RU2106849C1 - Аппарат искусственной вентиляции легких - Google Patents

Аппарат искусственной вентиляции легких Download PDF

Info

Publication number
RU2106849C1
RU2106849C1 RU96119404A RU96119404A RU2106849C1 RU 2106849 C1 RU2106849 C1 RU 2106849C1 RU 96119404 A RU96119404 A RU 96119404A RU 96119404 A RU96119404 A RU 96119404A RU 2106849 C1 RU2106849 C1 RU 2106849C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pneumatic
control unit
output
proportional
ventilation
Prior art date
Application number
RU96119404A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119404A (ru
Inventor
П.С. Кантор
Г.С. Лескин
С.В. Ульянов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БИОАРТ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БИОАРТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БИОАРТ"
Priority to RU96119404A priority Critical patent/RU2106849C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106849C1 publication Critical patent/RU2106849C1/ru
Publication of RU96119404A publication Critical patent/RU96119404A/ru

Links

Images

Abstract

Аппарат относится к медицинской технике, и может быть использовано в отделениях реанимации и интенсивной терапии, при транспортировке пациентов. Аппарат содержит задатчик рабочего давления и прерыватель потока газа, в виде пропорционального пневматического регулятора (ПЭПР), электронный блок управления, содержащий микропроцессорный контролер, при этом пневматический вход ПЭПР соединен с источником сжатого газа, а выход блока управления - с электрическим входом ПЭПР. Эффективность искусственной вентиляции легких повышается за счет выполнения задатчика рабочего давления газа и прерывателя и введения ШИМ - генератора в микропроцессорный контроллер. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области медицинской техники и найдет применение в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также при транспортировке пациентов.
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) известны. Так, например, известен аппарат ИВЛ "Пневмокомп", содержащий баллон сжатого газа, редуктор - задатчик рабочего давления газа, блок управления с задатчиком частоты вентиляции. Недостатком данного аппарата является суженные возможности, выражающиеся в возможности реализации только одной методики ИВЛ - нормочастотной ИВЛ через маску или интубационную трубку. Указанный недостаток снижает эффективность ИВЛ, т. к. затрудняет проведение реанимационных мероприятий при спазме верхних дыхательных путей, черепно-мозговой и торакальных травмах.
Известен также аппарат ИВЛ "Спирон-601", являющийся ближайшим прототипом предлагаемого устройства. Аппарат содержит задатчик рабочего давления газа и прерыватель потока газа с электронным блоком управления, включающего задатчик частоты вентиляции, микропроцессорный контроллер, схему индикации и электронный ключ. Недостатком данного аппарата является наличие комбинированного управления параметрами ИВЛ, выражающееся в необходимости ручной регулировки рабочего давления газа при электронном управлении частотой вентиляции, кроме того, массогабаритные характеристики прототипа не позволяют его использовать при транспортировке пациентов.
Цель изобретения заключается в повышении эффективности ИВЛ и уровня автоматизации управления параметрами вентиляции, а также, в расширении областей применения аппарата.
Указанная цель достигается тем, что аппарат ИВЛ содержит задатчик рабочего давления газ и прерыватель потока газа, выполненные в виде пропорционального электропневматического регулятора (ПЭПР), управляемого через электронный ключ сигналами блока управления.
Сущность изобретения поясняется конкретным примером его выполнения.
На фиг. 1 представлена блок-схема аппарата ИВЛ; на фиг. 2 - общий вид пропорционального электропневматического регулятора; на фиг. 3 - функциональная схема блока управления; на фиг. 4 - функциональная схема микропроцессорного контролера.
Согласно предложению аппарат (фиг. 1) содержит пропорциональный электропневматический регулятор (ПЭПР) 1, пневматический вход которого соединен с источником сжатого газа, первый пневматический выход соединен через стандартные присоединительные элементы с пациентом, а второй пневматический выход соединен с атмосферой. Первый и второй электрические входы ПЭПР 1 соединены соответственно с первым и вторым электрическими выходами блока 2 управления.
