基于光电技术智能输液监控系统设计

合集下载

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计摘要输液是医院常⽤的治疗⼿段,传统输液过程中存在着输液速度不精确、需要⼈⼯监护等弊端。

本⽂的⽬标就是设计⼀种输液监控系统以解决此问题。

本⽂设计的液体点滴速度监控装置系统,实现了对输液速度的检测与控制,实现了对储液瓶中液⾯⾼度的检测报警,并且动态显⽰输液速度。

使⽤者可以通过按键设置输液速度,系统将⾃动对输液速度进⾏控制。

此外系统还实现了多机通信,即⼀个主站控制⼀个和主从机之间的数据传输。

当输液结束或输液速度发⽣异常时,从站使⽤发光⼆极管和蜂鸣器进⾏报警,并将报警信号通过串⾏⼝传送⾄主站,主站通过监控软件和蜂鸣器实现声光报警。

系统以8051单⽚机为核⼼,使⽤两块系统板(主机和从机)组成有线监控系统,主机实现对从机的控制及液体点滴速度的显⽰和液体点滴速度的键盘控制;从机通过外围电路检测储液瓶中液⾯⾼度和液体点滴速度;通过从机实现对步进电机控制以实现对储液瓶⾼低的控制,来实现控制液体点滴速度。

在整体⽅案设计中,在保证设计系统能达到的题⽬要求的精度和稳定度的前提下,考虑到系统的轻便性、实⽤性、可靠性,对电路系统进⾏了优化。

关键词:点滴速度;光电传感器;步进电机;单⽚机ABSTRACTTransfusion commonly used as treatment in hospital, but there were some problems, such as inaccurate, need transfusion of artificial guardianship, etc. The goal is to design a transfusion monitoring system in order to solve those problems.The monitoring and controlling system of liquid drop speed by this paper, actualize the infusion rate of test, the control of reservoir fluid bottle level detection alarm and dynamic display of transfusion speed. Users can through the button to control transfusion speed and system will automatically transfusion speed of it. Besides the system also actualize multi-machine communication, that is, a master station to control a multiple machine from a station and the master-slave data transmission between. When the infusion end or infusion speed abnormal, slave light-emitting diodes and buzzer to alarm, and will alarm signals through serial transmission to the master, stood by buzzer sound-light alarm.The systems use 8051 SCM as machine?s core. Use two systems board (host and slave) component cable monitoring system for control of the machine from host. The master station achieves the displaying of liquid drip speed and the keyboard to control liquid drip speed. Slave machines through the outer circuit testing reservoir liquid bottle in height and liquid dropping speed, and through the control of stepping motor speed control the level of liquid storage bottle to control liquid drop speed.In the overall program design, in ensuring the use of design systems to achieve th e required accuracy and stability of the premise, taking into account the system?s portability, practicality, reliability, electrical systems were optimized.Key words: liquid drop speed; photoelectric sensor; Stepper Motor; single chip⽬录第⼀章绪论 (1)1.1课题背景 (1)1.2课题研究的⽬的和意义 (1)1.3 输液报警监控系统的⽅法 (2)1.4 本课题采⽤的输液报警监控内容⽅法简介 (2)1.5本⽂的结构 (3)第⼆章输液监控系统的总体⽅案 (4)2.1 输液监控系统的设计依据和⽬的 (4)2.2系统⽅案论证与⽐较 (5)2.2.1 控制⽅案的⽐较 (5)2.2.2点滴检测⽅案⽐较 (5)2.2.3液位监测⽅案⽐较 (5)2.2.4速度控制⽅案 (6)2.2.5电机的选择 (6)2.2.6主从机通信⽅案 (7)2.3系统总体框图 (8)第三章系统的硬件设计 (10)3.1 系统的硬件设计 (10)3.2 从站各系统单元的设计 (11)3.2.1中央处理单元 (11)3.2.2点滴信号检测单元 (11)3.2.3点滴信号的⽐较、滤波、整形电路 (12)3.2.4 液位检测单元 (13)3.2.5检测电路的抗⼲扰措施 (14)3.2.6声光报警电路 (1)4.3.2.7 步进电机驱动单元(⾼度调整单元) (15)3.2.8 主从站接⼝电路 (16)3.3 主站的硬件电路图及⼯作原理 (17)3.3.1键盘单元 (18)3.3.2 数码管显⽰单元 (20)3.4 主从站芯⽚时钟电路 (21)3.5 主从站复位单元 (21)3.6 电源电路 (22)第四章液体点滴监控系统的软件设计 (24)4.1 从站各模块软件设计 (25)4.1.1 主控模块设计 (25)4.1.2 点滴速度测量模块设计 (25)4.1.3 电机控制算法 (27)4.1.3.1 电机控制原理 (27)4.1.3.2 点滴速度控制 (28)4.1.4 通信程序通信模块设计 (29)4.1.4.1 串⼝通信参数设置 (29)4.1.4.2 通信协议约定 (30)4.1.4.3 主控模块设计 (31)4.1.5 报警模块设计 (32)4.2 从站各模块软件设计 (33)4.2.1 主控模块设计 (33)4.2.2 输⼊键盘模块的设计.................................................................33.4.2.3 数码管显⽰模块的设计 (34)第五章总结及展望 (37)5.1总结 (37)5.2 展望 (38)5.3⼼得体会 (39)致谢 (40)附录⼀电路原理图 (41)附录⼆部分程序清单 (43)第⼀章绪论1.1课题背景输液(俗称打点滴)是临床医学上最常⽤的治疗⼿段。

