基于红外光电传感应用的智能输液监测器
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。
基于光电传感器液位监测的输液监测系统营销策略

基于光电传感器液位监测的输液监测系统营销策略随着医疗技术的不断进步,输液监测系统已经成为医院和医疗机构中不可或缺的设备之一。
其中,基于光电传感器液位监测的输液监测系统由于其准确、可靠的特点得到了广泛的应用。
为了更好地推广这一产品,我们需要制定一套全面的营销策略。
首先,产品推广是非常重要的一步。
我们可以通过线上和线下的方式相结合,例如在医疗媒体上发布广告、开展专业会议、举办培训讲座等。
这样可以将产品宣传给更多的目标受众,包括医生、护士、医疗设备采购者等。
其次,与医疗机构建立合作伙伴关系也是一个有效的营销手段。
这样可以通过与医院、诊所和医疗机构签订合作协议,将我们的产品作为标准设备提供给他们。
通过与这些机构的合作,不仅可以增加产品的知名度,还可以建立起信任和口碑。
此外,我们还可以与相关厂商合作,共同推广产品。
例如与输液泵、输液器等设备厂商进行合作,将产品作为配套设备一同销售。
这样不仅能够提升产品的附加值,还可以通过共同推广的方式,将产品推向更广阔的市场。
再者,提供优质的售后服务也是增加用户满意度和忠诚度的关键。
建立专业的技术支持团队,确保用户在产品使用和维护中获得及时的帮助和指导。
通过售后服务的满意度调查,不断改进服务质量,提高用户体验,进一步增加用户对产品的信任和依赖。
除此之外,我们还可以通过举办研讨会、发布白皮书等方式,展示产品的技术优势和应用案例。
通过邀请医疗行业专家和学者分享使用经验和研究成果,增加产品的可信度和影响力。
同时,我们还可以与科研机构和学术组织进行合作,推动科技创新,进一步提升产品的技术水平和市场竞争力。
总之,基于光电传感器液位监测的输液监测系统在医疗行业有着广阔的市场前景。
我们需要制定全面的营销策略,通过产品推广、与医疗机构建立合作关系、与相关厂商合作、提供优质的售后服务以及举办研讨会等方式,不断提升产品的知名度和市场份额。
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。
基于单片机的红外线液体点滴测速装置

摘要本文在分析研究国内外关于液体点滴测速器的基础上,结合工业控制中的光电传感器和单片机原理,应用到本文中液体点滴测速器的系统设计中。
提出了系统的理论设计模型,完成系统的硬件构建和软件设计,并进行测试。
液体点滴测速器实现了点滴速度的自动调节,使点滴输液速度的控制变得更加方便和安全。
该系统由点滴速度测试系统、显示装置、单片机系统、键盘和报警等系统组成。
点滴速度测试系统选择红外光电传感器和单片机进行速度的计算,其中红外光电传感器作为近距离传感器是最理想的,单片机选择80C51,外加接口扩展电路8155。
应用水的压强随着高度差的变化而变化的原理,控制调节步进电机高度实现液体点滴速度的控制。
根据一定滴数N滴下所经过的时间t计算点滴的速度,采用矩阵式键盘,设定范围20~150(滴/分),控制误差范围在10%±1滴左右,从改变设定值起到点滴速度基本稳定整个过程的调整时间小于2分钟。
同时,在药瓶中的液体到达警戒线2~3cm以下时能发出报警信号。
以LCD液晶显示器、RS232串行通信为输出的部件。
增加时钟和温度显示功能,这样就可以在不用点滴测试时当作时钟和温度显示装置,增加了系统的多功能性。
关键词点滴速度;红外传感;步进电动机;单片机AbstractIn this thesis, the intelligence speed control system for transfusion are taken as research objects. On the basis of analysis of internal and overseas systerm, combining the method and theory of infrared transducer and MCU in the domain of the system, it constitute the intelligence speed control system for transfusion, and expound the theory design and the model of this system.The paper established the overall research plan for the system. The system could detect the drops and the location of liquid through the transfer line with optic-electric detects