ПЭПР 1 (фиг. 2) содержит крышку 3, корпус 4, с расположенными в нем гильзой 5 и золотником 6. На корпусе 4 расположен электромагнит 7, содержащий катушку 8 и толкатель 9, механически связанный с золотником 6.
Электронный блок 2 управления (фиг. 3) содержит микропроцессорный контроллер (МПК) 10, задатчик 11 минутной вентиляции, задатчик 12 частоты вентиляции, выполненные, например, в виде набора микротумблеров. Первый и второй выходы задатчика 11 являются первым и вторым входами МПК 10, а первый и второй выходы задатчика 12 являются третьим и четвертым входами МПК 10. Блок 2 управления содержит также схему 13 индикации задаваемых параметров, выполненную на базе цифровых индикаторов, например, АЛ 324Б.
МПК 10 (фиг. 4) содержит преобразователь 14 "время-код", выполненный по известной схеме (см. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники, М.; Мир, т. 1, 1989 г.). Входы преобразователя 14 являются входами МПК 10. Выходная шина данных преобразователя 14 является входной шиной данных центрального процессора (ЦП) 15, выполненного, например, в виде микросхемы Кр1816 ВЕ35, который через шину приема-передачи соединен с постоянным перепрограммируемым запоминающим устройством (ППЗУ) 16, выполненного, например, в виде микросхемы Кр573 РФ5, ЦП 15 через шину вывода соединен с буферной схемой 17 интерфейса вывода, первый выход которой соединен со входом ШИМ-генератора 18, выполненного по известной схеме (см, Рутковский Дж. Интегральные операционные усилители. -М.: Мир, 1987), второй выход схемы 17 соединен со входом электронного ключа 19, выполненного, например, в виде транзистора КТ819Г. Выход ШИМ - генератора 18 является первым выходом блока 2 управления, а выход ключа 19 является вторым выходом блока 2 управления.
Аппарат работает следующим образом, При подключении пневмо- и электропитания врач воздействуя на задатчики 11 и 12, задает параметры вентиляции, при этом время воздействия пропорционально величинам задаваемых параметров, Коды задаваемых параметров поступают в ЦП 15 с помощью которого путем опроса алгоритмов управления, хранящихся в ППЗУ 16, формируются сигналы управления минутной вентиляцией и частотой вентиляции. Электрический сигнал минутной вентиляции через схему 17 поступает на вход ШИМ-генератора 18, где преобразуется в последовательность импульсов постоянной частоты следования (150) Гц и скважностью пропорциональной заданному значению минутной вентиляции. При подаче этого сигнала на катушку 8 ПЭПР 1 толкатель 9 перемещает золотник 6 и открывает отверстие подвода газа в гильзе 5, соединяя вход ПЭПР 1 с его первым выходом. Проходное сечение этого соединения пропорционально ходу толкателя 9 и, в конечном итоге, пропорционально скважности импульсов ШИМ-генератора 18. Давление на первом выходе ПЭПР 1 по каналам корпуса 3 попадает под золотник 6 со стороны противоположной действию толкателя 9 и, при равенстве усилий, удерживает золотник 6 в заданном положении, противодействуя его дальнейшему ходу. При появлении избыточного давления на первом выходе ПЭПР 1 золотник 6 поднимается вверх открывая второй выход ПЭПР 1, соединенный с атмосферой, происходит сброс избыточного давления.
Электрический сигнал частоты вентиляции через схему 17 поступает на вход ключа 19, с помощью которого через второй электрический вход ПЭПР 1 обеспечивается прерывание сигнала, поступающего на первый электрический вход ПЭПР 1 и закрытие соединения пневматического входа ПЭПР 1 с его первым пневматическим выходом.
Наличие единого управления параметрами вентиляции позволяет производит автоматическую подстройку величины минутной вентиляции в зависимости от изменения других задаваемых параметров, а выполнение единым узлом задатчика и прерывателя рабочего давления потока газа обеспечивает снижение габаритов и массы аппарата, позволяя его использование не только в стационарных условиях, но и в медицинских транспортных средствах и непосредственно на месте происшествия (катастрофы).

