CN215679087U - 水化治疗进出液平衡系统称重模块电路 - Google Patents

水化治疗进出液平衡系统称重模块电路 Download PDF

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CN215679087U CN202121782184.3U CN202121782184U CN215679087U CN 215679087 U CN215679087 U CN 215679087U CN 202121782184 U CN202121782184 U CN 202121782184U CN 215679087 U CN215679087 U CN 215679087U
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Abstract

本实用新型公开水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,包括称重模块、数模转换电路、电源转换电路、称重接口电路和称重控制模块;所述称重模块、所述数模转换电路、所述电源转换电路和所述称重接口电路分别与所述称重控制模块连接;本实用新型能够对尿袋称重计持续检测尿量,系统计算尿流速度,据此反馈性自动调节输液速度,最终实现液体出入量平衡,以达到自动水化治疗的目的,通过称量输液袋称重计挂钩上悬挂输液袋的重量和称量尿袋称重计挂钩上悬挂尿袋的重量,使得自动水化治疗装置的进出液保持相同的状态,预防造影剂诱发的急性肾损伤,防止进出液的不平衡导致输液引起肺水肿。

Description

水化治疗进出液平衡系统称重模块电路
技术领域
本实用新型涉及称重电路技术领域。具体地说是水化治疗进出液平衡系统称重模块电路。
背景技术
水化治疗是常用的临床治疗方法,通过大量输入生理盐水,保证足够的尿量(液体排出量),能够保护肾脏,避免肾功能严重损伤。此外,恶性肿瘤的化疗时,水化治疗也能减轻患者痛苦,减少化疗的副作用。
目前自动水化治疗装置的称重电路模块不能实时的监控输液袋以及尿袋的重量,导致进出液不平衡,进而造成肺水肿,因此传统的称重电路还是存在很大限制的。
实用新型内容
为此,本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种保证进出液平衡的水化治疗进出液平衡系统称重模块电路。
为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:
水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,包括称重模块、数模转换电路、电源转换电路、称重接口电路和称重控制模块;所述称重模块、所述数模转换电路、所述电源转换电路和所述称重接口电路分别与所述称重控制模块连接。
上述水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,所述称重模块包括称重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3;重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3均为PW6KRC3;所述称重传感器B1的1管脚接地,所述称重传感器B1的2管脚通过电阻R9输出AIN1+/weight;所述称重传感器B1的 3管脚通过电阻R4输出AIN1-/weight;电容C21分别与电阻R9和电阻R4 连接;所述称重传感器B1的4管脚与AVDD5V电源连接,且通过电容C20接地,所述称重传感器B1的5管脚通过电阻R11接地,所述称重传感器B1通过电容C22接地;所述称重传感器B2的1管脚接地,所述称重传感器B2的 2管脚通过电阻R13输出AIN2+/weight;所述称重传感器B2的3管脚通过电阻R12输出AIN2-/weight;电容C26分别与电阻R13和电阻R12连接;所述称重传感器B2的4管脚的与AVDD5V电源连接,且通过电容C23接地,所述称重传感器B2的5管脚通过电阻R14接地,所述称重传感器B2的通过电容C27接地;所述称重传感器B3的1管脚接地,所述称重传感器B3的2 管脚通过电阻R16输出AIN3+/weight;所述称重传感器B3的3管脚通过电阻R15输出AIN3-/weight;电容C25分别与电阻R15和电阻R16连接;所述称重传感器B3的4管脚与AVDD5V电源连接,且通过电容C24接地,所述称重传感器B3的5管脚通过电阻R17接地,所述称重传感器B通过电容C30 接地。
