小型药片分装机的制作方法

文档序号:4176612阅读:391来源:国知局
专利名称:小型药片分装机的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种小型药片分装机。
背景技术
目前,在医院药房或药店为了便于药片销售和分发,使用小型药片分装机进行分装药片。本发明人设计的名称为“小型药片分装机”(公告号为CN2157136Y)的实用新型,就是这样一种药片分装装置。但是,这种小型药片分装机使用中存在如下缺陷(1)药片回落通道的设计有缺陷,在装药量较大、所计数药片较大或药片行进速度较快时,容易在药片回落通道的出口与振动料盘连通处发生药片拥堵现象;(2)输出药道口采用漏斗形状,在较大药片下落或药片行进速度快时,容易因反弹产生误计数;(3)螺旋药道终端为平台,药片容易因初速度过大而撞击挡板反弹,引起误计数;(4)药道宽度调节器结构复杂,调整不便、容易出现故障,而且宽度调节器的位置没靠近螺旋药道终端,容易发生药片并行下落,导致误计数;(5)由于未设高度调节器,容易发生药片重叠下落,导至误计数;(6)由于挡板执行机构和红外线光电传感器固定在振动料盘的托板上,工作时与振动料盘一起振动,不但影响元器件的使用寿命,也增加了干扰,降低计数的准确率;(7)输出药道为软管,不便于清理和维护;(8)螺旋药道上的滤粉盒用久后易松动,使用过程中可能发生脱落;(9)该机采用电磁继电器推动挡板,在分装较大药片时,容易因推力不足发生故障;(10)该机由于采用脉冲调制式的红外线光电检测器,不便自检其工作状态,不便使用维护;(11)没有采取有效方法,解决红外线光电传感器件受药粉粘染问题;(12)采用属于初级的微机(Z80)控制,功能不强,元器件较多、线路复杂、可靠性较低;此外,该机不能对各类胶囊制剂进行分装和计数;振动料盘使用塑料制品,表面容易磨损,且不符合现行卫生标准。

发明内容
本实用新型的目的在于提供一种小型药片分装机,使药片回落料盘时避免发生堵塞,从而避免发生计数中断和误计数的现象。
本实用新型的另一目的在于提供一种小型药片分装机,能够准确、快速、简便地计数和分装多种尺寸药片。
本实用新型的再一目的在于提供一种小型药片分装机,能够准确计数和分装各类胶囊制剂。
本实用新型的目的是这样实现的,一种小型药片分装机,包括控制电路、固定于机架的电磁振动器、与电磁振动器联结的振动料盘;所述振动料盘上沿料盘内壁设有一螺旋药道,该螺旋药道的终端下方与终端对应设有一输出药道端口,该输出药道端口的进口处设有红外线光电传感器,输出药道端口上方设有一可将该端口遮挡的挡板执行机构,螺旋药道上设有一宽度调节器;在输出药道端口旁且与挡板执行机构相对的一侧设有一可使药片落入振动料盘的药片回落斜面。
所述宽度调节器设置于螺旋药道上靠近终端处。
所述宽度调节器包括宽度调节板,该宽度调节板一端由螺钉固定于沿螺旋药道的料盘内壁上,另一端设一透孔,该透孔内侧设有一固定块,固定块上与透孔同轴设一穿孔;一导柱一端与料盘内壁固定,另一端穿设于透孔和穿孔中;所述固定块上方与穿孔垂直穿设一螺孔,一紧定螺钉设于该螺孔内并紧固于导柱。
所述螺旋药道上设有一高度调节器。
所述高度调节器包括高度调节板,该高度调节板一端由一调节螺钉固定于沿螺旋药道的料盘内壁上。
所述红外线光电传感器和挡板执行机构分别直接固定于机架上。
所述红外线光电传感器包括设于输出药道端口的进口处一侧的红外线发射管和与其相对设置的红外线接收器。
所述红外线接收器由至少四只红外线光敏三极管串接组成。
所述红外线发射管外部设有一挡粉板机构。
所述挡粉板机构包括一继电器和与继电器动铁连接的挡粉板,该继电器通过继电器支架固定于机架上。
