一种先心介入术后压迫器的制作方法

文档序号:26090414发布日期:2021-07-30 17:58阅读:151来源:国知局
一种先心介入术后压迫器的制作方法

本发明涉及术后护理领域,特别是一种先心介入术后压迫器。



背景技术:

介入治疗是治疗先天性心脏病的一种有效方法,它具备创伤小、患儿恢复快、住院时间短等优点,临床上广泛采用。传统的止血方法是拔出鞘管后,在敷料外放置砂袋压迫皮肤进行止血,术后要求患儿至少卧床12h以上,以防局部血肿。长时间制动患儿难以坚持,且砂袋压迫下肢循环恢复慢,也可能增加血栓形成的几率。

为此现有技术申请号为202020566902.2的提出了一种压力可调股动静脉压迫器(如图1所示),利用压迫器为患儿进行压迫止血,此方案虽有较好的压迫效果,但是当患儿翻身或是腿部有动作时,压迫器有滑落下皮肤的风险,导致压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险。

因此本发明提供一种的新的方案来解决此问题。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种先心介入术后压迫器,有效的解决了现有技术中的压迫器有滑落下皮肤的风险,导致压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险的问题出现。

其解决的技术方案是,一种先心介入术后压迫器,包括带本体、活动环、粘扣、按钮、显示屏、壳体、压力板、压迫部、气囊、粘钩、粘毛,所述压迫器还包括检测电路,所述检测电路包括距离检测电路、位置检测电路,所述距离检测电路利用距离传感器u1检测压迫器与皮肤之间的距离信号,距离信号经放大器和减法器后得到位置信号,并将距离信号和位置信号传输至位置检测电路,所述位置检测电路将位置信号经检测器后传输至传输器上,传输器将距离信号和位置信号进行传输。

进一步地,所述距离检测电路包括放大器和减法器,所述放大器利用运放器u2b将利用距离传感器u1检测压迫器与皮肤之间的距离信号进行放大,将放大后的距离信号经减法器后传输至运放器u3b进行减法运算得到位置信号,减法器将距离信号和位置信号传输至位置检测电路。

进一步地,所述放大器包括电阻r1,电阻r1的一端与距离传感器u1的out引脚相连接,电阻r1的另一端分别连接电阻r2的一端、mos管q1的栅极,mos管q1的漏极分别连接电阻r2的另一端、距离传感器u1的vcc引脚并连接正极性电源vcc,mos管q1的源极分别连接电阻r3的一端、电阻r4的一端,电阻r3的另一端与运放器u2b的同相端相连接,运放器u2b的输出端与电阻r5的一端相连接,电阻r5的另一端分别连接电阻r6的一端、运放器u2b的反相端,电阻r6的另一端分别连接电阻r4的另一端、距离传感器u1的gnd引脚并连接地。

进一步地,所述减法器包括电阻r7,电阻r7的一端与放大器中的运放器u2b的输出端相连接,电阻r7的另一端分别连接电阻r21的一端、运放器u3b的同相端,运放器u3b的反相端与电阻r8的一端相连接,电阻r8的另一端连接标准信号,运放器u3b的输出端与运放器u4b的同相端相连接,运放器u4b的反相端与电阻r10的一端相连接,电阻r10的另一端分别连接运放器u4b的输出端、可调电阻r9的下端、mos管q2的栅极,mos管q2的漏极分别连接可调电阻r9的上端、可调电阻r9的可调端、放大器中电阻r2的另一端并连接正极性电源vcc,mos管q2的源极分别连接电阻r13的一端、电阻r12的一端,电阻r13的另一端分别连接电阻r21的另一端、放大器中的电阻r4的另一端并连接地。

进一步地,所述位置检测电路包括检测器和传输器,检测器利用三极管q4、三极管q3对位置信号进行判断,并将位置信号传输至传输器,传输器将位置信号发送至显示屏,同时将距离信号进行放大后传输至护士站。

进一步地,所述检测器包括三极管q3,三极管q3的基极分别连接电阻r11的一端、三极管q4的基极、距离检测电路中的电阻r12的另一端,三极管q3的集电极与电阻r14的一端相连接,电阻r14的另一端分别连接电阻r11的另一端、三极管q4的发射极、距离检测电路中的mos管q2的漏极并连接正极性电源vcc,三极管q4的集电极与电阻r15的一端相连接,电阻r15的另一端分别连接三极管q3的发射极、距离检测电路中的电阻r4的另一端并连接地。

