因此,投射透鏡311和受光透鏡312的正中間的位置的前端部311A、312A以角度ΡΘ向外側(cè)下降地傾斜而形成。而且,投射透鏡311和受光透鏡312的左右的端部的前端部311B、312B以角度Q9向外側(cè)下降地傾斜而形成。該角度ΡΘ和角度Q0設定為,P0>Q0。
[0199]這樣,投射透鏡311和受光透鏡312的前端部形狀以能夠在焦距為50mm?100mm的范圍內(nèi)進行測定的方式從中央的位置的前端部直到左右的端部的位置平滑地連續(xù)變化。此夕卜,圖24所示的角度P1和圖25所示的角度ΡΘ的關系為,角度Pl =角度ΡΘ。圖24所示的角度Q1和圖25所示的角度Q9的關系為,角度Ql>角度Q0。
[0200]該情況下,對于投射透鏡311和受光透鏡312的前端部形狀而言,分別以焦距成為50mm的方式設定角度ΡΘ,且以焦距成為100mm的方式設定角度Q9,而在角度ΡΘ至角度Q0之間,角度平滑地連續(xù)變化。對于該焦距的設定范圍而言,將焦距的最短(50mm)作為投射透鏡311和受光透鏡312的前端部形狀的中央的一點的位置,以超過焦距50mm而達到100mm的方式,在投射透鏡311和受
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