technique. Control the high of bottle with an electromotor, realization transfusion speed automatic adjust, made transfusion become more conveniency and safety.The apparatus consists of liquid drop speed testing system, liquid drop speed controlling system, LED display system, MCU system, the key board and alarming system.It uses the infrared transducer, which is the best choice for checking and controlling liquid dropping speed. The MCU is C81, combing with 8155 interface extented. A nd it uses the principle of the water’s press transforms when the height of the water transforms, and then to control the working status of the stepping engine. The liquid dropping speed can be set by the matrix keyboard. The speed is accounted by the drops per minute. When the height of water level is decreased to the alarming value (2-3cm) , it gives the alarm signal at the same time.The output components inculde LCD and RS232.Meanwhile, the system carries on temperature and time display. By this way, the versatility of this systerm is raised. This method is proved by experiments.Keywords: Liquid dropping speed, infrared transducer, stepping engine, MCU目录液体点滴测速装置 (V)第1章绪论........................................................................................................ V I 液体点滴测速器的发展 (VI)1.1.1 课题背景 (VI)1.1.2 研究的目的及意义 (VII)国内外研究现状及发展 (VII)1.2.1 测控系统的现状 (VII)1.2.2 工控机在测控系统中的应用 (VII)本文的主要工作 (IX)第2章系统设计原理 (X)设计思路 (X)系统框图及工作原理分析 (X)点滴速度的测量 (XII)2.3.1 点滴速度 (XII)2.3.2 数据采集方案的选择 (XII)液面高度的检测 (XV)控制调节滴速 (XV)电源、显示模块 ..................................................................................................... X VI 异常报警 (XVII)2.7.1 液位过低报警 (XVII)2.7.2 电机进、退夹锁死报警 (XVIII)2.7.3 键盘操作不规范报警 (XVIII)第3章系统的硬件组成 (XIX)单片机..................................................................................................................... X IX 步进电机................................................................................................................. X XI 传感器. (XXII)键盘和显示器 (XXII)通讯 (XXIII)第4章系统软件编程................................................................................. X