[发明专利]输液信号的处理装置及其方法无效
申请号: | 201310127463.X | 申请日: | 2013-04-10 |
公开(公告)号: | CN103212134A | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 赵天锋 | 申请(专利权)人: | 赵天锋 |
主分类号: | A61M5/14 | 分类号: | A61M5/14 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518057 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输液 信号 处理 装置 及其 方法 | ||
【技术领域】
本发明涉及医疗产品的技术领域,尤其涉及输液报警监控设备信号的处理装置。本发明还涉及用于上述输液信号处理装置的信号处理方法。
【背景技术】
输液,俗称打吊瓶(打点滴,或者打吊针),是由静脉向病人体内滴注入大量药液。在输液过程中,往往由于病人体质虚弱、昏迷或入睡或者医护人员正在别处忙碌等而无法照料,若输液完毕处理不及时,病人的血液就会因管内压降低而倒流输入液管,时间稍长扎针处容易疼痛肿胀。这一难题长期困扰着病人与医护人员。若处理过早,即药液未输完全就取瓶拔管则可能造成药液的浪费,这容易引发病人的不满以至投诉,使来回穿梭的忙碌医护人员很无奈。另外,有的病人不时查看输液状态,也得不到心理放松,承受较大的心理负担。
目前,有很多专利文献述及输液报警器来解决所述问题,大致有以下几种方案:1、通过测量输液瓶的重量来确定药液是否输完,由于输液瓶的重量大小不统一,因此难以实现准确监测报警;2、药液接触式,是用两个探针插入输液瓶,监测药液输完前后的阻抗变化,实现检测报警,但是探针直接接触药液影响了用药安全,容易污染,而且操作不便;3、通过在点滴罐上安装红外线检测报警装置的方案,能够检测到点滴时产生的红外脉冲信号,可以监测点滴的速度并在设定时间长度内仍然没有监测到红外脉冲信号时进行报警,告知输液结束,然而将点滴罐嵌入在报警装置内部,拆装困难,又难以观察到点滴罐中真实的点滴。还有的方案是用激光代替红外光实现检测。综之,现有的输液报警器在准确性、安全性、可靠性、操作方便性等方面存在明显不足,难以实际推广使用。
现有技术需要改进和提高。
【发明内容】
为了解决现有的输液报警器在准确性、安全性、可靠性、操作方便性、便携和经济性等方面存在的不足,专利201210447925.1描述了一种多功能输液报警系统,本文基于该类系统所作的进一步创新,提供了输液信号的处理装置及其信号处理方法,使输液监测信号稳定可靠处理,更容易满足产品的应用要求。
本发明提供输液报警监控系统的信号处理装置,包括:输液感测传感器、信号提取模块、信号电路处理模块、主控制器模块、传感器驱动电路、发光部件、发声部件和人机接口模块等。作为进一步改进,本输液信号处理装置还包括手动控制部件、以及远程中央监控单元(例如中央网络计算机、智能设备(手机)、云服务平台等)。
本发明所提供的输液报警监控系统的信号处理方法,具体包括以下步骤:主控制器模块控制传感器驱动电路;传感器驱动电路控制传感器工作状态;感测传感器监测输液管状态;把所探测的状态信息送给信号提取模块;信号电路处理模块处理所提取的信号,并把处理结果传送给主控制器模块作算法分析;分析结果用于控制发声和发光部件。作为本发明的进一步改进,主控制器单元除了具有声光报警功能外,还具有有线或无线通讯功能,即包括通讯接口模块,分析结果可通过该接口上传给中央监控单元,以给工作站的医护人员做参考。有线通讯技术较为常见。所谓无线通讯不限于红外、蓝芽、WlFI、ZigBee、超宽频、NFC(近距离无线通讯)、Z-WAVE等无线通讯。主控制单元通过有线或者无线连接至中央监控单元,例如医护控制中心的监控设备,方便医护人员根据讯息及时处理监测状况。
本发明与现有技术相此较的有益效果是:
(1)本发明采用红外发送接收对管,并用控制电路控制对管间歇工作,具有较低的功率消耗,以及方便自检,提高了可靠性;
(2)本发明采用脉冲(可调节)实现传感器的驱动控制与监测采样控制,具有很强的抗干扰性,而且安全性高;
(3)本发明提供了人机接口和手动控制开关,方便用户设定和操控,个性化应用和适用性强;
(4)本发明提供了有线和无线通讯功能,无线通讯采用近距离无线通讯,方便多用户监测结果共享,以及高效集中管理;
(5)本发明提供的输液信号的处理装置及其处理方法,工效显著,可成为未来输液(可用于其它类似医疗或者工业领域输液监控)报警领域新趋势,前景广阔。
总之,本发明的目的是实现输液信号准确测量和处理,及时准确地将处理结果通告给医护或者陪护人员,使所提供的输液报警设备更具价值。
【附图说明】
图1是本发明的一种具体的输液信号处理装置的实施模块图;
图2是本发明的一种更具体的输液信号处理装置实施模块图;
图3是本发明的一种具体的信号波形控制示意图;
图4是本发明的一种具体的信号处理实施流程图。
【具体实施方式】
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