CN110236773B - 一种多插件亚低温治疗仪 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医疗器械技术领域,公开了一种多插件亚低温治疗仪,包括:显示器机构;多插件盒机构,用于监护新生儿的脑电参数与生理参数;多插件盒机构包括:用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒、用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒以及用于打印脑电参数、生理参数、新生儿体温与水温参数的打印机插件盒;箱体机构,箱体机构包括:箱壳体、加热/制冷系统、水循环系统、控制系统与模拟采集系统;箱体支撑机构,用于支撑箱体机构;其中,多插件盒机构位于显示器机构的一侧,显示器机构、多插件盒机构均通过转轴与箱体机构连接。多插件盒机构配置灵活,操作简单,进而降低了成本,也减少了机器的复杂性。

Description

一种多插件亚低温治疗仪
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种多插件亚低温治疗仪。
背景技术
随着近年来越来越多的高质量研究证据表明,亚低温治疗可以降低新生儿HIE(缺氧缺血性脑病)的病死率和18个月时严重伤残的发生率。卫生部也在2011年发布了一份亚低温治疗新生儿HIE的方案,对HIE治疗做了一个总体标准。国外对新生儿亚低温治疗研究起步早于国内,多个临床研究中心也证实了亚低温治疗可以改善新生儿HIE的预后。新生儿HIE的治疗过程中需要实时关注新生儿的生理参数,比如心电、血氧、血压、振幅脑电,尤其脑电参数在治疗前期筛选病情、治疗中实时监护、治疗后判断预后都发挥了重要作用。新生儿亚低温治疗方案具有不同于成人的特点,所以越来越迫切需要专用于新生儿科室的亚低温治疗仪。
传统亚低温治疗仪通常包括加热/制冷系统、水循环系统、温度检测系统、主机显示控制系统。如果治疗过程需要监测病人的生理参数如心电、血氧、血压、脑电参数,则需要连接额外的仪器,这就造成治疗过程操作复杂、导联线混乱、效率低下。一种方案是集成部分生理参数到系统中,与系统是一个整体不可拆卸,此种方法成本高、灵活性差。
水循环系统一般由水箱、水泵、及与之相连的管道组成。一般水循环系统包括两个循环:冷水循环和混合水循环;冷水循环需要一个冷水箱和水泵,用于降温治疗过程;混合水循环是冷水和热水混合之后的混合水循环,需要一个混合水箱和水泵;所以采用这种方法需要两个水箱和两个水泵,结构复杂,噪声大、整机体积大。
亚低温治疗过程中,水循环系统存在管路、水毯(帽)的堵塞或泄露的风险,一旦发生此类风险可能造成治疗中断或治疗效果不佳,甚至机器损坏。市场上的机器对此类问题基本是忽略的,没有一个很好的解决方案。
温度检测系统检测病人体温和水温,通过体温反馈控制水温。循环水经过水毯与病人进行热传递,从而改变病人体温。在加热或制冷过程中水温应保持在安全范围内(一般为4℃-42℃),一旦超过范围就可能冻伤或烫伤。传统亚低温治疗仪的温度传感器在单一故障失效的情况下,缺乏多重保护机制,水温可能有超过限值的风险。
加热/制冷系统所用制冷技术目前有两种,一是使用压缩机制冷剂制冷,二是使用半导体制冷片电子制冷。使用压缩机制冷噪声大、机器体积大,对于噪声要求苛刻的NICU科室来说是个明显的弊端。
目前用于新生儿科室的亚低温治疗仪大多是直接拿成人科室的亚低温治疗仪经过小幅改动使用,有的甚至不改动直接使用的,无法真正满足新生儿科室的特定需求,所以针对HIE病症的亚低温治疗需要更加专业的仪器。
因此,如何改善亚低温治疗仪的治疗性能成为亟待解决的技术问题。