基于光电技术智能输液监控系统设计

基于光电技术智能输液监控系统设计

基于光电技术智能输液监控系统设计智能输液监控系统设计基于光电技术的工作原理。

该系统主要用于对输液过程进行实时监测和控制,以确保输液的安全性和可靠性。

系统的主要部分包括输液监测模块、数据处理和显示模块、报警模块以及控制模块。

输液监测模块是系统的核心部分,其基于光电技术实现对输液液位、流速、输液器是否空液等参数进行实时监测。

输液过程中,液位传感器通过发射红外光束,当液体接触到传感器时,光束被液体阻挡,从而产生信号变化,传感器将这些信号转化为电信号并传输到数据处理和显示模块。

数据处理和显示模块接收传感器传输的电信号,并进行信号处理,将处理后的数据显示在液晶显示屏上。

此外,该模块还会对数据进行分析和比较,如果发现异常情况(如液体流速过快或过慢、液位超出安全范围等),则会发出报警信号,并触发报警模块。

报警模块通常包括声光报警器和短信报警系统。

当数据处理和显示模块触发报警信号时,报警模块会立即发出声光警报,同时向责任人发送短信警告。

这样,即使现场医护人员无法及时察觉异常情况,也可以通过报警模块得知并马上采取措施。

控制模块是整个系统的控制中心,它负责接收数据处理和显示模块的信号,并根据信号的内容进行相应的操作。

比如,当系统检测到输液器中发生空液情况时,控制模块会自动停止输液,并将这个信息发送给医护人员,以便及时更换输液器。

此外,智能输液监控系统还可以与医院信息系统进行集成,以实现输液数据的远程监控和记录。

医院可以通过信息系统实时查看输液情况,并进行数据分析和统计,为医生提供更准确的临床决策支持。

总之,基于光电技术的智能输液监控系统设计,能够显著提高输液过程的安全性和可靠性。

通过实时监测和控制输液参数,及时发现并处理异常情况,避免了因输液过程中的错误而导致的患者伤害。

此外,系统还能实现数据的记录和分析,为临床决策提供更科学、准确的依据。

数字式医用输液状态光电检测及点滴速度监控装置设计

数字式医用输液状态光电检测及点滴速度监控装置设计

摘要输液装置是医疗器械中一种被广泛使用且非常重要的一次性消耗器材,在传统的输液过程中,通常是由人工设置输液点滴的速度,也是依靠人工来监测输液瓶中液位高度等输液的状态。

这种人工的方式既费时费工,也存在着非常大的安全隐患,因而设计一种数字式医用输液状态光电检测及点滴速度监控装置就有着非常迫切的现实意义。

就数字式医用输液状态光电检测及点滴速度监控装置的问题而言,整个装置通过采用AT89S52单片机主控模块,行列按键及对射式光电传感器的输入模块,以及控制储液瓶移动的步进电机驱动单元和LCD显示单元及光电报警单元一同构成的输出模块,三个模块相结合的方案。