所述挡板执行机构包括一电磁拉力器,电磁拉力器固定于该挡板执行机构支架上,一挡板上端与挡板执行机构支架铰接,该挡板一侧面与一推杆接触,所述推杆与电磁拉力器的动铁芯固定连接;所述挡板执行机构支架固定于机架。
所述挡板的另一侧面设有一避免胶囊制剂沿挡板下落时发生卡片的胶囊挡片。
所述输出药道端口为柱状结构。
所述控制电路由单片微型计算机控制。
所述控制电路包括有红外线光电检测器和挡板驱动电路;所述的红外线光电检测器由红外线光电传感器、整形电路和消噪电路组成,红外线光电传感器将计数光脉冲信号转换为计数电脉冲信号输出至整形电路,整形电路的输出端连接消噪电路,消噪电路将经过整形和滤波处理的计数电脉冲信号送至微型计算机计数器端口;所述的挡板驱动电路为一微型计算控制的功率驱动电路,其输入端连接微型计算一输出端口,其功率输出端口接一电磁拉力器线包,微型计算机计数器端口输入并计数来自红外线光电检测器的计数电脉冲信号,当达到预置值时,微型计算机按照固化程序,输出一控制信号给挡板驱动电路,由挡板驱动电路驱动挡板动作。
所述红外线光电传感器由红外线发射管和红外线接收器组成。
所述控制电路还包括红外线光电检测器自检电路和红外线光电传感器状态指示电路;所述红外线光电检测器自检电路为一开关电路,其输入端与微机一输出端口连接,其输出端与红外线发射管串接,由微型计算机控制红外线发射管的通断;所述红外线光电传感器状态指示电路为一固定阈电平施密特触发器,其输入端连接红外线接收器输出端,其输出端与微型计算机一输入端口连接。
本小型药片分装机能准确计数和分装各种尺寸药片和各类胶囊制剂;本小型药片分装机运转时,药片能够始终保持顺畅流动,与同类机型相比,计数速度大幅提高;本小型药片分装机具备开机自检功能及每次计数前的自检功能,保证了计数工作的可靠性;本小型药片分装机增加了药粉处理机构和维护指示功能,使用维护简便;本小型药片分装机采用全不锈钢制振动料盘和全封闭式输送药道,振动料盘易于清洁维护;本小型药片分装机采用单片微型计算机控制,元器件大幅减少,故障率明显降低;本小型药片分装机结构合理、紧凑,有较高的性价比。


图1为本实用新型小型药片分装机的立体图。
图2为本实用新型小型药片分装机的侧剖面图。
图3为本实用新型小型药片分装机的后剖面图。
图4A至4D为本实用新型小型药片分装机红外线光电传感器和挡板执行机构的结构示意图。
图5A、5B为本实用新型小型药片分装机宽度调节器的结构示意图。
图6A、6B为本实用新型小型药片分装机高度调节器的结构示意图。
图7A、7B为本实用新型小型药片分装机振动料盘的结构示意图。
图7C、7D为本实用新型小型药片分装机输出药道端口的结构示意图。
图8为本实用新型小型药片分装机俯视示意图。
图9为本实用新型小型药片分装机电源电路图。
图10为本实用新型小型药片分装机控制电路框图。
图11为本实用新型小型药片分装机控制电路电原理图。
具体实施方式
如图1、2、3、7C所示,一种小型药片分装机,包括控制电路9、固定于机架1的电磁振动器2、与电磁振动器2联结的振动料盘3;所述振动料盘3上沿料盘内壁设有一螺旋药道31,该螺旋药道31的终端下方与终端对应设有一输出药道端口33,该输出药道端口33的进口处设有红外线光电传感器6,输出药道端口33上方设有一可将该端口33遮挡的挡板执行机构7,螺旋药道31上设有一宽度调节器8;在输出药道端口33旁且与挡板执行机构7相对的一侧设有一可使药片落入振动料盘3的药片回落斜面32。当挡板执行机构7将输出药道端口33遮挡后,从螺旋药道31终端持续下落的药片会通过该回落斜面32直接并且迅速地落入振动料盘3中,因此,克服了现有装置中药片回落通道容易发生拥堵,从而避免了计数中断和误计数现象。
