[发明专利]一种急诊护理用吸氧装置在审
申请号: | 201710019203.9 | 申请日: | 2017-01-11 |
公开(公告)号: | CN106730226A | 公开(公告)日: | 2017-05-31 |
发明(设计)人: | 韩秀霞;王靖 | 申请(专利权)人: | 韩秀霞 |
主分类号: | A61M16/06 | 分类号: | A61M16/06;A61M16/16 |
代理公司: | 北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙)11435 | 代理人: | 刘子成 |
地址: | 250100 山东省济南市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | 本发明公开了一种急诊护理用吸氧装置,耳麦架的左端设有左耳麦仓,左耳麦仓上设有微调开关单元与左旋臂的一端可旋转连接,左旋臂的另一端连接有三通管,右旋臂的另一端与蛇型管的一端连接,蛇型管的另一端安装有面罩,耳麦架的顶端设有导管腔,氧气管的一端安装于导管腔内部,氧气管的另一端与快速接口的一端连接,快速接口的另一端与计时开关单元的一端连接,计时开关单元的另一端与湿化瓶的上端连接,湿化瓶的顶端还安装有流量计,湿化瓶的上端设有防爆阀,湿化瓶的右端设有供氧接口;雾化管的一端于导管腔内,雾化管的另一端与雾化器连接。本发明结构简单、操作方便、成本低,方便了医护人员、减轻了患者的痛苦。 | ||
搜索关键词: | 一种 急诊 护理 吸氧 装置 | ||
【主权项】:
一种急诊护理用吸氧装置,其特征在于,该急诊护理用吸氧装置包括:耳麦架、左耳麦仓、右耳麦仓、微调开关单元、左旋臂、三通管、鼻吸管、右旋臂、蛇型管、面罩、吸水管、导管腔、氧气管、雾化管、雾化器、快速接口、计时开关单元、流量计、供氧接口、防爆阀、湿化瓶;耳麦架的左端设有左耳麦仓,左耳麦仓上设有微调开关单元,微调开关单元与左旋臂的一端可旋转连接;左旋臂的另一端连接有三通管,三通管上设有鼻吸管;耳麦架的右端设有右耳麦仓,右耳麦仓上的微调开关单元与右旋臂的一端可旋转连接;右旋臂的另一端与蛇型管的一端连接;蛇型管的另一端安装有面罩,面罩的下端贯穿面罩设有吸水管;耳麦架的顶端设有导管腔;氧气管的一端安装于导管腔内部,氧气管的另一端与快速接口的一端连接;快速接口的另一端与计时开关单元的一端连接,计时开关单元的另一端与湿化瓶的上端连接;湿化瓶的顶端还安装有流量计;湿化瓶的上端设有防爆阀;湿化瓶的右端设有供氧接口;雾化管的一端于导管腔内,雾化管的另一端与雾化器连接;所述的微调开关单元包括内置检测模块、与医疗控制总站连接的数据读取模块和微调开关;所述微调开关通过信号线与内置检测模块连接;所述手机检测模块、数据读取模块均通过信号线与内置检测模块连接;所述的内置检测模块包括电源模块、传感器模块、微控制器、显示模块、音频报警电路和报警器,所述的微控制器通过信号线分别与雾化器、流量计连接;所述电源模块接收外部输入的电源电压并分别输出工作电压到微控制器和传感器模块;所述传感器模块连接所述微控制器;所述显示模块和音频报警电路分别连接所述微控制器;所述报警器连接音频报警电路;传感器模块用于检测雾化气流量或流量计控制的氧气流量,并根据检测的结果输出对应的检测信号到微控制器;所述微控制器根据传感器模块的检测信号控制显示模块显示所检测到的雾化气流量或流量计控制的氧气流量,并在检测到雾化气流量或流量计控制的氧气流量与微控制器预置的参数超出允许范围时,控制音频报警电路及报警器进行报警;所述的数据读取模块包括:网络数据下载模块,用于从运营商服务器下载被公钥加密后的网络鉴权数据和网络配置数据;密钥库,用于存储与所述运营商服务器的公钥相匹配的私钥;运营商数据库,用于存储网络鉴权数据和网络配置数据;分别与所述密钥库、所述运营商数据库和所述网络数据下载模块相连接的网络数据认证模块,用于获取所述密钥库中与所述公钥所对应的私钥,通过所述私钥对加密后的网络鉴权数据和网络配置数据进行解密,并对解密后的网络鉴权数据和网络配置数据进行认证,认证通过后将网络鉴权数据和网络配置数据存入所示运营商数据库中;所述的数据读取模块还包括:与所述运营商数据库相连接的鉴权模块,用于使用所述运营商数据库中的网络鉴权数据完成鉴权请求;与所述运营商数据库相连接的网络选择模块,用于通过设置所述网络鉴权数据和网络配置数据;分别与所述网络数据下载模块、所述鉴权模块和所述网络选择模块相连接的命令解释模块,用于解释来自所述移动终端的命令,并将解释后的命令发送至对应的功能模块内;与所述命令解释模块相连接的接口通信模块,用于与所述移动终端进行通信;所述传感器模块包括雾化气传感器和氧气传感器;所述雾化气传感器用于检测雾化气流量信号;氧气传感器用于检测氧气流量信号;所述雾化气传感器或氧气传感器均采用感知设备在独立的采样周期内对目标信号x(t)进行采集,并用A/D方式对信号进行数字量化;然后,对量化后的信号x(i)进行降维;最后,对降维后的信号进行重构;其中t为采样时刻,i为量化后的信号排序;对量化后的信号进行降维,具体是对量化后的信号通过有限脉冲响应滤波器的差分方程其中h(0),…,h(L‑1)为滤波器系数,设计基于滤波的压缩感知信号采集框架,构造如下托普利兹测量矩阵:则观测其中b1,…,bL看作滤波器系数;子矩阵ΦFT的奇异值是格拉姆矩阵G(ΦF,T)=Φ′FTΦFT特征值的算术根,验证G(ΦF,T)的所有特征值λi∈(1‑δK,1+δK),i=1,…,T,则ΦF满足RIP,并通过求解最优化问题来重构原信号;即通过线性规划方法来重构原信号,亦即BP算法;针对实际图像压缩信号的采集,则修改ΦF为:如果信号在变换基矩阵Ψ上具有稀疏性,则通过求解最优化问题,精确重构出原信号;其中Φ与Ψ不相关,Ξ称为CS矩阵;所述计时开关单元包括信号采集模块、控制模块和计时开关;所述信号采集通过导线与控制模块连接;所述控制模块通过导线与计时开关连接;所述控制模块还通过信号线与内置检测模块的微控制器连接。
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