采取硬件设计与软件设计及模拟仿真的方法。

硬件电路设计采用对射式光电传感器红外检测采集液滴数据,以及检测储液瓶内剩余液量并报警。

通过键盘输入控制设置点滴速度,步进式电动机控制吊瓶移动改变点滴滴速,单片机驱动电机控制药液的滴速滴注,由LCD显示检测滴速值。

软件系统设计主要包括单片机主控程序、点滴速度测量程序、电机控制程序、LCD显示程序、报警程序以及输入键盘程序几大部分的设计。

在模拟仿真方面,运用Proteus 和Keil 软件进行了软件仿真设计,更具科学性可将理论运用于医疗实际,将更有助于临床的实际应用。

关键词:点滴监控;光电传感器;AT89S52单片机;步进电机ABSTRACTWith the development and application of information technology and microelectronics technology, in medical and health field a concomitant information revolution is underway. In medical and health field, according to the needs of the infusion flow control, this paper presents a kind of control device based on single-chip technology of liquid dropping speed monitoring scheme. The device is mainly in order to overcome the manual monitoring liquid level and liquid flow, the consumption of energy is too large, the efficiency is too low, the disadvantages, the device in theory and practical application has important value, and to the field of medical health is more important.On problems of digital medical transfusion status of photoelectric detection and drop speed monitoring device, through the use of its core is AT89C51 microcontroller, is based on the input composition and the reflective photoelectric sensor in the matrix keyboard keys system. The output is in intelligent control bottle moving stepper motor, LED digital tube and bee sound alarm circuit composed of. Take the hardware design and the software design and simulation, is used in hardware circuit of infrared reflective photoelectric sensor detection collecting droplet data, and detection of the liquid storage bottle residual liquid and alarm. Through the keyboard input control set of dropping speed, step motor control the bottle move to change for control the Drip drip speed MCU drive gear motor drives the spiral pressing mechanism control liquid drip infusion, and LED digital tube display dripping speed of detection value. System software mainly includes MCU control procedures, Disu detection procedures, dripping speed display program, dripping speed control procedures, alarm program is made up of the following parts. In the simulation, the use of Proteus and keil software simulation software design, more scientific the theory is applied in the actual medical further expansion, in order to make it more intelligent, automation, the above, hypogynous machine (Master / slave) way into digital medical infusion monitor network. Will be more helpful to the clinical application.Keywords: spot monitoring; photoelectric sensor; AT89S52 MCU; stepping motor目录1绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 课题意义 (1)2总体方案设计 (3)2.1 技术要求 (3)2.2 系统总体框图 (3)2.3 系统方案论证与比较 (4)2.3.1 控制方案的比较与选取 (4)2.3.2 点滴速度检测方案的比较与选取 (5)2.3.3 液位监测与报警方案比较与选取 (6)2.3.4 点滴速度控制方案的比较与选取 (6)2.3.5 电机的比较与选择 (7)2.3.6 滴速与键盘显示方案的选取 (7)3系统的硬件设计 (9)3.1 AT89S52单片机最小系统 (9)3.1.1 中央处理单元 (9)3.1.2 振荡电路 (10)3.1.3 复位单元电路 (10)3.2 点滴信号处理单元 (11)3.2.1 点滴信号检测单元 (11)3.2.2点滴信号的比较、滤波、整形单元 (12)3.3 液位检测单元 (12)3.4声光报警单元 (13)3.5 步进电机驱动单元 (14)3.6键盘单元 (15)3.7 LCD显示单元 (16)4系统的程序设计 (17)4.1主控程序设计 (17)4.2点滴速度测量程序设计 (18)4.3电机控制程序设计 (20)4.3.1 电机控制原理 (20)4.3.2点滴速度控制程序设计 (21)4.4报警模块程序设计 (23)4.5 输入键盘模块程序设计 (23)4.6 LCD显示模块程序设计 (27)5系统仿真 (28)5.1 程序编译 (28)5.2 仿真结果 (30)5.2.1 点滴速度检测仿真 (30)5.2.2 点滴速度控制仿真 (32)6总结及展望 (34)6.1 总结 (34)6.2 展望 (34)6.3 心得体会 (35)致谢.....................错误!未定义书签。

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案智慧输液监测系统是一种利用物联网技术,对输液过程进行实时监测和管理的系统。

