医院病房无线呼叫系统设计
无线医疗呼叫系统的设计探讨

无线医疗呼叫系统的设计探讨无线医疗呼叫系统是一种基于无线网络技术的医疗通讯系统,其主要功能是为医院、诊所和病房提供便捷、高效的呼叫、定位和交流服务。
该系统通常包括两个组成部分:呼叫器和接收器。
呼叫器可以是手持式的、挂式的或床头置放的按钮,而接收器则可以是护士站的设备或医护人员的移动设备。
在系统中,当患者需要帮助时,只需按下呼叫器上的按钮,系统就可以自动通知相关人员,并提供患者信息和位置信息,以便及时响应和处理。
为了设计一个高效、可靠的无线医疗呼叫系统,需要考虑以下几个方面:1. 网络与设备选择为了保障系统的稳定、快速的数据传输,必须考虑网络的带宽和信号强度,选择正规厂商的无线组件和设备,确保其适应医院的复杂环境与设备。
2. 信号的定位与反馈医院是一个充满复杂、高密集的环境,医护人员加上医疗设备密集分布,传统的GPS 或定位系统往往无法满足室内环境下的高精度定位。
目前的解决方案就是采用基于Wi-Fi 或局域网信号的位置定位服务(LoS),对科室或房间进行标定,以保持精度。
反馈方面,除了声音、震动外,也可以在移动终端(如手持PDA或手机)上安装应用程序,即时接收患者呼叫信息,并实现远程回复和处理操作。
3. 数据加密由于不可预料的安全漏洞,医疗界对数据保密要求高。
因此,设计无线医疗呼叫系统时必须有严格的数据加密机制,确保数据传输安全,并避免非授权 access 访问。
4. 系统实时性无线医疗呼叫系统操作的实时性可能非常重要。
因此,系统设计应充分考虑信号时延的问题,使信号传输和信息反馈及时,减少误判和错过的情况,提高系统的可用性和可靠性。
总的来说,在医疗行业中选择无线呼叫系统可以带来一系列的好处。
无线网络可以让医护人员的沟通变得更加便捷和简单,可以在充分了解患者需求的情况下,更快更准地做出反应和应对。
同时,无线医疗呼叫系统也可以减少患者的痛苦和难过,让医护人员和患者的生活更加舒适和愉快。
无线医疗呼叫系统的设计探讨

无线医疗呼叫系统的设计探讨1. 引言1.1 研究背景无线医疗呼叫系统的设计是为了解决传统医疗呼叫系统存在的一系列问题,比如呼叫不及时、信息传递不准确、患者等待时间过长等。
随着医疗科技的发展和人们对医疗服务质量要求的提高,无线医疗呼叫系统应运而生。
传统的医疗呼叫系统通常采用有线方式,存在布线麻烦、受限于距离以及维护成本高等缺点。
而无线医疗呼叫系统采用无线传输技术,可以实现随时随地呼叫医护人员,提高医疗服务的效率和质量。
因此,研究无线医疗呼叫系统设计是当前医疗信息化建设的重要课题,也是提升医疗服务水平的关键之一。
通过对现有无线医疗呼叫系统进行分析和对关键技术进行设计,可以为医疗机构提供更可靠、更高效的医疗呼叫服务,提升患者就医体验和医务人员工作效率。
本文旨在探讨无线医疗呼叫系统的设计原理和关键技术,进一步优化现有系统,提升系统的稳定性和用户体验,为今后医疗信息化建设提供参考和借鉴。
1.2 研究目的研究目的是通过对无线医疗呼叫系统的设计探讨,提高医疗机构的服务效率和患者的就医体验。
通过深入研究呼叫系统的基本原理和现有系统的分析,我们旨在发现现有系统存在的问题和不足之处,为设计一个更加高效和可靠的无线医疗呼叫系统提供理论支持。
我们也将探讨关键技术和实现方案,以便为医疗机构提供具有创新性和实用性的解决方案。
通过用户体验和相关问题的探讨,我们可以进一步完善系统设计,使之更加符合患者和医护人员的需求,提升整体服务质量。
最终,我们将总结本次研究的成果和经验,探讨未来发展方向,为无线医疗呼叫系统的设计和实现提供更多的参考和启示。
2. 正文2.1 呼叫系统的基本原理。
无线医疗呼叫系统是一种基于无线通信技术的医疗设备,主要用于患者或医护人员在医院或养老院等医疗场所进行呼叫和联络。
其基本原理是通过将患者或医护人员佩戴的呼叫器与中央控制器进行无线连接,实现信息的传输和互动。
当患者需要帮助或医护人员需要紧急呼叫时,只需按下呼叫器上的按键,中央控制器便会接收到信号,并及时通知相关的医护人员。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计

