CN205379519U - 一种基于WiFi无线通信的输液监控系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉一种基于WiFi无线通信的输液监控系统,输液监控系统包括:输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端、智能手机终端、WiFi无线接入点;输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端和智能手机终端分别通过WiFi无线接入点进行无线通信。输液监控终端包括中央处理器、滴速检测模块、心率检测模块、滴速调节模块、报警模块、存储模块、电源模块和WiFi无线传输模块。本实用新型利用WiFi网络来实现输液过程的无线远程监控,利用智能手机终端和监控中心计算机来随时监控整个输液过程,在护士站集中显示病人的输液情况,提供一种能够高效全面控制输液速度、监测病人状态的输液监控系统。
Description
技术领域
本实用新型涉及医用设备,具体涉及一种基于WiFi无线通信的输液监控系统。
背景技术
传统的输液监护方式一般是由家属陪同,主要留意输液的情况,以便及时向护士反映情况,另一方面,护士通常需要去病房不间断巡视或者随时等候病人家属的通知,以了解病人的输液情况;在传统输液方式中,护士通过目测的方法来识别输液的滴速,利用经验来判断输液速度是否合适;因此,传统输液方式难免因人为因素而影响输液时效,甚至对患者造成不利影响。
目前,大多数的输液监控系统都只是对输液的速度进行检测,并在输液结束时进行报警,而无法对输液速度进行自动控制。虽然也有少数的输液监控系统能够实现输液速度的自动控制,但它们都没有对病人输液过程中的异常情况进行监测,比如病人因药物过敏、输液速度过快或过慢导致的心率异常。同时,虽然目前也有一些基于ZigBee、GPRS无线通信网络的输液监控系统,但还没有基于WiFi网络来实现的。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷,设计一种基于WiFi无线通信的输液监控系统,利用WiFi网络来实现输液过程的无线远程监控,利用智能手机终端和监控中心计算机来随时监控整个输液过程,在护士站集中显示病人的输液情况,提供一种能够高效全面控制输液速度、监测病人状态的输液监控系统。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是一种基于WiFi无线通信的输液监控系统,所述输液监控系统包括:输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端、智能手机终端、WiFi无线接入点;
输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端和智能手机终端分别通过WiFi无线接入点进行无线通信。输液监控终端将监控数据通过无线网络传输至输液管理服务器,输液管理服务器通过无线网络将监控数据传输至监控中心计算机和智能手机终端;监控中心计算机传出的控制指令通过输液管理服务器传输至输液监控终端,以调控输液速度。
智能手机终端可以扫描病人和药品的标签,以确保病人的正确用药;随时查看病人信息、医生的医嘱信息(药品信息、输液速度、注意事项),了解病人的输液现状(当前所输药品信息、输液速度、报警信息)。
优选的,监控中心计算机放置在护士工作站内。医护人员能够随时查看医生的医嘱信息(药品信息、病人信息、输液速度、注意事项),了解病人的输液现状(当前所输药品信息、输液速度、报警信息)。
优选的,输液监控终端放置在输液床位上。
优选的,输液监控终端包括中央处理器、滴速检测模块、心率检测模块、滴速调节模块、报警模块、存储模块、电源模块和WiFi无线传输模块。
优选的,中央处理器采用高性能的嵌入式ARM系列芯片;WiFi无线传输模块用于将输液管理服务器与输液监控终端之间进行数据传输。
优选的,滴速检测模块是将红外对射计数传感器加载到输液器的滴壶两端以实时检测输液的滴速。
优选的,心率检测模块采用脉搏传感器检测病人的心率;电源模块为输液监控终端的各个部件提供电源。
优选的,报警模块包括发光二极管和蜂鸣器,当输液速率或心率发生异常,报警模块发出报警信号,提醒医护人员进行护理;存储模块用于存放输液监控数据。
优选的,滴速调节模块包括用于挤压输液管的步进推杆电机。通过控制步进推杆电机的正反转,来实现推杆动作以挤压输液管,从而改变输液管孔的大小来调整输液的滴速。
优选的,触摸屏模块设有用于设置输液参数、显示病人信息和监控数据的彩色触控显示屏。
电源模块,为输液监控终端的各个部件提供稳定的电源,特别是为滴速调节模块、Wifi无线传输模块、触摸屏模块等提供稳定的电源。
本实用新型的优点和有益效果在于:
基于WiFi无线通信的输液监控系统,利用WiFi网络来实现输液过程的无线远程监控,利用智能手机终端和监控中心计算机来随时监控整个输液过程,在护士站集中显示病人的输液情况,提供一种能够高效全面控制输液速度、监测病人状态的输液监控系统。能够全面、便捷、高效的监控输液过程,确保输液的安全性和便捷性。
