CN112731990A - 一种血液透析机用配液的加热系统控制电路 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种血液透析机用配液的加热系统控制电路。本发明的目的是提供一种可以避免病人感到不适的血液透析机用配液的加热系统控制电路。技术方案为:一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,包括有电源供电电路、第一传感器、恒温控制电路、第一电位器、参考设定电阻、第一驱动电路等;所述第一传感器、第一电位器和参考设定电阻都与恒温控制电路的输入端连接,所述恒温控制电路的输出端与第一驱动电路的输入端连接。本发明通过第一传感器可以对药液的温度进行检测,温度过低时,可以控制加热器工作,温度达标时,可以控制加热器停止工作,让药液保持合适的温度,避免病人感到不适。

Description

一种血液透析机用配液的加热系统控制电路
技术领域
本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种血液透析机用配液的加热系统控制电路。
背景技术
血液透析机是一种常见的医疗设备,是通过透析液对引出的血液进行溶质弥散、渗透和超滤,处理后的血液返回到病人体内,使用过的透析液排到外面,在透析过程中,需要配制一些药液输入人体内,而血液透析机并没有对药液进行加热的功能,冰凉的药液输入人体内,可能会导致病人感到不适。
因此,有必要针对目前存在的问题,设计一种可以避免病人感到不适的血液透析机用配液的加热系统控制电路。
发明内容
为了克服血液透析机并没有对药液进行加热的功能,冰凉的药液输入人体内,可能会导致病人感到不适的缺点,本发明的目的是提供一种可以避免病人感到不适的血液透析机用配液的加热系统控制电路。
技术方案为:一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,包括有电源供电电路、第一传感器、恒温控制电路、第一电位器、参考设定电阻、第一驱动电路、双向可控硅电路、第一LED指示灯和加热器,所述第一传感器、第一电位器和参考设定电阻都与恒温控制电路的输入端连接,所述恒温控制电路的输出端与第一驱动电路的输入端连接,所述第一驱动电路的输出端与双向可控硅电路的输入端连接,所述第一驱动电路的输出端与第一LED指示灯连接,所述双向可控硅电路的输出端与加热器连接,所述电源供电电路为第一传感器、恒温控制电路、第一电位器、参考设定电阻、第一驱动电路、双向可控硅电路、第一LED指示灯和加热器供电。
作为上述方案的改进,所述恒温控制电路包括有时基集成电路NE555、热敏电阻RT1、电容C1、电解电容EC1、电阻R1-电阻R2和发光二极管VD1,所述时基集成电路NE555的1脚接地,所述时基集成电路NE555的4脚与其8脚就能接+5V,所述时基集成电路NE555的2脚串联热敏电阻RT1接地,所述时基集成电路NE555的7脚串联发光二极管VD1和电阻R1,所述电阻R1的另一端接+5V,所述电容C1和电解电容EC1的一端均接地,所述电容C1和电解电容EC1的另一端均接+5V,所述时基集成电路NE555的5脚与其6脚并联电阻R2。
作为上述方案的改进,所述第一电位器为电位器VR1,所述时基集成电路NE555的2脚与电位器VR1连接,所述电位器VR1的另一端与其输入端都与时基集成电路NE555的4脚连接。
作为上述方案的改进,所述第一驱动电路包括有光电耦合器OPTOISO1和电阻R3-电阻R4,所述时基集成电路NE555的3脚与光电耦合器OPTOISO1的阴极连接,所述光电耦合器OPTOISO1的阳极串联电阻R3,所述电阻R3的另一端与时基集成电路NE555的4脚连接,所述光电耦合器OPTOISO1的集电极与电阻R4连接。
作为上述方案的改进,所述双向可控硅电路包括有双向可控硅Q1和电阻R5,所述双向可控硅Q1的控制极与光电耦合器OPTOISO1的发射极连接,所述双向可控硅Q1的控制极与其主电极2并联电阻R5。
作为上述方案的改进,所述第一传感器为负温度的传感器。
作为上述方案的改进,所述双向可控硅的型号为BCR70B-16。
作为上述方案的改进,所述时基集成电路的型号为NE555。
作为上述方案的改进,所述光电耦合器的型号为OPTOISO1。
