CN101190346A - 输液监控仪 - Google Patents

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杨习志
高波
孟祥宝
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PENGYUANDA TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
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Abstract

本发明输液监控仪包括检测电极片、电子模块、马达、锂电池、传动机构组成。电子模块包括主控制模块,用于计时的时钟模块,用于电容检测的模块,用于马达控制的模块,用于检测电源的电源监控模块,用于检测贝壳式结构开合的检测模块,报警指示模块,用于联网的网络模块。电容监控模块通过电极片,检测输液管内微电容的变化,判断输液管内有无液体,确定输液监控仪的工作状态。马达控制模块通过传动机构实现输液管的开通和关闭。网络模块通过RS-485网络实现每台输液监控的联网,从而监控每台输液监控仪的工作状态。

Description

输液监控仪
【技术领域】
本发明涉及一种输液监控仪,具体涉及一种通过微电容检测判断输液管内有无液体,通过马达控制输液管开通和关闭,通过RS-485联网的输液监控仪。
【背景技术】
现有的输液监控仪多采用红外或光电技术对输液管中的液体进行检测。但是这种输液监控仪存在准确度差,体积大,成本高,使用麻烦的缺点。
【发明内容】
本发明的主要目的在于提供一种成本低、体积小巧、使用方便同时可以有效控制输液管开通和关闭的输液监控仪。
本发明的另一个目的在于提供一种可以通过简便联网,对每一个监控点进行有效监控的输液监控仪。
本发明的实现上述目的技术是这样的:一种输液监控仪,采用贝壳式结构。包括检测电极片、电子模块、马达、锂电池、传动机构组成。所述的电子模块进一步包括主控制模块,用于计时的时钟模块,用于电容检测的模块,用于马达控制的模块,用于检测电源的电源监控模块,用于检测贝壳式结构开合的检测模块,报警指示模块,用于联网的网络模块。
所述主控制模块采用嵌入式微处理器,所述电容检测模块采用专用微电容检测芯片。
所述检测电极片包括两个弧形电极片,安装在输液监控仪贝壳结构的上下两个面上,与所述电容检测模块连接,电容检测模块与主控制模块连接。通过检测电极片中包裹的输液管的微电容变化,判断输液管内是否有液体。
所述传动机构与马达控制模块连接,马达控制模块与主控制模块连接。所述传动机构包括丝杠和滑块,丝杠与马达输出端联动,滑块与丝杠联动。滑块位于输液管的侧面。主控制模块通过马达控制模块驱动滑块进行移动,来控制输液管内液体开通和关断。
所述时钟模块采用IIC总线时钟芯片。时钟模块与主控制模块通过IIC总线连接,从而达到设置时间和记时的目的。
所述电源监控模块检测电源VCC的变化。主控制模块通过A/D转换检测到电源监控模块电压的变化量,判断电源VCC的变化情况。当电源VCC低到一定程度,主控制模块控制电子开关关机。
所述贝壳式结构开合的检测模块与主控制模块连接,实现检测贝壳式结构开合的检测,从而确定输液监控仪的工作状态。
所述报警指示模块与主控制模块连接,由所述主控制模块控制,从而实现输液监控仪的报警和指示功能。
所述网络模块采用RS-232接口、网络模块通过网络节点组成RS-485网络。主控制模块通过网络模块组成RS-485网络,实现联网功能。
与现有技术相比,本发明具有如下优点:1)电极片安装在贝壳式结构的上下两面上,电容检测模块通过检测电极片包裹得输液管内微电容的变化,判断输液管内是否有液体。从而使设备做到灵活,方便,体积小巧,成本低廉;2)通过滑块和丝杠的联动,主控制模块控制马达的正、反转,从而控制输液管内的液体流动和关断。
【附图说明】
图1是本输液监控仪的整体立体结构示意图。
图2是本输液监控仪的分解的整体立体结构示意图。
图3是本输液监控仪的贝壳式结构立体结构示意图。
图4是本输液监控仪的传动机构立体结构示意图。
图5是本输液监控仪各个模块的连接示意图。
图6是本输液监控仪网络连接示意图。
【具体实施方式】
请参阅图1至图6,本输液监控仪包括壳体1、设置于该壳体1外的检测电极片7和8以及设置与壳体1内的电子模块4,马达12、锂电池9、传动机构。电子模块包括主控制模块,用于计时的时钟模块,用于电容检测的模块,用于马达控制的模块,用于检测电源的电源监控模块,用于检测贝壳式结构开合的检测模块,报警指示模块,用于联网的网络模块。
壳体1外的检测电极片7和8包裹住输液管,主控制模块通过电容检测模块测量输液管内的微电容变换,从而判断输液管内是否有液体。
马达12固定安装在壳体1内,其具有输出轴,该马达12通过马达控制模块输入的电力运转。传动机构包括丝杠13和滑块14,马达13提供丝杠14的动力。丝杠13接收马达输入的动力并将该动力输出到滑块14。马达控制模块通过传动机构的正、反转控制输液管的开通和关断。马达控制模块有两对N沟道MOS管和P沟道MOS管对管组成。主控制模块通过控制两对对管栅极电源电压的通断,从而达到马达正转、反转、停止的目的。
时钟模块采用IIC总线时钟芯片。时钟模块与所述主控制模块通过IIC总线连接,达到设置时间和记时的目的。
电源监控模块由一个二极管、电阻和电子开关组成,二极管正极接电源的VCC端,二极管与电阻串联,电阻的另一端接地。电源VCC的变化引起二极管负极电压的非线性变化。主控制模块通过A/D转换检测二极管负极的电压,判断电源VCC的变化情况。当电源VCC低到一定程度,主控制模块控制电子开关关机。
贝壳式结构开合的检测模块由干簧管和磁铁11组成,当贝壳式结构闭合时,安装在贝壳式结构下面的磁铁11吸引干簧管导通,通过主控制模块的检测就可以判断贝壳式结构是否闭合,从而可以确定输液监控仪的工作方式。
报警模块由全彩LED5指示灯和蜂鸣器组成。报警模块与主控制模块连接,通过主控制模块的控制,从而实现报警功能。
网络模块采用RS-232接口、网络模块通过网络节点组成RS-485网络。主控制模块通过网络模块组成RS-485网络,实现联网功能。
请结合参阅图1至图6,该输液监控仪的工作过程如下:打开输液监控仪的电源,主控制模块通过马达控制模块使滑块停靠在起始位置,同时全彩LED指示灯闪烁蓝色,每4.19秒闪烁一次。
当输液管16放入检测电极片的半圆槽内以后,合上贝壳式结构。两个检测电极片7和8就会包裹住输液管。同时贝壳式结构开合传感器导通,此时主控制模块通过电容检测模块开始检测输液管内的微电容变化,每65毫秒检测一次。
主控制模块检测到输液管内电容值大于输液管为空时的最大电容值时,主控制模块读出当前的时间值,并记录下开始工作时间,然后通过RS-485网络传输给服务器。同时全彩LED指示灯闪烁绿色,每4.19秒闪烁一次。指示输液监控仪开始正常工作。
主控制模块检测到输液管内电容值小于输液管非空时的最小电容值时,主控制模块通过传动机构关断输液管,读出当前的时间值,并记录下结束工作时间,然后通过RS-485网络传输给服务器并报警,提醒医务人员及时处理。同时全彩LED指示灯闪烁红色,每520毫秒闪烁一次。蜂鸣器以每秒两次的频率报警,指示输液监控仪进入报警工作状态。
主控制模块每65毫秒检测一次电源电压的变化,当检测到电源电压低也规定值以后,主控制模块通过传动机构关断输液管,读出当前的时间值,并记录下低电压报警工作时间,然后通过RS-485网络传输给服务器并报警,提醒医务人员及时处理,避免医疗事故。同时全彩LED指示灯闪烁红色,每4.19秒闪烁一次。蜂鸣器以每4.19秒快速鸣叫两次的方式报警,指示输液监控仪进入低电压报警工作状态。
综上所述,本发明通过电容检测模块检测输液管内微电容的变化,判断输液管内有无液体,确定当前工作状态是开始工作、结束报警或低电压报警状态。同时通过传动机构驱动马达的正转和反转,控制输液管的开通和关断。通过网络模块传输给服务器,从而达到有效的监控。

