CN101406719B - 一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置 - Google Patents

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Abstract

一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,属医疗器械技术领域。其特点是供气装置由装有应用软件的单片机控制,应用软件由主程序和引出的子程序构成,子程序有:初始化显示、端口、键扫、子程序;显示子程序;按键处理子程序;压力测量子程序;计算控制子程序;压力报警子程序;在计算控制子程序中引入延时开机和延时关机、消除“乒乓”效应,实现对病人的最佳供气。本发明的有益效果是:当中心供气在不能正常供气时,自动控制装置会自动切换至空气压缩机,可有效地清除“乒乓”效应,当输出压力低时,将产生声光报警,确保用气设备不间断的连续工作。解除病人和医生的后顾之忧,为大范围使用中央供气提供了技术保障。

Description

一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置
技术领域
属医疗器械技术领域。
背景技术
专利技术(200720072330.7)所介绍的“一种用于病人供气的自动切换装置”,采用的是压力继电器控制切换技术,当中央供气低于某一值时,由压力控制器自动切换至小型压缩机,实现不间断地给病人供气。在实际使用过程中,当中央供气压力以某一特定频率和幅度波动时,将会导致压力控制器频繁的导通和断开(俗称“乒乓效应”)。使得空压泵频繁的启动、停止。使后级用气设备不能正常工作,严重时会损坏空压泵和其他部件;也不能实现给病人稳定供气。
发明内容
本发明提供一种空压泵不会频繁的启动、停止,不会影响后级用气设备正常工作,也不会损坏空压泵和其他部件;能实现给病人稳定供气的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置。
本发明采取的技术方案是:
一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,包含供气装置,其方案是:供气装置由装有应用软件的单片机控制,应用软件由主程序和主程序引出的子程序构成,子程序有:初始化显示、端口、键扫子程序;显示子程序;按键处理子程序;压力测量子程序;计算控制子程序;压力报警子程序;在计算控制子程序中引入延时开机和延时关机、消除“乒乓”效应,实现对病人的稳定供气;
其整体结构方案是:一个空气与氧气混合装置,其一个输入端与氧气瓶的输出端相接,另一个输入端与受自动切换装置控制的二位三通通气阀的总端相接,其另两个转接端,分别与中心供气输出端和空气压缩机输出端相接;空气与氧气混合装置输出端接呼吸机输入端,呼吸机输出端接病人鼻或嘴;所述的自动切换装置,有压力传感器的输入端与中央供气的输出相接,压力传感器的输出端与模数转换器的输入端相接,模数转换器的输出端接单片机输入端;单片机的一个输出端与二位三通选通阀的控制端相接,另一个输出端接空气压缩机的控制端。
本发明的有益效果是:
当中央供气低于某一值时,自动控制装置会自动切换至与空气压缩机相通并控制其启动,可有效地清除可能出现的“乒乓”效应,当输出压力低于某一特定值时,将产生声光报警,确保用气设备不间断的连续工作。解除病人和医生的后顾之忧,为大范围使用中央供气提供了技术保障。
附图说明
图1、为装置原理框图,
图2、装置示意图,
图3、主程序流程图,
图4、初始化显示、端口、键扫流程图,
图5、显示流程图,
图6、按键处理流程图,
图7、压力测量流程图,
图8、计算控制流程图,
图9、压力报警流程图,
具体实施方式
现结合附图对本发明作进一步说明
一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,包含供气装置,其构成是:供气装置由装有应用软件的单片机控制,应用软件由主程序和主程序引出的子程序构成,子程序有:初始化显示、端口、键扫子程序;显示子程序;按键处理子程序;压力测量子程序;计算控制子程序;压力报警子程序;在计算控制子程序中引入延时开机和延时关机、消除“乒乓”效应,实现对病人的最佳供气;
其整体结构是:一个空气与氧气混合装置5,其一个输入端与氧气瓶8的输出端相接,另一个输入端与受自动切换装置3控制的二位三通通气阀4的总端4-2相接,其另两个转接端4-1,4-3分别与中央供气1输出端和空气压缩机2输出端相接;空气与氧气混合装置5输出端接呼吸机6输入端,呼吸机输出端接病人鼻或嘴7;所述的自动切换装置3,有压力传感器3.1的输入端与中央供气1的输出相接,压力传感器3.1的输出端与模数转换器3.2的输入端相接,模数转换器3.2的输出端接单片机3.3输入端;单片机3.3的一个输出端与二位三通选通阀4的控制端相接,另一个输出端接空气压缩机2的控制端。图中实线箭头线为电路控制线,虚线箭头线为气路输入。
所述的初始化显示、端口、键扫子程序由初始化显示、端口、键扫流程实现。所述的显示子程序由显示流程实现。所述的按键处理子程序由按键处理流程实现。所述的压力测量子程序由压力测量流程实现。所述的计算控制子程由计算控制流程实现。所述的压力报警子程序由压力报警流程实现。
硬件系统结构实施例:
由单片机、A/D转换器、压力变送器、数码管、声光元件及电源等单元构成。单片机采用ATMEL公司生产的AT89C51高性能CMOS8位处理器。采用CMOS工艺流程制造,静态功耗极低。它与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容,带有4K字节闪烁可编程、可擦除只读存储器,可以方便地进行编程写入。AT89C51将多功能的8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,是一种高效微控制器,该机型可在2.7~6V宽电压范围工作,外部晶振最高可达24MHz,完全能够满足本设计的需要。它为很多嵌入式控制系统的设计提供一种灵活性高且廉价的主控制单元。
A/D转换器、压力变送器电路
大多用于低速、廉价的积分型A/D转换器中,几乎无一例外地采用了十进制编码方式,每次输出一位并行十进制编码,整个转换结果分若干次输出。这种低速、廉价但高精度、强抗干扰的集成A/D转换器以其优良的性能价格比被广泛应用于低速测量领域。
MC14433是具备零漂补偿和采用CMOS工艺制造的3位单片双积分A/D转换器,最大输出数码1999,具有功耗低、输入阻抗高和自动调零、自动极性转换功能。其转换精度为土(0.05% Vi+1LSB),输入电阻大于100M,对应时钟频率范围为50~150kHz,转换速度为每秒3~10次。
MC14433输出不具有三态缓冲,故必须通过接口方可挂接于微机总线。对于8031/51单片机而言,最简接的方法是直接与其I/O端口相连。因MC14433为低速ADC,所以宜采用中断方式接口。
压力变送器选用标准输出电流4~20mA,串100欧绕线电阻,获得检测电压0.4~2v。
模拟电路部分:基准电压、模拟电压输入、模拟电压输入量程为199.9mv或1.999v两种,与之相对应的基准电压相应为+200mv或+2v两种。
数字电路部分:逻辑控制、BCD码及输出锁存器、多路开关、时钟以及极性判别、溢出检测等电路组成。
微处理器AT89C51的P0口作为两个空气压力变送转换的数据读入口,中心气源压力一丛低四位P0.0~P0.3读入,空气输出端压力二从高四位P0.4~P0.7读入。
当压力一转换器MC14433发出A/D转换完成信号的下降沿在处理器INT0口产生一个中断请求,MC14433的四位位选输出信号连接到八选一开关14512B的X0~X3输入端,而压力二转换器MC14433发出A/D转换完成信号的下降沿在处理器INT1口产生一个中断请求,其四位位选输出信号连接到八选一开关MC14512B的X4~X7输入端。处理器的P2口P2.0~P2.2三位BCD码控制八选一开关IC,选通一位A/D转换数据,从处理器P2.3口读入选通信号。

