CN107519558A - 一种输液报警系统 - Google Patents

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Abstract

一种输液报警系统,包括感应电极、触摸集成电路和光电耦合器;所述感应电极与输液管紧贴;所述触摸集成电路的触摸输入端连接感应电极;所述触摸集成电路的电源输入端接入直流电压;所述触摸集成电路的输出端连接光电耦合器的初级红外发射管;所述初级红外发射管经一电阻接入所述直流电压;所述光电耦合器的次级光敏三极管的输出端连接呼叫系统的呼叫开关。本发明一方面采用非接触方式的感应电极采集液体信息,可避免产生液体污染;另一方面,采用高灵敏度的触摸集成电路为核心设计的一款低成本实用化的输液报警电路,可以配合床头呼叫系统实现自动呼叫功能。

Description

一种输液报警系统
技术领域
本发明涉及一种报警电路,特别是一种输液报警系统。
背景技术
输液报警器是通过传感器进行输液信息的采集,如采用直接接触的电极法,或者是根据液体重量变化的重力法。然而,直接接触的电极法具有易导致液体污染,增加院感风险的缺陷,因此不可能用于医用输液报警检测;而重力法由于不同的包装其重量不同,也很难实用。现在广泛采用的是电容传感器和光电传感器采集液体有无信息。光电传感器具有成本优势,但很难有成品传感器可以直接使用,大多需要调节发射管与接收管的相对位置才能达到实用目的,且调试比较麻烦。而电容式传感器因为采集的信息比较弱,需要对信号进行放大处理后再进行解调;也有通过单片机等编程处理。由于现有的电容式输液报警器处理电路复杂,或者需要编程处理,成本高,难以实用化。
另外,目前几乎所有的二级以上医院病房均配备了呼叫系统,单纯的报警已没有实际意义,因此,与呼叫系统联机实现自动呼叫很有必要。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术的上述不足而提供一种低成本,高可靠性,实用化程度高,扩展性强,体积小巧的输液报警系统。
本发明的技术方案是:一种输液报警系统,包括感应电极、触摸集成电路和光电耦合器;所述感应电极与输液管紧贴;所述触摸集成电路的触摸输入端连接感应电极;所述触摸集成电路的电源输入端接入直流电压;所述触摸集成电路的输出端连接光电耦合器的初级红外发射管;所述初级红外发射管经一电阻接入所述直流电压;所述光电耦合器的次级光敏三极管的输出端连接呼叫系统的呼叫开关。
进一步,所述触摸集成电路的电源输入端经电源开关或拨码开关接入直流电压。
进一步,所述拨码开关为2位拨码开关,包括第1位开关和第2位开关;所述第1位开关和第2位开关的同侧一端连接在一起后,接入所述直流电压;所述第1位开关的另一端连接触摸集成电路的电源输入端;所述第2位开关的另一端连接触摸集成电路的模式选择端。
进一步,所述触摸集成电路的输出端连接光电耦合器的初级红外发射管的阴极,同时触摸集成电路的输出端经另一电阻连接三极管的基极,三极管的发射极连接蜂鸣器的负极,蜂鸣器的正极连接触摸集成电路的电源输入端。
进一步,所述三极管为PNP三极管;或者所述三极管由MOS代替。
进一步,还包括电容,电容的一端连接于触摸集成电路的触摸输入端和感应电极之间,电容另一端接地。
进一步,所述直流电压由电池提供。
进一步,所述光电耦合器的次级光敏三极管的集电极连接所述呼叫开关的高电位引脚,次级光敏三极管的发射极连接呼叫开关的低电位引脚。
进一步,所述感应电极为一片面积不低于0.3cm²的薄金属片或者PCB的敷铜。
进一步,所述触摸集成电路为触摸集成感应芯片,触摸集成电路为单路或多路结构。触摸集成感应芯片可以是TTP223、TTP224、TTP225、TTP226、TTP228,TTP232,TTP258等一系列单路或者多路触摸集成芯片。
本发明的有益效果:一方面采用非接触方式的感应电极采集液体信息,可避免产生液体污染;另一方面,采用高灵敏度的触摸集成电路为核心设计的一款低成本实用化的输液报警系统电路,可以配合床头呼叫系统实现自动呼叫功能,还可配合无线收发系统实现无线呼叫。 另外,还可实现自动呼叫与手动触摸呼叫转换功能,能够代替已失效的原呼叫系统的呼叫开关。
附图说明
图1是本发明实施例1的结构示意图;
图2是本发明实施例2的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。
实施例1
如图1所示:一种输液报警系统,包括电池、感应电极、触摸集成电路U1、光电耦合器U2和电阻R1。其中,电池的工作电压为3-5V,可以是3V的扣式电池,也可以是4.2V的锂电池等。触摸集成电路U1为单键触摸感应芯片TTP223。各元件的具体连接关系如下:
电池的正极VCC连接电源开关S1的一端,电源开关S1的另一端连接触摸集成电路U1的电源输入端5脚。同时,光电耦合器U2通过电阻R1也连接触摸集成电路U1的5脚。触摸集成电路U1的触摸输入端3脚连接感应电极,感应电极可以是一片面积不低于0.3cm²的薄金属片或者PCB的敷铜。触摸集成电路U1的3脚和地之间还连接有电容CS,用于调节触摸集成电路U1的灵敏度。当触摸集成电路U1的灵敏度最高时,可省略电容CS。触摸集成电路U1的输出有效选择端4脚和模式选择端6脚悬空,电源输入端2脚接地。