附图说明
图1是本实用新型基于WiFi无线通信的输液监控系统的硬件结构示意图。
图2是本实用新型基于WiFi无线通信的输液监控系统的输液监控终端的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
实施例1
如图1所示,本实施例为基于WiFi无线通信的输液监控系统,包括:输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端、智能手机终端、WiFi无线接入点;
输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端和智能手机终端分别通过WiFi无线接入点进行无线通信。输液监控终端将监控数据通过无线网络传输至输液管理服务器,输液管理服务器通过无线网络将监控数据传输至监控中心计算机和智能手机终端;监控中心计算机传出的控制指令通过输液管理服务器传输至输液监控终端,以调控输液速度。
监控中心计算机放置在护士工作站内。医护人员能够随时查看医生的医嘱信息(药品信息、病人信息、输液速度、注意事项),了解病人的输液现状(当前所输药品信息、输液速度、报警信息)。
输液监控终端放置在输液床位上,用于实时监测输液过程。
如图2所示,输液监控终端包括中央处理器、滴速检测模块、心率检测模块、滴速调节模块、报警模块、存储模块、电源模块和WiFi无线传输模块。
中央处理器采用高性能的嵌入式ARM系列芯片;WiFi无线传输模块用于将输液管理服务器与输液监控终端之间进行数据传输。滴速检测模块是将红外对射计数传感器加载到输液器的滴壶两端以实时检测输液的滴速。
心率检测模块采用脉搏传感器检测病人的心率;电源模块为输液监控终端的各个部件提供电源。报警模块包括发光二极管和蜂鸣器,当输液速率或心率发生异常,报警模块发出报警信号,提醒医护人员进行护理;存储模块用于存放输液监控数据。
滴速调节模块包括用于挤压输液管的步进推杆电机。通过控制步进推杆电机的正反转,来实现推杆动作以挤压输液管,从而改变输液管孔的大小来调整输液的滴速。触摸屏模块设有用于设置输液参数、显示病人信息和监控数据的彩色触控显示屏。
电源模块,为输液监控终端的各个部件提供稳定的电源,特别是为滴速调节模块、Wifi无线传输模块、触摸屏模块等提供稳定的电源。
本实施例中的智能手机终端、输液管理服务器、监控中心计算机均搭载相对应的功能软件,实现实时监控的功能,而这些功能软件是本领域的技术人员根据功能需求完全能够编程设计实现,属于现有的成熟技术。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,所述输液监控系统包括:输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端、智能手机终端、WiFi无线接入点;
输液管理服务器、监控中心计算机、输液监控终端和智能手机终端分别通过WiFi无线接入点进行无线通信。
2.如权利要求1所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,监控中心计算机放置在护士工作站内。
3.如权利要求1所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,输液监控终端放置在输液床位上。
4.如权利要求1-3任一所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,输液监控终端包括中央处理器、滴速检测模块、心率检测模块、滴速调节模块、报警模块、存储模块、电源模块和WiFi无线传输模块。
5.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,中央处理器采用高性能的嵌入式ARM系列芯片;WiFi无线传输模块用于将输液管理服务器与输液监控终端之间进行数据传输。
6.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,滴速检测模块是将红外对射计数传感器加载到输液器的滴壶两端以实时检测输液的滴速。
7.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,心率检测模块采用脉搏传感器检测病人的心率;电源模块为输液监控终端的各个部件提供电源。
8.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,报警模块包括发光二极管和蜂鸣器;存储模块用于存放输液监控数据。
9.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,滴速调节模块包括用于挤压输液管的步进推杆电机。
10.如权利要求4所述的基于WiFi无线通信的输液监控系统,其特征在于,触摸屏模块设有用于设置输液参数、显示病人信息和监控数据的彩色触控显示屏。
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