CN112816025A - 一种雾化器用水位检测电路 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种雾化器用水位检测电路。本发明的技术问题是:提供一种能够及时提醒医护人员给雾化器补充药液和灵敏度较高的雾化器用水位检测电路。本发明的技术实施方案为:一种雾化器用水位检测电路,包括有第一水位探头、第一水位检测电路、锂电池、第二指示灯和MCU,所述第一水位探头与第一水位检测电路输入端连接,所述第二指示灯与第一水位检测电路输出端连接,所述第一水位检测电路输出端与MCU输入端连接。本发明通过第一水位检测电路能够在雾化器内的药液不够时,提醒医护人员及时为雾化器补充药液。
Description
技术领域
本发明涉及一种医疗器械领域,尤其涉及一种雾化器用水位检测电路。
背景技术
随着环境恶化,尤其是空气污染的加剧,雾霾天气的增多,再加上部分人群本身的免疫力低下,容易引发呼吸道疾病,如鼻炎,支气管炎和哮喘等。这时需要及时的去医院进行治疗,雾化器是主要用来治疗呼吸道疾病,是通过超声或者氧气等方式使药物进入呼吸道,治疗效果好,可以使药物直接到达呼吸道,作用于局部,减轻全身不良反应。
在医院内,医护人员工作较忙,不能时刻注意雾化器中的药液是否耗尽,从而无法及时为雾化器补充药液,因此将会耽误病人的治疗,针对上述问题,设计了一种能够及时提醒医护人员给雾化器补充药液和灵敏度较高的雾化器用水位检测电路。
发明内容
为了克服医护人员不能时刻注意雾化器中的药液是否耗尽,从而耽误病人的治疗的缺点,本发明的技术问题是:提供一种能够及时提醒医护人员给雾化器补充药液和灵敏度较高的雾化器用水位检测电路。
本发明的技术实施方案为:一种雾化器用水位检测电路,包括有第一水位探头、第一水位检测电路、锂电池、第二指示灯和MCU,所述第一水位探头与第一水位检测电路输入端连接,所述第二指示灯与第一水位检测电路输出端连接,所述第一水位检测电路输出端与MCU输入端连接,所述锂电池为第一水位探头、第一水位检测电路、第二指示灯和MCU供电。
更为优选的是,还包括有第二水位检测电路、第二水位探头和第一指示灯,所述第二水位探头与第二水位检测电路输入端连接,所述第一指示灯与第二水位检测电路输出端连接,所述第二水位检测电路输出端与MCU输入端连接,所述锂电池为第二水位探头、第二水位检测电路和第一指示灯供电。
更为优选的是,还包括有灵敏度调节第一电容和灵敏度调节第二电容,所述灵敏度调节第一电容与第一水位检测电路输入端连接,所述灵敏度调节第二电容与第二水位检测电路输入端连接,所述锂电池为灵敏度调节第一电容和灵敏度调节第二电容供电。
更为优选的是,所述第一水位检测电路包括有水位监测芯片ADA01W-U1、电阻R1、电阻R3、发光二极管VD2、电容C2~C4、电解电容EC1、锂电池BT1和单片机MCU,所述水位监测芯片ADA01W-U1的3脚串联电容C4,所述电容C4的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚串联发光二极管VD2和电阻R3,所述电阻R3另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚与单片机MCU的IO2端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚串联电解电容EC1,所述电解电容EC1的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚接+4.2V,所述电解电容EC1的两端并联电容C3,所述电容C3的两端并联锂电池BT1,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电容C2,所述电容C2的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电阻R1,所述电阻R1的另一端与第一水位探头连接。
更为优选的是,所述第一水位检测电路包括有水位监测芯片ADA01W-U2、电阻R2、电容C6~C7、电阻R4和发光二极管VD1,所述水位监测芯片ADA01W-U2的3脚串联电容C6,所述电容C6的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚串联发光二极管VD1和电阻R4,所述电阻R4另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚与单片机MCU的IO1端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的6脚与水位监测芯片ADA01W-U1的6脚连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电容C7,所述电容C7的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电阻R2,所述电阻R2的另一端与第二水位探头连接。
更为优选的是,所述灵敏度调节第一电容为可调电容C1,所述可调电容C1的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U1的2脚连接。
更为优选的是,所述灵敏度调节第二电容为可调电容C5,所述可调电容C5的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U2的2脚连接。
更为优选的是,所述水位监测芯片的型号为ADA01W。
更为优选的是,可通过可调电容C1对水位监测芯片ADA01W-U1的灵敏度进行调节。
更为优选的是,可通过可调电容C5对水位监测芯片ADA01W-U2的灵敏度进行调节
与现有技术相比,本发明具有如下优点:1、本发明通过第一水位检测电路能够在雾化器内的药液不够时,提醒医护人员及时为雾化器补充药液。
2、本发明通过第二水位检测电路能够在雾化器内的药液低于一定范围时,及时的提醒医护人员。
3、本发明通过可调电容C1和可调电容C5的作用,能够调节水位监测芯片ADA01W-U1和水位监测芯片ADA01W-U2的灵敏度。
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。
附图中各零部件的标记如下:1、第一水位探头,2、第一水位检测电路,3、锂电池,4、灵敏度调节第一电容,5、第二指示灯,6、第二水位检测电路,7、第二水位探头,8、灵敏度调节第二电容,9、第一指示灯,10、MCU。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