发明内容
基于此,本发明公开了一种多插件亚低温治疗仪,通过解决上述存在的技术问题以改善亚低温治疗仪的治疗性能。
为此,根据第一方面,本发明实施例公开了一种多插件亚低温治疗仪,包括:显示器机构,用于显示水温参数、新生儿体温参数、脑电参数与生理参数;多插件盒机构,用于监护新生儿的脑电参数与生理参数;所述多插件盒机构包括:用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒、用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒以及用于打印脑电参数、生理参数、新生儿体温与水温参数的打印机插件盒,所述生理参数包括心电、血压与血氧;箱体机构,所述箱体机构包括:箱壳体、加热/制冷系统、水循环系统、控制系统与模拟采集系统;箱体支撑机构,用于支撑所述箱体机构;其中,所述多插件盒机构位于所述显示器机构的一侧,所述显示器机构、所述多插件盒机构均与所述箱体机构连接。
可选地,所述显示器机构包括带触摸液晶屏组件和主控驱动电路,所述带触摸液晶屏组件包括液晶屏壳体、带触摸显示器、报警灯、电源指示灯与开关机按键;所述主控驱动电路包括第三处理器、显示器驱动电路、开机按键电路、多插件盒控制电路、报警灯及电源指示灯电路;其中,所述第三处理器控制所述显示器驱动电路,用于驱动所述带触摸显示器;所述第三处理器控制所述开机按键电路,用于识别开关机按键动作;所述第三处理器控制所述报警灯及所述电源指示灯电路,用于控制报警灯和电源指示灯的亮灭;所述第三处理器控制多插件盒控制电路,用于处理脑电插件盒、生理参数插件盒的数据,并输出数据到打印机插件盒打印出来。
可选地,所述脑电插件盒、所述生理参数插件盒以及所述打印机插件盒均与所述显示器机构插拔式连接。
可选地,所述箱壳体包括前盖、左侧盖与右侧盖;其中,所述前盖上设置有散热孔、体腔探头接口、体表探头接口与吸风口,所述左侧盖上设置有散热孔、水毯出水接口、水毯入水接口、水箱加水接口与水箱排水接口,所述右侧盖上设置有散热孔,所述箱壳体的相对两侧的侧盖均设置有绕线夹扣与出风口。
可选地,所述加热/制冷系统包括多个半导体模块、多个散热铝块与多个风扇;所述多个半导体模块分成两组,所述散热铝块设置于所述箱壳体内的两侧;所述半导体模块贴附于所述散热铝块上;所述风扇用于对所述散热铝块进行散热。
可选地,所述水循环系统包括水箱、过滤器、第一电磁阀、水泵、第二电磁阀、水毯或包裹式降温服;所述水箱上设置有水箱出水口、水箱入水口、水箱回水口与泄气口;其中,所述水箱出水口通过水管连接到所述过滤器一端,所述过滤器的另一端通过水管连接在所述第一电磁阀的第一端口,所述第一电磁阀的第三端口通过水管连接到所述水泵的入水口,所述水泵的出水口连接到所述半导体模块的入水口,所述半导体模块的出水口连接到所述第二电磁阀的第一端口,所述第二电磁阀的第三端口连接至所述水毯或包裹式降温服,所述水毯或包裹式降温服通过水管连接到水箱入水口;所述第一电磁阀的第二端口连接到所述水箱的加水接口,所述第二电磁阀的第二端口连接至所述水箱回水口。
可选地,所述控制系统包括第一处理器、水泵驱动电路与半导体驱动电路;其中,所述第一处理器通过对所述水泵驱动电路的控制以实现水泵的运转;所述第一处理器通过对所述半导体驱动电路的控制来调节所述半导体模块加热/制冷方向和加热/制冷的功率,以实现对水温的调节;所述第一处理器通过控制所述第一电磁阀与所述第二电磁阀的导通方向、水泵运转以实现水循环通路;所述第一处理器通过控制风扇对散热铝块进行散热。