其主要目的是提高输液的安全性和效率,并减少人工管理的工作量。

下面是智慧输液监测系统的组成及设计方案。

1. 传感器网络:智慧输液监测系统需要使用各种传感器来实时监测输液过程中的各项参数。

传感器可以包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

这些传感器通过物联网技术将监测到的数据传输到云端服务器进行处理和存储。

2. 云端服务器:云端服务器是整个系统的核心,负责接收传感器传输的数据,并进行实时监测和管理。

服务器可以根据预设的规则和算法对数据进行分析,比如检测输液速度是否正常,输液量是否超过设定限制等。

同时,服务器还可以记录和存储输液过程中的各项数据,以便后期分析和报告生成。

3. 用户终端:智慧输液监测系统需要为用户提供一个方便的操作界面。

用户可以通过手机、平板电脑等终端设备来查看输液过程中的实时数据和报警信息。

同时,用户也可以通过终端设备对输液过程进行远程控制和调整,比如修改输液速度、设置报警阈值等。

4. 报警系统:如果发现异常的输液情况,智慧输液监测系统应该能够及时发出报警。

报警可以通过短信、电话、声音等方式进行。

同时,系统还应该能够将报警信息发送给相关的医护人员,以便他们能够及时采取措施。

5. 数据分析和报告生成:智慧输液监测系统还应该能够对输液过程中的数据进行分析和报告生成。

通过对输液数据的分析,可以及时发现和预测问题,并提供给医护人员参考。

报告生成可以在系统中定期自动完成,也可以由用户在需要时手动生成。

在设计智慧输液监测系统时,需要考虑以下几个方面:1. 系统的可靠性:智慧输液监测系统需要保证输液过程的可靠性和安全性。

因此,在选择传感器和通信设备时,需要考虑其稳定性和准确性。

同时,云端服务器也需要具备高可用性和数据备份功能,以防止数据丢失。

2. 数据的隐私与安全性:智慧输液监测系统涉及到患者的个人信息和输液数据,对数据的隐私和安全性需要特别重视。

基于光电传感器的输液监控系统设计

基于光电传感器的输液监控系统设计

∗陕西省教育厅科研计划项目资助(18JK0388)在一些流行病季节如2020年的新冠肺炎疫情期间,医院里病人数量激增,医护人员工作量增大的同时也容易被感染,安全受到威胁[1]。

而静脉输液是最常规和最重要的医疗手段,尤其是在重症监护室,需要根据不同的药物和患者病情来选择合适的输液速度。

传统的输液模式是由人工来控制输液速度,很容易出现误差,也需要相对较多的医护人员。

如果发生液体输完或输液管挤压造成阻塞等紧急情况而医护人员恰好不在场,则可能会发生危险,给病人造成影响,甚至发生医疗事故。

本文基于光电传感器和单片机技术研究设计一套能实时监测输液速度和异常情况的输液控制系统,可以使医护人员对病人的输液情况进行实时监测,也可以根据病人的状态调整输液速度[2]。

