一种医用多功能治疗舱的制作方法

文档序号:22543367发布日期:2020-10-17 02:07阅读:100来源:国知局
一种医用多功能治疗舱的制作方法

本发明涉及医疗器械技术领域,更具体地说,涉及一种医用多功能治疗舱。



背景技术:

大面积烧伤患者由于皮肤大面积缺损,故缺乏了对机体的保护,常造成抵抗力低下,容易被外界细菌、病毒等侵袭,造成患者感染,因此临床上护理此类患者常常将患者安置在无菌条件较好的层流病室或具有空气消毒机的病房,同时要求医护人员严格无菌观念,以减少医源性感染。由于大面积皮肤的缺失,造成体温调节中枢的影响,患者常需要在高温环境下才能耐受,因此,临床对于大面积烧伤患者的感染常需要调高室温,或通过保温仪对患者进行保暖。另外,对于患者创面的治疗常采用红外线、紫外线等设备。

现有对于大面积烧伤患者的护理不能有效保护医护人员,医护人员常需和患者同处一室,高温、密闭的环境对医护人员身心均造成巨大伤害。同时由于病室较大,人员进出较多,仍易造成患者的交叉感染,同时增加患者体液流失。多种治疗产品的转换增加医护人员工作量。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的第一个目的在于提供一种医用多功能治疗舱,以解决现有的大面积烧伤患者在病室内无独立监护空间、人员进出较多易造成患者的交叉感染的问题。

为了达到上述第一个目的,本发明提供如下技术方案:

一种医用多功能治疗舱,包括:

治疗舱本体,所述治疗舱本体包括舱体和与所述舱体配合形成闭合腔体的舱门;

设于所述治疗舱本体上、用于对舱内参数进行检测的舱内参数检测装置;

设于所述治疗舱本体上、用于对舱内参数进行显示及控制的数显及参数控制装置;

分别与舱内参数检测装置和所述数显及参数控制装置连接的主控装置,所述主控装置控制所述数显及参数控制装置显示舱内参数,且当所述舱内参数检测装置的舱内参数超出预设舱内参数范围时,触发报警装置报警。

优选地,所述舱内参数检测装置包括:

用于对舱内的温湿度进行检测的温湿度检测模块;

用于对舱内的空气质量进行检测的空气质量检测模块;

所述主控装置根据所述温湿度检测模块和所述空气质量检测模块的检测信号控制设置于所述治疗舱本体上的空调机组进行动作。

优选地,所述舱内参数检测装置还包括:

用于分别对舱内的红外线和紫外线进行检测的红外线检测模块和紫外线检测模块,所述主控装置分别根据所述红外线检测模块的红外线检测信号控制设置于所述治疗舱本体内的红外线灯动作、根据所述紫外线检测模块的紫外线检测信号控制设置于所述治疗舱本体内的紫外线灯动作。

优选地,所述舱内参数检测装置还包括:

用于对舱内的臭氧浓度进行检测的臭氧检测模块;

所述主控装置根据所述臭氧检测模块的检测信号控制设于所述治疗舱本体上的臭氧发生装置动作。

优选地,所述舱内参数检测装置还包括:

设于所述治疗舱本体的治疗床上、用于测量患者体重的体重检测模块,所述主控装置与所述体重检测模块连接且将患者的体重测量值发送至数显及参数控制装置进行显示。

优选地,还包括:

与所述主控装置连接、用以对舱内参数进行存储的信息存储模块。

优选地,所述主控装置连接有电源模块,所述电源模块为ups电源。

优选地,所述舱内参数检测装置的组数为两组,两组所述舱内参数检测装置分别与所述主控装置连接以进行冗余控制。

优选地,还包括:

与所述主控装置连接经通信模块连接的上位机,所述主控装置将所述舱内参数检测装置的舱内参数发送至所述上位机。

优选地,所述通信模块为无线通信模块,所述无线通讯模块为wifi模块或蓝牙模块。

本发明提供的医用多功能治疗舱,包括:治疗舱本体,治疗舱本体包括舱体和与舱体配合形成闭合腔体的舱门;设于治疗舱本体上、用于对舱内参数进行检测的舱内参数检测装置;设于治疗舱本体上、用于对舱内参数进行显示及控制的数显及参数控制装置;分别与舱内参数检测装置和数显及参数控制装置连接的主控装置,主控装置控制数显及参数控制装置显示舱内参数,且当舱内参数检测装置的舱内参数超出预设舱内参数范围时,触发报警装置报警。

应用本发明提供的医用多功能治疗舱,舱体与舱门形成闭合腔体,以形成独立密闭空间,便于与外界隔离,减少患者及医护人员同处一室的交叉传播可能性,同时在舱内设置舱内参数检测装置,对舱内参数进行监测并在数显及参数控制装置上显示,方便医护人员观察患者及舱体指标及参数,同时将患者与医护人员隔离,减少医护人员与患者接触面积,对患者和医护人员双重保护。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构框图;

图2为本发明另一实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构框图;

图3为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的第一方位结构示意图;

图4为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的第二方位结构示意图;

图5为本发明另一实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构示意图。

附图中标记如下:

主控装置10、无线通信模块20、上位机30、数显及参数控制装置40、存储模块50、报警装置60、舱内参数检测装置70;

体重检测模块710、温湿度检测模块720、空气质量检测模块730、臭氧检测模块740、红外线检测模块750、紫外线检测模块760;

治疗舱本体1、舱体11、舱门12、红外灯和紫外灯组13、温湿度、气压和臭氧多合一传感器14、空气过滤器15、空调16、臭氧发生器17、加湿器18、总出风口19、总进风口20。

具体实施方式

本发明实施例公开了一种医用多功能治疗舱,以解决现有的大面积烧伤患者在病室内无独立监护空间、人员进出较多易造成患者的交叉感染的问题。

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-图5,图1为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构框图;图2为本发明另一实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构框图;图3为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的第一方位结构示意图;图4为本发明实施例提供的一种医用多功能治疗舱的第二方位结构示意图;图5为本发明另一实施例提供的一种医用多功能治疗舱的结构示意图。

在一种具体的实施方式中,本发明提供的医用多功能治疗舱,包括:

治疗舱本体1,治疗舱本体1包括舱体11和与舱体11配合形成闭合腔体的舱门12;

其中,舱体11优选设置为圆柱型舱体11,舱门12设置在圆柱型舱体11长度方向的两端,为了便于观测患者状态,舱体11可设置为透明舱体11,如通过设置舱体11材料达到上述技术效果,或者在一种实施例中,在舱体11上设置观测窗口,观测窗口沿舱体11的长度方向设置,且位于靠近床体的一侧,以贴近患者便于观测。进一步地,在舱体11上设置可推拉窗口以便于为患者更换药物或静脉注射等操作,推拉窗口与观测窗口设置位置相同,在此不再赘述,在其他实施例中,也可以根据需要设置治疗舱本体1的形状或相应结构,均在本发明的保护范围内。

设于治疗舱本体1上、用于对舱内参数进行检测的舱内参数检测装置70;

设于治疗舱本体1上、用于对舱内参数进行显示及控制的数显及参数控制装置40;

分别与舱内参数检测装置70和数显及参数控制装置40连接的主控装置10,主控装置10控制数显及参数控制装置40显示舱内参数,且当舱内参数检测装置70的舱内参数超出预设舱内参数范围时,触发报警装置60报警。上述连接方式可通过485通信接口或串口通信连接。

舱内参数可具体为温度、湿度、氧气含量等患者在医疗时所需观测的参数,可根据实际需要进行设置,或者也可以在治疗舱本体1上设置对患者的体温进行检测的红外体温检测装置,以实现远程体温检测。进一步地,在舱内设置摄像头等装置,无需直接接触即可对患者的状态进行远程观测,如患者新冠肺炎或大面积烧伤易交叉感染时,均可通过治疗舱本体1进行隔离,以防止医护人员或患者长时间暴露在高浓度病菌环境中。

