CN219978986U - 一种模拟除颤监护训练系统 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及医学教学设备领域,尤其涉及一种模拟除颤监护训练系统。包括主机、模拟人模型、定位单元;其中,所述的主机包括:壳体、设置在壳体内的除颤起搏单元、监护单元、显示模块、控制单元、语音模块;其中,所述的定位单元,包括:除颤起搏单元定位模块和监护单元定位模块。除颤与监护的集成,减少了设备耗材,降低了使用成本;也便于设备系统的管理。
Description
技术领域
本申请涉及医学教学设备领域,尤其涉及一种模拟除颤监护训练系统。
背景技术
现有的模拟除颤仪功能比较单一,其中,除颤只有手动除颤功能没有AED(自动体外除颤)功能;在除颤过程中,通常要对病人进行生命体征监测,而现有的模拟除颤仪不能进行生命体征的监测,只能额外增加相应的模拟检测设备,增加了使用成本。同时,现有的模拟除颤监护训练缺乏与模拟人交互时的除颤、监护位置检测。
发明内容
为解决现有技术存在的不足,本申请提供一种模拟除颤监护训练系统,包括主机、模拟人模型、定位单元;其中,所述的主机包括:壳体、设置在壳体内的除颤起搏单元、监护单元、显示模块、控制单元、语音模块;其中,所述的定位单元,包括:除颤起搏单元定位模块和监护单元定位模块。
进一步,优选的,所述的除颤起搏单元定位模块包括:被设置于模拟人模型胸骨除颤位置、心尖除颤位置不同磁极的电磁铁、被设置在模拟人胸骨除颤位置与心尖除颤位置之间的电阻和与所述不同磁极的电磁铁相配合的单极性霍尔开关;
进一步,优选的,所述的监护单元定位模块,包括:被设置于模拟人模型手指上的血氧定位模块、心电监护导联定位模块。
进一步,所述的一种模拟除颤监护训练系统,还包括:设置于所述主机内或模拟人模型内的无线传输模块、通过无线传输模块与主机内控制模块连接进行数据交互的辅助模块。
进一步,优选的,所述的无线传输模块是WIFI模块或无线蓝牙;
进一步,优选的,所述的辅助模块是手机或平板电脑或PC机。
其中,所述的除颤起搏单元包括:手动除颤单元、AED除颤单元、无创起搏单元。
进一步,其中,所述的手动除颤单元包括:带有手柄的除颤电极板、连接线、被设置于电极板手柄中的震动电机、除颤起搏检测电路;所述手柄设置有插槽,连接线一端插接在插槽内,另一端插接在所述主机,使除颤电极板通过连接线与主机电连接;
进一步,其中,所述的AED单元包括:一组电极片、连接线、除颤起搏检测电路;
进一步,其中,所述的无创起搏单元包括:一组电极片、连接线、除颤起搏检测电路。
其中,所述的监护单元包括:血氧检测单元、心电监护单元。
进一步,其中,所述的血氧检测单元包括:血氧检测探头及指夹、血氧检测电路;
进一步,其中,所述的心电监护单元包括:心电监护电极、设置于模拟人模型上的电极片、心电导联线、心电信号检测电路。
进一步,优选的,所述的监护单元,还包括:血压检测单元。
进一步,其中,所述的血压检测单元,包括:血压袖带套装、血压测量电路、蠕动泵、电磁阀、气压检测传感器。
有益效果:本申请所述的模拟除颤监护训练系统,主要包括除颤起搏单元、监护单元。用于手动除颤、AED除颤、无创起搏、心电监护导联线连接、心电监护、血氧监护的使用及判读的培训,可以直接在显示模块中观察模拟人或识别模拟人的生命体征。除颤与监护的集成,减少了设备耗材,降低了使用成本;也便于设备系统的管理。
将辅助模块与模拟除颤监护系统主机和/或模拟人模型连接,可以实现与模拟除颤监护系统主机和/或模拟人模型的直接互动:查看数据、下发数据。将下发的数据显示在显示模块中,显示模拟人模型各项生命体征信息,功能全面多样,降低了使用成本,经济实用。
模拟除颤监护监护系统真实还原医学临床使用场景,与模拟人体模型交互的医疗设备有位置检测功能,手动除颤功能中对除颤电极板除颤位置是否正确进行位置检测;无创起搏和AED功能中对电极片是否连接模拟人进行位置检测;监护功能中对心电导联线是否连接模拟人、血氧探头是否连接模拟人进行位置检测,从而实现更有效的教学。