本系统检测精度高,响应速度快,在疫情期间既简少了医护人员的工作环节,也保护了医护人员和病人的安全。

1系统方案设计1.1总体方案设计系统原理框图如图1所示。

本系统以AT89C52单片机为核心,通过单片机及相关模块进行输液管理,从而达到所需要求。

系统由单片机、滴速检测模块、液面检测模块、按键模块、显示器模块、电机驱动模块、声光报警模块、电源模块系统组成。

滴速检测模块通过光电传感器对液滴速度进行检测,并反馈至单片机。

液面检测模块是通过传感器所产生的高低电平来确定是否到达指定输液位置。

按键模块采用独立按键,结构简单。

显示模块采用LCD1602显示器,对输液速度、剩余容量、预设输液速度等进行显示,电机模块采用步进电机进行控制。

声光报警模块由蜂鸣器和LED 灯组成,低电平触发报警[3]。

电源模块采用DC 插座,也可以直接连接USB 电源线。

1.2设计要求结合实际情况,此次设计需要满足以下功能[4]:1)实际输液速度能实时检测,并进行反馈。

2)能实时检测液面高度,并进行反馈。

3)能预设实际输液速度,且可以随时更改预测速度。

4)当实际输液速度和预设输液速度不符时,能通过电机正反转对输液速度进行调整。

《光电检测技术及系统》大作业 光电智能输液检测器

《光电检测技术及系统》大作业 光电智能输液检测器
中断时序图成果展示基本功能已实现
• 红外对管通过液滴反射情况实时检测输液情况 • LCD记录输液时间与输液瓶数 • 在输液停止后,蜂鸣器声报警并控制电磁阀断 流
困难及解决方法
断流装置的选择
电路控制微型电磁铁来阻断输液
电磁铁吸力大,闭合完美。缺点是重量大。
利用电磁阀。
电磁阀多数为封闭的管状,如何把它套到输液管上需要考虑。
《光电检测技术及系统》大作业
光电智能输液检测器
学生:赵宇峰、诸葛明华 指导老师:刘华峰、汪凯威、项震 答辩时间:2013年6月27日
目录
课题介绍 设计方案 硬件 软件 成果展示 困难及解决方法 小组分工 经费使用
课题介绍
目标:
• 智能输液计时与报警系统
功能:
• 实时检测输液情况 • 记录输液时间与输液瓶数 • 在输液停止后,报警并断流
诸葛明华
经费使用
• • • • • 红外对管模块 10*2 电磁铁模块 17*1 继电器模块 7*1 其他 (小零件和邮费等) 56 总计 100
Thanks!
利用步进电机原理阻断输液
需要制作一个额外的相应系统,譬如夹子等,闭合效果不一定好。
光检测方法的确定
反射式红外对管
液滴表面反射强烈
透射式红外对管
波长选择不好、灵敏度低、130mA~140mA
小组分工
赵宇峰
• • • • • • • • 电路与硬件设计、元件购买 电路搭建 程序编写 电路、软件、整体调试 电路设计、搭建 部分程序编写 电路、整体调试 PPT制作、文档撰写
单片机P3.0输出高电平使继电器工作,间接控制推拉式直流电磁铁, 分别外接5V、9V直流电压
• LCD显示

智能输液监控系统设计

智能输液监控系统设计

智能输液监控系统设计摘要:随着医疗技术的进步和人们对健康的重视,输液已经成为了现代医疗中分外重要的一环。

然而,由于现阶段平凡输液的流程往往没有得到充分的监控和管理,存在着输液时出现错误、滞留时间过长等问题,这对于患者健康造成了一定的影响。

因此,本文提出了一种智能输液监控系统,旨在提高输液流程的安全性、有效性和监管性。

本文起首介绍了智能输液监控系统的设计原则和架构。

系统主要由硬件部分、软件部分和网络部分组成,硬件部分包括输液泵、液晶显示屏、红外线传感器等;软件部分包括数据处理、控制、报警等功能;网络部分负责实现与医院信息系统的毗连和数据传输等。

接着,本文详尽介绍了智能输液监控系统的核心功能与操作流程。

主要包括输液计量、输液时间、输液速度等参数的智能分析,数据的实时监控与报警,以及数据的管理与统计等。

最后,本文对智能输液监控系统在实际应用中可能遇到的问题进行了分析和解决方案的探讨。

并对该系统的优点进行了总结,指出了进一步完善系统的方向。

关键词:智能输液监控系统;数据处理;报警;管理与统计;网络部分设计原则和架构:智能输液监控系统的设计应遵循安全、高效、便捷和好用的原则。

系统的架构应该包括三个部分:硬件、软件和网络。

硬件部分主要包括输液泵、液晶显示屏、红外线传感器等组成。

液晶显示屏用于显示输液进度、参数、警报信息和其他重要信息;输液泵用于控制输液速度和计量;红外线传感器用于检测输液管路是否畅通。

软件部分包括数据处理、控制、报警等功能。

数据处理模块可以对输液计量、时间和速度等参数进行智能分析;控制模块可以实现输液进度的控制;报警模块用于对输液过程中的异常状况进行报警。

网络部分负责与医院信息系统进行毗连和数据传输。

核心功能和操作流程:智能输液监控系统的核心功能包括输液计量、输液时间、输液速度等参数的智能分析。

系统的操作流程如下:起首,护士将输液泵和输液袋进行毗连并设置输液计量、时间和速度等参数;然后,将输液管路毗连至患者身体,在液晶显示屏上可以实时观察到输液进度;系统在检测到异常状况时,可以通过声光报警提示护士进行准时处理。