数显及参数控制装置40可具体为显示器或pc机,其与主控装置10连接,在显示器上可进行相应的指令操作并发送至主控装置10进行数据处理,数显及参数控制装置40包括触摸屏、散热器、信息转码器、电源控制模块和分别与其连接的微处理器,信息转码器将数据发送至主控装置10,触摸屏用以实现人机交互,上述触摸屏、散热器、信息转码器、电源控制模块、微处理器均为一种成熟的现有设备,其具体的结构及连接关系可参考现有技术。

数显及参数控制装置为人工交互装置,如键盘或触摸屏,进行参数设置及显示,主控装置为中央处理器,中央处理器与数显及参数控制装置电连接,中央处理器接收数显及参数控制模块发出的传感器设置参数控制传感器进行设置,并将传感器的调试数据回传至数显及参数控制装置进行实时显示。

进一步地,主控装置10包括中央处理器、信号发生器、功率放大模块及ad转换器等器件,分别与中央处理器连接的信号发生器和功率放大模块,信号发生器和功率放大模块连接,功率放大模块与传感器连接,信号发生器接收中央处理器的指令并转换为相应的正弦波信号发送至功率放大模块,功率放大模块对正弦波信号放大并发送至传感器,主控装置还包括与中央处理器连接的ad转换器。

其中,数显及参数控制模块包括:

用于存储患者的治疗信息,包括身体参数和舱内参数的微处理器;

与微处理器连接、以进行参数设置的触摸屏;

与微处理器连接的信息转码器,微处理器经信息转码器与中央处理器连接;

分别与微处理器连接的电源控制模块和散热器。

在此不再赘述。主控模块可设置为stm32f103单片机。主控装置10接收舱内参数检测装置70发送的舱内参数,并当其超出预设舱内参数范围时,触发报警装置60报警,报警装置60可具体为蜂鸣器、报警灯或声光报警器,或者,可在数显及参数控制装置40上提示相应信息,以提醒医护人员当前状况。

应用本发明提供的医用多功能治疗舱,舱体11与舱门12形成闭合腔体,以形成独立密闭空间,便于与外界隔离,减少患者及医护人员同处一室的交叉传播可能性,同时在舱内设置舱内参数检测装置70,对舱内参数进行监测并在数显及参数控制装置40上显示,方便医护人员观察患者及舱体11指标及参数,同时将患者与医护人员隔离,减少医护人员与患者接触面积,对患者和医护人员双重保护。

具体的,舱内参数检测装置70包括:

用于对舱内的温湿度进行检测的温湿度检测模块720;

用于对舱内的氧气含量进行检测的空气质量检测模块730;

主控装置10根据温湿度检测模块720和空气质量检测模块730的检测信号控制设置于治疗舱本体1上的空调机组进行动作。

温湿度检测模块720为温湿度传感器、空气质量检测模块730为氧气含量传感器,在一种实施例中,温湿度检测模块720和空气质量检测模块730可采用集成于一体的氧气温湿度三合一传感器实现,当舱内的温湿度、氧气含量超出预设范围时,主控装置10可控制空调机组进行相应动作,如增加制热模块功率以提高舱内温度。优选地,舱内参数检测装置70还包括气压传感器,以对舱内气压进行检测,当其超出预设范围时,控制空调机组进行动作。

进一步地,舱内参数检测装置70还包括:

用于分别对舱内的红外线和紫外线进行检测的红外线检测模块750和紫外线检测模块760,主控装置10分别根据红外线检测模块750的红外线检测信号控制设置于治疗舱本体1内的红外线灯动作、根据紫外线检测模块760的紫外线检测信号控制设置于治疗舱本体1内的紫外线灯动作。

