一种输液监控装置的制造方法

文档序号:9003984阅读:256来源:国知局
一种输液监控装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及医疗装置技术领域,尤其是一种输液监控装置。
【背景技术】
[0002]目前,大部分医院在进行静脉输液治疗时,都是通过人眼观察来调整输液速度,并需要陪护人员时时观察输液情况,这就需要花费大量的人力物力,且可能在有输液异常、结束等情况时不能及时发现,这些因素都会造成医疗事故的发生。
[0003]因此,有必要提供一种输液监控装置,以实现对病人的输液情况的实时监控。
【实用新型内容】
[0004]针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种系统结构简单、可靠性高、能够对输液情况进行实时管理并有效降低人员消耗的输液监控装置。
[0005]为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0006]一种输液监控装置,它包括滴管,它还包括现场控制器、电信号处理器、无线传输装置和上位机,所述滴管的侧壁上设置有调制光源和光敏元件,所述调制光源和光敏元件以滴管的中轴线为界对称分布;
[0007]所述调制光源产生的光束透过滴管到达光敏元件的感光面,所述光敏元件将光信号转换为电流信号后输送至电信号处理装置,所述电信号处理装置将电流信号转换为脉冲信号输出至现场控制器,所述现场控制器将检测到的信号通过串口输送至无线传输装置,所述无线传输装置与用于显示检测结果的上位机无线连接。
[0008]优选地,所述现场控制器包括用于对由电信号处理装置输入的脉冲信号进行计数的微处理器、用于设定输液初始值的键盘单元、用于显示输入的初始值及输液剩余量的数码管单元和用于实现声光报警的警示单元;
[0009]所述键盘单元、数码管单元和警示单元分别与微处理器连接,所述微处理器通过串口连接无线传输装置。
[0010]优选地,所述微处理器包括一 MSP430型单片机。
[0011]优选地,所述无线传输装置包括主芯片、平衡不平衡转换器、第一晶振和第二晶振;
[0012]所述主芯片为CC2530型芯片,所述平衡不平衡转换器包括第一分立电容、第二分立电容、第一分立电感和第二分立电感,所述第一分立电感的两端分别通过第一分立电容和第二分立电容与主芯片的RF输入信号端脚对应连接,所述第一分立电感和第一分立电容均通过第二分立电感接地;
[0013]所述第一晶振连接于主芯片的晶振端脚连接并通过分别第一电容和第二电容接地,所述第二晶振连接于主芯片的I/o模拟端脚并通过第三电容和第四电容接地。
[0014]由于采用了上述方案,本实用新型通过对输液流量的自动化监控,在一定程度上减轻了医护人员和陪护人员的劳累程度,同时也方便管理,能够适合大多数医院推广使用。
【附图说明】
[0015]图1是本实用新型实施例的系统原理框图;
[0016]图2是本实用新型实施例的现场控制器的电路结构图;
[0017]图3是本实用新型实施例的无线传输装置的电路结构图。
【具体实施方式】
[0018]以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
[0019]如图1、图2和图3所示,本实施例的输液监控装置,它包括透明材质的滴管1、设置于病房内的现场控制器2、用于实现电流信号转换的电信号处理器3、用于实现检测结果无线传输的无线传输装置4和设置于护士工作站内的上位机5 ;其中,在滴管I的侧壁上设置有调制光源6和光敏元件7,调制光源6和光敏元件7以滴管I的中轴线为界对称分布;同时,调制光源6可采用发光二极管,而光敏元件7则可采用光敏三极管;如此,调制光源6产生的光束透过滴管I到达光敏元件7的感光面,光敏元件7将光信号转换为电流信号后输送至电信号处理装置3,电信号处理装置3将电流信号进行整形后转换为脉冲信号输出至现场控制器2,现场控制器2通过脉冲信号的计数得出液滴的流量,然后将检测到的信号(即流量结果)通过串口输送至无线传输装置4,再利用无线传输装置4与上位机5的无线连接关系将检测结果输送至上位机进行显示。从而,医护人员无需进行现场观察,只需在护士工作站内即可通过上位机5来适时了解相关病人的输入情况,极大的减少了人员的损耗,同时便于对病人的管理,有利于避免医疗事故的发生。