基于光电传感器的医用输液实时监测仪的设计

基于光电传感器的医用输液实时监测仪的设计

下 位机 监测 仪 的工作流 程为 ,系统上 电复 位
后 ,首 先 自检 、初始 化 ,然后进 入 设置模 式 ,使 用 手指 遮放 发射 管处 来选 择适 宜 的流速 、滴瓶 容 量 、滴 管 口大小 ,接着 进入 监测 模 式 ,开 始 显示 液 滴流 速 。根据 其工 作流 程及 功能 ,主程 序流 程
关 键 词 : 单 片机 ;透 明液 滴 ;实 时 监 测 ; 多任 务 ;分 层
中图分类号:T P 2 1 2 . 2 文献标识码 :A 文章编号 :1 6 7 2 . 4 8 0 1 ( 2 0 1 3 ) 0 2 . 0 6 2 . 0 3
输液 是 当前治 疗疾 病 的一种 最基 本 的医疗 方
射 角大 ,即使抖动 , 入 射角发 生 负向大 幅度变化 , 使 得 角 度 变 得 很 小 的情 况 也少 f 因 为入 射 角 发 生 正 向变 化及 发生 负 向小幅 度及 中幅度 变 化等 的情
图 1 硬 件系统总体框架
况 较 多1 ,而 只有在入 射角 很小时 ,红外 线才 可 以
作者 简介 :陈
 ̄( 1 9 8 7 -) ,男,助 理工程 师 ,硕士 研究 生 ,研 究方 向 :电气 与 电子技 术。
通讯 作者 :吴  ̄  ̄ ( 1 9 5 3 -) ,男,教 授 ,硕 士生 导师 ,研 究方 向 :计 算机 应用 技术 。
机电技术
中央处理模块选 用价格 低廉 的芯 片 A T 8 9 S 5 1 。
2 0 1 3 年4 月
间需要 十 几 毫秒 ,需屏 蔽 的不 稳 定期 在 1 0 ms 以 内,所 以每 1 0 ms 调入 液滴检 测驱 动模 块程序 ,每 1 0 0 ms .  ̄ J t 调入 其他 模块 程序 。 2 . 2 主程序 部 分
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

基于光电技术智能输液监控系统设计Newly compiled on November 23, 2020第29 卷第5 期核电子学与探测技术Vol. 29 No. 5 2009 年9 月Nuclear Electronics & Detection T echnology Sep. 2009基于光电技术智能输液监控系统设计陈宇1, 王玺2( 1. 郑州航空工业管理学院电子通信工程系, 河南郑州450015;2. 遵义医学院基建处, 贵州遵义563003)摘要: 目前, 中小型医院在进行输液治疗时, 都是采用人工调整滴速, 这种方式不够准确和方便, 并且输液异常、结束时也不易被及时发现, 这些因素都会造成医疗事故的发生, 而通过布设线缆实现滴液监控耗费人力物力。

针对这一问题, 基于光电技术、单片机技术、无线通信技术等研究设计了一套分布式智能输液监控系统, 采用光电调制解调技术实现液滴速度及滴液高度的测量, 单片机实现输液速度计数和显示, 通过键盘实时设定点滴速度, 并通过控制步进电机控制点滴速度, 输液结束时自动报警提示。

系统网络通信较好, 可有效消除了环境光干扰, 具有检测精度高, 响应速度快等特点。

详细介绍了智能输液现场监控子站软硬件设计。

关键词: 光电检测; 单片机; 步进电机; 输液监控中图分类号: T P274 文献标识码: A 文章编号: 0258 0934( 2009) 05 1149 06静脉输液是临床医学中常用的辅助医疗手段。

[ 1] 医院在对病人进行输液治疗过程中, 需要根据输液的药物和患者病情选择合适的静脉输液滴流速度。

目前, 对静脉输液的监控普遍采用人工方式, 由护士调节点滴流速, 输液结束, 如无陪护或医护人员及时换药或拔针头, 将会出现空气进入血管内形成空气栓塞、凝血堵针头等情况。

轻则延误治疗, 重则发生严重医疗事故。

目前, 临床上使用的国内外生产的自动输液器大多是蠕动泵式单立输液器, 一般只有堵液报警和总量完成报警等功能, 不具有集中监控单位输液量的功能; 部分医院采用以病人求救线作为CAN 总线[ 2] 实现分布式输液监控系统设计取得了一定的成效, 但绝大多数中小医院特别是社区医院缺少此类设备。

因此, 本文收稿日期: 2008 07 09作者简介: 陈宇( 1978- ) , 男( 汉族) , 河南郑州人, 郑州航空工业管理学院机电工程系讲师, 硕士研究生, 主要从事电子通信工程教学与科研工作。

针对这些问题, 基于光电技术、调制解调技术、单片机技术、无线网络传输技术和模糊控制技术, 研究设计了一套分布式智能输液监控系统, 系统能够实现现场键盘或上位PC 机对点滴输液速度的自动检测控制, 利用单片机实时调整液滴速度和LED 数码显示屏实时显示, 实时监测储液瓶药液高度, 当液位超过警戒值时, 本地和医护办公室同时报警并显示床位号。