XIV 简述. (XXIV)4.1.1 上位机软件 (XXV)4.1.2 下位机软件 (XXVI)电机控制算法的选择 (XXVI)信号处理程序 (XXVIII)附加功能 (XXIX)第5章系统测试 (XXX)软硬件调试 (XXX)5.1.1 硬件调试 (XXX)5.1.2 软件调试 (XXX)5.1.3软硬件联合调试 (XXX)功能测试及结果分析 (XXX)结论................................................................................................................. X XXII致谢 (XXXIII)参考文献 (XXXIV)液体点滴测速装置液体点滴测速装置 (V)第1章绪论........................................................................................................ V I 液体点滴测速器的发展 (VI)1.1.1 课题背景 (VI)1.1.2 研究的目的及意义 (VII)国内外研究现状及发展 (VII)1.2.1 测控系统的现状 (VII)1.2.2 工控机在测控系统中的应用 (VII)本文的主要工作 (IX)第2章系统设计原理 (X)设计思路 (X)系统框图及工作原理分析 (X)点滴速度的测量 (XII)2.3.1 点滴速度 (XII)2.3.2 数据采集方案的选择 (XII)液面高度的检测 (XV)控制调节滴速 (XV)电源、显示模块 ..................................................................................................... X VI 异常报警 (XVII)2.7.1 液位过低报警 (XVII)2.7.2 电机进、退夹锁死报警 (XVIII)2.7.3 键盘操作不规范报警 (XVIII)第3章系统的硬件组成 (XIX)单片机..................................................................................................................... X IX 步进电机................................................................................................................. X XI传感器 (XXII)键盘和显示器 (XXII)通讯 (XXIII)第4章系统软件编程................................................................................. X XIV 简述. (XXIV)4.1.1 上位机软件 (XXV)4.1.2 下位机软件 (XXVI)电机控制算法的选择 (XXVI)信号处理程序 (XXVIII)附加功能 (XXIX)第5章系统测试 (XXX)软硬件调试 (XXX)5.1.1 硬件调试 (XXX)5.1.2 软件调试 (XXX)5.1.3软硬件联合调试 (XXX)功能测试及结果分析 (XXX)结论................................................................................................................. X XXII致谢 (XXXIII)参考文献 (XXXIV)第1章绪论液体点滴测速器的发展1.1.1 课题背景点滴输液是医疗常用手段。
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
智能化的液体点滴速度监测与控制装置

液体点滴速度监控装置Moniting and controlling system of liquid drop speed江苏城市职业学院宜兴办学点06应用电子技术孙成亚060306350716摘要:利用单片机设计并制作一个智能化的液体点滴速度监测与控制装置。
该装置由水滴速度测试系统、水速控制系统、显示装置、单片机系统、键盘和报警等系统组成。
应用水的压强随着高度差的变化而变化的原理,利用控制步进电动机的升降来控制点滴速度。
点滴速度可用键盘来设定,设定范围为20~150(滴/分),控制误差范围在10% 1滴左右。
从改变设定值起到点滴速度基本稳定整个过程的调整时间小于3分钟。
同时在水到达警戒线以下时能发出报警信号。