进一步地,所述传输器包括稳压管d1,稳压管d1的负极分别连接检测器中的三极管q3的集电极、电阻r14的一端、三极管q4的集电极、晶闸管q6的控制极,稳压管d1的正极分别连接电容c1的一端、电阻r16的一端、晶闸管q5的控制极、晶闸管q5的阳极分别连接晶闸管q6的阳极、距离检测电路中的运放器u3b的同相端,晶闸管q5的阴极连接显示屏,晶闸管q6的阴极分别连接三极管q7的基极、电阻r17的一端,三极管q7的发射极与三极管q8的基极相连接,三极管q8的集电极分别连接三极管q7的集电极、电阻r18的一端、电阻r17的另一端、电阻r20的一端,三极管q8的发射极分别连接电容c2的一端、电阻r19的一端,电阻r19的另一端分别连接电容c2的另一端、稳压管d2的正极,电阻r20的另一端分别连接护士站、稳压管d2的负极,电阻r18的另一端与距离检测电路中的电阻r2的另一端并连接正极性电源vcc。

由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点:

通过在压迫器上设置检测电路来检测压迫器与患儿皮肤的距离的变化,利用运放器u2b、运放器u4b得到压迫器实时的位置信号,避免医护人员需时刻关注患儿身上的压迫器的位置而耽误其他工作的问题发生,通过三极管q3和三极管q4对位置信号进行检测,判断出压迫器与皮肤的实时位置关系,并通过对位置信号利用三极管q7和三极管q8进行放大,也避免了距离信号在发送至护士站的过程中由于墙壁的遮挡,距离信号发生大幅度衰减的问题出现,距离信号发送至护士站,提醒医护人员需尽快调整患儿的压迫器的位置,以避免压迫器失去止血效果,增加局部血肿的风险。

附图说明

图1为现有技术中的压迫器结构示意图。

图2为压迫器侧视结构示意图。

图3为本发明的电路原理图。

具体实施方式

为有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1-3对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。

下面将参照附图描述本发明的各示例性的实施例。

一种先心介入术后压迫器,包括带本体6、活动环7、粘扣8、按钮9、显示屏10、壳体11、压力板12、压迫部13、气囊14、粘钩15、粘毛16,带本体6上具有透气孔1,应用于患儿的皮肤表面上,所述压迫器还包括检测电路,所述检测电路包括距离检测电路、位置检测电路,所述距离检测电路包括放大器和减法器,电阻r1将距离传感器u1实时检测压迫器与皮肤之间的距离信号传输至mos管q1上进行跟随处理,利用运放器u2b对距离信号进行放大,并将放大后的距离信号传输至减法器上,减法器利用电阻r7将距离信号传输至运放器u3b上与标准信号进行减法运算,得到的差值即为压迫器与皮肤的实时位置信号,当位置信号的幅值为0时,运放器u4b无法对位置信号进行放大,当位置信号的幅值大于0时,利用运放器u4b进行放大,并利用mos管q2对位置信号进行缓冲,mos管q2将位置信号输出至位置检测电路中,同时也将距离信号传输至位置检测电路中,所述位置检测电路包括检测器和传输器,检测器利用三极管q3和三极管q4进行检测,当三极管q4被导通时,三极管q4将传输器中的稳压管d1导通,稳压管d1通过电容c1和电阻r16将晶闸管q5导通,晶闸管q5将距离信号传输至显示屏10进行显示,当三极管q3被导通时,此时传输器中的晶闸管q6导通,为避免距离信号在发送至护士站的过程中由于墙壁的遮挡,距离信号发生大幅度衰减,晶闸管q6将距离信号传输至三极管q7和三极管q8上进行放大,并利用电阻r20和稳压管d2控制三极管q7和三极管q8放大后的距离信号的幅度,距离信号发送至护士站,提醒医护人员需尽快调整患儿的压迫器的位置,以避免压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险的问题出现,同时三极管q3也将稳压管d1导通,将距离信号发送至显示屏10进行显示;