一种雾化器用水位检测电路,如图1所示,包括有第一水位探头1、第一水位检测电路2、锂电池3、第二指示灯5和MCU10,所述第一水位探头1与第一水位检测电路2输入端连接,所述第二指示灯5与第一水位检测电路2输出端连接,所述第一水位检测电路2输出端与MCU10输入端连接,所述锂电池3为第一水位探头1、第一水位检测电路2、第二指示灯5和MCU10供电。
当雾化器用水位检测电路通电后,第一水位探头1对雾化器内的药液水位进行检测,当第一水位探头1检测到的水位低于第一水位探头1的位置时,控制第一水位检测电路2开始工作,第一水位检测电路2控制第二指示灯5亮起,提醒医护人员需要补充药液,同时第一水位检测电路2控制MCU10工作,使得MCU10控制雾化器停止雾化药液,当医护人员补充好药液之后,当第一水位探头1检测到的水位高于第一水位探头1的位置,控制第一水位检测电路2开始工作,第一水位检测电路2控制第二指示灯5熄灭,同时第一水位检测电路2控制MCU10工作,使得MCU10控制雾化器继续雾化药液,当雾化器用水位检测电路断电后,第一水位探头1、第一水位检测电路2和MCU10停止工作。
实施例2
在实施例1的基础之上,如图1所示,还包括有第二水位检测电路6、第二水位探头7和第一指示灯9,所述第二水位探头7与第二水位检测电路6输入端连接,所述第一指示灯9与第二水位检测电路6输出端连接,所述第二水位检测电路6输出端与MCU10输入端连接,所述锂电池3为第二水位探头7、第二水位检测电路6和第一指示灯9供电。
当雾化器用水位检测电路通电后,第二水位探头7对雾化器内的药液水位进行检测,当第二水位探头7检测到的水位低于第二水位探头7的位置时,控制第二水位检测电路6开始工作,第二水位检测电路6控制第一指示灯9亮起,提醒医护人员药液水位已经低于一定范围,当医护人员补充好药液之后,当第二水位探头7检测到的水位高于第二水位探头7的位置,控制第二水位检测电路6开始工作,第二水位检测电路6控制第一指示灯9熄灭,当雾化器用水位检测电路断电后,第二水位探头7和第二水位检测电路6停止工作。
还包括有灵敏度调节第一电容4和灵敏度调节第二电容8,所述灵敏度调节第一电容4与第一水位检测电路2输入端连接,所述灵敏度调节第二电容8与第二水位检测电路6输入端连接,所述锂电池3为灵敏度调节第一电容4和灵敏度调节第二电容8供电。
医护人员可以通过灵敏度调节第一电容4和灵敏度调节第二电容8调节第一水位检测电路2和第二水位检测电路6的灵敏度。
实施例3
一种雾化器用水位检测电路,如图2所示,所述第一水位检测电路2包括有水位监测芯片ADA01W-U1、电阻R1、电阻R3、发光二极管VD2、电容C2~C4、电解电容EC1、锂电池BT1和单片机MCU,所述水位监测芯片ADA01W-U1的3脚串联电容C4,所述电容C4的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚串联发光二极管VD2和电阻R3,所述电阻R3另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚与单片机MCU的IO2端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚串联电解电容EC1,所述电解电容EC1的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚接+4.2V,所述电解电容EC1的两端并联电容C3,所述电容C3的两端并联锂电池BT1,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电容C2,所述电容C2的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电阻R1,所述电阻R1的另一端与第一水位探头1连接。
所述第一水位检测电路2包括有水位监测芯片ADA01W-U2、电阻R2、电容C6~C7、电阻R4和发光二极管VD1,所述水位监测芯片ADA01W-U2的3脚串联电容C6,所述电容C6的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚串联发光二极管VD1和电阻R4,所述电阻R4另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚与单片机MCU的IO1端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的6脚与水位监测芯片ADA01W-U1的6脚连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电容C7,所述电容C7的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电阻R2,所述电阻R2的另一端与第二水位探头7连接。
所述灵敏度调节第一电容4为可调电容C1,所述可调电容C1的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U1的2脚连接。
所述灵敏度调节第二电容8为可调电容C5,所述可调电容C5的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U2的2脚连接。
医护人员可以通过可调电容C1调节水位监测芯片ADA01W-U1的灵敏度,然后通过可调电容C5调节水位监测芯片ADA01W-U2的灵敏度,当雾化器用水位检测电路通电后,第一水位探头1和第二水位探头7对雾化器内的药液水位进行检测,当第二水位探头7检测到的水位低于第二水位探头7的位置时,水位监测芯片ADA01W-U2的5脚输出高电平,发光二极管VD1亮起,提醒医护人员药液水位已经低于一定范围,当第一水位探头1检测到的水位低于第一水位探头1的位置时,水位监测芯片ADA01W-U1的5脚输出高电平,发光二极管VD2亮起,此时提醒医护人员需要补充药液,同时水位监测芯片ADA01W-U2与水位监测芯片ADA01W-U1控制单片机MCU工作,使得单片机MCU控制雾化器停止雾化药液,当医护人员补充好药液之后,当第一水位探头1检测到的水位高于第一水位探头1的位置,水位监测芯片ADA01W-U1的5脚输出低电平,发光二极管VD2熄灭,当第二水位探头7检测到的水位高于第二水位探头7的位置时,水位监测芯片ADA01W-U2的5脚输出低电平,发光二极管VD1熄灭,水位监测芯片ADA01W-U2与水位监测芯片ADA01W-U1控制单片机MCU工作,使得单片机MCU控制雾化器继续雾化药液,当雾化器用水位检测电路断电后,第一水位探头1、第二水位探头7、水位监测芯片ADA01W-U1、水位监测芯片ADA01W-U2和单片机MCU停止工作。