光电耦合器U2的初级红外发射管的阳极连接电阻R1,初级红外发射管的阴极连接触摸集成电路U1的输出端1脚。光电耦合器U2的次级输出作为一个隔离的开关使用,其次级光敏三极管的集电极K1连接呼叫系统的呼叫开关的一个高电位引脚,次级光敏三极管的发射极K2连接呼叫系统的呼叫开关的低电位引脚(通常接GND),次级光敏三极管与呼叫系统的呼叫开关呈并联关系。由于本实施例采用光电耦合器进行电气隔离,不会对现有的呼叫系统产生任何不良影响,也不会影响需要呼叫系统的正常工作。
本实施例的工作原理为:感应电极与输液管紧贴,当输液管内部有液体时,液体的介电常数远大于空气的介电常数,此时,液柱的电容比较大,相当于人触摸感应电极。此时,触摸集成电路U1的1脚输出高电平,光电耦合器U2的初级没有电流流过,光电耦合器U2的次级光敏三极管呈高阻态。当液体输完,感应电极上的输液管内部没有液体,感应电极上的输液管内部的液体柱变成了空气柱,由于空气的介电常数远小于水质液体的介电常数,电容变小,相当于人手离开感应电极。此时,触摸集成电路U1的1脚输出低电平,光电耦合器U2得到初级工作电流,光电耦合器U2的次级光敏三极管呈低阻态,相当于按下呼叫开关(即闭合呼叫开关),接通呼叫系统进行呼叫,从而实现输液完毕的自动呼叫功能。
本实施例实现自动呼叫仅需要5个元件,成本相当低廉,且容易实现。本实施例的输液报警系统可实现与任何现有呼叫系统联机实现输液完毕自动呼叫功能。另外,本实施例可作为一个附件设于呼叫开关内部,实现与现有呼叫系统的无缝连接。
实施例2
如图2所示:一种输液报警系统,包括感应电极、电池、触摸集成电路U1、光电耦合器U2、电阻R1和R2、2位拨码开关S2、三极管VT和蜂鸣器Y。其中,电池的工作电压为3-5V,可以是3V的扣式电池,也可以是4.2V的锂电池等。触摸集成电路U1为TTP223芯片。三极管VT为PNP三极管。蜂鸣器Y为有源蜂鸣器。各元件的具体连接关系如下:
2位拨码开关S2的第1位和第2位开关的同侧一端连接在一起后,接入电池的正极VCC;2位拨码开关S2另一端的第1位开关连接触摸集成电路U1的5脚。2位拨码开关S2的第2位开关连接触摸集成电路U1的6脚,6脚为模式选择端。
光电耦合器U2的初级红外发射管的阳极经电阻R1连接触摸集成电路U1的5脚;初级红外发射管的阴极连接触摸集成电路U1的输出端1脚。光电耦合器U2的次级光敏三极管的集电极K1连接呼叫系统的呼叫开关的一个高电位引脚,次级光敏三极管的发射极K2连接呼叫系统的呼叫开关的低电位引脚(通常接GND)。
触摸集成电路U1的1脚经电阻R2连接三极管VT的基极,三极管VT的集电极接地,三极管VT的发射极连接蜂鸣器Y的负极,蜂鸣器Y的正极连接触摸集成电路U1的5脚。
本实施例的工作原理为:当触摸集成电路U1的6脚接高电平时,实现低电平点动输出模式;当触摸集成电路U1的6脚悬空或者接低电平(或GND)时,实现高电平点动输出模式。
本实施例中,由于2位拨码开关S2的第2位开关与触摸集成电路U1的6脚连接,当2位拨码开关S2的第2位开关接通时,触摸集成电路U1的6脚接高电平,实现点动低电平输出模式,此模式用于实现手动触摸呼叫功能,以替代失效的原呼叫系统的呼叫开关。即当按下2位拨码开关S2的第1位开关时,三极管VT得到基极电流而饱和导通,蜂鸣器Y得电发声报警。由于现有的呼叫系统普遍使用轻触开关,开关触点容易氧化失效,导致呼叫困难,而该模式下,可由蜂鸣器Y替代失效的呼叫系统,灵活性高。
当2位拨码开关S2的第2位开关断开时,实现点动高电平输出模式,此时,三极管VT得不到基极电流而截止,蜂鸣器Y不能通电。而2位拨码开关S2的第1位开关闭合后,光电耦合器U2得到初级工作电流,光电耦合器U2的次级光敏三极管呈低阻态,从而与呼叫系统联机实现自动呼叫功能。
当2位拨码开关S2的第1位开关断开时,本实施例的电路停止工作。本实施例的2位拨码开关S2的第1位开关实现电源开关功能,第2位开关实现模式选择功能。
本实施例的输液报警系统同时具备输液报警器与输液完毕自动呼叫功能,同时,通过一个2位拨码开关S2实现自动呼叫与手动触摸呼叫转换功能,适合代替已失效的原呼叫系统的呼叫开关,灵活性和可靠性高,实用性强。
综上所述,本发明具有以下优点:(1)针对现有技术中的电极法具有易导致液体污染,增加院感风险的缺陷,本发明非接触方式的感应电极采集液体信息;(2)针对重力法因不同包装的本身重量的差异需要对不同包装实施不同设置的缺陷,本发明使用的感应电极和触摸集成电路的高灵敏度,不需要分别设置;(3)针对光电传感器需要调节发射管与接收管的相对位置的缺陷,本发明可直接使用前述的各种元件,无需进行调节和设置,且成本低廉;(4)针对现有的电容式传感器需使用复杂的信号处理解调电路或者单片机进行编程处理的缺陷,本发明使用触摸集成芯片直接对输液管中有无液体信号进行处理解调,灵敏度高,可靠性好。本发明通过将感应电极与触摸集成电路相结合,实现了低成本、高可靠性、实用化程度高、扩展性强、体积小巧等优点。