附图说明
图1:本申请实施例提供的模拟除颤监护训练系统部件连接关系简单示意图;
图2:本申请实施例提供的一种模拟除颤监护训练系统主机外壳结构简单示意图;
图3:本申请实施例提供的一种模拟除颤监护训练系统结构简单示意图;
图4:本申请实施例提供的一种除颤起搏检测电路结构简单示意图;
图5:本申请实施例提供的一种血氧检测电路结构简单示意图;
图6:本申请实施例提供的一种心电信号检测电路结构简单示意图;
图7:本申请实施例提供的一种血压测量电路结构简单示意图;
图8:本申请实施例提供的一种带手柄手动除颤电极板结构简单示意图;
图9:本申请实施例提供的一种模拟人模型结构简单示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例来详细说明本申请的具体内容。
请参见图1-9所示,本申请提供了一种模拟除颤监护训练系统,包括主机a、模拟人模型b、定位单元113;其中,所述的主机a包括:壳体、设置在壳体101内的除颤起搏单元111、监护单元112、显示模块115、控制单元116、语音模块114;其中,所述的定位单元113,包括:除颤起搏单元定位模块125和监护单元定位模块128;本实施例中,所述的显示模块115是搭配TOUCHGFX图形框架的RGB电容触摸屏1,该触摸屏1的优势是减轻硬件CPU负载,方便图形界面代码移植,降低控制界面开发成本,便于移植和硬件升级提升人机交互界面效果;在本实施例中,监护界面、除颤界面、血氧界面、承载信息的二维码及相关的控制按钮先后顺序和/或排列的显示在该触摸屏上:所述的控制按钮可以是除颤能量加减,充电,电击,报警静音,主菜单。本实施例中,控制单元116,主要包括:电路中的单片机,通过主机a上的控制用机械键或旋钮、触摸屏上的控制按钮与主机a、模拟人模型b进行交互。本实施例中,主机a上的功能旋钮2,设置为:手动除颤、监护、无创起搏、AED和关机,可以通过该功能旋钮2选择对应的功能,触摸屏1显示相应的功能界面。本实施例中,主机a上的还设置除颤能量加减按键3、充电按键4、电击按键5、音孔6、菜单光标旋钮7、报警静音按键9、主菜单按键8。
在其他实施例中,触摸屏1上的监护功能界面可以根据模拟人模型b生命体征信息同时显示心电波形、呼气末二氧化碳分压波形和容积描记波形,心电波形包括七导联心电波形,可以实时观测模拟人心率、体温、呼气末二氧化碳分压、呼吸频率、脉搏频率和无创动脉血压值,也可以回顾观察模拟人一小时内生命体征数据变化趋势。
本实施例中,所述的除颤起搏单元定位模块125包括:被设置于模拟人模型胸骨除颤位置17、心尖除颤位置18不同磁极的电磁铁、被设置在模拟人胸骨除颤位置17与心尖除颤位置18之间的电阻24和与所述不同磁极的电磁铁相配合的单极性霍尔开关;所述的监护单元定位模块128,包括:被设置于模拟人模型b手指上的血氧定位模块126、心电监护导联定位模块127。
本实施例中,血氧定位模块126是一装有模拟血液的透明手指;心电监护导联定位模块127包括两个AD8232传感器并联并与心电监护导联线电连接;
本实施例中,所述的一种模拟除颤监护训练系统,还包括:设置于所述主机a内或模拟人模型b内的无线传输模块117、通过无线传输模块117与主机内控制模块连接进行数据交互的辅助模块118。
本实施例中,所述的无线传输模块117是WIFI模块;在其他实施例中,无线传输模块117可以是无线蓝牙。
本实施例中,所述的辅助模块是手机;在其他实施例中,辅助模块118可以是平板电脑或PC机。
本实施例中,所述的除颤起搏单元111包括:手动除颤单元119、AED除颤单元120、无创起搏单元121。
本实施例中,所述的手动除颤单元119包括:带有手柄13的除颤电极板21、连接线19、被设置于除颤电极板21手柄13中的震动电机22、除颤起搏检测电路(参见附图4);所述手柄13设置有插槽16,连接线一端插接在插槽16内,另一端插接在所述主机a,使除颤电极板21通过连接线与主机a电连接;本实施例中,所述的单极性霍尔开关被设置于除颤电极板21中。