Claims (5)

1.一种输液监控仪,包括检测电极片、电子模块、马达、锂电池、传动机构组成。所述的电子模块进一步包括主控制模块,用于计时的时钟模块,用于电容检测的模块,用于马达控制的模块,用于检测电源的电源监控模块、用于联网的网络模块。其特征在于:电容监控模块通过电极片,检测输液管内微电容的变换,判断输液管内液体的有或无。
2.如权利要求1所述的输液监控仪,其特征在于:所述传动机构包括丝杠和滑块,丝杠与马达输出端联动,滑块与丝杠联动。滑块位于输液管的侧面,主控制模块通过马达控制模块驱动滑块的移动,来控制输液管内液体导通和关断。
3.如权利要求1所述的输液监控仪,其特征在于:所述网络模块通过外部节点组成RS-485网络。从而可以通过服务器监控每台输液监控仪。
4.如权利要求1或2所述的输液监控仪,其特征在于:采用贝壳式结构,电极片安装在贝壳的上下两面上,通过传感器判断贝壳式机构的开启和闭合。从而确定输液监控仪的工作状态。
5.如权利要求1或4所述的输液监控仪,其特征在于:采用贝壳式结构,导线通过接口处的套筒进行连接,从外部看不到任何连接导线。
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Addressee: Yang Xizhi

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Open date: 20080604