[0020]为进一步优化整个装置的系统结构并丰富其功能,本实施例的现场控制器2包括用于对由电信号处理装置3输入的脉冲信号进行计数并根据计数得出液滴流量的微处理器U1、用于设定输液初始值的键盘单元8、用于显示输入的初始值及输液剩余量的数码管单元9和用于实现声光报警的警示单元10 (警示单元10可由蜂鸣器和LED灯等组成);其中,键盘单元8、数码管单元9和警示单元10分别与微处理器Ul连接,微处理器Ul通过串口连接无线传输装置4。本实施例的微处理器Ul包括一 MSP430型单片机,以保证信号处理的效果。
[0021]为提高信号传输的效果,提高接收灵敏度和抗干扰性能,本实施例的无线传输装置4包括主芯片U2、平衡不平衡转换器(即巴伦)、第一晶振Xl和第二晶振X2 ;其中,主芯片U2为CC2530型芯片,平衡不平衡转换器则包括第一分立电容C11、第二分立电容C14、第一分立电感L2和第二分立电感L3,第一分立电感L2的两端分别通过第一分立电容Cll和第二分立电容C12与主芯片U2的RF输入信号端脚对应连接,第一分立电感L2和第一分立电容Cll均通过第二分立电感L3接地;第一晶振Xl连接于主芯片U2的晶振端脚连接并通过分别第一电容C17和第二电容C18接地,第二晶振X2连接于主芯片U2的I/O模拟端脚并通过第三电容C19和第四电容C20接地,第一晶振Xl的时钟频率32.768K,以实现非常低的睡眠电流消耗和精确唤醒时间的应用,第二晶振X2选用32M晶振,以满足时序的要求。
[0022]以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
【主权项】
1.一种输液监控装置,它包括滴管,其特征在于:它还包括现场控制器、电信号处理器、无线传输装置和上位机,所述滴管的侧壁上设置有调制光源和光敏元件,所述调制光源和光敏元件以滴管的中轴线为界对称分布; 所述调制光源产生的光束透过滴管到达光敏元件的感光面,所述光敏元件将光信号转换为电流信号后输送至电信号处理装置,所述电信号处理装置将电流信号转换为脉冲信号输出至现场控制器,所述现场控制器将检测到的信号通过串口输送至无线传输装置,所述无线传输装置与用于显示检测结果的上位机无线连接。2.如权利要求1所述的一种输液监控装置,其特征在于:所述现场控制器包括用于对由电信号处理装置输入的脉冲信号进行计数的微处理器、用于设定输液初始值的键盘单元、用于显示输入的初始值及输液剩余量的数码管单元和用于实现声光报警的警示单元; 所述键盘单元、数码管单元和警示单元分别与微处理器连接,所述微处理器通过串口连接无线传输装置。3.如权利要求2所述的一种输液监控装置,其特征在于:所述微处理器包括一MSP430型单片机。4.如权利要求1-3中任一项所述的一种输液监控装置,其特征在于:所述无线传输装置包括主芯片、平衡不平衡转换器、第一晶振和第二晶振; 所述主芯片为CC2530型芯片,所述平衡不平衡转换器包括第一分立电容、第二分立电容、第一分立电感和第二分立电感,所述第一分立电感的两端分别通过第一分立电容和第二分立电容与主芯片的RF输入信号端脚对应连接,所述第一分立电感和第一分立电容均通过第二分立电感接地; 所述第一晶振连接于主芯片的晶振端脚连接并通过分别第一电容和第二电容接地,所述第二晶振连接于主芯片的I/O模拟端脚并通过第三电容和第四电容接地。
【专利摘要】本实用新型涉及医疗装置技术领域,尤其是一种输液监控装置。它包括滴管、现场控制器、电信号处理器、无线传输装置和上位机,滴管的侧壁上设置有调制光源和光敏元件,调制光源和光敏元件以滴管的中轴线为界对称分布;调制光源产生的光束透过滴管到达光敏元件的感光面,光敏元件将光信号转换为电流信号后输送至电信号处理装置,电信号处理装置将电流信号转换为脉冲信号输出至现场控制器,现场控制器将检测到的信号通过串口输送至无线传输装置,无线传输装置与用于显示检测结果的上位机无线连接。本实用新型通过对输液流量的自动化监控,在一定程度上减轻了医护人员和陪护人员的劳累程度,同时也方便管理,能够适合大多数医院推广使用。
【IPC分类】A61M5/172
【公开号】CN204655672
【申请号】CN201520043358
【发明人】张国坚
【申请人】张国坚
【公开日】2015年9月23日
【申请日】2015年1月21日
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