关键字:点滴速度,红外传感,步进电动机,52单片机引言目前大小医院中所使用的静脉输液器都是悬挂在病人的上首才能输液,输液速度难以准确限制,这对特护病人和对输液速度有较严格的病人是不方便的。
目前的输液监控报警器笨重、体积大、价格太高,增加医院和病人的费用。
所以如果有液体点滴速度监控装置,必将深受医务人员和病人的欢迎。
因为它有许多的优点,如:可以用按键准确控制速度,可以报警,设备结构简单,费用低等。
所以对液体点滴速度监控的研究十分有意义。
目录摘要引言一、方案比较,设计与论证1.控制方案比较2.液滴检测方案比较3.通信方案比较二、理论分析1.PID控制算法三、系统设计1.系统结构图2.主站部分3.从站部分4.通信部分四、调试1.硬件调试2.软件调试3.软硬综合调试五、数据指示测试1.测试仪器2.测试方法3.测试数据4.测试结果及误差分析六、总结七、附录1.参考文献2.主要元器件清单3.程序清单一、 方案比较,设计与论证1.控制方案比较方案一:(见图F —1—1)此方案是传统的二位模拟控制方案,其优点是电路简单,易于实现。
但模拟控制方式难以把精度做得很高,难以实现题中键盘设定和动态显示滴速及远程通信功能图F —1—1方案二:(见图F —1—2)此方案采用89C52单片机系统来实现,可用软件实现复杂的算法和控制。
红外点滴输液报警器-功能原理

红外点滴输液报警器
利用光电转换原理,设计制作一种能用于医务输液器上的自动监护报警装置。
系统
原理如图所示
在病人输液时,光源LED发出的光由光电二极管接收并转换为电信号
输出。
经放大滤波,再转换为数字信号,由单片机进行处理。
在没有液滴滴下时,
LED发出的光没有被调制,光电元件输出平稳电信号。
当光线受到液滴的调制时,
光电元件输出受液滴调制的脉冲电信号,这样的脉冲信号经单片机计数并显示。
在
输液过程中,如发生断滴达三秒(可设),系统报警,提醒患者。
该系统经软件处
理后能计量输液量的多少。
显示用液晶。
基于红外光电传感器的输液监测系统设计

基于红外光电传感器的输液监测系统设计现代医学需要对药液的流量或流速进行精确控制,针对医院人工监测病人输液存在的问题,本文设计了基于红外光电传感器的点滴传感器用于对输液泵辅助监测。
采用MSP430F413单片机采集数据,通过液晶屏来显示输液总量及输液速度。
该设计成品结构简单、体积小巧,操作方便。
实际测试表明,该监护器运行稳定,基本无误报现象,安全可靠。
标签:单片机;红外光电传感器;输液总量静脉输液是一种最常用的临床治疗方法[1]。
目前,医院进行临床输液时,输液速度的调节一般由病人或医院护士来完成,效率不高。
特别是在患者增多,医护人手紧张的情况下,这个矛盾尤为突出[2]。
在长时间的静脉输液过程中,对护士来说,需要时刻保持紧张情绪,精神压力极大;对患者来说,如果没有陪护人员,患者必须自己时刻关注输液情况,如果稍有不慎,就极有可能导致更换药液不及时,对患者造成一定的伤害。
因此,传统的人工输液监护形式有不少弊端,研制一种智能输液监控器,对患者输液过程进行自动化监控,并实现智能管理是医院今后发展的必然趋势[3]。
1系统总体设计系统功能设计如下:在一定误差允许的条件下,系统实现对液滴的瞬时速度(滴数/min),以及总量计数(ml/h)的监测,作为输液泵的辅助工具用来测量流速以及总量。
系统总体结构见图1。
输液监护器由单片机作为主控器件,外围硬件电路包括输液检测模块、电源模块、按键模块以及报警模块和显示模块组成,单片机内部的软件应用程序由C语言进行编程设计。
2硬件设计输液监护器直接固定在输液器上,系统选取纽扣电池作为系统电路电源。
MSP430F413单片机作为系统核心芯片。
单片机电路作为整个系统的核心控制部分,主要是完成与其他电路的接口,从而获得数据进行处理实现各种功能,并且将处理的结果采用液晶屏显示出来。
单片机的接口电路非常简单,分别采用单片机的一般I/O口实现与其他电路的接口。
该系统的时钟部分都是采用晶体振荡器实现的,本设计采用的晶体振荡器的时钟频率是32768HZ。
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基于红外光电传感应用的智能输液监测器摘要:为了更好地缓解医务人员工作压力,降低输液过程中医疗事故发生率,基于红外线技术,制作基于红外光电传感应用的智能输液监控器。
本检测器依据红外线对液滴下落的感应时长来分辨滴速,能精确测量和显示静脉输液的滴速,并在输液出现异常时发出声光报警。
同时,利用Zigbee模块进行输液信息的无线数据传输,将输液情况反馈给医护人员或患者家属,完成智能化输液监测。
该智能输液监控器的运用可降低输液风险并提高诊疗效率,对临床医学护理具有极大的助力作用。
关键词:红外对射技术;Zigbee;输液监测0 引言输液做为医疗护理行业的关键治疗方式,因其治疗便捷、刺激性小、效果好而被广泛运用。