上述水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,所述数模转换电路包括模数转换U8芯片和电压基准U5芯片;模数转换U8芯片为AD7793BRU;电压基准U5芯片为NCP51460SN33T1G;所述模数转换U8芯片的1管脚与所述电阻R1的一端连接,所述电阻R1的另一端与所述排阻RP1的1管脚连接,所述模数转换U8芯片的3管脚与所述排阻RP1的4管脚连接,所述模数转换 U8芯片的5管脚与所述称重传感器B1中的所述电容C21的一端的 AIN1+/weight连接,所述模数转换U8芯片的6管脚与所述称重传感器B1 中的所述电容C21的另一端的AIN1-/weight连接,所述模数转换U8芯片的 7管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C26的一端的AIN2+/weight连接,所述模数转换U8芯片的8管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C26的另一端的AIN2-/weight连接,所述模数转换U8芯片的9管脚与所述称重传感器B3中的所述电容C25的一端的AIN3+/weight连接,所述模数转换U8芯片的10管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C25的另一端的AIN3-/weight连接,所述模数转换U8芯片的12管脚接地,所述模数转换 U8芯片的14管脚的第一端与3.3V电源连接,所述模数转换U8芯片的4管脚的第二端通过所述电容C3的接地,所述模数转换U8芯片的4管脚的第三端通过所述电容C4接地,所述模数转换U8芯片的15管脚的一端与所述排阻RP1的3管脚连接,所述模数转换U8芯片的15管脚的另一端与所述电阻 R7的一端连接,所述模数转换U8芯片的16管脚与所述排阻RP1的3管脚连接;5V电压与所述电压基准U5芯片的输入端电连接,所述电压基准U5 芯片的输入端的另一端通过所述电容C33接地,所述电压基准U5芯片的输出端输出3.3V电压,所述电压基准U5芯片的输出端通过并联的电容C9和电容C5后接地;所述电压基准U5芯片的接地端接地;所述电压基准U5芯片的输出端与所述模数转换U8芯片的13管脚连接。
上述水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,所述电源转换电路包括降压调节器U1芯片、电压调节器U4芯片、P2接口和电压调整器Q1芯片;降压调节器U1芯片为LMR14206XMK/NOPB;电压调节器U4芯片为 TPS7A4700RGWR;电压调整器Q1芯片为XC6206P332MR;所述降压调节器U1 芯片的1管脚与电容C1的第一端连接,所述电容C1的第二端与所述降压调节器U1芯片的6管脚连接,所述电容C1的第二端通过二极管D1接地,所述电容C1的第二端与电感L1的一端连接,电阻R3的另一端分别与所述降压调节器U1芯片的3管脚和电阻R5的一端连接,所述电阻R5的另一端接地,电容C13的另一端分别接地和电容C19的一端连接;所述电感L1的另一端输出7V电压;所述电感L1的另一端连接并联的电容C13和电容C19 