本实施例中,所述的AED除颤单元120包括:一组电极片25、连接线26、除颤起搏检测电路(参见附图4)。
本实施例中,所述的无创起搏单元121包括:一组电极片25、连接线26、除颤起搏检测电路(参见附图4)。
本实施例中,所述的监护单元112包括:血氧检测单元122、心电监护单元123。
本实施例中,所述的血氧检测单元122包括:血氧检测探头及指夹27、连接线28、血氧检测电路(参见附图5)。
本实施例中,所述的心电监护单元123包括:心电导联电极29、设置于模拟人模型上的心电导联电极片23、心电导联线30、心电信号检测电路(参见附图6);本实施例中,心电信号检测电路(参见附图6)包括并联的两个AD8232传感器模块,用于监测导联线是否脱落。
在其他实施例中,所述的监护单元112,还包括:血压检测单元124;在其他实施例中,还可以包括体温检测单元,用于监测体温,通过体温插口15与主机a电连接;二氧化碳检测单元,用于监测二氧化碳量,通过二氧化碳插口11与主机a电连接。
所述的血压检测单元124,包括:血压袖带31、连接管32、血压测量电路(参见附图7)、电机、蠕动泵、电磁阀、气压检测传感器。
使用时,本实施例中,给主机a通过通电口34连接电源(其他实施例中,也可以在主机中内置蓄电池进行供电),模拟除颤监护训练系统主机WiFi模块开启热点模式,连接用二维码显示在显示屏1上,手机通过扫码连接下发数据控制模拟除颤监护训练系统显示屏显示模拟人模型b各项生命体征信息;在其他实施例中,手机还可查看模拟人模型b的变化后的生命提升信息,或历史生命体征信息,或训练时对模拟人模型b进行操作时的数据信息。
本实施例中,主机a上的功能旋钮2,设置为:手动除颤、监护、无创起搏和AED,通过该功能旋钮2选择手动除颤功能,触摸屏1显示相应的功能界面。
本实施例中,手动除颤功能,可实现除颤电极板21的位置检测,可模拟除颤放电成功时手柄震感,真实还原除颤仪的功能和效果。通过连接线19将除颤电极板21通过手柄13处的插槽16与主机进行电连接,连接线的另一端连接主机除颤起搏插口35;本实施例中,除颤起搏单元定位模块125包括:被设置于模拟人模型b胸骨除颤位置17、心尖除颤位置18不同磁极的电磁铁、被设置在模拟人胸骨除颤位置17与心尖除颤位置18之间的电阻24和与所述不同磁极的电磁铁相配合的、被设置于电极板21中的单极性霍尔开关;当该除颤电极板21接触除颤位置时,单片机(控制单元116)通过单极性霍尔开关识别胸骨和心尖除颤位置电磁铁的磁极,判断除颤电极板21是否放错位置,如果放错,则通过语音模块114的声音提示放错;单片机(控制单元116)通过电阻24阻值除颤起搏检测电路识别胸骨和心尖除颤位置间的电阻阻值,本实施例中设置为50欧电阻,当电阻阻值为50欧的时候,除颤电极板21贴在模拟人模型身上,否则,除颤电极板21未贴在模拟人模型身上,没有贴合的时候不能进行除颤,同时,语音模块114进行声音提示。当确定除颤电极板21贴合并正确放置在模拟人模型身上,并且充电完毕后,使用者按下手柄13上的除颤开关33,除颤电极板21模拟放电,同时,被设置在手柄13内的震动电机22通电震动,实现手柄震感,还原真实除颤时的功能和效果。手动除颤时通过对除颤电极板21放置位置的判定以及对除颤电极板21是否贴合进行判定,可以更加可靠的实现除颤电极板的位置检测,达到医学教学目的。
不进行手动除颤时,将AED单元或无创起搏单元通过连接线连接在主机除颤起搏插口35上,将电极片25置于模拟人模型b身上的相应除颤位置,此时,本实施例中在电极片25上有放置位置的明确的放置提示c,因此,不进行放置位置的监测;(但在其他实施例中,可以在电极片25中设置单极性霍尔开关,进行放置位置的监测。)当按照放置提示c放置后,单片机(控制单元116)通过电阻24阻值除颤起搏检测电路识别胸骨和心尖除颤位置间的电阻阻值,本实施例中设置为50欧电阻,当电阻阻值为50欧的时候,除颤电极板21贴在模拟人模型身上,否则,除颤电极板21未贴在模拟人模型身上,没有贴合的时候不能进行除颤或起搏,同时,语音模块114进行声音提示。