如图所示,本实施例中,所述回落斜面32其一侧与输出药道端口33的进口相接,其高端与振动料盘3内壁相接,其低端通过一垂直面与振动料盘3底部相接;进一步,本实施例中,如图1、2、3、8所示,所述宽度调节器8设置于螺旋药道31上靠近终端处。
本实用新型中由于宽度调节器8设置于螺旋药道31上靠近终端处,因此,使药片在靠近螺旋药道31终端处以单列进行排列,并由终端下落进入输出药道端口33,由红外线光电传感器6准确计数,避免出现双列或多列药片同时下落,造成误计数的现象。
如图5A、5B所示,所述宽度调节器8包括宽度调节板81,该宽度调节板81一端由螺钉82固定于沿螺旋药道31的振动料盘3内壁上,另一端设一透孔83,该透孔83内侧设有一固定块84,固定块84上与透孔83同轴设一穿孔841;一导柱85的一端与料盘内壁固定,另一端穿设于透孔83和穿孔841中;所述固定块84上方与穿孔841垂直穿设一螺孔842,一紧定螺钉86设于该螺孔842内并紧固于导柱85。该宽度调节器8具体调节方法为,松开紧定螺钉86,调节宽度调节板81到适当位置,再拧紧紧定螺钉86即可;因此,本宽度调节器8具有结构简单、调整方便的特点。
进一步,如图6A、6B所示,本实施例中,所述螺旋药道31上还设有一高度调节器4。所述高度调节器4包括高度调节板41,该高度调节板41一端由一调节螺钉42固定于沿螺旋药道31的振动料盘3内壁上。松开调节螺钉42,通过调节高度调节板41的高低,使经过其下的药片保持单层,避免出现双层或多层药片一起下落,造成误计数的现象。
进一步,如图2、3所示,所述红外线光电传感器6和挡板执行机构7分别直接固定于机架1上。由于,红外线光电传感器6和挡板执行机构7没有与振动料盘3接触,因此,工作时不会同振动料盘3一起振动,可以延长元器件的使用寿命,同时,也可以避免由于振动干扰引起红外线检测装置的误计数。
如图2、3、4B所示,所述红外线光电传感器6包括设于输出药道端口33的进口处一侧的红外线发射管61和与其相对设置的红外线接收器62。所述红外线接收器62由5只红外线光敏三极管串接组成,这样既可增大红外线光信号的接收宽度,又不会漏记小直径药片,提高了计数的准确率。
进一步,如图4B、4C、4D、7C所示,所述红外线发射管61外部设有一挡粉板机构5,该机构动作时,挡粉板52遮蔽了红外线发射管透光孔38和红外线发射管61之间的通路,可防止药粉沾染红外线发射管61,进而影响红外线信号的传递。所述挡粉板机构5包括一继电器51和与继电器51动铁连接的挡粉板52,该继电器51通过继电器支架固定于机架1上。
本实施例中,如图3、4B所示,所述挡板执行机构7包括一电磁拉力器71,使用电磁拉力器取代电磁继电器,大幅提高了挡板推力,避免了在计数较大药片或胶囊制剂时,因推力不足而发生的故障。电磁拉力器71固定于该挡板执行机构支架72上,一挡板73上端与挡板执行机构支架72铰接,该挡板73一侧面与一推杆74接触,所述推杆74与电磁拉力器71的动铁芯固定连接;所述挡板执行机构支架72固定于机架1;输出药片时,电磁拉力器71复位,挡板73回到近垂直位置,开放输出药道端口33,使药片落入端口33内;不输出药片时,电磁拉力器71吸合,推杆74推动挡板73动作,将输出药道端33关闭,由螺旋药道31终端下落的药片,经挡板73后再由药片回落斜面32返回振动料盘3中。
挡板73上设置有一拉线片731,该拉线片731与挡板执行机构支架72上所设的拉线片721之间,用一软线连接,以此限制挡板73的摆幅。
进一步,如图3、4A、4B所示,所述挡板73的另一侧面设有一避免胶囊制剂沿挡板下落时发生卡片的胶囊挡片732。