后接地;所述电感L1的另一端连接电感L2的一端,所述电感L2的另一端通过电容C16后接地,所述电感L2的另一端稳定输出7V电压;所述降压调节器U1芯片的2管脚一端接地,所述降压调节器U1芯片的2管脚的另一端与所述电容C2的一端连接,所述降压调节器U1芯片的4管脚与所述降压调节器U1芯片的5管脚连接,所述降压调节器U1芯片的5管脚的一端接电源,另一端与所述电容C2的另一端连接;稳定输出的7V电压与所述电压调节器U4芯片的13管脚、15管脚和16管脚连接;所述电压调节器U4芯片的2管脚、7管脚、17管脚、18管脚、19管脚和21管脚合并接地,所述电压调节器U4芯片的8管脚和10管脚合并接地;所述电压调节器U4芯片的14管脚通过电容C6接地;所述电压调节器U4芯片的1管脚、20管脚和3管脚合并后通过并联的电容C17和电容C15后接地,且输出AVDD5V的电压,再与滤波器LC1的一端连接,所述滤波器LC1另一端输出DVDD5V电压,并与电压调整器Q1芯片的输入端Vin连接,所述滤波器LC1另一端同时通过电容 C11接地,所述滤波器LC1第三端接地;电压调整器Q1芯片的输出端输出 DP3.3V电压,同时通过电容C14接地;所述电压调整器Q1芯片的接地端接地;所述P2接口的4管脚的分别与二极管D4的一端和所述电容C18的一端连接,所述P2接口的5管脚分别与所述二极管D4的另一端和所述电容C18 的另一端连接,所述电容C18的一端与所述电容C2的一端连接,所述电容 C18的另一端与所述电容C2的另一端连接;所述P2接口的2管腿和3管腿与所述称重接口电路连接。
上述水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,所述称重接口电路包括 CAN收发器U2芯片;所述CAN收发器U2芯片的1管脚和4管腿与所述称重控制模块连接;所述CAN收发器U2芯片的2管脚接地,所述CAN收发器U2 芯片的3管脚的通过并联的电容C10和电容C8接地,所述CAN收发器U2芯片的3管脚的同时接DVDD5V电压,所述CAN收发器U2芯片的5管脚通过电容C7连接,所述CAN收发器U2芯片的8管脚通过电阻R6接地;所述CAN 收发器U2芯片的6管脚和7管脚分别与静电保护二极管D2的2管腿和1管腿连接,静电保护二极管D2的3管腿接地;所述CAN收发器U2芯片的6管脚和7管脚还分别与所述P2接口的2管腿和3管腿连接;所述P2接口的1 管腿通过并联的电容C12和电阻R8后接地。
上述水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,所述称重控制模块包括称重微控制器U7芯片和复位U3芯片;称重微控制器U7芯片为 LPC11C14FBD48/301;复位U3芯片为ADM809SARTZ;DP3.3V电源通过R20给称重微控制器U7芯片的4管腿供电;DP3.3V电源通过R10给称重微控制器 U7芯片的14管腿供电;所述称重微控制器U7芯片的6管脚的一端与所述晶振Y2的3管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的6管脚的另一端与电容 C38的一端连接,所述电容C38的另一端接地,所述称重微控制器U7芯片的7管脚的一端与所述晶振Y2的1管脚连接,所述称重微控制器U7芯片7 管脚的另一端与电容C41的一端连接,所述电容C41的另一端接地;DP3.3V 电源为所述称重微控制器U7芯片的8管脚和44管脚供电;所述称重微控制器U7芯片的8管脚与所述称重微控制器U7芯片的44管脚连接,并通过并联的电容C28和电容C29后接地,所述称重微控制器U7芯片的12管脚与所述发光二极管D6的一端连接,所述发光二极管D6的另一端通过所述电阻 R18接DP3.3V电源,所述称重微控制器U7芯片的13管脚与所述CAN收发器U2芯片8管脚连接;所述称重微控制器U7芯片的19管脚与所述CAN收发器U2芯片的4管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的20管脚与所述CAN 收发器U2芯片的1管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的26管脚与所述模数转换U8芯片的3管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的27管脚与所述模数转换U8芯片的15管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的28管脚与所述模数转换U8芯片的16管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的31管脚通过所述电阻R1与所述模数转换U8芯片的1管脚连接,所述称重微控制器 U7芯片的32管脚通过所述电阻R7与所述模数转换U8芯片的15管脚连接;所述复位U3芯片的2管脚与所述称重微控制器U7芯片的3管脚连接,所述复位U3芯片的1管脚接地,所述复位U3芯片1管脚的还通过所述电阻R2 与所述复位U3芯片的2管脚连接,所述复位U3芯片的3管脚接DP3.3V电源。