Claims (7)

1.一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,包含空气与氧气混合装置,其特征是:供气装置由装有应用软件的单片机控制,应用软件由主程序和主程序引出的子程序构成,子程序有:初始化端口、键扫、显示子程序;显示子程序;按键处理子程序;压力测量子程序;计算控制子程序;压力报警子程序;在计算控制子程序中引入延时开机和延时关机、消除“乒乓”效应,实现对病人的稳定供气;
其整体结构是:一个空气与氧气混合装置(5),其一个输入端与氧气瓶(8)的输出端相接,另一个输入端与受自动切换装置(3)控制的二位三通通气阀(4)的总端(4-2)相接,二位三通通气阀的另两个转接端(4-1,4-3)分别与中央供气(1)输出端和空气压缩机(2)输出端相接;空气与氧气混合装置(5)输出端接呼吸机(6)输入端,呼吸机输出端接病人鼻或嘴(7);所述的自动切换装置(3),有压力传感器(3.1)的输入端与中央供气(1)的输出相接,压力传感器(3.1)的输出端与模数转换器(3.2)的输入端相接,模数转换器(3.2)的输出端接单片机(3.3)输入端;单片机(3.3)的一个输出端与二位三通选通阀(4)的控制端相接,另一个输出端接空气压缩机(2)的控制端。
2.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的初始化端口、键扫、显示子程序由初始化端口、键扫、显示流程实现。
3.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的显示子程序由显示流程实现。
4.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的按键处理子程序由按键处理流程实现。
5.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的压力测量子程序由压力测量流程实现。
6.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的计算控制子程序由计算控制流程实现。
7.根据权利要求1所述的一种防止产生乒乓效应的智能化病人供气装置,其特征是:所述的压力报警子程序由压力报警流程实现。
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