可选地,所述模拟采集系统包括模拟采集板、体腔温度传感器、体表温度传感器、多个水温传感器、第一水压传感器、第二水压传感器、流量传感器、多点液位传感器;所述模拟采集板分别与所述体腔温度传感器、所述体表温度传感器、所述多个水温传感器、所述第一水压传感器、所述第二水压传感器、所述流量传感器、所述多点液位传感器连接;其中,所述多个水温传感器包括水毯入口水温传感器、水毯出口水温传感器、水温限值传感器;所述体腔温度传感器和所述体表温度传感器分别连接到所述前盖的所述体腔探头接口和所述体表探头接口;所述水毯入口水温传感器连接在所述第二电磁阀的第一端口和所述半导体模块之间;所述水毯出口水温传感器连接在所述水毯出水接口和所述水箱入水口之间;所述水温限值传感器连接在所述第二电磁阀的第一端口和所述半导体模块之间;所述第一水压传感器连接在所述第二电磁阀的第三端口和所述水毯入水接口之间;所述第二水压传感器连接在两组所述半导体模块之间;所述多点液位传感器设置于水箱内部。
可选地,所述模拟采集板包括第二处理器、温度采集电路、水压采集电路、流量采集电路、多点液位采集电路、A/D转换电路、滤波-放大电路、多路模拟开关电路;其中,所述温度采集电路和所述水压采集电路经过所述滤波-放大电路,得到多路模拟信号,再经过所述多路模拟开关电路,输出给所述A/D转换电路,最后给第二处理器处理;所述流量采集电路和所述多点液位采集电路输出信号给第二处理器处理。
可选地,所述箱体支撑机构包括:底盘组件,所述底盘组件包括底盘和脚轮,所述脚轮转动设置于所述底盘的一端,所述脚轮为带刹车脚轮;支撑立柱,设置于所述底盘的另一端,用于支撑所述箱壳体;把手,设置于所述箱壳体上,用于方便工作人员移动多插件亚低温治疗仪;托盘,与所述支撑立柱连接,用于放置医用品。
可选地,还包括转轴,所述显示器机构、所述多插件盒机构通过所述转轴与所述箱体机构连接。
本发明具有以下有益效果:通过设置打印机插件盒,方便打印箱体机构内的水温数据,同时还能打印病人体温数据、脑电与心电参数;同时,插件盒可以在同种亚低温机器上共用,也可以在兼容该插件盒的其他机器(如插件监护仪)上使用,配置灵活,操作简单,进而降低了成本,也减少了机器的复杂性,并且通过设置用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒和用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒可以满足新生儿科室的特定需求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实施例公开的一种多插件亚低温治疗仪的结构示意图;
图2是本实施例公开的一种多插件亚低温治疗仪的电路系统框架示意图;
图3是本实施例公开的一种多插件亚低温治疗仪的水循环系统的结构示意图;
图4是本实施例公开的一种多插件亚低温治疗仪的系统流程示意图。
附图标记:1、显示器机构;2、多插件盒机构;3、箱体机构;4、把手;5、转轴;6、吸风口;7、出风口;8、探头接口;9、绕线夹扣;10、绕线支架;11、水毯出/入水接口;12、水毯加/排水接口;13、支撑立柱;14、托盘;15、底盘;16、脚轮。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。
一种多插件亚低温治疗仪,如图1所示,包括:显示器机构1,用于显示水温参数、新生儿体温参数、脑电参数与生理参数;多插件盒机构2,用于监护新生儿的脑电参数与生理参数;多插件盒机构2包括:用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒、用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒以及用于打印脑电参数、生理参数、新生儿体温与水温参数的打印机插件盒,生理参数包括心电、血压与血氧;箱体机构3,箱体机构3包括:箱壳体、位于箱壳体内的加热/制冷系统、水循环系统、控制系统与模拟采集系统;箱体支撑机构,用于支撑箱体机构;其中,多插件盒机构2位于显示器机构1的一侧,显示器机构1、多插件盒机构2均与箱体机构连接。