本实用新型的技术方案取得了如下有益的技术效果:
本实用新型能够对尿袋称重计持续检测尿量,系统计算尿流速度,据此反馈性自动调节输液速度,最终实现液体出入量平衡,以达到自动水化治疗的目的,通过称量输液袋称重计挂钩上悬挂输液袋的重量和称量尿袋称重计挂钩上悬挂尿袋的重量,使得自动水化治疗装置的进出液保持相同的状态,预防造影剂诱发的急性肾损伤,防止进出液的不平衡导致输液引起肺水肿。
附图说明
图1本实用新型称重模块中称重传感器B1的结构示意图;
图2本实用新型称重模块中称重传感器B2的结构示意图;
图3本实用新型称重模块中称重传感器B3的结构示意图;
图4本实用新型数模模块中模数转换U8芯片的结构示意图;
图5本实用新型电源转换模块中降压调节器U1芯片和P2接口的结构示意图;
图6本实用新型电源转换模块中电压调节器U4芯片和电压调整器Q1 芯片的结构示意图;
图7本实用新型称重接口电路中CAN收发器U2芯片的结构示意图;
图8本实用新型称重控制模块中称重微控制器U7芯片的结构示意图。
具体实施方式
本实施例水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,包括称重模块、数模转换电路、电源转换电路、称重接口电路和称重控制模块;称重模块、数模转换电路、电源转换电路和称重接口电路分别与称重控制模块连接。
如图1-3所示,称重模块包括称重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3;重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3均为PW6KRC3;称重传感器B1的1管脚接地,称重传感器B1的2管脚通过电阻R9输出 AIN1+/weight;称重传感器B1的3管脚通过电阻R4输出AIN1-/weight;电容C21分别与电阻R9和电阻R4连接;称重传感器B1的4管脚与AVDD5V 电源连接,且通过电容C20接地,称重传感器B1的5管脚通过电阻R11接地,称重传感器B1通过电容C22接地;称重传感器B2的1管脚接地,称重传感器B2的2管脚通过电阻R13输出AIN2+/weight;称重传感器B2的3 管脚通过电阻R12输出AIN2-/weight;电容C26分别与电阻R13和电阻R12 连接;称重传感器B2的4管脚的与AVDD5V电源连接,且通过电容C23接地,称重传感器B2的5管脚通过电阻R14接地,称重传感器B2的通过电容C27 接地;称重传感器B3的1管脚接地,称重传感器B3的2管脚通过电阻R16 输出AIN3+/weight;称重传感器B3的3管脚通过电阻R15输出AIN3-/weight;电容C25分别与电阻R15和电阻R16连接;称重传感器B3的4管脚与AVDD5V 电源连接,且通过电容C24接地,称重传感器B3的5管脚通过电阻R17接地,称重传感器B通过电容C30接地。
如图4所示,数模转换电路包括模数转换U8芯片和电压基准U5芯片;模数转换U8芯片为AD7793BRU;电压基准U5芯片为NCP51460SN33T1G;模数转换U8芯片的1管脚与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与排阻RP1 的1管脚连接,模数转换U8芯片的3管脚与排阻RP1的4管脚连接,模数转换U8芯片的5管脚与称重传感器B1中的电容C21的一端的AIN1+/weight连接,模数转换U8芯片的6管脚与称重传感器B1中的电容C21的另一端的 AIN1-/weight连接,模数转换U8芯片的7管脚与称重传感器B2中的电容 C26的一端的AIN2+/weight连接,模数转换U8芯片的8管脚与称重传感器 