输液监测报警器的制作方法

文档序号:1191636阅读:230来源:国知局
专利名称:输液监测报警器的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种输液用辅助装置,尤其涉及一种输液监测报警器。
背景技术
目前,静脉输液的使用范围与数量异常广泛,一次性静脉输液在老、幼、病重者、及 战地等情况下,都需要有人员长时间连续陪同监护,当点滴药液将要输完时,陪护人员须及 时通知医护人员换药或取针,避免回血或进气等危害发生。在此过程中,陪护人员非常紧张 和小心,不得不频繁地抬头关注药瓶内液面的变化,非常不便,尤其夜间更是辛苦。鉴于此, 人们发明了各种各样的输液自动提示器,如利用重量变化的或利用红外线构成光通路进行 监测的输液自动提示器等等。发明人在实施本实用新型过程中,发现现有技术至少存在如下技术问题现有的 输液监测报警器或体积庞大使用不便或结构复杂、成本很高不具实用价值。
实用新型内容针对现有输液提示器存在可靠性差、结构复杂、成本高的问题,本实用新型实施例 所要解决的技术问题在于,提供一种可靠性高、结构小巧简单、成本低、使用寿命长的输液 监测报警器。为解决上述技术问题,本实用新型提供一种输液监测报警器,包括夹持输液管的 夹持件,所述输液监测报警器还包括一设于所述夹持件内的输液监测报警电路,所述输液 监测报警电路包括依次串联形成回路的电源、供电电路、LC振荡电路、滤波器、检波电路 及报警器,其中所述夹持件的夹持端设置有一对金属片,所述金属片构成所述LC振荡电路 的谐振电容的两极板。进一步地,所述滤波器为带通或高通滤波器。进一步地,所述供电电路包括设置于所述夹持件内部的机械接触式微型开关。进一步地,所述供电电路还包括与所述微型开关串联的RC充放电路;所述RC充放 电路设置的控制参数为每分钟开通1次,每次开通100毫秒。进一步地,所述LC振荡电路并联一微调电容。进一步地,所述LC振荡电路的电感为可微调式电感。进一步地,所述LC振荡电路与所述滤波器之间、所述检波电路与所述报警器之间 分别串联有放大器。进一步地,所述电源为纽扣电池。进一步地,所述报警器为蜂鸣器和/或指示灯。进一步地,所述夹持件的夹持端内侧设有与所述输液管直径匹配的限位部。上述技术方案至少具有如下有益效果本实用新型实施例采用一对金属片作为 LC振荡电路的谐振电容的两极板,利用了电容两极板间介质改变时电容C的大小会发生变 化这一特性从而使回路或通或断,达到自动提示、报警的目的;又采用了 RC充放电路控制电源为电路间歇性供电,从而延长了电源供电时间,提高了使用寿命。与己有技术相比,本 实用新型不但可靠性大大提高,而且结构小巧简单,成本显著降低,使用寿命大大延长。
图1是本实用新型一种实施方式中的输液监测报警器使用示意图。图2是图1所示输液监测报警器电路原理图。
具体实施方式
请参考图1及图2,本实用新型的输液监测报警器,包括夹持输液管的夹持件10、 设于所述夹持件10内的电路板100,在一实施方式中,所述电路板100上设置有输液监测报 警电路,所述输液监测报警电路包括电源20和报警器30。所述夹持件10为弹性夹子或卡钳,为外形美观可爱的蝴蝶、爱心等卡通形象,使 病人心情愉悦、减轻病人的痛苦。所述电源20为直流电源,具体采用3V的纽扣电池,为可换装式。所述报警器30为蜂鸣器和/或指示灯,所述指示灯露出于所述夹持件10外。在 一实施方式中,所述报警器30包括蜂鸣器驱动电路,可由直流电源触发信号触发而导通该 电路使所述蜂鸣器发声。所述输液监测报警电路还包括依次串联设置形成回路的LC振荡电路40、滤波器 50、检波电路60及供电电路70。所述LC振荡电路40的谐振电容C两极板为一对长条半圆形与所述输液管直径匹 配的金属片41,在所述夹持件10夹持所述输液管时合拢,合拢时环抱大小与所述输液管的 直径匹配,所述金属片41与通过导线电连接于所述LC振荡电路40。所述夹持件10的夹持 端内侧设有一对与所述金属片41相适应的圆弧形凹槽以收容固定所述金属片41。所述金 属片41为铜材料或铜合金材料的金属片。所述夹持件10的夹持端内侧还设有一与所述输液管直径匹配的限位部42,防止 极端情况下将所述输液管夹扁变形。所述限位部为粘固或一体成型于夹持端内侧的圆条或 凸柱。本实施方式中,所述LC振荡电路40并联一微调电容Ct,在另一实施方式中,所述 LC振荡电路40的电感L为可微调式电感。所述微调电容Ct或可微调式电感L用于对频率 进行微调,适应了市面各厂家各品牌一次性输液器中导液管的材料或管径略有不同,为保 证当管中有液时,振荡频率始终处于接近滤波器通带下方外,但又未进入滤波器通带内,关 于滤波器通带具体请参考后续描述。所述滤波器50电连接于所述LC振荡电路40,为带通或高通滤波器,用于所述LC 振荡电路40输出的信号由第一放大器101放大处理后输出给所述滤波器50,所述滤波器 50的通带设计为当管中有液振荡频率较低时,信号无法通过所述滤波器50 ;当管中无液振 荡频率较高时,信号可通过滤波器。所述检波电路60电连接于所述滤波器50,用于将通过所述滤波器50后的信号提 取出一定直流电压分量。进一步地,第二放大器102将该直流电压放大一定倍数后,将该放 大后的较强直流电压信号作为一个触发信号去触发所述报警器30报警提示。