CN2462946Y - 可控加压输液器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型的主要结构是,输液袋(2)置于可开启的盒体(1)中,该盒体(1)还置有充气后可膨胀压迫所述输液袋(2)的气囊(4),所述气囊(4)接有充气装置(7)。所述充气装置(7)可以是手动打气筒,也可以是电动气泵。电动气泵的电源的一种控制结构是,装在气囊(4)上的压力传感器(6)将相应信号送至控制电路而产生控制指令送给执行机构,实现所述电源控制。本实用新型为一种加压输液装置,不同于传统的靠液体重力实施输液的器具,输液量和速度可控制。

Description

可控加压输液器
本实用新型涉及医疗器械,进一步是指对输液袋施加可控制的压力而实现输液并可对输液速度进行控制的加压输液装置。
现有技术中,医疗临床输血(液)常常用于急诊大出血、手术抢救及各类紧急情况下。长期以来,由于这类输血(液)速度较慢,而达不到临床上的需求,还往往延误对病人的抢救。以往临床应用上多用人工双手实现由输血(液)橡皮皮条由上而下加压,来加快输血(液)速度,其缺陷有:加压效果不明显:加压后输液袋中气泡增多而影响输血(液)质量;由于橡皮条与接口处加压后易脱落,既造成血(液)外漏,又影响抢救质量;目前市场上出现的输液泵多为滚筒式,往往使血液中血球受到损害,同时价格昂贵,不易推广使用;医务人员劳动强度大。
本实用新型的目的是,研制出可控加压输液器,可通过调节与控制气囊压力的大小实现对输血(液)速度的控制,从而克服已有技术的不足。
本实用新型的技术方案是,所述可控加压输液器有带出液管的输液袋,其结构特点是,所述输液袋置于可开启的盒体中,该盒体中还置有充气后可膨胀压迫所述输液袋的气囊,所述气囊接有充气装置。
以下结合附图做出进一步说明。
附图说明:
图1是本实用新型的一种实施例结构(盒体为剖视);
图2是做为另一种实施例的控制线路框图;
图3是一种具有针头堵塞、漏液或漏气自动检测报警的实施例电路图;
图4是一种可实现压力泵自动调速稳速的实施例电路图;
图5是一种实施例的流速流量检测电路图。
在所述附图中:
1-盒体,      6-压力传感器,
2-输液袋,    7-充气装置,
3-可锁定铰接轴,    8-铰接轴,
4-气囊,            9-出液管。
5-控制电路板,
由图1可知,本实用新型有带出液管(9)的输液袋(2),其技术特点是,所述输液袋(2)置于可开启的盒体(1)中,该盒体(1)中还置有充气后可膨胀压迫所述输液袋(2)的气囊(4),且所述气囊(4)接有充气装置(7)。盒体(1)可注塑成型,并可做成如图1所示的经两铰接轴(3)(8)旋转开启或关闭的两个半盒对合而成的结构形式,亦可做成已有技术结构的其它可方便使用的结构形式(如由盒体加盒盖组成等)。所述充气装置(7)可以是用人工操作的手动充气装置(如打气筒等),也可以是电动气泵(如微型电动气泵)。
本实用新型的设计原理是(参见图1),当启动充气装置(7)向气囊(4)中充气时,气囊(4)随着气体的充入而膨胀,由此压迫输液袋(2)而使其输液速度发生变化;控制气囊(4)中气压的大小即可控制输液速度。当充气装置(7)采用手动充气装置时,则输液速度亦成为相应的人工控制,其优点是装置结构简单,无需电源,有经验的操作者可使输血(液)过程可靠完成。
本实用新型的充气装置(7)为电动气泵时,可用人工控制它的电源来实现加压输液,也可设置自动控制电路而实现全自动加压控制输液速度,并可设置故障报警等电路。兼有人工加压及自动控制加压的一种实施例结构框图如图2所示,实际电路可采用已有技术的相关电路实现。
当采用电路时,电路板可设置在图1所示的盒体(1)中气囊(4)一侧,在气囊(4)的相应位置设置可传感气囊(4)充气膨胀后所产生的压力而将其转换成电信号的压力传感器(6)。相应的针头堵塞及漏液漏气自动检测报警电路如图3所示;该图中的BG1、BG2、BG3(均为3DJ6F场效应管)构成恒流源电路,使通过装在面板上的W4、W5和压力传感器Rx(6)上的电流恒为某值(如1Am),当Rx在设定的W4、W5范围内时IC1(DG393)两个比较器均输出高电平,而与非门输出为零电平,BG4截止,继电器J为释放状态,报警电路不工作;Vin1输出高电平,气泵电机正常工作;当输液针头堵塞时,Rx感应压力上升,使IC1的7脚输出为低电平,则与非门输出为高电平,BG4导通,J为吸合状态,报警电路工作,开始报警,同时Vin1输出低电平,气泵电机停止工作;若发生漏液时,气囊(4)压力下降,阻式压力传感器Rx压力也下降,使IC1的1脚输出为低电平,与非门输出高电平,BG4导通,J吸合,报警电路工作,Vin1输出低电平,气泵电机停止工作,数字显示单元IC4(PZ28-1)直接显示Rx的压力变化,报警时能直接看出是针头堵塞还是漏液漏气。该电路中IC2和IC3分别为CC4011和7556。