以上结合具体实施例描述了本发明实施例的技术原理。这些描述只是为了解释本发明实施例的原理,而不能以任何方式解释为对本发明实施例保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明实施例的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明实施例的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,包括有第一水位探头(1)、第一水位检测电路(2)、锂电池(3)、第二指示灯(5)和MCU(10),所述第一水位探头(1)与第一水位检测电路(2)输入端连接,所述第二指示灯(5)与第一水位检测电路(2)输出端连接,所述第一水位检测电路(2)输出端与MCU(10)输入端连接,所述锂电池(3)为第一水位探头(1)、第一水位检测电路(2)、第二指示灯(5)和MCU(10)供电。
2.按照权利要求1所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,还包括有第二水位检测电路(6)、第二水位探头(7)和第一指示灯(9),所述第二水位探头(7)与第二水位检测电路(6)输入端连接,所述第一指示灯(9)与第二水位检测电路(6)输出端连接,所述第二水位检测电路(6)输出端与MCU(10)输入端连接,所述锂电池(3)为第二水位探头(7)、第二水位检测电路(6)和第一指示灯(9)供电。
3.按照权利要求2所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,还包括有灵敏度调节第一电容(4)和灵敏度调节第二电容(8),所述灵敏度调节第一电容(4)与第一水位检测电路(2)输入端连接,所述灵敏度调节第二电容(8)与第二水位检测电路(6)输入端连接,所述锂电池(3)为灵敏度调节第一电容(4)和灵敏度调节第二电容(8)供电。
4.按照权利要求3所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,所述第一水位检测电路(2)包括有水位监测芯片ADA01W-U1、电阻R1、电阻R3、发光二极管VD2、电容C2~C4、电解电容EC1、锂电池BT1和单片机MCU,所述水位监测芯片ADA01W-U1的3脚串联电容C4,所述电容C4的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚串联发光二极管VD2和电阻R3,所述电阻R3另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U1的5脚与单片机MCU的IO2端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚串联电解电容EC1,所述电解电容EC1的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的6脚接+4.2V,所述电解电容EC1的两端并联电容C3,所述电容C3的两端并联锂电池BT1,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电容C2,所述电容C2的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U1的8脚串联电阻R1,所述电阻R1的另一端与第一水位探头(1)连接。
5.按照权利要求4所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,所述第一水位检测电路(2)包括有水位监测芯片ADA01W-U2、电阻R2、电容C6~C7、电阻R4和发光二极管VD1,所述水位监测芯片ADA01W-U2的3脚串联电容C6,所述电容C6的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的4脚接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚串联发光二极管VD1和电阻R4,所述电阻R4另一端接+4.2V,所述水位监测芯片ADA01W-U2的5脚与单片机MCU的IO1端连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的6脚与水位监测芯片ADA01W-U1的6脚连接,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电容C7,所述电容C7的另一端接地,所述水位监测芯片ADA01W-U2的8脚串联电阻R2,所述电阻R2的另一端与第二水位探头(7)连接。
6.按照权利要求5所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,所述灵敏度调节第一电容(4)为可调电容C1,所述可调电容C1的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U1的2脚连接。
7.按照权利要求6所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,所述灵敏度调节第二电容(8)为可调电容C5,所述可调电容C5的一端接地,所述电容C1的另一端与水位监测芯片ADA01W-U2的2脚连接。
8.按照权利要求4所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,所述水位监测芯片的型号为ADA01W。
9.按照权利要求6所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,可通过可调电容C1对水位监测芯片ADA01W-U1的灵敏度进行调节。
10.按照权利要求7所述的一种雾化器用水位检测电路,其特征在于,可通过可调电容C5对水位监测芯片ADA01W-U2的灵敏度进行调节。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
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Application publication date: 20210518 |