CN112820165A - 便携式心肺复苏模拟训练器 - Google Patents
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Abstract
便携式心肺复苏模拟训练器,涉及医学领域,包括弹性泡棉、面板和壳体;在壳体内设置电路板,在电路板上集成微电脑控制器;在电路板上连接红外测距传感器和多个压力传感器;在壳体内设置气流检测器,在壳体的外底部设置气管,气管的一端伸入壳体内与气流检测器连接;在壳体内还设置数码管、灯环、喇叭和振子;红外测距传感器、多个压力传感器、气流检测器的信号输出端均与微电脑控制器连接,微电脑控制器还连接语音提示模块和高分贝节拍器,语音提示模块连接喇叭,数码管、灯环和振子均与微电脑控制器相连接。本发明无须假体模型,无须连接电脑,因此体积小、成本低,方便携带,方便进行训练模式或考核模式,便于普及心肺复苏急救技术。
Description
技术领域
本发明涉及医学领域,尤其涉及心肺复苏模拟训练器。
背景技术
心肺复苏技术简称CPR,是一种公认有效的针对呼吸心跳骤停危重病人的关键抢救措施。在日常生活中,人体由于触电、溺水、中毒、交通事故、心脏疾病等意外所造成的心跳呼吸骤停,而必须采取气道开放、胸外按压、人工呼吸、气管插管、体外除颤等抢救措施,使其及时得到有效救护。在抢救过程中气道是否开放,胸外按压位置、按压强度是否正确,人工呼吸吹入潮气量是否足够、动作是否规范等,是抢救是否成功的关键。
心肺复苏术在发达国家是相当普及的一种急救手段,在美国等发达国家,约十分之一的人掌握了心肺复苏技术,但在我国仅有一千万人接受过培训,还主要集中在医务人员、军警人员和消防人员,普及率较低。在自然灾害、意外事故等事件发生时,经常因为事故现场缺少专业的急救人员,没有及时现场抢救而造成人员伤亡。因此,需要一种高效的心肺复苏训练模拟系统,以便人们学习和掌握心肺复苏技术。而现有的心肺复苏模拟训练器采用假人模型,需要连接电脑,结构过于复杂,成本过高,体积大,不方便携带,难以全面推广。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术的不足,提供一种体积小、方便模拟、方便考核的便携式心肺复苏模拟训练器。
本发明的目的是这样实现的:便携式心肺复苏模拟训练器,包括由上至下依次连接的弹性泡棉、面板和壳体;在所述壳体内设置电路板,在电路板上集成微电脑控制器,电路板连接电源;在所述电路板上连接红外测距传感器和多个压力传感器,红外测距传感器检测弹性泡棉的按压深度,压力传感器检测弹性泡棉的按压压力;在所述壳体内设置气流检测器,在壳体的外底部设置气管,气管的一端伸入壳体内与气流检测器连接;在所述壳体内还设置数码管、灯环、喇叭和振子;所述红外测距传感器的信号输出端、多个压力传感器的信号输出端、气流检测器的信号输出端均与微电脑控制器连接,微电脑控制器还连接语音提示模块和高分贝节拍器,语音提示模块连接喇叭,数码管、灯环和振子均与微电脑控制器相连接。
本训练器作为CPR训练受体,可精确采集CPR施救人员各项技术指标,其中按压深度由红外测距传感器采集,为避免红外测距盲区,需结合按压模型进行多次测量,压力传感器矩阵可检测按压偏置情况,微电脑控制器实时检测训练器受力情况,本训练器在使用过程中需承受强大外力作用,对电路和传感器要求极高,综合电路测试,压力传感器选用0-20kg量程,镀银线路的薄膜型压力传感器。按压深度作为一个重要指标,所以红外测距传感器的测量精度要求高,本训练器采用940nm波长的红外,既保证精度又有很高的抗干扰能力。气流检测器检测吹气量,红外测距传感器、压力传感器和气流检测器将信号传输给微电脑控制器处理后,通过语音提示模块、数码管、灯环、喇叭和振子,进行提示或显示,无须连接电脑。
因此,本发明无须假体模型,无须连接电脑,因此体积小、成本低,方便携带,方便进行训练模式或考核模式,便于普及心肺复苏急救技术。
为了方便安装壳体内零部件,壳体包括上壳体和下壳体,上壳体与下壳体相卡接。
本发明的压力传感器有四个,四个压力传感器均布在电路板的四周,可检测按压偏置情况,检测按压90度垂直,模拟时按偏进行提醒,训练时按偏扣分。
为了可以方便将气管盘在壳体底部,在所述下壳体的外底部设置气管固定槽,所述气管固定在气管固定槽内。不使用时将气管盘在壳体底部,使用时拉出。
本发明的气管的一端通过气管头与气流检测器连接。
本发明在所述下壳体的外底部设置电池腔,所述电源采用电池,电池设置在电池腔内。
为了防滑,在所述下壳体的外底部连接脚垫。
为了更方便显示数码管上的数字,在所述壳体上设置安装口,安装口处设置导光罩,所述数码管设置在导光罩内,导光罩的上下表面分别设置防尘垫。数码管的数字经导光罩导光后,显示于面板上。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为图1的立体图。
图3为图1的爆炸图。
图4为本发明的原理框图。
图中,1弹性泡棉,2面板,3上壳体,4第一电路板,5气流检测器,6喇叭,7振子,8灯环,9第二线路板,10下壳体,11语音提示模块,12气管,13电池盖,14脚垫,15电池,16气管头,17下防尘垫,18导光罩,19上防尘垫,20数码管,21微电脑控制器,22高分贝节拍器,23压力传感器,24红外测距传感器,25气管固定槽,26电池腔,27安装口。