本实施例中,功能旋钮2旋转至“监护功能”,此时,本实施例中,主机将进行监护工作,同时也可进行除颤操作。
本实施例中,使用时,可实现五导心电导联脱落检测,血氧探头脱落检测;本实施例中,上述涉及连接的监护医疗设备,均采用真实临床设备,真实还原监护仪的功能和效果。其他实施例中,还可以模拟无创动脉血压的真实测量过程。
如下:
本实施例中,心电监护导联定位模块127,主要包括:两个并联的AD8232传感器;将心电导联电极片23设置于模拟人模型b身上,心电导联电极29与心电导联电极片23扣接;心电导联电极29通过心电导联线30电连接至主机a上的心电插口10,与心电信号检测电路实现电连接;单片机(控制单元116)通过心电信号检测电路(参见附图6)可以检测五导心电导联线脱落情况,其心电信号检测电路(参见附图6)包括AD8232传感器,该传感器可以检测三根导联线脱落情况,当两个AD8232传感器并联时,可实现检测五导心电导联线脱落情况。当心电导联电极29与模拟人模型b身上的心电导联电极片23扣接准确时或扣接错误时,语音模块114将进行相应声音提示。扣接准确后,模拟人模型b的心电信息实时显示在触摸屏1上,供使用者查看。
本实施例中,血氧定位模块126是设置于模拟人模型b上的一装有模拟血液的透明手指;连接线28一端连接血氧检测探头及指夹27另一端与主机血氧插口14电连接,从而实现血氧检测探头与主机的电连接,主机a内置血氧检测电路(参加附图5)。血氧探头指夹夹住模拟人手指,单片机(控制单元116)通过血氧探头自带的光强度检测电路判断血氧探头指夹是否夹住模拟人手指。其工作原理是:将血氧探头通过指夹固定在模拟人模型b的手指指端,该手指作为盛装血红蛋白(本实施例中是模拟血液)的透明容器,该透明容器作为血氧定位模块126。其应用波长660nm的红光和940nm的近红外光作为射入光源,测定经由过程组织床的光传导强度,来盘算血红蛋白浓度及血氧饱和度。根据此原理设计读取光传导强度的血氧检测电路(参加附图5),单片机(控制单元116)根据光强度测量值判断血氧探头指夹是否脱落,如果脱落,语音模块114将给与声音提示。连接正确,未脱落,血氧数据将显示在触摸屏1中,供使用者查看。
其他实施例中,还可以进行无创动脉血压测量,其主要包括:绑在模拟人模型手臂上的血压袖带31;连接管32,一端连接主机a上的血压插口12、一端连接血压袖带31的进气口,将血压袖带31连接至主机a上;蠕动泵,用于给血压袖带打气;电磁阀,设置在血压袖带31的出气口处,用于放气;气压检测传感器,设置于血压袖带31内或连接管32内,用于监测管路或血压袖带31内的气压;血压测量电路(参见附图7),与蠕动泵、电磁阀、气压检测传感器电连接,接收气压检测传感器的数据,并控制蠕动泵、电磁阀工作。将血压袖带31正确绑在模拟人模型b的手臂上,当主机a被设定在“监护功能”时,监护功能自动开启(其他实施例中可以单独控制),蠕动泵给血压袖袋31打气,检测到血压袖袋31内气压值达到指定范围时,停止打气,待动脉血压测量完成后,电磁阀打开,释放血压袖袋31中气体,此过程真实还原监护中无创动脉血压的测量过程,实时检测模拟人模型b的血压值并显示在触摸屏1上。
本实施例中,语音模块114还可以进行操作流程的提示,便于使用者的理论学习;其他实施例中,语音模块114,可根据模拟人生命体征参数提示除颤流程和心肺复苏流程。
其他实施例中,模拟除颤监护训练系统主机a内可内置服务器,与显示模块115、控制单元116电连接,设置WiFi热点模式,手机或平板电脑通过扫描显示模块115上的二维码连接模拟除颤监护训练系统主机a。服务器内置多种常见病例,手机选择模拟人模型b生命体征参数,根据不同病例特征,正确操作模拟除颤监护训练系统,模拟人模型b生命体征参数根据操作流程实时改变,实现更多的教学目的。