需要说明的是,通过打印机插件盒,方便打印箱体机构3内的水温数据;同时还能打印新生儿体温数据、脑电与心电参数;多插件盒机构2是可以插拔的独立模块,根据实际需求使用或不使用,并不影响整机的亚低温治疗过程;同时,插件盒可以在同种亚低温机器上共用,也可以在兼容该插件盒的其他机器(如插件监护仪)上使用,配置灵活,操作简单,进而降低了成本,也减少了机器的复杂性,并且通过设置用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒和用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒可以满足新生儿科室的特定需求。
如图1所示,显示器机构1包括带触摸液晶屏组件和主控驱动电路,带触摸液晶屏组件包括液晶屏壳体、带触摸显示器、报警灯、电源指示灯与开关机按键;主控驱动电路包括第三处理器、显示器驱动电路、开机按键电路、多插件盒控制电路、报警灯及电源指示灯电路;其中,第三处理器控制显示器驱动电路,用于驱动带触摸显示器;第三处理器控制开机按键电路,用于识别开关机按键动作;第三处理器控制报警灯及电源指示灯电路,用于控制报警灯和电源指示灯的亮灭;第三处理器控制多插件盒控制电路,用于处理脑电插件盒、生理参数插件盒的数据,并输出数据到打印机插件盒打印出来。
如图1所示,脑电插件盒、生理参数插件盒以及打印机插件盒均与箱体机构3插拔式连接。
如图1所示,箱壳体包括前盖、左侧盖与右侧盖;其中,前盖上设置有散热孔、体腔探头接口、体表探头接口与吸风口6,左侧盖上设置有散热孔、水毯出水接口、水毯入水接口、水箱加水接口与水箱排水接口,右侧盖上设置有散热孔,箱壳体的相对两侧的侧盖均设置有绕线夹扣9与出风口7。在具体实施例中,箱壳体上还设置有绕线支架10。
如图1所示,加热/制冷系统包括多个半导体模块、多个散热铝块与多个风扇;多个半导体模块分成两组,散热铝块设置于箱壳体内的两侧;半导体模块贴附于散热铝块上;风扇用于对散热铝块进行散热。
需要说明的是,半导体模块包括半导体制冷片、金属模块;其中金属模块具有入水口和出水口,金属模块内部设置有一条折线的过水通道与入水口、出水口连通,水从入水口进去,出水口出来;半导体制冷片的一面贴附于金属模块上;多个水管连接金属模块的入水口和出水口形成一条流道,使水能依次流过多个金属模块;半导体制冷片的另一面贴附于散热铝块上;风扇用于对散热铝块进行散热。
其中,半导体制冷片也叫热电制冷片,由两种不同半导体材料串联成电偶,利用半导体材料的帕尔帖效应,当直流电加于制冷片正接线端和负接线端,制冷片的一面吸收热量,另一面放出热量,当施加电流的方向改变时,制冷片的一面放出热量,另一面吸收热量,具有既可以制冷又可以加热的作用。使用半导体制冷片的优点是无运动部件,可靠性高,可同时实现加热和制冷。
加热/制冷系统中的半导体模块将流经其内部的循环水进行加热/制冷,循环水进入水毯后,与病人进行热交换,用于调节病人体温;同时加热/制冷系统中的散热铝块和风扇将制冷片贴于散热铝块的那一面的能量经出风口排出箱体之外,用于提高半导体模块的效率。