因此,所述的4输液监测报警器还包括第一放大器101和第二放大器102,所述LC振荡电路40与所述滤波 器50之间串联有第一放大器101,所述检波电路60与所述报警器30之间串联有第二放大 器 102。所述供电电路70包括微型开关71和RC充放电路72。所述微型开关71为一机械接触式微型开关,为所述电源20的总开关,控制整个电 路的工作状态,设置于所述夹持件10内部,会因所述夹持件10夹持所述输液管而触发闭 合,因脱离所述输液管后而断开。所述RC充放电路72用于控制对上述监测电路进行间歇性供电。因为即使小斗上 方短管内药液滴空,但此时小斗内仍有部分储液依然可维持续滴几分钟,所以从并不需要 本监测器连续开机工作,只需控制其间歇性短暂工作,如此即大大节约了电耗,故采用纽扣 电池的监测电路也可长时间工作。本实施方式中,控制参数设置为每分钟开通1次,每次开通100毫秒,又因整机开 通监控时工作电压为3V电流为22mA,这样即使采用市面最普通廉价的容量为220mAh的 CR2032纽扣电池,理论连续使用时间都可达O20/22)*(60/0. 1)=6000小时,所以使用寿命 很长。综上,本实用新型的原理可概述为采用了具有一对长条半圆形的所述金属片41 作为所述LC振荡电路40的谐振电容的两极板的夹持件10来夹持小斗上方的输液管,夹持 时触发所述微型开关71工作为整个电路供电,所述LC振荡电路40输出的信号首先耦合 放大后输出给所述滤波器50,所述滤波器50的通带设计为当管中有液振荡频率较低时,信 号无法通过;当管中无液振荡频率较高时,信号可通过;然后,通过所述滤波器50后的信 号又经过所述检波电路60提取出一定直流电压分量,随后将该直流电压放大一定倍数,最 后,将放大后的较强直流电压信号作为一个触发信号去触发所述报警器30报警,触发后若 不取下夹持件10断开电源,所述报警器30会一直报警下去。以上所述是本实用新型的具体实施方式
,应当指出,对于本技术领域的普通技术 人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润 饰也视为本实用新型的保护范围。
权利要求1.一种输液监测报警器,包括夹持输液管的夹持件,其特征在于,所述输液监测报警 器还包括一设于所述夹持件内的输液监测报警电路,所述输液监测报警电路包括依次串联形成回路的电源、供电电路、LC振荡电路、滤波器、检波电路及报警器,其中所 述夹持件的夹持端设置有一对金属片,所述金属片构成所述LC振荡电路的谐振电容的两 极板。
2.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述滤波器为带通或高通滤波器。
3.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述供电电路包括设置于所述 夹持件内部的机械接触式微型开关。
4.如权利要求3所述的输液监测报警器,其特征在于,所述供电电路还包括与所述微 型开关串联的RC充放电路;所述RC充放电路设置的控制参数为每分钟开通1次,每次开通 100毫秒。
5.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述LC振荡电路并联一微调电容。
6.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述LC振荡电路的电感为可微 调式电感。
7.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述LC振荡电路与所述滤波器 之间、所述检波电路与所述报警器之间分别串联有放大器。
8.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述电源为纽扣电池。
9.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述报警器为蜂鸣器和/或指 示灯。
10.如权利要求1所述的输液监测报警器,其特征在于,所述夹持件的夹持端内侧设 有与所述输液管直径匹配的限位部。
专利摘要本实用新型实施例涉及一种输液监测报警器,包括夹持输液管的夹持件,还包括一设于所述夹持件内的输液监测报警电路,所述输液监测报警电路包括依次串联形成回路的电源、供电电路、LC振荡电路、滤波器、检波电路及报警器,其中所述夹持件的夹持端设置有一对金属片,所述金属片构成所述LC振荡电路的谐振电容的两极板。本实用新型实施例采用一对金属片作为LC振荡电路的谐振电容的两极板;又采用了RC充放电路控制电源为电路间歇性供电,从而延长了电源供电时间,提高了使用寿命。本实用新型不但可靠性高,而且结构小巧简单,成本低,使用寿命长。
文档编号A61M5/14GK201823122SQ201020572670
公开日2011年5月11日 申请日期2010年10月22日 优先权日2010年10月22日
发明者李益民 申请人:李益民, 深圳市超越无限科技有限公司
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