以上所述的本申请实施方式,并不构成对本申请保护范围的限定。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的权利要求保护范围之内。
Claims (13)
1.一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,包括主机、模拟人模型、定位单元;其中,所述的主机包括:壳体、设置在壳体内的除颤起搏单元、监护单元、显示模块、控制单元、语音模块;其中,所述的定位单元,包括:除颤起搏单元定位模块和监护单元定位模块。
2.根据权利要求1所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的除颤起搏单元定位模块包括:被设置于模拟人模型胸骨除颤位置、心尖除颤位置不同磁极的电磁铁、被设置在模拟人胸骨除颤位置与心尖除颤位置之间的电阻和与所述不同磁极的电磁铁相配合的单极性霍尔开关。
3.根据权利要求1所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的监护单元定位模块,包括:被设置于模拟人模型手指上的血氧定位模块、心电监护导联定位模块。
4.根据权利要求1所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,还包括:设置于所述主机内或模拟人模型内的无线传输模块、通过无线传输模块与主机内控制模块连接进行数据交互的辅助模块。
5.根据权利要求4所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的无线传输模块是WIFI模块或无线蓝牙。
6.根据权利要求4所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的辅助模块是手机或平板电脑或PC机。
7.根据权利要求1-6任一所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的除颤起搏单元包括:手动除颤单元、AED除颤单元、无创起搏单元。
8.根据权利要求7所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的手动除颤单元包括:带有手柄的除颤电极板、连接线、被设置于电极板手柄中的震动电机、除颤起搏检测电路;所述手柄设置有插槽,连接线一端插接在插槽内,另一端插接在所述主机,使除颤电极板通过连接线与主机电连接。
9.根据权利要求7所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的AED除颤单元包括:一组电极片、连接线、除颤起搏检测电路;所述的无创起搏单元包括:一组电极片、连接线、除颤起搏检测电路。
10.根据权利要求1-6任一所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的监护单元包括:血氧检测单元、心电监护单元。
11.根据权利要求10所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的血氧检测单元包括:血氧检测探头及指夹、血氧检测电路。
12.根据权利要求10所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的心电监护单元包括:心电导联电极、设置于模拟人模型上的电极片、心电导联线、心电信号检测电路。
13.根据权利要求10所述的一种模拟除颤监护训练系统,其特征在于,所述的监护单元,还包括:血压检测单元。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
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