如图1和图3所示,水循环系统包括水箱、过滤器、第一电磁阀、水泵、第二电磁阀、水毯或包裹式降温服;水箱上设置有水箱出水口、水箱入水口、水箱回水口与泄气口;其中,水箱出水口通过水管连接到过滤器一端,过滤器的另一端通过水管连接在第一电磁阀的第一端口,第一电磁阀的第三端口通过水管连接到水泵的入水口,水泵的出水口连接到半导体模块的入水口,半导体模块的出水口连接到第二电磁阀的第一端口,第二电磁阀的第三端口连接至水毯或包裹式降温服,水毯或包裹式降温服通过水管连接到水箱入水口;第一电磁阀的第二端口连接到水箱的加水接口,第二电磁阀的第二端口连接至水箱回水口。
需要说明的是,水循环系统包括四个通路:正常工作水循环通路、回水模式水循环通路、加水操作水循环通路、排水操作水循环通路;正常工作水循环通路为:水从水箱出水口经过滤器、第一电磁阀、水泵、流量传感器、半导体模块、第二电磁阀、水毯入水口、水毯或包裹式衣服、水毯出水口,最后到达水箱入水口;回水模式水循环通路为:水从水箱出水口经过滤器、第一电磁阀、水泵、流量传感器、半导体模块、第二电磁阀、最后到达水箱回水口;加水操作水循环通路为:水从加水接口进入,经过第一电磁阀、水泵、流量传感器、半导体模块、第二电磁阀,最后到达水箱回水口,当水加满后,液位传感器实时检测出水位已满,加水停止;排水操作水循环通路为:水从水箱出来,经过过滤器、第一电磁阀、水泵、流量传感器、半导体模块、第二电磁阀,到达排水口,多点液位传感器实时监测水位已空时,排水停止。
采用上述方案,通过水循环系统巧妙灵活地设置,实现多路水循环通路;本发明仅仅采用一个水箱、一个水泵、两个电磁阀(第一电磁阀、第二电磁阀)即可实现四种水循环通路:正常工作水循环通路、回水模式水循环通路、加水操作水循环通路、排水操作水循环通路;减少机器体积,简化内部结构,降低成本。
如图2所示,控制系统包括第一处理器、水泵驱动电路与半导体驱动电路;其中,第一处理器通过对水泵驱动电路的控制以实现水泵的运转;第一处理器通过对半导体驱动电路的控制来调节半导体模块加热/制冷方向和加热/制冷的功率,以实现对水温的调节;第一处理器通过控制第一电磁阀与第二电磁阀的导通方向、水泵运转以实现水循环通路;第一处理器通过控制风扇对散热铝块进行散热。
如图1和图3所示,模拟采集系统包括模拟采集板、体腔温度传感器、体表温度传感器、多个水温传感器、第一水压传感器、第二水压传感器、流量传感器、多点液位传感器;模拟采集板分别与体腔温度传感器、体表温度传感器、多个水温传感器、第一水压传感器、第二水压传感器、流量传感器、多点液位传感器连接;其中,多个水温传感器包括水毯入口水温传感器、水毯出口水温传感器、水温限值传感器;体腔温度传感器和体表温度传感器分别连接到前盖的体腔探头接口和体表探头接口;水毯入口水温传感器连接在第二电磁阀的第一端口和半导体模块之间;水毯出口水温传感器连接在水毯出水接口和水箱入水口之间;水温限值传感器连接在第二电磁阀的第一端口和半导体模块之间;第一水压传感器连接到第二电磁阀的第三端口和水毯入水接口之间;第二水压传感器连接在两组半导体模块之间;多点液位传感器置于水箱内部。
采用上述方案,通过设置水压传感器(第一水压传感器、第二水压传感器)检测管道、水毯(帽)的堵塞泄露,并报警提示,降低了机器故障风险,并通过水毯入口水温传感器、水毯出口水温传感器、多个水温限值传感器,对水温进行多重检测,以对水温限值进行多重保护,即使在单一故障情况下依然可以有效防止水温超过限值,使机器更加安全可靠。
如图1和图2所示,模拟采集板包括第二处理器、温度采集电路、水压采集电路、流量采集电路、多点液位采集电路、A/D转换电路、滤波-放大电路、多路模拟开关电路;其中,温度采集电路和水压采集电路经过滤波-放大电路,得到多路模拟信号,再经过多路模拟开关电路,输出给A/D转换电路,最后给第二处理器处理;流量采集电路和多点液位采集电路输出信号给第二处理器处理。