所述压迫器上的带本体6端部设有连接装置即粘扣8,用以将带本体6形成封闭环,固定到患者穿刺处,粘扣8上设有调节装置即活动环7,用以调节封闭环直径,带本体6上设有压迫部13,压迫部13利用气囊14来压迫患者穿刺处,带本体6为柔性材质,避免患者皮肤损伤,带本体6上均匀设有若干透气孔1,增加了皮肤透气性,带本体6一端设有活动环7,带本体6另一端设有粘扣8,粘扣8包括粘钩15和粘毛16,粘钩15与粘毛16正反面设置,粘钩15穿过活动环7后与粘毛16粘连,将压迫部13设计为壳体11,壳体11为方形体。壳体11外表面设有显示屏10,用以显示患者姓名和压迫时间、记录使用初始时间,压迫时间,压迫力度等信息,按钮9进行调节作用;

所述距离检测电路包括放大器和减法器,电阻r1将距离传感器u1实时检测压迫器与皮肤之间的距离信号传输至mos管q1上进行跟随处理,距离传感器u1采用型号类似为as5600的距离传感器,距离传感器位于压迫部13的一侧,具体设置在气囊14周围任意位置,以气囊鼓起工作时不阻挡距离传感器u1检测皮肤距离为宜,因距离传感器采集到的压迫器与皮肤的距离很近,所以采集到的距离信号的幅值较为微弱,为避免距离信号因线路损耗而衰减,利用运放器u2b对距离信号进行放大(放大倍数在2-3倍之间),并将放大后的距离信号传输至减法器上,减法器利用电阻r7将距离信号传输至运放器u3b上与标准信号进行减法运算,其中标准信号是指压迫器被正确放置在患儿皮肤上方时的距离信号,实时检测得到的距离信号与标准信号经运放器u3b得到的差值即为压迫器与皮肤的实时位置信号,当位置信号的幅值为0时,运放器u4b无法对位置信号进行放大(放大倍数不大),表明压迫器与没有滑落,与皮肤的距离没有发生变化,当位置信号的幅值大于0时,利用运放器u4b进行放大,并利用mos管q2对位置信号进行缓冲,mos管q2将位置信号输出至位置检测电路中,同时也将距离信号传输至位置检测电路中;

所述放大器包括电阻r1,电阻r1的一端与距离传感器u1的out引脚相连接,电阻r1的另一端分别连接电阻r2的一端、mos管q1的栅极,mos管q1的漏极分别连接电阻r2的另一端、距离传感器u1的vcc引脚并连接正极性电源vcc,mos管q1的源极分别连接电阻r3的一端、电阻r4的一端,电阻r3的另一端与运放器u2b的同相端相连接,运放器u2b的输出端与电阻r5的一端相连接,电阻r5的另一端分别连接电阻r6的一端、运放器u2b的反相端,电阻r6的另一端分别连接电阻r4的另一端、距离传感器u1的gnd引脚并连接地;

所述减法器包括电阻r7,电阻r7的一端与放大器中的运放器u2b的输出端相连接,电阻r7的另一端分别连接电阻r21的一端、运放器u3b的同相端,运放器u3b的反相端与电阻r8的一端相连接,电阻r8的另一端连接标准信号,运放器u3b的输出端与运放器u4b的同相端相连接,运放器u4b的反相端与电阻r10的一端相连接,电阻r10的另一端分别连接运放器u4b的输出端、可调电阻r9的下端、mos管q2的栅极,mos管q2的漏极分别连接可调电阻r9的上端、可调电阻r9的可调端、放大器中电阻r2的另一端并连接正极性电源vcc,mos管q2的源极分别连接电阻r13的一端、电阻r12的一端,电阻r13的另一端分别连接电阻r21的另一端、放大器中的电阻r4的另一端并连接地;

所述位置检测电路包括检测器和传输器,检测器利用三极管q3和三极管q4进行检测,当三极管q4被导通时,表明压迫器与皮肤的距离不是最适合的,但是压迫器还在起着压迫作用,三极管q4将传输器中的稳压管d1导通,稳压管d1通过电容c1和电阻r16将晶闸管q5导通,晶闸管q5将距离信号传输至显示屏10进行显示,当三极管q3被导通时,表明压迫器与皮肤之间的距离较大,压迫器已经无法对皮肤形成压迫,此时传输器中的晶闸管q6导通,为避免距离信号在发送至护士站的过程中由于墙壁的遮挡,距离信号发生大幅度衰减,晶闸管q6将距离信号传输至三极管q7和三极管q8上进行放大,并利用电阻r20和稳压管d2控制三极管q7和三极管q8放大后的距离信号的幅度,距离信号发送至护士站,提醒医护人员需尽快调整患儿的压迫器的位置,以避免压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险的问题出现,同时三极管q3也将稳压管d1导通,将距离信号发送至显示屏10进行显示;