B2中的电容C26的另一端的AIN2-/weight连接,模数转换U8芯片的9管脚与称重传感器B3中的电容C25的一端的AIN3+/weight连接,模数转换U8芯片的10管脚与称重传感器B2中的电容C25的另一端的AIN3-/weight 连接,模数转换U8芯片的12管脚接地,模数转换U8芯片的14管脚的第一端与3.3V电源连接,模数转换U8芯片的4管脚的第二端通过电容C3的接地,模数转换U8芯片的4管脚的第三端通过电容C4接地,模数转换U8芯片的15管脚的一端与排阻RP1的3管脚连接,模数转换U8芯片的15管脚的另一端与电阻R7的一端连接,模数转换U8芯片的16管脚与排阻RP1的 3管脚连接;5V电压与电压基准U5芯片的输入端电连接,电压基准U5芯片的输入端的另一端通过电容C33接地,电压基准U5芯片的输出端输出3.3V 电压,电压基准U5芯片的输出端通过并联的电容C9和电容C5后接地;电压基准U5芯片的接地端接地;电压基准U5芯片的输出端与模数转换U8芯片的13管脚连接。
如图5-6所示,电源转换电路包括降压调节器U1芯片、电压调节器U4 芯片、P2接口和电压调整器Q1芯片;降压调节器U1芯片为 LMR14206XMK/NOPB;电压调节器U4芯片为TPS7A4700RGWR;电压调整器Q1 芯片为XC6206P332MR;降压调节器U1芯片的1管脚与电容C1的第一端连接,电容C1的第二端与降压调节器U1芯片的6管脚连接,电容C1的第二端通过二极管D1接地,电容C1的第二端与电感L1的一端连接,电阻R3的另一端分别与降压调节器U1芯片的3管脚和电阻R5的一端连接,电阻R5 的另一端接地,电容C13的另一端分别接地和电容C19的一端连接;电感 L1的另一端输出7V电压;电感L1的另一端连接并联的电容C13和电容 C19后接地;电感L1的另一端连接电感L2的一端,电感L2的另一端通过电容C16后接地,电感L2的另一端稳定输出7V电压;降压调节器U1芯片的2管脚一端接地,降压调节器U1芯片的2管脚的另一端与电容C2的一端连接,降压调节器U1芯片的4管脚与降压调节器U1芯片的5管脚连接,降压调节器U1芯片的5管脚的一端接电源,另一端与电容C2的另一端连接;稳定输出的7V电压与电压调节器U4芯片的13管脚、15管脚和16管脚连接;电压调节器U4芯片的2管脚、7管脚、17管脚、18管脚、19管脚和 21管脚合并接地,电压调节器U4芯片的8管脚和10管脚合并接地;电压调节器U4芯片的14管脚通过电容C6接地;电压调节器U4芯片的1管脚、20管脚和3管脚合并后通过并联的电容C17和电容C15后接地,且输出 AVDD5V的电压,再与滤波器LC1的一端连接,滤波器LC1另一端输出DVDD5V 电压,并与电压调整器Q1芯片的输入端Vin连接,滤波器LC1另一端同时通过电容C11接地,滤波器LC1第三端接地;电压调整器Q1芯片的输出端输出DP3.3V电压,同时通过电容C14接地;电压调整器Q1芯片的接地端接地;P2接口的4管脚的分别与二极管D4的一端和电容C18的一端连接,P2 接口的5管脚分别与二极管D4的另一端和电容C18的另一端连接,电容C18 的一端与电容C2的一端连接,电容C18的另一端与电容C2的另一端连接; P2接口的2管腿和3管腿与称重接口电路连接。
如图7所示,称重接口电路包括CAN收发器U2芯片;CAN收发器U2芯片的1管脚和4管腿与称重控制模块连接;CAN收发器U2芯片的2管脚接地,CAN收发器U2芯片的3管脚的通过并联的电容C10和电容C8接地,CAN 收发器U2芯片的3管脚的同时接DVDD5V电压,CAN收发器U2芯片的5管脚通过电容C7连接,CAN收发器U2芯片的8管脚通过电阻R6接地;CAN收发器U2芯片的6管脚和7管脚分别与静电保护二极管D2的2管腿和1管腿连接,静电保护二极管D2的3管腿接地;CAN收发器U2芯片的6管脚和7 管脚还分别与P2接口的2管腿和3管腿连接;P2接口的1管腿通过并联的电容C12和电阻R8后接地。