现阶段在医疗设备中,仍采取传统化的检测方法开展输液治疗,即医护人员依据工作经验调节输液速度,患者或家属需时刻关心输液瓶里的药品含量。
当输液即将完成时,需通告医护人员换药或终止输液。
但是,目前这种输液监护方式存在着很多缺陷。
首先,只有根据人眼分辨输液快慢,无法更加准确判断液滴滴速,治疗全过程中可能出现一些安全风险,会对患者的身体造成非必要的损伤[1]。
其次,像中国这样的人口大国,医患比例严重失衡,医护人员工作量巨大,有时候无法兼顾到每一个患者,但在输液完成或出现输液异常时,如果不能及时停止输液,也极容易对患者造成伤害,严重可危及到患者生命。
为了减缓医疗人员工作压力,降低输液事故率,我们利用红外光电传感器技术设计制作一款监测方法良好、体积小、并且不与药物接触的、能够实时传输输液信息的智能输液监控器。
该装置能够很好的监测输液情况,并可以将输液信息实时传递给医护人员或家属,大大提高了医疗安全。
1 输液监测研究现状与分析为了更好的监护输液患者和提高医疗效率,降低静脉输液的事故率。
多年来国内外科研工作者对静脉输液的监控进行了很多种尝试,研究出多种不同方法的输液监控设备[3]。
①机械式输液监护早在1985年时就有人提出了这种检测方法[4]。
其原理是吊瓶中的液体液位的下降会导致液体的重量有所改变,再通过弹簧秤实现对输液瓶的称重。
但这个方法的缺点就在于输液瓶的重量千变万化,而且弹簧秤的精确度可能不够,操作不便利,可靠性很差[2]。
②电容式输液监护该方法的原理是利用吊瓶中的液体液面移动能导致电容改变,进而产生电流脉冲,通过脉冲判断是否有异常发生[5]。
此类方法在理论上操作性比较高,但由于实际生活中吊瓶的容量千差万别,如果想要完美的在每个吊瓶上使用此设备,那么就需要许多不同规格的电容。
电容式输液监护材料需求大并且操作麻烦,因此不适合推广应用。
③电极式输液监护当莫菲式管被插入到液体中时,液体的下落将会带来中断信号,对这些中断信号进行收集和分析便可以估算出输液的速度等信息[6]。
但是由于在操作过程中,药物不可避免会和电极进行接触,会对药液造成污染。
而液体遇上电极也有可能发生设备问题,故不方便实施。
④光电式输液监护这个方法利用了液体对光的吸收、散射作用,通过检验光的残余量来测量输液速度[7]。
莫菲试管的发送端和接受端被分别安排在滴斗两侧,当有液体经过两者之间的时候,液滴会对光产生作用而使其发生变化,接收端感知到变化后,把光信号的变化转变为脉冲信号,下一级单元对电信号进行分析处理,然后微处理器经过再次分析后得到输液信息。
这种装置不用放在液体内,不必和药物发生接触,也就不能污染药物。
并且不限吊瓶的容量和规格,有很强的适用性。
除此之外,在研究过程中还出现光纤式检测法和超声波式检测法等诸多液体检测方法,但是这些方法也存在着诸多不足之处,比如成本高性价比低,使得设备并没有被广泛应用。
综上,针对目前输液监控系统设计中存在的不足,本设计提出基于STC89C52单片机和对射式红外光电传感器的智能输液监控报警器[8]。
本监控器不仅能够实现实时监测液滴滴定情况,而且通过才采用Zigbee数据传输模块能够实现远端的数据传输,若输液结束或输液异常则会迅速响应报警,通知医护人员或患者家属。
在实际应用中也可大大减少看护的投入成本,产品如果投入医疗应用市场,将会受到极大的欢迎。
2 输液检测器设计方案依据设计目标,提出设计方案为根据红外线发光二极管的发送和红外接收管的接受,将光信号转换为电信号,随后由单片机设计判断是否有液滴滴落,再通过声光报警传递信号。
输液间隔时间的限制和最低值可以依据患者的身体情况设置。
一旦超过设置范畴,就会发出声光报警器,警报时长随医护人员对医患进行换瓶或拔针处理而停止;这也是现阶段特定的硬件配置构造。
为了更好地完成输液监管的智能化系统,缓解患者亲属和医护人员的压力,我们还使用Zigbee无线模块开展传输数据,完成对患者输液的远程控制实时监控系统,完成智能互联的总体目标[4]。
总体方案设计计划方案如下图1所显示。
图1 设计框架图2.1检测模块精确的液滴数据信号收集是测算液滴速率的关键,因此人们选用红外线液滴检验控制模块来进行液滴数据信号收集[9]。
红外传感器就是指运用红外光的一些特性开展测定的一种感应器。
红外感应的特性包含反射、消化吸收、透射、干预、映射等。
红外传感器检验时,不与被测液滴触碰,降低了对实验报告的影响,使实验精确;不仅功耗低且灵敏度高。
这种优势也促使红外传感器获得广泛运用,如检测和限速[10]。
在具体制作中,红外传感器法分为两种,即反射式红外传感器和红外对射式红外传感器。
反射式温度传感器的机理是向水面发送红外线,协调器根据接受水面反射的光来分辨液位仪。
但在实验过程中,反射光的强度并没有之前强度高,这是因为水会消化吸收一部分光。
而且因为液滴下落会带动水面产生波动,使得入射光的角度有所不同,所以反射光的位置是在不断变动的,用此方法不太合适。