如图2、图7A、图7C、7D所示,本实施例中,所述输出药道端口33为柱状结构;因此,避免了现有装置中采用漏斗形式,在较大药片下落或药片行进速度快时,容易因反弹产生误计数的现象发生。如图所示,该输出药道端口33通过一柔性套管331与一输出药道332连接,一出药嘴333插设于输出药道332的出口。
如图1、2、3、7B、7C、8所示,本实用新型机壳的面板上设置有绿(工作)、红(停止)、黄(暂停)、蓝(清盘)四个LED指示灯和轻触键盘(“启动”键、“复位”键、“暂停”键、“清盘”键、0-9十个数字键),还设置有LED显示屏(两位)、电源开关、电源指示灯、振动强度调节旋钮等;电磁振动器的线包21通有单方向半波电流,铁芯所产生的吸引力吸引插铁迭块,使三根固定在下托板和上托板之间的弹簧钢(或其它弹性材料)片在拉力下发生形变,这种周期性通断电产生的周期性形变,使固定在上托板上的振动料盘3(不锈钢)产生相同周期的振动,使振动料盘3内的药片沿盘壁的螺旋药道31向前运动,药片行进速度由振动强度调节旋钮调节,振动强度大,药片行进快,反之,药片行进慢。图中34、35、36为漏粉孔;螺旋药道31上的药粉通过漏粉孔34返回振动料盘3中,并通过位于振动料盘3底部的漏粉孔35落入输出药道端口33,避免药粉从螺旋药道31终端落入输出药道端口33,从而防止药粉沾染红外线光电传感器6;挡板73动作时从输出药道端口33进入红外线发射管透光口38的药粉,可通过漏粉孔36返回输出药道端口33。
进一步,如图9、10、11所示,本实施例中,所述控制电路9由单片微型计算机91控制,包括有红外线光电检测器92、红外线光电检测器自检电路93、红外线光电传感器状态指示电路94、挡板驱动电路95、挡粉板驱动电路96、蜂鸣器驱动电路、显示电路、键盘电路、“复位”电路、“暂停”电路、“清盘“电路、“启动”电路等。
如图10至11所示,控制电路由型号为89C51的单片微型计算机控制,其具有内部EEPROM 4K,可电写和电擦。
红外线光电检测器92由红外线光电传感器、整形电路和消噪电路组成,红外线光电传感器由红外线发射二极管D5和5只串接的红外线光敏三极管BG1~BG5组成;R4、N4为整形电路;消噪电路由R3、W2、C19、N5、N6和N7组成。R5、R6、G1和N8组成第一光电隔离器。光电传感器的作用是将计数光脉冲信号转换为电脉冲信号,形状不规则的电脉冲信号送至施密特整形电路处理后,成规则形状的矩形电脉冲信号输出至消噪电路,消噪电路为脉宽鉴别电路,能将脉宽小于正常信号的干扰信号滤除,消噪电路输出的经过整形和滤波的计数电脉冲信号,经第一光电隔离器,送入微型计算机计数器端口计数。第一光电隔离器的作用是切断红外线光电检测器与微型计算机之间的电气联系,从而大幅减低干扰信号传入的机率。
W3、R7、N9和G2组成红外线光电检测器自检电路。红外线光电检测器自检电路为一输入端由微型计算机控制的开关电路,其输出端与红外线光电传感器中的红外线发射管D5串接;正常工作时,微型计算机指令其输出端导通,也既红外线发射管D5导通,此时红外线光电检测器相当于一与D5串接的可调电阻,可调节D5工作电流的大小。自检时,微机根据固化程序,控制红外线发射管D5的通断,形成N个光脉冲信号,经红外线光电检测器接收、转换、处理后,形成的计数电脉冲信号送至微机计数,如为N,判别为红外线光电检测器工作正常,继续工作,不为N,停止工作,声光报警。
R33、C27、N20组成红外线光电传感器状态指示电路。红外线光电传感器状态指示电路为一固定阈电平施密特触发器,其输入端连接红外线光电传感器中的红外线接收器的输出端(M点),其输出端与微电脑一输入端口连接;M点的电位反应了串接红外线光敏三极管(BG1~BG5)电流的大小,也即红外线光电传感器的工作状态;当M点电位高于固定阈值时,红外线光电传感器状态指示电路输出低电位,反之,当M点电位低于固定阈值时,红外线光电传感器状态指示电路输出高电位;微机如检测到其输出为低电位,则发出表示状态合格的声光指示信号。R33、R35、G5和N19组成第二光电隔离器。