1 系统总体方案系统由上位PC 主机、监控接收总站节点、现场监控子站节点等模块组成。

通过无线传输模块将各监控子站节点连接成一个分布式网络。

系统结构如图1所示。

本系统通过红外发射、接收传感器完成点滴瓶内液位高低及滴斗滴速的采集, 由单片机AT 89C51 为核心组成的现场监控子站完成对采集数据的分析与处理。

按照设定值要求实时控制步进电机以保证滴液速度, 若瓶内液位低于设定值时, 自动启动报警音乐, 提示医护人员换药或拔针。

各监控现场控制器通过无线传输图 1 系统结构框图芯片nRF401 实现与控制总站的数据通信, 控制总站核心控制器AT 89C51 与上位机通过USB 接口连接。

上位机采用普通PC 机, 使用USB 适配器PDIUSBD12, 使上位PC 机具有USB 接口通信功能。

通过USB 通信适配器与工作总站相连, 进行信息交换, 负责进行整个系统的监视管理。

工作总站控制器接收上位PC 机的各种操作控制命令和设定参数; 各现场控制器实时采集各模拟量输入通道值, 控制信号。

上位PC 机实时监视各点滴吊瓶内药液高度及滴斗点滴速度, 并可进行现场滴速的实时控制。

系统以A T89C52 单片机为监控节点控制器, 将其与现场滴液检测、液位检测、报警电路、显示电路、键盘电路等相连, 构成监控网络中的一个智能节点; 并控制由nRF401 无线收发芯片及外围电路构成的无线通信系统进行数据传输, 将控制总站与各现场监控节点相联, 实时监控各设备状态, 并可实现监控方案下载更新, 无需另外布线, 整个系统结构简单, 大大节省了传统网络控制系统建设带来的人力物力的消耗。

由于文章篇幅有限, 文章仅对现场监控子站控制部分进行分析介绍。

2 设计原理系统现场点滴速度及液位高度检测采用光电检测技术实现。

[ 3] 红外发光二极管与光电三极管分别作为发射管与接收管放置于点滴瓶与滴斗两侧, 发射管发出红外光, 光线透过输液管照射到光电三极管, 光电三极管将接收到的光信号转换成电流输出。

当输液管没有液滴通过时, 光线衰减小, 光电三极管输出比较强的光电流。

当输液管有液滴通过时, 由于液滴对光线吸收和散射作用, 照射到光电三极管的光信号比较弱, 它输出比较弱的光电流。

因此, 通过检测光电三极管的输出电流, 转换为电压脉冲信号, 即可探测出滴斗是否有液滴通过; 通过计算连续 5 个液滴之间的平均间隔时间, 换算成点滴速度。

点滴瓶液位检测原理相同, 当液降低到警戒线以下时, 红外光由被遮挡变为完全照射到接收管, 产生电压跳变, 通过现场单片机控制器产生报警信号驱动现场声光报警装置启动。

红外光电检测原理如图2所示。

图 2 检测原理图本设计中, 通过步进电机正反转改变吊瓶滴斗与地面之间的高度, 来自动控制点滴速度, 通过数字键盘设定点滴速度的大小, 数码显示管显示键盘设置的点滴数( 滴/ 分) , 若系统检测到的滴速大于设定滴速, 监控现场单片机器AT 89C51 的P2. 0 口驱动步进电机正转, 降低点滴瓶与地面高度使点滴速度变小( 反之, P2.1 口驱动步进电机反转, 升高点滴瓶使点滴速度增大) , 直至点滴速度与设定速度相同[ 4] 。

报警电路采用蜂鸣器和发光二极管声光报警, 点滴速度就基本稳定下来了。

随着点滴瓶内药液液位的下降, 点滴速度也会逐渐减小, AT 89C51 会自动控制点滴速度使之保持为设定值不变。

3 系统设计智能输液监控系统设计主要包括现场监控子站、控制总站以及上位PC 机三部分组成。

其中, 监控子站滴速检测电路等设计是本设计中的重点。

基于文章篇幅下面仅对系统想常监控子站部分功能模块进行分析设计。

3 1 滴液及液位检测电路由于输液现场的环境光是系统检测干扰光, 使信噪比S/ N 下降, 故系统点滴检测采用调制/ 解调技术通过鉴幅及鉴频电路来消除干扰光[ 5] ; 另外, 在实际应用时, 由于管壁上的小水珠等因素的干扰, 接收管在接收红外出现间隔较近的双脉冲。