图4是压力泵自动调速稳速电路,该电路可使气泵的直流电机M按四种不同转速运行,其调速是通过调节装在流速调节面板上的W1来实现的。IC11(5G14574)和IC21及BG2(3DG12K)构成占空比可变的多谐振荡器;K1为检测信号输入端,IC11为四比较器,当IC21输出高电平时,BG2输出低电平,四个比较器IC11均输出高电平,D1至D4(2CK3)截止,C1通过R11、D5(2CK3)充电(充电时间可设定大约为0.693R11C1,也即为电机M加速运转时间);该充电时间结束后IC2输出低电平,BG2截止,BG1(3CD5E)电流减小,电机M降速运行,此时D6(2CK3)截止,C1放电通路取决于IC11四比较器输出状态,即C1放电时间取决于D1至D4中与二极管串联的电阻R2至R10的阻值,而D1至D4的导通与否取决于电位器W1中的中心头的电压值,导通顺序为D4、D3、D2、D1;D1至D4中导通的越多,C1的放电时间越短,电机M的转速就越高;反之,C1放电时间长,电机M转速就低。
图5是输液器流速流量检测电路。由该图可知,压力传感器(6)为压力应变电阻Rx,压力的变化转换成电阻的变化;电路测出压力变化转换为电阻变化,再由后者转换为数字显示流量。压力传感器Rx与IC32(7555)等一起构成多谐振荡器,IC35为二分频器,面板上有流量校准端Vin2;所述多谐振荡器的振荡周期T分为T1(C2充电时间,即IC32输出低电平时间)和T2(C2放电时间,即IC32出低电平时间),设R3=R4=R1,由IC31(7555)特性可知,T1约为0.693(2R+Rx)C,可逆计数IC34在T1时间进行加法计数;在T2时间进行减法计数,在一个完整周期T时间内,其计数结果与Rx成正比,只要适当调整时钟频率就使计数结果D与压力在数值上完全一致。而输出液体的流速与施加在输液袋(2)上的压力成线性关系,通过调节Vin2电压,可使压控振荡器IC31输出一定的频率,在数字显示器M1中显示的数字就是液体的流速,M2为气泵驱动器,IC33为CC4011。本实用新型还可在图1所示的输液袋(2)一侧及对侧的盒体内壁等处设置已有技术的半导体制冷、制热片,以调节所输液体(血液)温度。盒体(1)之外壳可配皮套,便于背、提、挂。控制电路的工作电源可采用装在盒体(1)中的锂电池,它电容量大,耐用性好并可充电重复使用。
由以上可知,本实用新型为可控加压输液器,通过控制压力实现加压输液,可分为人工加压与全自动加压控制,是一种不同于传统的靠液体重力实现输液的、利用加压输液原理实现输液的装置,为适应临床各种输液(血)需要提供出可靠性好、切实可行的输液器产品。
实施例:按照附图1和前述相关结构的本实用新型产品,输液袋(2)容积500毫升,盒体(1)及气囊(4)如图相应设置,充气装置(7)为电动气泵,人工控制所述气泵电机电源或由图3至5所示电路控制;控制输液速度为2~6毫升/分钟,输血速度为2~10毫升/分钟。

Claims (3)

1、一种可控加压输液器,有带出液管(9)的输液袋(2),其特征是,所述输液袋(2)置于可开启的盒体(1)中,该盒体(1)中还置有充气后可膨胀压迫所述输液袋(2)的气囊(4),且所述气囊(4)接有充气装置(7)。
2、根据权利要求1所述的可控加压输液器,其特征是,所述充气装置(7)为手动打气筒。
3、根据权利要求1所述的可控加压输液器,其特征是,所述充气装置(7)为由人工控制其电源或是由装在气囊(4)上的压力传感器(6)产生信号送至控制电路而控制其电源的电动气泵。
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