作为上述方案的改进,所述电位器VR1用于设置加热器的加热温度。
有益效果是:本发明通过第一传感器可以对药液的温度进行检测,温度过低时,可以控制加热器工作,温度达标时,可以控制加热器停止工作,让药液保持合适的温度,避免病人感到不适。
附图说明
图1为本发明的电路框图。
图2为本发明的电路原理图。
附图标记中:1-电源供电电路,2-第一传感器,3-恒温控制电路,4-第一电位器,5-参考设定电阻,6-第一驱动电路,7-双向可控硅电路,8-第一LED指示灯,9-加热器。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作具体的介绍。
实施例1
一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,如图1所示,包括有电源供电电路1、第一传感器2、恒温控制电路3、第一电位器4、参考设定电阻5、第一驱动电路6、双向可控硅电路7、第一LED指示灯8和加热器9,所述第一传感器2、第一电位器4和参考设定电阻5都与恒温控制电路3的输入端连接,所述恒温控制电路3的输出端与第一驱动电路6的输入端连接,所述第一驱动电路6的输出端与双向可控硅电路7的输入端连接,所述第一驱动电路6的输出端与第一LED指示灯8连接,所述双向可控硅电路7的输出端与加热器9连接,所述电源供电电路1为第一传感器2、恒温控制电路3、第一电位器4、参考设定电阻5、第一驱动电路6、双向可控硅电路7、第一LED指示灯8和加热器9供电。
血液透析机用配液的加热系统控制电路上电之后,第一驱动电路6控制双向可控硅电路7工作,双向可控硅电路7控制加热器9工作,加热器9对药液进行加热,第一LED指示灯8亮起,医护人员可以通过第一电位器4设置参考电阻,从而设置加热器9的加热温度,第一传感器2可对药液的温度进行检测,并将检测到的数据输入到恒温控制电路3中,参考设定电阻5对检测温度和设定温度进行对比,如果检测温度大于设定温度,则加热器9停止工作,第一LED指示灯8熄灭,检测温度小于设定温度时,则加热器9继续工作,第一LED指示灯8亮起,让药液保持合适的温度,避免病人感到不适。
实施例2
一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,如图2所示,所述恒温控制电路3包括有时基集成电路NE555、热敏电阻RT1、电容C1、电解电容EC1、电阻R1-电阻R2和发光二极管VD1,所述时基集成电路NE555的1脚接地,所述时基集成电路NE555的4脚与其8脚就能接+5V,所述时基集成电路NE555的2脚串联热敏电阻RT1接地,所述时基集成电路NE555的7脚串联发光二极管VD1和电阻R1,所述电阻R1的另一端接+5V,所述电容C1和电解电容EC1的一端均接地,所述电容C1和电解电容EC1的另一端均接+5V,所述时基集成电路NE555的5脚与其6脚并联电阻R2。
所述第一电位器4为电位器VR1,所述时基集成电路NE555的2脚与电位器VR1连接,所述电位器VR1的另一端与其输入端都与时基集成电路NE555的4脚连接。
所述第一驱动电路6包括有光电耦合器OPTOISO1和电阻R3-电阻R4,所述时基集成电路NE555的3脚与光电耦合器OPTOISO1的阴极连接,所述光电耦合器OPTOISO1的阳极串联电阻R3,所述电阻R3的另一端与时基集成电路NE555的4脚连接,所述光电耦合器OPTOISO1的集电极与电阻R4连接。
所述双向可控硅电路7包括有双向可控硅Q1和电阻R5,所述双向可控硅Q1的控制极与光电耦合器OPTOISO1的发射极连接,所述双向可控硅Q1的控制极与其主电极2并联电阻R5。
血液透析机用配液的加热系统控制电路上电之后,时基集成电路NE555的3脚输出高电平,光电耦合器OPTOISO1的发射极输出低电平,双向可控硅Q1导通,加热器9开始工作,对药液进行加热,发光二极管VD1亮起,医护人员可以通过电位器VR1设置参考电阻,从而设置加热器9的加热温度,热敏电阻RT1可对药液的温度进行检测,并将检测到的数据输入到时基集成电路NE555中,时基集成电路NE555对检测温度和设定温度进行对比,如果检测温度大于设定温度,时基集成电路NE555的3脚输出低电平,光电耦合器OPTOISO1的发射极输出高电平,双向可控硅Q1截止,加热器9停止工作,发光二极管VD1熄灭,检测温度小于设定温度时,时基集成电路NE555的3脚输出高电平,光电耦合器OPTOISO1的发射极输出低电平,双向可控硅Q1导通,加热器9继续工作,发光二极管VD1亮起,让药液保持合适的温度,避免病人感到不适。