因此, 对解调后的信对液滴的精确光电探测。

滴速检测电路原理图号进行施密特触发后接入单片机控制器, 实现如图3 所示。

图 3 滴速检测电路光时易NE555 及外围电路组成脉冲发生器, 发出频率为f 的方波电压, f 计算公式( 1) [ 6] :f ( 1) 其输出脉冲波占空比通过调节电位器R2 来控制。

调制解调接收电路由运放LM 358 与解调芯片LM567 及外围电路组成, 接收到的微弱电流信号经电压信号转换、放大后, 经调制解调, 但其频率不发生变化。

LM 567 的接收频率f 由公式( 2) 决定:f ( 2)1.发射管D1 发出频率为 f 的调制红外光。

当滴液通过滴管遮住光路时, 接收管T1 输出较弱的光电流。

通过LM358 组成电压放大器将电流信号转换成电压信号并放大。

LM339 与电位器R7 组成过零比较电路( 鉴幅电路) 进行幅度鉴别。

LM 339 输入电压大于阈值电压U时, 输出低电平; 反之, 输出高电平。

鉴幅电路将液滴模拟信号转换为脉冲电压数字信号。

输出信号送到鉴频电路, 将频率 f 调整至调制频率f 。

当接收管接收的脉冲信号频率与LM 567 的解调频率相同时, 8 脚输出低电平, 反之输出高电平。

因此, 当光路中有液滴时, U3 输出高电平; 当光路中无液滴时, U3 输出低电平。

U 3 输出的信号送到整形电路U4 中, U4 通过N E555 组成施密特触发器, 对鉴频电路输出的脉冲信号整形, 克服葫芦状液滴形成的双脉冲。

整形后信号发送到单片机控制器IN T0 口。

点滴瓶液位检测电路与滴斗滴速检测原理类似, 只不过红外接收管输出的不是脉冲信号, 而是电平信号, 经反相器倒相后, 接单片机外部中断INT 1。

由于篇幅所限, 这里不再赘述。

3 2 步进电机控制电路步进电机可以通过对其输入的脉冲个数进行控制而达到对其转动角度的严格控制。

要达到通过步进电机控制输液瓶的高度, 只要将电机转动的角度和输液瓶上升高度之间的函数关系找出即可。

我们采取分段检测的方式。

首先把液滴速度从20 滴/ 分到150 滴/ 分( 通常, 人体能够适应的正常点滴数区间) 的对应高度测出来, 并拟合出一个滴速V 与高度h 的关系式[ 7] 。

通过键盘设定点滴速度后, 单片机控制器AT 89C51 先将该滴速与当前测得的滴速进行比较, 确定步进电机的转动方向, 同时求出这两个速度对应高度差值, 以确定转动的角度。

然后, 启动电机按照求出的转动方向、角度进行转动。

另外, 当电机启动调整点滴瓶与地面高度时, 停止滴速数据的检测, 直到电机停止后, 重新启动滴速检测。

反复判断检测滴速和设定滴速的差值是否在误差允许范围之内, 若差值在误差范围之内时电机不再转动, 等待新的命令; 否则, 重复进行调整直到点滴速度与设定值差值满足要求。

本系统通过控制步进电机实现吊瓶上、下缓慢移动, 达到智能控制的目的。

步进电机驱动电路原理如图4所示。

图 4 电机控制电路当K2 工作时, 电流由左向右通过电机, 电动机正转。

当K1 工作时, 电流由右向左通过电动机, 电动机反转。

当K1 和K2 都不工作或者都工作时, 由于不能形成闭合电路, 电动机均不工作。

3 3 声光报警电路当点滴瓶液位低于设定临界值时, 发射管发出的红外光直接被接收管接收, 产生一个TT L 电平信号, 经过放大、比较、整形处理后送入单片机AT 89C51, 单片机P2. 2 口输出高电平信号, 送至声光报警电路。

声光报警电路由NE555、蜂鸣器及外围电阻电容等元件构成。

电路原理如图5 所示。

当红外发射管发出的红外光被点滴瓶内液体遮挡时, 声光报警电路使NE555 工作, 输出高电平, 经电容耦合滤除直流分量使蜂鸣器发出报警声, 同时发光二极管经三极管驱动后发光报警, 提醒医护人员进行换药或拔针操作。

相关文档
最新文档