Claims (1)

  1. Аппарат искусственной вентиляции легких, содержащий задатчик рабочего давления газа и прерыватель потока газа, управляемого через электронный ключ сигналами электронного блока управления, содержащего микропроцессорный контроллер с задатчиками параметров вентиляции и схемой отображения заданных параметров, отличающийся тем, что задатчик рабочего давления газа и прерыватель потока газа выполнены в виде пропорционального электропневматического регулятора, пневматический вход которого соединен с источником сжатого газа, первый пневматический выход - с линией пациента, а второй пневматический выход - с атмосферой, при этом пропорциональный электропневматический регулятор выполнен в виде корпуса с гильзой и золотником, в котором расположены каналы прямой и обратной пневматической связи, перекрываемые золотником, закрепленным на толкателе электромагнита, установленного на корпусе, а микропроцессорный контроллер блока управления снабжен ШИМ-генератором, выход которого соединен с первым электрическим входом пропорционального электропневматического регулятора.
RU96119404A 1996-09-27 1996-09-27 Аппарат искусственной вентиляции легких RU2106849C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119404A RU2106849C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Аппарат искусственной вентиляции легких

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119404A RU2106849C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Аппарат искусственной вентиляции легких

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106849C1 true RU2106849C1 (ru) 1998-03-20
RU96119404A RU96119404A (ru) 1998-12-20

Family

ID=20186006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119404A RU2106849C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Аппарат искусственной вентиляции легких

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106849C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620151C2 (ru) * 2015-11-25 2017-05-23 Геннадий Леонидович Багич Способ искусственного дыхания в экстремальных ситуациях и устройство для его осуществления
WO2022105979A1 (en) * 2020-11-22 2022-05-27 Fathalla Ismail Elaid Amr Artifical ventilator with delta pressure flow valve and delta pressure nonlinear flow meter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких "Спирон-601", паспорт А2.832.032 ПС, 1995 г. 2. SU 1077610 А, Богданов А.Г. и др., 07.03.84, A 61 H 31/02. 3. SU 1641342А1 (ВНИИгорноспасательного дела), 15.04.91, A 61 H 31/02. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620151C2 (ru) * 2015-11-25 2017-05-23 Геннадий Леонидович Багич Способ искусственного дыхания в экстремальных ситуациях и устройство для его осуществления
WO2022105979A1 (en) * 2020-11-22 2022-05-27 Fathalla Ismail Elaid Amr Artifical ventilator with delta pressure flow valve and delta pressure nonlinear flow meter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0343542A3 (en) Assisting device for the spontaneous breathing of a patient
US5211170A (en) Portable emergency respirator
US4988336A (en) Electronic suction regulator
US5398676A (en) Portable emergency respirator
EP0217573B1 (en) A high frequency oscillating ventilator
SE9802827D0 (sv) Ventilator
DE69827291D1 (de) Verabreichung einer cpap-druckbehandlung bei atemstillstand
MY130263A (en) Humidity controller
ATE322242T1 (de) Reanimationsgerät zur kardiopulmonären wiederbelebung mit einem gegenpulsationsmechanismus
ATE489983T1 (de) Beatmungsgerät
HK1005853A1 (en) Improvements in or relating to medical ventilators
RU2106849C1 (ru) Аппарат искусственной вентиляции легких
SE8404870D0 (sv) Andningsapparat
US4595004A (en) Apparatus for the treatment of the lungs of humans or animals
US3548821A (en) Apparatus for artificial ventilation of lungs
RU96119404A (ru) Аппарат искусственной вентиляции легких
RU2128493C1 (ru) Аппарат ивл
RU18047U1 (ru) Аппарат управляемой вентиляции легких
RU2108084C1 (ru) Устройство для искусственной вентиляции легких
ATE59786T1 (de) Vorrichtung zur herzmassage und zur beatmung.
CS200087B1 (en) Equipment for cardiopulmonous resuscitation especially for quick medical aid
EP0122630A2 (en) Apparatus for providing or improving respiratory aids
RU2119323C1 (ru) Аппарат искуссвенной вентиляции легких
JPH03136665A (ja) 人工呼吸器における呼気弁装置
RU2248750C1 (ru) Корректор дыхания с биологической обратной связью