尽管参照上面实施例详细说明了本发明,但是通过本公开对于本领域技术人员显而易见的是,而在不脱离所述的权利要求限定的本发明的原理及精神范围的情况下,可对本发明做出各种变化或修改。因此,本公开实施例的详细描述仅用来解释,而不是用来限制本发明,而是由权利要求的内容限定保护的范围。

Claims (10)

1.一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,包括有电源供电电路、第一传感器、恒温控制电路、第一电位器、参考设定电阻、第一驱动电路、双向可控硅电路、第一LED指示灯和加热器,所述第一传感器、第一电位器和参考设定电阻都与恒温控制电路的输入端连接,所述恒温控制电路的输出端与第一驱动电路的输入端连接,所述第一驱动电路的输出端与双向可控硅电路的输入端连接,所述第一驱动电路的输出端与第一LED指示灯连接,所述双向可控硅电路的输出端与加热器连接,所述电源供电电路为第一传感器、恒温控制电路、第一电位器、参考设定电阻、第一驱动电路、双向可控硅电路、第一LED指示灯和加热器供电。
2.如权利要求1所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述恒温控制电路包括有时基集成电路NE555、热敏电阻RT1、电容C1、电解电容EC1、电阻R1-电阻R2和发光二极管VD1,所述时基集成电路NE555的1脚接地,所述时基集成电路NE555的4脚与其8脚就能接+5V,所述时基集成电路NE555的2脚串联热敏电阻RT1接地,所述时基集成电路NE555的7脚串联发光二极管VD1和电阻R1,所述电阻R1的另一端接+5V,所述电容C1和电解电容EC1的一端均接地,所述电容C1和电解电容EC1的另一端均接+5V,所述时基集成电路NE555的5脚与其6脚并联电阻R2。
3.如权利要求2所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述第一电位器为电位器VR1,所述时基集成电路NE555的2脚与电位器VR1连接,所述电位器VR1的另一端与其输入端都与时基集成电路NE555的4脚连接。
4.如权利要求3所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述第一驱动电路包括有光电耦合器OPTOISO1和电阻R3-电阻R4,所述时基集成电路NE555的3脚与光电耦合器OPTOISO1的阴极连接,所述光电耦合器OPTOISO1的阳极串联电阻R3,所述电阻R3的另一端与时基集成电路NE555的4脚连接,所述光电耦合器OPTOISO1的集电极与电阻R4连接。
5.如权利要求4所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述双向可控硅电路包括有双向可控硅Q1和电阻R5,所述双向可控硅Q1的控制极与光电耦合器OPTOISO1的发射极连接,所述双向可控硅Q1的控制极与其主电极2并联电阻R5。
6.如权利要求1所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述第一传感器为负温度的传感器。
7.如权利要求4所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述双向可控硅Q1的型号为BCR70B-16。
8.如权利要求2所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述时基集成电路的型号为NE555。
9.如权利要求4所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述光电耦合器的型号为OPTOISO1。
10.如权利要求3所述的一种血液透析机用配液的加热系统控制电路,其特征是,所述电位器VR1用于设置加热器的加热温度。
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