[实用新型]一种应用FPGA的科氏超滤流量计电路有效
申请号: | 201520474688.7 | 申请日: | 2015-07-03 |
公开(公告)号: | CN204881724U | 公开(公告)日: | 2015-12-16 |
发明(设计)人: | 雷鸣;马新 | 申请(专利权)人: | 重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司 |
主分类号: | G01F1/84 | 分类号: | G01F1/84;A61M1/14 |
代理公司: | 重庆市前沿专利事务所(普通合伙) 50211 | 代理人: | 路宁 |
地址: | 401121 重庆市北部新*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 应用 fpga 超滤 流量计 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及超滤流量计采集领域,尤其涉及一种应用FPGA的科氏超滤流量计电路。
背景技术
目前治疗尿毒症、急慢性肾衰综末期患者的疾病最重要的方式是使用血液透析(HD),由于肾脏器官排尿功能对于尿毒症患者来说已经部分或完全失去了,从而需要进行血液透析治疗。
在血液净化设备中,患者的血液从体内流出经血液净化系统净化回到体内,在血液净化设备中包括血路、液路和监控系统三个部分。血路系统是将患者体内的血液引出体外,进入血液净化设备,再流回患者体内;液路系统是通过血液与透析液之间的溶液弥散和超滤来达到治疗目的;监控系统是通过血液净化设备各个参数进行监控。
那么尤其在监控血液净化的过程中,患者体内的血液经管路引出通过血泵的作用进入透析器中,采用流量计方式时,通过光电流量计或者电磁流量计来检测透析器中透析液的流量,计算出超滤率,并与设计超滤率比较,再调节透析液压力,通过控制跨膜压来实现对超滤率的控制以最终控制超滤量,即超滤量一透析液流出量一透析液流入量;但是其缺点为:由于流量检测误差,特别是小流量下的分辨率误差,导致超滤故障,引发医疗事故。
实用新型内容
本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题,特别创新地提出了一种应用FPGA的科氏超滤流量计电路。
为了实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供了一种应用FPGA的科氏超滤流量计电路,其关键在于,包括:电源电路、FPGA模块、超滤流量探测电路、驱动电路;
电源电路FPGA电源输出端连接FPGA模块电源输入端,所述电源电路探测电路电源输出端连接超滤流量探测电路电源输入端,所述电源电路驱动电源输出端连接驱动电路电源输入端,所述驱动电路驱动输出端连接超滤流量探测电路驱动输入端,所述超滤流量探测电路流量探测端连接透析机的科氏超滤流量计。
上述技术方案的有益效果为:本实用新型通过精密的电路设计实现了超滤流量计的计量准确度。
所述的应用FPGA的科氏超滤流量计电路,优选的,所述电源电路包括:FPGA开关电源电路和FPGA稳压电路;
电源端连接FPGA开关电源电路输入端,所述FPGA开关电源输出端连接FPGA稳压电路输入端,所述FPGA稳压电路输出端连接FPGA模块电源输入端。
所述的应用FPGA的科氏超滤流量计电路,优选的,所述FPGA开关电源电路包括:
第31电容第一端连接电源端,所述第31电容第二端分别连接第32电容第一端和第2二极管正极,所述第32电容第二端连接电源端,所述第31电容第一端还连接开关电源芯片电源输入端,所述第2二极管负极分别连接第3二极管负极和开关电源芯片输出端,所述第3二极管正极连接第2二极管正极,所述第3二极管正极还连接第38电容第一端,所述第38电容第二端分别连接第3电感第一端和第34电容第一端,所述第3电感第二端连接第3二极管负极,所述第34电容第二端分别接地和连接第38电容第一端,所述第34电容第一端还连接第1电感第一端,所述第1电感第一端还连接开关电源芯片反馈信号端,所述第1电感第二端分别连接第39电容第一端和第35电容第一端,所述第39电容第二端连接第34电容第二端,所述第35电容第二端连接第39电容第二端,所述第35电容第一端还连接第2电感第一端,所述第2电感第二端连接FPGA稳压电路输入端,所述第2电感第二端还连接第36电容第一端,所述第36电容第二端连接第35电容第二端。
所述的应用FPGA的科氏超滤流量计电路,优选的,所述FPGA稳压电路包括:
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