如图8所示,称重控制模块包括称重微控制器U7芯片和复位U3芯片;称重微控制器U7芯片为LPC11C14FBD48/301;复位U3芯片为ADM809SARTZ; DP3.3V电源通过R20给称重微控制器U7芯片的4管腿供电;DP3.3V电源通过R10给称重微控制器U7芯片的14管腿供电;称重微控制器U7芯片的6 管脚的一端与晶振Y2的3管脚连接,称重微控制器U7芯片的6管脚的另一端与电容C38的一端连接,电容C38的另一端接地,称重微控制器U7芯片的7管脚的一端与晶振Y2的1管脚连接,称重微控制器U7芯片7管脚的另一端与电容C41的一端连接,电容C41的另一端接地;DP3.3V电源为称重微控制器U7芯片的8管脚和44管脚供电;称重微控制器U7芯片的8管脚与称重微控制器U7芯片的44管脚连接,并通过并联的电容C28和电容C29后接地,称重微控制器U7芯片的12管脚与发光二极管D6的一端连接,发光二极管D6的另一端通过电阻R18接DP3.3V电源,称重微控制器U7芯片的13管脚与CAN收发器U2芯片8管脚连接;称重微控制器U7芯片的19管脚与CAN收发器U2芯片的4管脚连接,称重微控制器U7芯片的20管脚与 CAN收发器U2芯片的1管脚连接,称重微控制器U7芯片的26管脚与模数转换U8芯片的3管脚连接,称重微控制器U7芯片的27管脚与模数转换U8 芯片的15管脚连接,称重微控制器U7芯片的28管脚与模数转换U8芯片的 16管脚连接,称重微控制器U7芯片的31管脚通过电阻R1与模数转换U8 芯片的1管脚连接,称重微控制器U7芯片的32管脚通过电阻R7与模数转换U8芯片的15管脚连接;复位U3芯片的2管脚与称重微控制器U7芯片的 3管脚连接,复位U3芯片的1管脚接地,复位U3芯片1管脚的还通过电阻 R2与复位U3芯片的2管脚连接,复位U3芯片的3管脚接DP3.3V电源。
工作原理:在水化治疗装置进行使用时,称重模块对尿袋以及输液袋进行称重,从而保证进出液的平衡,同时称重模块中的降压调节器U1芯片、电压调节器U4芯片、电压调整器Q1芯片部分将24V电源转换为7V、5V、3.3V,模数转换U8芯片为模数转换电路,称重微控制器U7芯片为微控制器,从模数转换器读取称重数据进行数字滤波处理并通过CAN接口将数据发送到主控制器。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之中。

Claims (5)

1.水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,其特征在于,包括称重模块、数模转换电路、电源转换电路、称重接口电路和称重控制模块;
所述称重模块、所述数模转换电路、所述电源转换电路和所述称重接口电路分别与所述称重控制模块连接;
所述称重模块包括称重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3;重传感器B1、称重传感器B2和称重传感器B3均为PW6KRC3;
所述称重传感器B1的1管脚接地,所述称重传感器B1的2管脚通过电阻R9输出AIN1+/weight;所述称重传感器B1的3管脚通过电阻R4输出AIN1-/weight;电容C21分别与电阻R9和电阻R4连接;所述称重传感器B1的4管脚与AVDD5V电源连接,且通过电容C20接地,所述称重传感器B1的5管脚通过电阻R11接地,所述称重传感器B1通过电容C22接地;
所述称重传感器B2的1管脚接地,所述称重传感器B2的2管脚通过电阻R13输出AIN2+/weight;所述称重传感器B2的3管脚通过电阻R12输出AIN2-/weight;电容C26分别与电阻R13和电阻R12连接;所述称重传感器B2的4管脚的与AVDD5V电源连接,且通过电容C23接地,所述称重传感器B2的5管脚通过电阻R14接地,所述称重传感器B2的通过电容C27接地;
所述称重传感器B3的1管脚接地,所述称重传感器B3的2管脚通过电阻R16输出AIN3+/weight;所述称重传感器B3的3管脚通过电阻R15输出AIN3-/weight;电容C25分别与电阻R15和电阻R16连接;所述称重传感器B3的4管脚与AVDD5V电源连接,且通过电容C24接地,所述称重传感器B3的5管脚通过电阻R17接地,所述称重传感器B通过电容C30接地。