通过设置红外线灯和紫外线灯进行照射,以促进烧伤创面愈合,红外线灯和紫外线等可沿舱体11的长度方向设置,以增加照射范围。

红外线检测模块750和紫外线检测模块760可设置为红外线传感器和紫外线传感器,在其他实施例中,也可以设置其他结构,只要能够达到相同的技术效果即可。

更进一步地,舱内参数检测装置70还包括:

用于对舱内的臭氧浓度进行检测的臭氧检测模块740;

主控装置10根据臭氧检测模块740的检测信号控制设于治疗舱本体1上的臭氧发生装置动作。

臭氧检测模块740具体为臭氧传感器或臭氧检测仪,由此以进行臭氧浓度检测,具体的,臭氧传感器可设置为mq131型传感器,通过设置臭氧发生装置对舱内空气进行消毒。

在一种实施例中,为了对患者的身体参数进行监测,舱内参数检测装置70还包括:

设于治疗舱本体1的治疗床上、用于测量患者体重的体重检测模块710,主控装置10与体重检测模块710连接且将患者的体重测量值发送至数显及参数控制装置40进行显示。由此以对不方便行动的患者的体重变化进行监测,以及时了解患者身体参数。体重检测模块710可设置为压力传感器、称重传感器等,可根据需要进行设置。

在一种实施例中,还包括:

与主控装置10连接、用以对舱内参数进行存储的信息存储模块50,主控装置10连接有电源模块,电源模块为ups电源。由此设置以在断电时,装置可进行独立工作,增加设备的可靠性,保证患者的安全。

同时,为了保证某一传感器失效时,装置正常作业,舱内参数检测装置70的组数为两组,两组舱内参数检测装置70分别与主控装置10连接以进行冗余控制。

其中两组舱内参数检测装置分别设置为第一舱内参数检测装置(主检测模块)和第二舱内参数检测装置(备用检测模块),在系统中两组舱内参数检测装置同时同步运行,当系统检测到错误时,第一舱内参数检测装置暂停进行检修,切换第二舱内参数检测装置进行检测、数据采集及参数处理。其中,主控装置可通过重复多次运算进行故障检测,并比较多次运行结果,若多次运行结果相同,则认为其无故障,若存在不同结果,则认为其发生故障,切换至备用检测模块进行作业。

在上述各实施例的基础上,还包括:

与主控装置10连接经通信模块连接的上位机30,主控装置10将舱内参数检测装置70的舱内参数发送至上位机30。

通信模块为无线通信模块20,无线通讯模块为wifi模块或蓝牙模块。

上位机30可设置为显示器或pc机等,上位机30和主控装置10通信连接,可通过通讯线或无线通信模块20连接,优选设置为无线通信模块20,以减少线缆,便于安装。主控装置10可将舱内参数通过通讯协议上传至上位机30,同时可接收上位机30下传的运行控制参数,实现无线数据传输。

上位机经485转usb、485转232模块与各个传感器连接,各个传感器的一端连接有电源适配器。其中mq131臭氧检测传感器通信方式为模拟通信,气压高度传感器通信方式为串口通信。温度、湿度、空气过滤模块为数字通信和模拟通信,控制方式为模糊控制。

在一种具体的实施例中,舱体11的上方设有红外灯和紫外灯组13,在舱体的上顶面阵列设置,舱体的侧壁上设置温湿度、气压和臭氧多合一传感器14,舱体11的两端分别连接有风道入口和风道出口,其中,风道入口连接有总进风口20、空气过滤器15、空调16、臭氧发生器17和加湿器18,风道出口连接有空气过滤器15和总出风口19。作业时,治疗舱本体1通电,通过数显及参数控制装置40配置参数,设定温度、湿度和空气净化等级,预热一分钟后,等待舱体11内部环境稳定,将患者推入至舱体11内,接收治疗,完成治疗后,存储该患者的治疗信息,包括身体参数和舱内参数等。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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