N11、N12、R8~R14和LED显示器(两位)组成显示电路。显示电路的LED显示器(两位)由两个共阴极八段LED显示管组成,两LED显示管的各7个段控端并连后,通过段控信号驱动器,与微型计算机的7个输出端口连接;两LED显示管的位控端通过位控信号驱动器,分别与微型计算机的2个输出端口连接,微型计算机按照固化程序,输出段、位控信号,控制显示器工作。
键盘电路由R15~R18和4×4轻触键盘组成,它包括“启动”键K1。键盘电路中,三条行线与微型计算机的3个输出端口连接,四条列线与微型计算机的四个输入端口连接,键盘中的键(0-9十个数字键、“启动”键)以矩阵形式排列在各行线与列线的交点上,键的两个接点分别接在该键所在位置的行线与列线上,工作中,微型计算机按照固化程序识别哪个键被按下以及这个键所代表的命令。
N13~N16、R19~R22、D6~D9组成LED指示电路。“绿”、“红”、“黄”、“蓝”四只LED指示灯分别由一LED指示电路驱动;LED指示电路输入端接微型计算机一输出端口,输出端接LED指示灯,微型计算机按固化程序控制LED指示灯的点亮与熄灭。
“清盘”电路由C26、R27、R28和“清盘”键K4组成。“清盘”电路为一键控低电平触发电路,其输入端由一按键控制,其输出端接微电脑一外部中断引脚,按下按键,输出低电平,由微电脑识别处理,申请中断。
“暂停”电路由C25、R25、R26和“暂停”键K3组成。“暂停”电路为一键控低电平触发电路,其输入端由一按键控制,其输出端接微电脑一外部中断引脚,按下按键,输出低电平,由微电脑识别处理,申请中断。
“复位”电路由C23、C24、R23、R24和“复位”键K2组成。“复位”电路为一键控高电平触发电路,其输入端由按键控制,其输出端接微型计算机“复位”端口,按下按键,输出高电平,触发微型计算机复位,该电路也有上电复位功能。
N17、W4、R29、G3、R31、R30、BG6和蜂鸣器Y1组成蜂鸣器驱动电路,其中W4、R29、G3组成第三光电隔离器。蜂鸣器驱动电路为一微电脑控制的功率驱动电路,其输入端连接微电脑一输出端口,其功率输出端口接蜂鸣器,微电脑根据固化程序,控制其功率输出端口的通断,推动蜂鸣器鸣响。第三光电隔离器的作用是切断负载电路与微型计算机之间的电气联系,抑制负载电路产生的干扰信号。
挡板驱动电路由N18、W5、R32、G4、R34、R36、D10、BG7和电磁拉力器线包J1组成,其中W5、R32、G4组成第四光电隔离器。挡板驱动电路为一微电脑控制的功率驱动电路,其输入端连接微电脑一输出端口,其功率输出端口接电磁拉力器线包J1;微电脑根据固化程序,控制其功率输出端口的通断,既电磁拉力器线包J1工作电流的通断,从而驱动挡板工作。
挡粉板驱动电路由N20、W6、R37、G6、R38、R39、D12、BG8和电磁继电器线包J2组成,其中W6、R37、G6组成第五光电隔离器。挡粉板驱动电路为一微电脑控制的功率驱动电路,其输入端连接微电脑一输出端口,其功率输出端口接电磁继电器线包J2;微电脑根据固化程序,控制其功率输出端口的通断,既电磁继电器线包J2工作电流的通断,从而驱动挡粉板工作。