如图1所示,箱体支撑机构包括:底盘组件、支撑立柱13、把手4与托盘14,底盘组件包括底盘15和脚轮16,脚轮16转动设置于底盘的一端,脚轮16为带刹车脚轮;支撑立柱13设置于底盘14的另一端,支撑立柱13用于支撑箱壳体;把手4设置于箱壳体上,把手用于方便工作人员移动多插件亚低温治疗仪;托盘14与支撑立柱13连接,托盘14用于放置医用品。
如图1所示,还包括转轴5,所述显示器机构1、所述多插件盒机构2通过转轴5与所述箱体机构3连接。
工作原理:如图4所示,仪器启动,先进行功能部件检测;判断功能部件是否正常,如果不正常,提示是否跳过启动,如果不跳过启动则报警提示,如果跳过启动则进入到选择病人,如果功能部件检测正常也进入到选择病人;选择病人之后进入选择治疗模式、治疗参数设置,然后启动治疗;判断是否停止治疗,如果不停止则继续治疗,如果停止治疗则结束治疗进入待机监护模式。
需要说明的是,亚低温治疗过程通过以下方法对病人体温进行控制:治疗开始后,第二处理器得到病人体温、水温数据,与第一处理器通信,当病人体温没有达到设定温度,则第一处理器通过内部算法,通过控制半导体驱动电路,调节水温,将水温稳定在某个恰当值;第二处理器实时传输体温、水温数据给第一处理器,第一处理器做出相应的调整,直到病人体温维持在设定的温度值;同时第一处理器将病人体温、水温数据传送给第三处理器进行处理,第三处理器将数据在显示器上显示。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

Claims (7)

1.一种多插件亚低温治疗仪,其特征在于,包括:
显示器机构,用于显示水温参数、新生儿体温参数、脑电参数与生理参数;
多插件盒机构,用于监护新生儿的脑电参数与生理参数;所述多插件盒机构包括:用于测量新生儿实时脑电与振幅脑电的脑电插件盒、用于测量新生儿生理参数的生理参数插件盒以及用于打印脑电参数、生理参数、新生儿体温与水温参数的打印机插件盒,所述生理参数包括心电、血压与血氧;
箱体机构,所述箱体机构包括:箱壳体、加热/制冷系统、水循环系统、控制系统与模拟采集系统;所述箱壳体包括前盖、左侧盖与右侧盖;其中,所述前盖上设置有散热孔、体腔探头接口、体表探头接口与吸风口,所述左侧盖上设置有散热孔、水毯出水接口、水毯入水接口、水箱加水接口与水箱排水接口,所述右侧盖上设置有散热孔,所述箱壳体的相对两侧的侧盖均设置有绕线夹扣与出风口;
所述加热/制冷系统包括多个半导体模块、多个散热铝块与多个风扇;所述多个半导体模块分成两组,所述散热铝块设置于所述箱壳体内的两侧;所述半导体模块贴附于所述散热铝块上;所述风扇用于对所述散热铝块进行散热;
所述水循环系统包括水箱、过滤器、第一电磁阀、水泵、第二电磁阀、水毯或包裹式降温服;所述水箱上设置有水箱出水口、水箱入水口、水箱回水口与泄气口;其中,所述水箱出水口通过水管连接到所述过滤器一端,所述过滤器的另一端通过水管连接在所述第一电磁阀的第一端口,所述第一电磁阀的第三端口通过水管连接到所述水泵的入水口,所述水泵的出水口连接到所述半导体模块的入水口,所述半导体模块的出水口连接到所述第二电磁阀的第一端口,所述第二电磁阀的第三端口连接至所述水毯或包裹式降温服,所述水毯或包裹式降温服通过水管连接到水箱入水口;所述第一电磁阀的第二端口连接到所述水箱的加水接口,所述第二电磁阀的第二端口连接至所述水箱回水口;
所述模拟采集系统包括模拟采集板、体腔温度传感器、体表温度传感器、多个水温传感器、第一水压传感器、第二水压传感器、流量传感器、多点液位传感器;所述模拟采集板分别与所述体腔温度传感器、所述体表温度传感器、所述多个水温传感器、所述第一水压传感器、所述第二水压传感器、所述流量传感器、所述多点液位传感器连接;其中,所述多个水温传感器包括水毯入口水温传感器、水毯出口水温传感器、水温限值传感器;