对射式红外传感器是直接向接收端发射红外光,根据接收到的光强判断是否有液滴滴落。
在调研中我们发现对射式传感探测比反射式好[11],所以我最终采用这种方案来做输液速度检测如图2所示。
检测电路如图3所示。
图2 对射式红外传感器原理图当打点滴缓存管内并没有液滴时,因为并没有液滴天然屏障,红外线可以根据。
在Q1的检测系统软件中接受LED D3传出的它会在电路中造成较强的交流电和工作电压差。
输出端LED不发亮,因为它不导电性,这代表着并没有液滴根据[12]。
如图3所示,液体输送管缓冲区域通常有这两种情况。
红外线报警器系统软件会依据读取到的红色光抗压强度来判定能否有液滴。
LM393的输出端接入到MCU的IO端,利用MCU的计时器作用来测定2个上升沿中间的间隔时间。
与此同时,LM393处理芯片的输出造成对应的单脉冲,单片机设计对单脉冲开展解析并作出对应的回应来实际操作电路。
高液位和低液位各自表明液滴的有无。
图3 红外液滴检测电路2.2 报警模块报警模块的主要构造结构为报警电路,如下图4所显示。
假如监测到药液滴进输液缓冲管,PNP晶体管Q2的基极和发射极为高电平。
在这样的情况下,晶体管Q2被关闭,而且传感的信息不可以被传送。
这时,D2和BUZ1不工作中;假如监测到打点滴缓冲管中并没有药液滴下,Q2的基极极低,发射极极高,三极管关断,可以传送磁感应信息,D2和BUZ1工作中,全部电源电路处在正常的情况,系统软件会产生声光报警器,做到期望的目的。
图4 报警电路2.3显示模块显示模块部分我们采用LCD1602作为显示屏幕,LCD数码管作为显示单元,损耗低,寿命长,编程简单,所显示的限定时间是输液时点滴滴落的瞬时速度,当速度不在单片机编程所设定的液滴间隔时间范围内,整个装置会发出声光报警;通过显示屏上的数据,患者端就可以通过数字信息最直观的来判断输液速度快慢[15]。
2.4控制模块团队选用STC89C52单片机设计做为控制及中心,红外线感应器检验滴落情况,明确滴落速率。
输入系统由按键、红外线发光二极管和红外接收管构成,智能化输液操纵和警报系统由数码显示管和蜂鸣器构成,具备无线传输功能。
初始值下,开启系统的轻触开关,机器设备进到运行状态。
红外传感器电源电路实时监测液滴的滴落情况,并将液滴的滴落情况转化成高低电频数据信号,传递给单片机设计完成解决。
2.5数据传输模块采用Zigbee模块进行数据传输,是一种低功耗、低成本、简单的无线网络通信技术,操作简单,可以实现对输液监控情况即液滴滴速等信息实时传输给远程监控的护士端,可以减轻医护人员的工作压力,使其能够在控制总站实时观测到患者们的输液情况并进行监护[4]。
同时我们预设计能够接受数据信号的软件,来来更好的实现数据接受与传输功能,实现监测装置智能化。
图5 Zigbee数据传输模块应用示意图3 输液监测器系统测试与手机无线传输应用展示基于科学成熟的设计方案,团队购买了相应电子元件,制作了输液监测器,同时,编些了手机端应用App,输液监测器反复优化后的成品如图6所示。
图6 未封装实物图与封装实物图(a.未封装 b.封装)3.1属于监测器性能测试首先进对设备进行液滴滴速测试,将一分钟内硬件液晶显示器中显示的滴速的平均值,记为实际滴速与无线接收端(护士端与患者端)的输液滴速信息对比,来测试监控设备准确性,以及输液异常报警功能测试。
主要方案为:选择5组实际滴速进行实验对比,每组对比分析5次,每次测试为一分钟,记录这一分钟的所有滴速并计算其平均值,记为滴速1、滴速2、滴速3、滴速4、滴速5,来对比输出端输液信息与接收端输液信息是否控制在误差之内和异常情况是否及时报警。
具体实验如下,以一次操作举例:首先,将注射器的莫非试管置于装置内,当装置监测到液滴滴落,指示灯进行闪烁,则在液晶显示屏幕上会显示液滴滴速,调节滑轮,如果滴速高于或低于所设定的滴速阈值,则会进行报警提示,若输液停止,则滴速为零,则也会进行报警处理,通过无线数据传输,在接收端接受输液信息或报警提醒。
实验测试结果表明,最大误差仅为±1滴/min,输液准确,在此基础上又对设备进行了滴速为零时的报警系统测试,在测试过程中报警及时,则已经实现系统设计要求,符合设计理念,具有应用可靠,功能强等优势。
3.2 手机无线信息传输功能(a.输液检测器无线传输系统包括护士端输液管理系统和患者端输液监控系统,通过无线数据传输模块实现输液情况的实时反馈,能让患者端与护士端实时监测到输液状况,护士总站可以显示患者信息和输液情况以及报警功能,显示滴速与剩余时间,患者端则同时具备输液异常报警和呼叫监控端功能,可以再出现异常第一时间对护士总站进行报警,同时,在输液即将完成之前,装置会自动预警护士总站,向其发出报警信号,告知护士即将输液结束,监护人员则进行换药或终止输液。
4结语在目前,国内绝大多数医院和小型医疗中心进行输液治疗依然采用传统的人工方法,使得医护人员工作量大,疲劳等客观因素也会导致医疗事故发生的几率增大。