CN209559519U - 一种非接触式自动体外除颤器监测装置 - Google Patents

一种非接触式自动体外除颤器监测装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种非接触式自动体外除颤器监测装置,包括监测装置本体,所述监测装置本体上嵌设有用于监测自动体外除颤器上指示灯的传感器,所述监测装置本体的内部设有控制板,所述控制板包括接线口、辅助光源、控制器和通信模块,所述接线口与所述通信模块连接,所述传感器、接线口和辅助光源分别与所述控制器连接;其效果是:利用设有的传感器对自动体外除颤器的指示灯进行监测,通过其指示灯的灯光信号实时判断设备状态,如果设备不正常则触发控制器驱动通信模块发出报警指示,并传送给外部的监测平台,便于即时安排相关人员进行检修处理,无需人工巡查,也降低了相应的维护成本。

Description

一种非接触式自动体外除颤器监测装置
技术领域
本实用新型属于电子技术领域,具体涉及到一种非接触式自动体外除颤器监测装置。
背景技术
现有AED(Automated External Defibrillator,自动体外除颤器)的存放,并无设备能够对AED体外除颤器进行异常监控功能,AED体外除颤仪为非常用物品,但一旦需要使用,便是心脏骤停这种危机生命的情况,保证设备正常待命有非常重要的意义。特别是投放于公共区域的AED体外除颤仪,通常采用人工巡查,管理者无法对设备进行实时监控,维护成本极高。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种能对体外除颤仪进行实时监测的一种非接触式自动体外除颤器监测装置。
本实用新型采取的技术方案为:一种非接触式自动体外除颤器监测装置,包括监测装置本体,所述监测装置本体上嵌设有用于监测自动体外除颤器上指示灯的传感器,所述监测装置本体的内部设有控制板,所述控制板包括接线口、辅助光源、控制器和通信模块,所述接线口与所述通信模块连接,所述传感器、接线口和辅助光源分别与所述控制器连接。
优选的,所述传感器包括颜色传感器和灰度传感器中的至少一种。
优选的,所述传感器采用的型号为TCS230,所述传感器的第一至第三引脚和第六至第八引脚均分别与所述控制器连接。
优选的,所述辅助光源采用LED灯。
优选的,所述LED灯采用白色LED灯。
优选的,所述通信模块采用无线通信模块。
优选的,所述接线口包括多个接线端子,所述接线端子包括两个电源接线端子和至少一个信号接线端子,所述电源接线端子与电源连接,所述信号接线端子与所述通信模块连接。
优选的,所述接线口和控制器之间通过一信号驱动电路连接,所述信号驱动电路包括开关器件,所述控制器输出有信号驱动端,所述信号驱动端与所述开关器件的控制端连接,所述开关器件中剩下的两个接线端中,其中一接线端与电源连接,另一接线端通过一电阻接地,所述另一接线端还与所述信号接线端子连接。
优选的,所述开关器件采用P沟道增强型场效应晶体管。
采用上述技术方案,具有以下优点:本实用新型提出的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,利用设有的传感器对自动体外除颤器的指示灯进行监测,通过其指示灯的灯光信号实时判断设备状态,如果设备不正常则触发控制器驱动通信模块发出报警指示,并传送给外部的监测平台,便于即时安排相关人员进行检修处理,无需人工巡查,也降低了相应的维护成本。
附图说明
图1为本实用新型实施例的结构示意图;
图2为本实用新型实施例中控制器及其外围电路的结构示意图;
图3为本实用新型实施例中传感器的结构示意图;
图4为本实用新型实施例中接线口的结构示意图;
图5为本实用新型实施例中信号驱动电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述,这里的描述不意味着对应于实施例中陈述的具体实例的所有主题都在权利要求中引用了。
参照图1所示,一种非接触式自动体外除颤器监测装置,包括监测装置本体,所述监测装置本体上嵌设有用于监测自动体外除颤器上指示灯的传感器,所述监测装置本体的内部设有控制板,所述控制板包括接线口、辅助光源、控制器和通信模块,所述接线口与所述通信模块连接,所述传感器、接线口和辅助光源分别与所述控制器连接。
在具体实施中,所述控制器可采用SYM8S103F3的微控制器,所述传感器采用的型号为TCS230,所述传感器的第一至第三引脚和第六至第八引脚均分别与所述控制器连接。其具体的引脚的连接关系,详见图2、图3所示,在此不再赘述。需要说明的是,所述传感器的监测端朝向自动体外除颤器上的指示灯,例如,正对自动体外除颤器上的指示灯设置,所述传感器还可使用摄像头,因此,本领域技术人员应当清楚如何进行设置。所述传感器包括颜色传感器和灰度传感器中的至少一种,这样设置可提高本实用新型适应不同的自动体外除颤器,因为不是每种自动体外除颤器在故障时都亮红灯,并且为了提高传感器识别的准确率,所述辅助光源采用LED灯,所述LED灯采用白色LED灯,这样在监测时,可不受周围环境的影响以及其它干扰光线的影响,LED灯可通过图2中控制的第20引脚输出的信号驱动。