控制电路的工作原理是接通电源,微型计算机按照固化程序工作,首先进行初始化,使各电路处于正常工作状态,挡板驱动电路驱动挡板动作,关闭输出药道端口;微处理机随后对声、光、显示电路进行自检,蜂鸣器三声鸣响,表示蜂鸣器驱动电路工作正常;绿、红、黄、蓝四个LED指示灯依次点亮,共三个循环,表示LED驱动电路工作正常;LED显示器从00到99依次点亮,表示显示电路工作正常。此后,微处理机对红外线光电检测器进行自检,如其工作不正常,则红LED亮,蜂鸣器发出报警声;反之,则绿LED亮,表示此时可输入预置数值。
通过4×4轻触键盘,可先后输入分装药片值和显示时间值两个数值,输入范围为5-99片和1-99秒任选;输入预置数值后,按下“启动”电路“启动”键,挡板开启,开始计数;当药片产生的脉冲数达到预置数值时,微电脑驱动挡板动作,关闭输出药道端口,由显示电路LED显示屏显示所计数药片的数值;在显示药片数值期间,“暂停”电路的“暂停”键有效,其它时间按下“暂停”键无效,在显示时间结束后,该小型药片分装机LED显示屏将显示已分装袋数值,然后返回待启动状态,此时需重新按下“启动”键,药片分装机才会重新开始分装;如显示药片数值期间未按下“暂停”键,显示时间到后,微电脑将自动开始下次药片的计数和分装工作。
小型药片分装机每次自动开始下次药片的计数和分装工作前,都要对红外线光电检测器进行自检。
按下“复位”键,该小型药片分装机将停止工作,回到开机状态,重新进行初始化,并需要输入新的预置数值才会开始工作。
在小型药片分装机工作的任何时段,按下“清盘”键后,小型药片分装机将不再响应任何指令,挡板复位,打开输出药道端口,清出振动料盘内所有剩余药片。
当挡板动作,关闭输出药道端口时,“挡粉板驱动电路”同时驱动挡粉板动作,遮蔽红外线发射管和红外线发射管透光口之间的通路,防止药粉粘染红外线发射管;为了不影响下次计数,挡粉板动作后立即自动复位。
在小型药片分装机工作中,由于药末粉尘的吸附作用,红外线光电传感器件的表面需要擦拭维护;当需要擦拭维护时,微型计算机发出声光报警信号;经擦拭维护,微型计算机根据红外线光电传感器状态指示电路给出的信号,发出表示合格的声光信号。
本实用新型的优点本小型药片分装机能准确计数和分装各种尺寸药片和各类胶囊制剂;本小型药片分装机运转时,药片能够始终保持顺畅流动,与同类机型相比,计数速度大幅提高;本小型药片分装机具备开机自检功能及每次计数前的自检功能,保证了工作的可靠性;本小型药片分装机增加了药粉处理机构和维护指示功能,使用维护简便;本小型药片分装机采用全不锈钢制振动料盘和全封闭式输送药道,振动料盘易于清洁维护;本小型药片分装机采用单片微型计算机控制,元器件大幅减少,故障率明显降低;本小型药片分装机结构合理、紧凑,有较高的性价比。
权利要求1.一种小型药片分装机,包括控制电路、固定于机架的电磁振动器、与电磁振动器联结的振动料盘;所述振动料盘上沿料盘内壁设有一螺旋药道,该螺旋药道的终端下方与终端对应设有一输出药道端口,该输出药道端口的进口处设有红外线光电传感器,输出药道端口上方设有一可将该端口遮挡的挡板执行机构,螺旋药道上设有一宽度调节器;其特征在于在输出药道端口旁且与挡板执行机构相对的一侧设有一可使药片落入振动料盘的药片回落斜面。
2.如权利要求1所述的小型药片分装机,其特征在于所述宽度调节器设置于螺旋药道上靠近终端处。
3.如权利要求2所述的小型药片分装机,其特征在于所述宽度调节器包括宽度调节板,该宽度调节板一端由螺钉固定于沿螺旋药道的料盘内壁上,另一端设一透孔,该透孔内侧设有一固定块,固定块上与透孔同轴设一穿孔;一导柱一端与料盘内壁固定,另一端穿设于透孔和穿孔中;所述固定块上方与穿孔垂直穿设一螺孔,一紧定螺钉设于该螺孔内并紧固于导柱。
4.如权利要求1所述的小型药片分装机,其特征在于所述螺旋药道上设有一高度调节器。
5.如权利要求4所述的小型药片分装机,其特征在于所述高度调节器包括高度调节板,该高度调节板一端由一调节螺钉固定于沿螺旋药道的料盘内壁上。