所述体腔温度传感器和所述体表温度传感器分别连接到所述前盖的所述体腔探头接口和所述体表探头接口;所述水毯入口水温传感器连接在所述第二电磁阀的第一端口和所述半导体模块之间;所述水毯出口水温传感器连接在所述水毯出水接口和所述水箱入水口之间;所述水温限值传感器连接在所述第二电磁阀的第一端口和所述半导体模块之间;所述第一水压传感器连接在所述第二电磁阀的第三端口和所述水毯入水接口之间;所述第二水压传感器连接在两组所述半导体模块之间;所述多点液位传感器设置于水箱内部;
箱体支撑机构,用于支撑所述箱体机构;
其中,所述多插件盒机构位于所述显示器机构的一侧,所述显示器机构、所述多插件盒机构均与所述箱体机构连接。
2.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,所述显示器机构包括带触摸液晶屏组件和主控驱动电路,所述带触摸液晶屏组件包括液晶屏壳体、带触摸显示器、报警灯、电源指示灯与开关机按键;所述主控驱动电路包括第三处理器、显示器驱动电路、开机按键电路、多插件盒控制电路、报警灯及电源指示灯电路;
其中,所述第三处理器控制所述显示器驱动电路,用于驱动所述带触摸显示器;所述第三处理器控制所述开机按键电路,用于识别开关机按键动作;所述第三处理器控制所述报警灯及所述电源指示灯电路,用于控制报警灯和电源指示灯的亮灭;所述第三处理器控制多插件盒控制电路,用于处理脑电插件盒、生理参数插件盒的数据,并输出数据到打印机插件盒打印出来。
3.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,所述脑电插件盒、所述生理参数插件盒以及所述打印机插件盒均与所述显示器机构插拔式连接。
4.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,所述控制系统包括第一处理器、水泵驱动电路与半导体驱动电路;
其中,所述第一处理器通过对所述水泵驱动电路的控制以实现水泵的运转;所述第一处理器通过对所述半导体驱动电路的控制来调节所述半导体模块加热/制冷方向和加热/制冷的功率,以实现对水温的调节;所述第一处理器通过控制所述第一电磁阀与所述第二电磁阀的导通方向、水泵运转以实现水循环通路;所述第一处理器通过控制风扇对散热铝块进行散热。
5.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,所述模拟采集板包括第二处理器、温度采集电路、水压采集电路、流量采集电路、多点液位采集电路、A/D转换电路、滤波-放大电路、多路模拟开关电路;
其中,所述温度采集电路和所述水压采集电路经过所述滤波-放大电路,得到多路模拟信号,再经过所述多路模拟开关电路,输出给所述A/D转换电路,最后给第二处理器处理;所述流量采集电路和所述多点液位采集电路输出信号给第二处理器处理。
6.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,所述箱体支撑机构包括:
底盘组件,所述底盘组件包括底盘和脚轮,所述脚轮转动设置于所述底盘的一端,所述脚轮为带刹车脚轮;
支撑立柱,设置于所述底盘的另一端,用于支撑所述箱壳体;
把手,设置于所述箱壳体上,用于方便工作人员移动多插件亚低温治疗仪;
托盘,与所述支撑立柱连接,用于放置医用品。
7.根据权利要求1所述的多插件亚低温治疗仪,其特征在于,还包括转轴,所述显示器机构、所述多插件盒机构通过所述转轴与所述箱体机构连接。
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