Claims (10)

1.一种输液报警系统,其特征在于,包括感应电极、触摸集成电路和光电耦合器;所述感应电极与输液管紧贴;所述触摸集成电路的触摸输入端连接感应电极;所述触摸集成电路的电源输入端接入直流电压;所述触摸集成电路的输出端连接光电耦合器的初级红外发射管;所述初级红外发射管经一电阻接入所述直流电压;所述光电耦合器的次级光敏三极管的输出端连接呼叫系统的呼叫开关。
2.根据权利要求1所述的输液报警系统,其特征在于,所述触摸集成电路的电源输入端经电源开关或拨码开关接入直流电压。
3.根据权利要求2所述的输液报警系统,其特征在于,所述拨码开关为2位拨码开关,包括第1位开关和第2位开关;所述第1位开关和第2位开关的同侧一端连接在一起后,接入所述直流电压;所述第1位开关的另一端连接触摸集成电路的电源输入端;所述第2位开关的另一端连接触摸集成电路的模式选择端。
4.根据权利要求3所述的输液报警系统,其特征在于,所述触摸集成电路的输出端连接光电耦合器的初级红外发射管的阴极,同时触摸集成电路的输出端经另一电阻连接三极管的基极,三极管的发射极连接蜂鸣器的负极,蜂鸣器的正极连接触摸集成电路的电源输入端。
5.根据权利要求4所述的输液报警系统,其特征在于,所述三极管为PNP三极管;或者所述三极管由MOS代替。
6.根据权利要求1~5任一项所述的输液报警系统,其特征在于,还包括电容,电容的一端连接于触摸集成电路的触摸输入端和感应电极之间,电容另一端接地。
7.根据权利要求1~5任一项所述的输液报警系统,其特征在于,所述直流电压由电池提供。
8.根据权利要求1~5任一项所述的输液报警系统,其特征在于,所述光电耦合器的次级光敏三极管的集电极连接所述呼叫开关的高电位引脚,次级光敏三极管的发射极连接呼叫开关的低电位引脚。
9.根据权利要求1~5任一项所述的输液报警系统,其特征在于,所述感应电极为一片面积不低于0.3cm²的薄金属片或者PCB的敷铜。
10.根据权利要求1~5任一项所述的输液报警系统,其特征在于,所述触摸集成电路为触摸集成感应芯片,触摸集成电路为单路或多路结构。
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