具体实施方式
如图1-4所示,便携式心肺复苏模拟训练器,主要包括由上至下依次连接的弹性泡棉1、面板2、上壳体3和下壳体10,上壳体3与下壳体10相卡接形成壳体。在下壳体10的外底部设置电池腔26,电池腔26内设置电池15并通过电池盖13固定。在下壳体10的外底部连接脚垫14。
在上壳体3与下壳体10之间设置第一电路板4,在第一电路板4上集成微电脑控制器21,第一电路板4连接电池15。在第一电路板4上连接红外测距传感器24和四个压力传感器23,红外测距传感器24检测弹性泡棉1的按压深度,压力传感器23检测弹性泡棉1的按压压力,四个压力传感器23均布在第一电路板4的四周,可检测按压偏置情况。在上壳体3与下壳体10之间设置气流检测器5,气流检测器5为现有成熟技术,在下壳体10的外底部气管固定槽25,气管固定槽25内固定气管12,气管12的一端伸入下壳体10内并通过气管头16与气流检测器5连接。
在上壳体3与下壳体10之间还设置第二线路板9、灯环8、喇叭6和振子7,第二线路板9由电池15供电,第二线路板9上连接数码管20。红外测距传感器24的信号输出端、四个压力传感器23的信号输出端、气流检测器5的信号输出端均与微电脑控制器21连接,微电脑控制器21还连接语音提示模块11和高分贝节拍器22,语音提示模块11连接喇叭6,数码管20、灯环8和振子7均与微电脑控制器21相连接。数码管20进行数字显示,灯环8进行红灯、绿灯、蓝灯提示,振子7进行振动提醒。
在上壳体3上设置安装口27,安装口27处设置导光罩18,数码管20设置在导光罩18内,导光罩18与上壳体3之间设置上防尘垫19,导光罩18与第二电路板9之间设置下防尘垫17。数码管20的数字经导光罩18导光后,显示于面板2上。
工作原理:根据高分贝节拍器的节奏对弹性泡棉向下按压,红外光通过按压模型反射到红外测距传感器上,将其转换为电压信号,微电脑控制器采集到电压信号后经过数据处理,得到对应的按压深度数据,微电脑控制器同时读取压力传感器矩阵的压力数据,通过分析按压深度数据和压力数据,判断按压是否合格,并且在数码管和灯环(RGB彩灯)上显示本次按压结果,语音提示模块由语音芯片组成,内部包含语音文件、语音解码器、音频放大器等单元,语音模块接收到微电脑控制器的控制信号后,查找对应的语音文件,传送到语音解码器解码,解码后的语音文件音量较少,所以还要经过音频放大器对语音进行放大;气流检测器为现有成熟技术,检测吹气量正常、吹气不足、吹气过量。
本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (8)
1.便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:包括由上至下依次连接的弹性泡棉、面板和壳体;在所述壳体内设置电路板,在电路板上集成微电脑控制器,电路板连接电源;在所述电路板上连接红外测距传感器和多个压力传感器,红外测距传感器检测弹性泡棉的按压深度,压力传感器检测弹性泡棉的按压压力;在所述壳体内设置气流检测器,在壳体的外底部设置气管,气管的一端伸入壳体内与气流检测器连接;在所述壳体内还设置数码管、灯环、喇叭和振子;所述红外测距传感器的信号输出端、多个压力传感器的信号输出端、气流检测器的信号输出端均与微电脑控制器连接,微电脑控制器还连接语音提示模块和高分贝节拍器,语音提示模块连接喇叭,数码管、灯环和振子均与微电脑控制器相连接。
2.根据权利要求1所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:所述壳体包括上壳体和下壳体,上壳体与下壳体相卡接。
3.根据权利要求1所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:所述压力传感器有四个,四个压力传感器均布在电路板的四周。
4.根据权利要求2所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:在所述下壳体的外底部设置气管固定槽,所述气管固定在气管固定槽内。
5.根据权利要求4所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:所述气管的一端通过气管头与气流检测器连接。
6.根据权利要求2所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:在所述下壳体的外底部设置电池腔,所述电源采用电池,电池设置在电池腔内。
7.根据权利要求2所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:在所述下壳体的外底部连接脚垫。
8.根据权利要求1所述的便携式心肺复苏模拟训练器,其特征是:在所述壳体上设置安装口,安装口处设置导光罩,所述数码管设置在导光罩内,导光罩的上下表面分别设置防尘垫。
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