2.根据权利要求1所述的水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,其特征在于,所述数模转换电路包括模数转换U8芯片和电压基准U5芯片;模数转换U8芯片为AD7793BRU;电压基准U5芯片为NCP51460SN33T1G;
所述模数转换U8芯片的1管脚与所述电阻R1的一端连接,所述电阻R1的另一端与排阻RP1的1管脚连接,所述模数转换U8芯片的3管脚与排阻RP1的4管脚连接,所述模数转换U8芯片的5管脚与所述称重传感器B1中的所述电容C21的一端的AIN1+/weight连接,所述模数转换U8芯片的6管脚与所述称重传感器B1中的所述电容C21的另一端的AIN1-/weight连接,所述模数转换U8芯片的7管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C26的一端的AIN2+/weight连接,所述模数转换U8芯片的8管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C26的另一端的AIN2-/weight连接,所述模数转换U8芯片的9管脚与所述称重传感器B3中的所述电容C25的一端的AIN3+/weight连接,所述模数转换U8芯片的10管脚与所述称重传感器B2中的所述电容C25的另一端的AIN3-/weight连接,所述模数转换U8芯片的12管脚接地,所述模数转换U8芯片的14管脚的第一端与3.3V电源连接,所述模数转换U8芯片的4管脚的第二端通过所述电容C3的接地,所述模数转换U8芯片的4管脚的第三端通过所述电容C4接地,所述模数转换U8芯片的15管脚的一端与所述排阻RP1的3管脚连接,所述模数转换U8芯片的15管脚的另一端与所述电阻R7的一端连接,所述模数转换U8芯片的16管脚与所述排阻RP1的3管脚连接;
5V电压与所述电压基准U5芯片的输入端电连接,所述电压基准U5芯片的输入端的另一端通过所述电容C33接地,所述电压基准U5芯片的输出端输出3.3V电压,所述电压基准U5芯片的输出端通过并联的电容C9和电容C5后接地;所述电压基准U5芯片的接地端接地;所述电压基准U5芯片的输出端与所述模数转换U8芯片的13管脚连接。
3.根据权利要求2所述的水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,其特征在于,所述电源转换电路包括降压调节器U1芯片、电压调节器U4芯片、P2接口和电压调整器Q1芯片;
降压调节器U1芯片为LMR14206XMK/NOPB;电压调节器U4芯片为TPS7A4700RGWR;电压调整器Q1芯片为XC6206P332MR;
所述降压调节器U1芯片的1管脚与电容C1的第一端连接,所述电容C1的第二端与所述降压调节器U1芯片的6管脚连接,所述电容C1的第二端通过二极管D1接地,所述电容C1的第二端与电感L1的一端连接,电阻R3的另一端分别与所述降压调节器U1芯片的3管脚和电阻R5的一端连接,所述电阻R5的另一端接地,电容C13的另一端分别接地和电容C19的一端连接,
所述电感L1的另一端输出7V电压;所述电感L1的另一端连接并联的电容C13和电容C19后接地;所述电感L1的另一端连接电感L2的一端,所述电感L2的另一端通过电容C16后接地,所述电感L2的另一端稳定输出7V电压;所述降压调节器U1芯片的2管脚一端接地,所述降压调节器U1芯片的2管脚的另一端与所述电容C2的一端连接,所述降压调节器U1芯片的4管脚与所述降压调节器U1芯片的5管脚连接,所述降压调节器U1芯片的5管脚的一端接电源,另一端与所述电容C2的另一端连接;
稳定输出的7V电压与所述电压调节器U4芯片的13管脚、15管脚和16管脚连接;所述电压调节器U4芯片的2管脚、7管脚、17管脚、18管脚、19管脚和21管脚合并接地,所述电压调节器U4芯片的8管脚和10管脚合并接地;所述电压调节器U4芯片的14管脚通过电容C6接地;所述电压调节器U4芯片的1管脚、20管脚和3管脚合并后通过并联的电容C17和电容C15后接地,且输出AVDD5V的电压,再与滤波器LC1的一端连接,所述滤波器LC1另一端输出DVDD5V电压,并与电压调整器Q1芯片的输入端Vin连接,所述滤波器LC1另一端同时通过电容C11接地,所述滤波器LC1第三端接地;电压调整器Q1芯片的输出端输出DP3.3V电压,同时通过电容C14接地;所述电压调整器Q1芯片的接地端接地;
