[实用新型]一种输液泵电源管理装置有效
申请号: | 201720395876.X | 申请日: | 2017-04-16 |
公开(公告)号: | CN207074853U | 公开(公告)日: | 2018-03-06 |
发明(设计)人: | 孙建;付胜宏;徐健 | 申请(专利权)人: | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 |
主分类号: | H02H3/24 | 分类号: | H02H3/24;G01R19/25;A61M5/142 |
代理公司: | 苏州慧通知识产权代理事务所(普通合伙)32239 | 代理人: | 丁秀华 |
地址: | 215000 江苏省苏州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 输液 电源 管理 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗器械中的输液泵,尤其是输液泵中涉及使用的电源管理装置。
背景技术
随着社会的发展,人们生活水平的不断提高,使得人们对于健康的关注越来越高,进而也就促进了医疗技术的飞速发展。这其中,尤其是涉及使用的医疗器械,更是取得了长足的进步。
例如,以输液泵为例,由于它能够将少量液体和药物精确、恒量、恒速、持续泵入人体内的特点,使得其使用越来越广泛,并成为手术及ICU治疗中的常规设备。
现有输液泵基本上内部都含有电池,以防止因外部交流供电中断而不能使用。但是当外部交流供电和内部电池都出现故障时,输液泵就会掉电立即停止输注,但却不会给到用户及时有效的提示。
而且当输液泵遇到死机现象时,即使拔下交流电插头,也不会断电关机,只能等待内部电池电量耗尽后关闭。这样造成了时间的浪费,对患者而言,可能会使其因此得不到及时的治疗。而且现有输液泵内部的电池保护措施也只限于电池本身保护板上的一些过压和过流保护,安全性还有待提高。
同时现有输液泵电源部分还没做到可靠的管理,因此由于电源故障而导致的安全问题无法得到有效的解决。
因此,确有必要来开发出一种输液泵上使用的电源管理装置,来克服现有技术中的缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种输液泵电源管理装置,其能够有效的控制输液泵的电源,提高输液泵的安全性。
为实现上述实用新型目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种输液泵电源管理装置,其包括开关电源、电池、以及电源故障检测报警电路,其中所述电源故障检测报警电路一端与所述开关电源和电池电性连接,另一端与报警装置连接。所述电源故障检测报警电路包括安全芯片,其用于检测所述开关电源和电池的电压,当其发现检测到的电压数值低于预设值时,其会向所述报警装置发信号,所述报警装置根据接收到的信号进行报警。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述电源故障检测报警电路包括超级电容,用于为所述安全芯片供电和所述报警装置供电。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述报警装置包括蜂鸣器和发光器中的至少一种。
进一步的,在不同实施方式中,其还包括强制关机电路,其包括电容和与其连接的MOS管,所述MOS管与所述开关电源和所述电池电性连接;其中当所述强制关机电路被触发,所述电容充电,其两端电压会逐渐升高到预定电压,进而使得与其连接的MOS管关断,进而使得系统电源关断。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述MOS管包括电性连接的第一MOS管和第二MOS管,所述第二MOS管与所述电源开关和电池电性连接;当所述电容的电压达到所述第一MOS管G、S端之间的开启电压时,其D、S端之间导通的同时,使得所述第二MOS管的D、S端之间关断,进而关断电源。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述MOS管包括电性连接的第一MOS管、第二MOS管和第三MOS管,其中所述第三MOS管与所述电源开关和电池电性连接;当所述电容的电压达到所述第一MOS管G、S端之间的开启电压时,其D、S端之间导通的同时,使得所述第二MOS管和第三MOS管的D、S端之间关断,进而关断电源。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述强制关机电路还包括与所述电容连接的二极管,当所述强制关机电路不在触发时,所述电容存储的电荷会通过所述二极管释放。如此使得系统电源能够再次快速开机,不必等所述电容自耗电一段时间后才能再次开机。
进一步的,在不同实施方式中,其还包括电池充电控制电路,其包括NE555芯片和与其连接的MOS管,其中所述NE555芯片与所述电池电性连接,并检测所述电池的电压,当发现其低于预设值时,其会控制所述三极管导通使得充电电路为所述电池充电;当发现其高于预设值时,其会控制所述三极管关闭进而停止所述充电电路为所述电池充电。
进一步的,在不同实施方式中,其还包括电池充电检测电路和主CPU,所述电池通过所述充电检测电路与所述主CPU连接,其中所述充电检测电路的采样电阻会对所述电池的充电电流进行采样,并将其转化为电压值发送给所述主CPU,当所述主CPU发现接收到的电压值大于安全值时,其会进行报警。
进一步的,在不同实施方式中,其中所述采样电阻获得的电压值会通过运放放大后,再送到所述主CPU的ADC端口进行检测。
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