[實用新型]一種同步呼吸供氧控制器有效
| 申請號: | 201520164504.7 | 申請日: | 2015-03-23 |
| 公開(公告)號: | CN204601305U | 公開(公告)日: | 2015-09-02 |
| 發明(設計)人: | 劉斌;石守勝 | 申請(專利權)人: | 劉斌;石守勝 |
| 主分類號: | A61M16/00 | 分類號: | A61M16/00 |
| 代理公司: | 河北東尚律師事務所 13124 | 代理人: | 王文慶 |
| 地址: | 050000 河北省石*** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 同步 呼吸 供氧 控制器 | ||
技術領域
本實用新型涉及移動供氧技術領域,尤其是涉及一種適用于高原地區便攜式供氧機的主要部件——同步呼吸機供氧控制器。
背景技術
裝甲車輛閉艙行駛以及高原地區行軍訓練,由于其缺氧環境,給工作人員的身體帶來不適,影響工作效率。傳統的供氧方式采用標準純濃度醫用氧單管鼻飼式連續供氧的方法進行供氧,其工作過程為:打開高壓氧瓶(高壓氧瓶正常壓力一般不超過15MPa)開關,高壓氧氣通過減壓閥,使氧壓降至0.5MPa以內;當減壓閥門打開后,低壓氧通過裝有水的濕化瓶和浮子流量計的調節,使輸氧通道輸出的氧氣達到要求的流量。該方法存在大量浪費氧源的問題,在氧源比較缺乏的地區這個問題將更加突出。
傳統的脈沖式供氧在呼吸過程中,只有當吸氣時,同步呼吸供氧控制器才使低壓氧通過電磁閥提供設定流量的氧氣;在呼氣時,不供氧。但是脈沖式供氧在脈沖電壓放大傳輸過程中由于溫度、濕度、壓力等的變化引起信號電平的漂移,電磁閥的干擾及電磁閥漏氧會引起脈沖干擾。因此,傳統的脈沖式供氧實現了與呼吸同步但是其供氧靈敏度較低,供氧穩定度也有待進一步提高。
實用新型內容
為了解決現有技術中持續供氧氧源浪費量大、脈沖式供氧靈敏度低的問題,本實用新型設計實用新型了一種既可以在車輛上使用也可以個人便攜移動的同步呼吸供氧控制器,通過脈沖同步供氧,比高壓氧瓶節氧2/3,解決了車輛乘載員缺氧和高原缺氧的問題。
本實用新型的技術方案為:一種同步呼吸供氧控制器,包括二位三通電磁閥、阻流器、壓力傳感器和單片微處理器,二位三通電磁閥的第一通氣口P為進氧口,第二通氣口A為出氧口,第三通氣口R為檢測口;阻流器的一端與檢測口相連接,阻流器的另一端與壓力傳感器的壓力輸入端相連接;壓力傳感器的壓力信號輸出端通過線路與單片微處理器的壓力信號輸入端相連接;單片微處理器的電磁閥控制信號輸出端與二位三通電磁閥的驅動控制端相連接。
其中,所述阻流器為硬質中空管,硬質中空管的管壁上開設有泄壓孔。
其中,還包括低噪聲高增益放大模塊,壓力傳感器將感知的氣壓變化轉換為電信號并輸出至低噪聲高增益放大模塊;低噪聲高增益放大模塊將收到的電信號經兩級放大輸出至單片微處理器。
其中,還包括電磁閥驅動模塊,單片微處理器輸出脈沖電壓信號至電磁閥驅動模塊;電磁閥驅動模塊將收到的脈沖電壓信號進行功率放大后輸出至二位三通電磁閥的驅動控制端。
其中,所述的低噪聲高增益放大模塊包括儀表放大器、低通濾波器、隔離放大器和減法放大器,儀表放大器的同相輸入端和反相輸入端分別與壓力傳感器對應的輸出端口相連接,儀表放大器的輸出端分別與低通濾波器的輸入端和單片微處理器第一AD輸入端AD1相連接;單片微處理器的DA輸出端經隔離放大器與減法放大器的同相輸入端相連接;低通濾波器的輸出端與減法放大器的反相輸入端相連接;減法放大器的輸出端與單片微處理器的第二AD輸入端AD2相連接。
其中,還包括穩壓閥,穩壓閥的輸入端接收外部輸入的氧氣,穩壓閥的輸出端連接二位三通電磁閥的進氧口。
其中,所述二位三通電磁閥的閥芯為柱塞式結構,閥體為高純度聚四氟乙烯材料。
其中,所述穩壓閥的最大輸入壓力大于1MPa,穩壓閥的壓力輸出為0.3MPa。
其中,所述壓力傳感器、低噪聲高增益放大模塊和單片微處理器均為獨立的電路模塊,并用環氧樹脂密封膠塑型封裝。
與現有技術相比,本實用新型的有益效果為:
1、本實用新型通過改變脈沖寬度可實現流量和靈敏度的調節;
2、本實用新型采用脈沖調寬技術給二位三通電磁閥供電,與傳統連續直流供電方式相比使得二位三通電磁閥的供電節省60%,大大延長了電池的使用壽命和使用時間;
3、本實用新型在單片微處理器的控制下,能對用氧者吸氣時刻進行高靈敏度采集,同時對吸氣以外的任何時刻、環境溫度變化以及放大過程中的干擾電平也進行了抑制,從而實現可靠、平穩的供氧及供氧的高靈敏度和高穩定度;
4、本實用新型的供氧控制器成本低、體積小、重量輕、供氧時間長且可便攜移動,與人呼吸同步。該裝置可在車輛、醫院、高原等多種環境中使用。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例的氣動模塊電路結構示意圖;
圖2為本實用新型實施例的電子模塊電路結構示意圖;
圖3為本實用新型的阻流器結構示意圖;
圖4為本實用新型的低噪聲高增益放大模塊電路結構示意圖。
具體實施方式
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