所述P2接口的4管脚的分别与二极管D4的一端和所述电容C18的一端连接,所述P2接口的5管脚分别与所述二极管D4的另一端和所述电容C18的另一端连接,所述电容C18的一端与所述电容C2的一端连接,所述电容C18的另一端与所述电容C2的另一端连接;所述P2接口的2管腿和3管腿与所述称重接口电路连接。
4.根据权利要求3所述的水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,其特征在于,所述称重接口电路包括CAN收发器U2芯片;
所述CAN收发器U2芯片的1管脚和4管腿与所述称重控制模块连接;所述CAN收发器U2芯片的2管脚接地,所述CAN收发器U2芯片的3管脚的通过并联的电容C10和电容C8接地,所述CAN收发器U2芯片的3管脚的同时接DVDD5V电压,所述CAN收发器U2芯片的5管脚通过电容C7连接,所述CAN收发器U2芯片的8管脚通过电阻R6接地;所述CAN收发器U2芯片的6管脚和7管脚分别与静电保护二极管D2的2管腿和1管腿连接,静电保护二极管D2的3管腿接地;所述CAN收发器U2芯片的6管脚和7管脚还分别与所述P2接口的2管腿和3管腿连接;所述P2接口的1管腿通过并联的电容C12和电阻R8后接地。
5.根据权利要求4所述的水化治疗进出液平衡系统称重模块电路,其特征在于,所述称重控制模块包括称重微控制器U7芯片和复位U3芯片;称重微控制器U7芯片为LPC11C14FBD48/301;复位U3芯片为ADM809SARTZ;
DP3.3V电源通过R20给称重微控制器U7芯片的4管腿供电;DP3.3V电源通过R10给称重微控制器U7芯片的14管腿供电;所述称重微控制器U7芯片的6管脚的一端与晶振Y2的3管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的6管脚的另一端与电容C38的一端连接,所述电容C38的另一端接地,所述称重微控制器U7芯片的7管脚的一端与所述晶振Y2的1管脚连接,所述称重微控制器U7芯片7管脚的另一端与电容C41的一端连接,所述电容C41的另一端接地;DP3.3V电源为所述称重微控制器U7芯片的8管脚和44管脚供电;所述称重微控制器U7芯片的8管脚与所述称重微控制器U7芯片的44管脚连接,并通过并联的电容C28和电容C29后接地,所述称重微控制器U7芯片的12管脚与发光二极管D6的一端连接,所述发光二极管D6的另一端通过所述电阻R18接DP3.3V电源,所述称重微控制器U7芯片的13管脚与所述CAN收发器U2芯片8管脚连接;所述称重微控制器U7芯片的19管脚与所述CAN收发器U2芯片的4管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的20管脚与所述CAN收发器U2芯片的1管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的26管脚与所述模数转换U8芯片的3管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的27管脚与所述模数转换U8芯片的15管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的28管脚与所述模数转换U8芯片的16管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的31管脚通过所述电阻R1与所述模数转换U8芯片的1管脚连接,所述称重微控制器U7芯片的32管脚通过所述电阻R7与所述模数转换U8芯片的15管脚连接;
所述复位U3芯片的2管脚与所述称重微控制器U7芯片的3管脚连接,所述复位U3芯片的1管脚接地,所述复位U3芯片1管脚的还通过所述电阻R2与所述复位U3芯片的2管脚连接,所述复位U3芯片的3管脚接DP3.3V电源。
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