6.如权利要求1所述的小型药片分装机,其特征在于所述红外线光电传感器和挡板执行机构分别直接固定于机架上。
7.如权利要求6所述的小型药片分装机,其特征在于所述红外线光电传感器包括设于输出药道端口的进口处一侧的红外线发射管和与其相对设置的红外线接收器。
8.如权利要求7所述的小型药片分装机,其特征在于所述红外线接收器由至少四只红外线光敏三极管串接组成。
9.如权利要求7所述的小型药片分装机,其特征在于所述红外线发射管外部设有一挡粉板机构。
10.如权利要求9所述的小型药片分装机,其特征在于所述挡粉板机构包括一继电器和与继电器动铁连接的挡粉板,该继电器通过继电器支架固定于机架上。
11.如权利要求6所述的小型药片分装机,其特征在于所述挡板执行机构包括一电磁拉力器,电磁拉力器固定于该挡板执行机构支架上,一挡板上端与挡板执行机构支架铰接,该挡板一侧面与一推杆接触,所述推杆与电磁拉力器的动铁芯固定连接;所述挡板执行机构支架固定于机架。
12.如权利要求11所述的小型药片分装机,其特征在于所述挡板的另一侧面设有一避免胶囊制剂沿挡板下落时发生卡片的胶囊挡片。
13.如权利要求1所述的小型药片分装机,其特征在于所述输出药道端口为柱状结构。
14.如权利要求1所述的小型药片分装机,其特征在于所述控制电路由单片微型计算机控制。
15.如权利要求14所述的小型药片分装机,其特征在于所述控制电路包括有红外线光电检测器和挡板驱动电路;所述的红外线光电检测器由红外线光电传感器、整形电路和消噪电路组成,红外线光电传感器将计数光脉冲信号转换为计数电脉冲信号输出至整形电路,整形电路的输出端连接消噪电路,消噪电路将经过整形和滤波处理的计数电脉冲信号送至微型计算机计数器端口;所述的挡板驱动电路为一微型计算控制的功率驱动电路,其输入端连接微型计算一输出端口,其功率输出端口接一电磁拉力器线包,微型计算机计数器端口输入并计数来自红外线光电检测器的计数电脉冲信号,当达到预置值时,微型计算机按照固化程序,输出一控制信号给挡板驱动电路,由挡板驱动电路驱动挡板动作。
16.如权利要求15所述的小型药片分装机,其特征在于所述红外线光电传感器由红外线发射管和红外线接收器组成。
17.如权利要求16所述的小型药片分装机,其特征在于所述控制电路还包括红外线光电检测器自检电路和红外线光电传感器状态指示电路;所述红外线光电检测器自检电路为一开关电路,其输入端与微机一输出端口连接,其输出端与红外线发射管串接,由微型计算机计控制红外线发射管的通断;所述红外线光电传感器状态指示电路为一固定阈电平施密特触发器,其输入端连接红外线接收器输出端,其输出端与微型计算机一输入端口连接。
专利摘要本实用新型涉及一种小型药片分装机,包括控制电路、固定于机架的电磁振动器、与电磁振动器联结的振动料盘;所述振动料盘上沿料盘内壁设有一螺旋药道,该螺旋药道的终端下方与终端对应设有一输出药道端口,该输出药道端口的进口处设有红外线光电传感器,输出药道端口上方设有一可将该端口遮挡的挡板执行机构,螺旋药道上设有一宽度调节器;在输出药道端口旁且与挡板执行机构相对的一侧设有一可使药片落入振动料盘的药片回落斜面。本实用新型的小型药片分装机,运转时药片能够始终保持顺畅流动,与同类机型相比,计数速度大幅提高,同时,该小型药片分装机能准确计数和分装各种尺寸药片和各类胶囊制剂。
文档编号B65B1/04GK2745858SQ200420116318
公开日2005年12月14日 申请日期2004年12月1日 优先权日2004年12月1日
发明者汤根 申请人:汤根
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