所述检测器包括三极管q3,三极管q3的基极分别连接电阻r11的一端、三极管q4的基极、距离检测电路中的电阻r12的另一端,三极管q3的集电极与电阻r14的一端相连接,电阻r14的另一端分别连接电阻r11的另一端、三极管q4的发射极、距离检测电路中的mos管q2的漏极并连接正极性电源vcc,三极管q4的集电极与电阻r15的一端相连接,电阻r15的另一端分别连接三极管q3的发射极、距离检测电路中的电阻r4的另一端并连接地;

所述传输器包括稳压管d1,稳压管d1的负极分别连接检测器中的三极管q3的集电极、电阻r14的一端、三极管q4的集电极、晶闸管q6的控制极,稳压管d1的正极分别连接电容c1的一端、电阻r16的一端、晶闸管q5的控制极、晶闸管q5的阳极分别连接晶闸管q6的阳极、距离检测电路中的运放器u3b的同相端,晶闸管q5的阴极连接显示屏10,晶闸管q6的阴极分别连接三极管q7的基极、电阻r17的一端,三极管q7的发射极与三极管q8的基极相连接,三极管q8的集电极分别连接三极管q7的集电极、电阻r18的一端、电阻r17的另一端、电阻r20的一端,三极管q8的发射极分别连接电容c2的一端、电阻r19的一端,电阻r19的另一端分别连接电容c2的另一端、稳压管d2的正极,电阻r20的另一端分别连接护士站、稳压管d2的负极,电阻r18的另一端与距离检测电路中的电阻r2的另一端并连接正极性电源vcc。

本发明在进行具体使用的时候,在压迫器上设置检测电路,所述检测电路包括距离检测电路、位置检测电路,所述距离检测电路包括放大器和减法器,电阻r1将距离传感器u1实时检测压迫器与皮肤之间的距离信号传输至mos管q1上进行跟随处理,利用运放器u2b对距离信号进行放大,并将放大后的距离信号传输至减法器上,减法器利用电阻r7将距离信号传输至运放器u3b上与标准信号进行减法运算,得到的差值即为压迫器与皮肤的实时位置信号,当位置信号的幅值为0时,运放器u4b无法对位置信号进行放大,当位置信号的幅值大于0时,利用运放器u4b进行放大,并利用mos管q2对位置信号进行缓冲,mos管q2将位置信号输出至位置检测电路中,同时也将距离信号传输至位置检测电路中,所述位置检测电路包括检测器和传输器,检测器利用三极管q3和三极管q4进行检测,当三极管q4被导通时,三极管q4将传输器中的稳压管d1导通,稳压管d1通过电容c1和电阻r16将晶闸管q5导通,晶闸管q5将距离信号传输至显示屏10进行显示,当三极管q3被导通时,此时传输器中的晶闸管q6导通,为避免距离信号在发送至护士站的过程中由于墙壁的遮挡,距离信号发生大幅度衰减,晶闸管q6将距离信号传输至三极管q7和三极管q8上进行放大,并利用电阻r20和稳压管d2控制三极管q7和三极管q8放大后的距离信号的幅度,距离信号发送至护士站,提醒医护人员需尽快调整患儿的压迫器的位置,以避免压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险的问题出现,同时三极管q3也将稳压管d1导通,将距离信号发送至显示屏10进行显示;

通过在压迫器上设置检测电路来检测压迫器与患儿皮肤的距离的变化,利用运放器u2b、运放器u4b得到压迫器实时的位置信号,避免医护人员需时刻关注患儿身上的压迫器的位置而耽误其他工作的问题发生,通过三极管q3和三极管q4对位置信号进行检测,判断出压迫器与皮肤的实时位置关系,并通过对位置信号利用三极管q7和三极管q8进行放大,也避免了距离信号在发送至护士站的过程中由于墙壁的遮挡,距离信号发生大幅度衰减的问题出现,距离信号发送至护士站,提醒医护人员需尽快调整患儿的压迫器的位置,以避免压迫器失去止血效果,也增加局部血肿的风险的问题出现。

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