通过本实用新型,利用设有的传感器对自动体外除颤器的指示灯进行监测,通过其指示灯的灯光信号实时判断设备状态,如果设备不正常则触发控制器驱动通信模块发出报警指示,并传送给外部的监测平台,便于即时安排相关人员进行检修处理,无需人工巡查,也降低了相应的维护成本。
在本实施例中,所述接线口包括多个接线端子,所述接线端子包括两个电源接线端子和至少一个信号接线端子,所述电源接线端子与电源连接,所述信号接线端子与所述通信模块连接,接线口参考图4所示,电源可采用电源模块,电源模块可直接采用蓄电池,用于为该装置的各用电部分供电,本领域技术人员应当了解,在此不再赘述。
应用时,所述接线口还可包括测试接口等,便于对本实用新型在部署前进行调试。在控制器驱动通信模块时,所述接线口和控制器之间通过一信号驱动电路连接,参考图5所示,所述信号驱动电路包括开关器件,所述控制器输出有信号驱动端,所述信号驱动端与所述开关器件的控制端连接,所述开关器件中剩下的两个接线端中,其中一接线端与电源连接,另一接线端通过一电阻接地,所述另一接线端还与所述信号接线端子连接;从图5中可以看出,所述开关器件采用P沟道增强型场效应晶体管,开关器件动作后输出一高电平触发所述通信模块发出报警指示,通信模块将报警指示传送给外部的监测平台。
通信模块采用无线通信模块,例如,GPRS模块、4G模块等,本实施例中,采用深圳市金鸽科技有限公司生产的Sensor To Cloud系列传感器物联网终端,Sensor To Cloud系列传感器物联网终端可选GSM、GPRS、3G、4G、NB-IoT、LoRa、以太网等多种通信方式,便于将数据传送至云平台。
这里,要说明的是,本实用新型涉及的功能、算法、方法等仅仅是现有技术的常规适应性应用。因此,本实用新型对于现有技术的改进,实质在于硬件之间的连接关系,而非针对功能、算法、方法本身,也即本实用新型虽然涉及一点功能、算法、方法,但并不包含对功能、算法、方法本身提出的改进。本实用新型对于功能、算法、方法的描述,是为了更好的说明本实用新型,以便更好的理解本实用新型。
最后需要说明的是,上述描述为本实用新型的优选实施例,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不违背本实用新型宗旨及权利要求的前提下,可以做出多种类似的表示,这样的变换均落入本实用新型的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种非接触式自动体外除颤器监测装置,包括监测装置本体,其特征在于,所述监测装置本体上嵌设有用于监测自动体外除颤器上指示灯的传感器,所述监测装置本体的内部设有控制板,所述控制板包括接线口、辅助光源、控制器和通信模块,所述接线口与所述通信模块连接,所述传感器、接线口和辅助光源分别与所述控制器连接。
2.根据权利要求1所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述传感器包括颜色传感器和灰度传感器中的至少一种。
3.根据权利要求1所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述传感器采用的型号为TCS230,所述传感器的第一至第三引脚和第六至第八引脚均分别与所述控制器连接。
4.根据权利要求1所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述辅助光源采用LED灯。
5.根据权利要求4所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述LED灯采用白色LED灯。
6.根据权利要求1所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述通信模块采用无线通信模块。
7.根据权利要求1至6中任一所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述接线口包括多个接线端子,所述接线端子包括两个电源接线端子和至少一个信号接线端子,所述电源接线端子与电源连接,所述信号接线端子与所述通信模块连接。
8.根据权利要求7所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述接线口和控制器之间通过一信号驱动电路连接,所述信号驱动电路包括开关器件,所述控制器输出有信号驱动端,所述信号驱动端与所述开关器件的控制端连接,所述开关器件中剩下的两个接线端中,其中一接线端与电源连接,另一接线端通过一电阻接地,所述另一接线端还与所述信号接线端子连接。
9.根据权利要求8所述的一种非接触式自动体外除颤器监测装置,其特征在于,所述开关器件采用P沟道增强型场效应晶体管。
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