基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计1. 引言现代医疗技术的快速发展使得病房管理变得更加高效和智能化。
基于AT89C51单片机的病房呼叫系统的设计应运而生。
本文将详细介绍该系统的设计原理、硬件和软件实现以及应用前景。
2. 系统设计原理2.1 系统结构基于AT89C51单片机的病房呼叫系统主要由呼叫器、接收器和控制器三部分组成。
呼叫器由患者佩戴,当患者需要医护人员时,通过按压按钮发送信号给接收器。
接收器将信号传输给控制器,控制器通过显示屏和声音提示医护人员。
2.2 系统工作原理当患者按压按钮时,呼叫器内部电路会产生相应信号,并通过无线传输技术将信号发送给接收器。
接收器通过解码电路将信号转化为数字信号,并传输给控制器。
控制器根据不同患者发出不同声音提示,并在显示屏上显示相应患者信息。
3. 硬件设计3.1 呼叫器设计呼叫器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过按钮触发中断,产生呼叫信号。
同时,呼叫器还配备了无线发送模块,用于将信号发送给接收器。
3.2 接收器设计接收器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过无线接收模块接收呼叫信号。
接收到信号后,通过解码电路将其转化为数字信号,并传输给控制器。
3.3 控制器设计控制器采用AT89C51单片机作为核心控制器,通过数字信号输入端口接收解码后的呼叫信息。
控制器还配备了显示屏和声音模块,用于显示患者信息和发出声音提示。
4. 软件设计4.1 呼叫系统程序设计呼叫系统程序主要包括按钮触发中断程序、无线发送程序和数据传输协议等。
其中按钮触发中断程序用于检测患者是否按下按钮,并产生相应的呼叫信号。
无线发送程序负责将呼叫信号通过无线传输技术发送给接收器。
数据传输协议用于确保数据的可靠传输。
4.2 接收系统程序设计接收系统程序主要包括无线接收程序、解码程序和数据传输协议等。
无线接收程序用于接收呼叫信号,并将其转化为数字信号。
解码程序将数字信号转化为可读的呼叫信息。
无线医疗呼叫系统的设计探讨

无线医疗呼叫系统的设计探讨随着医疗科技的不断发展和医疗服务需求的增加,医疗呼叫系统成为了医院、护理院和养老院等医疗机构中不可或缺的一部分。
传统的有线医疗呼叫系统虽然能够满足基本的呼叫需求,但由于其限制性和不便利性,已经逐渐无法满足日益增长的医疗需求。
无线医疗呼叫系统的设计和应用成为了医疗科技领域的一个热点话题。
本文将对无线医疗呼叫系统的设计和应用进行探讨,从技术、安全、便利性和成本等方面分析其优势和挑战,为医疗机构在选择和应用无线医疗呼叫系统提供参考。
一、无线医疗呼叫系统的技术1. 通信技术无线医疗呼叫系统基于无线通信技术,可以通过无线网络实现医生、护士和患者之间的实时通信。
采用可靠的通信技术(如Wi-Fi、蓝牙、RFID等),可以确保呼叫信号的及时传递和准确接收。
2. 定位技术无线医疗呼叫系统还可以结合定位技术,实现对医护人员、设备和患者的实时定位。
通过手机APP、手持设备或医疗呼叫器等,可以向医护人员发送精准的呼叫信息,提高救援效率和患者满意度。
3. 数据处理技术无线医疗呼叫系统还需要良好的数据处理技术支持,能够实现呼叫信息的汇总、分析和反馈。
采用云端技术可以实现数据的即时同步和备份,减少信息丢失和系统故障的风险。
二、无线医疗呼叫系统的安全1. 数据安全无线医疗呼叫系统需要采取严格的数据加密和权限控制,保障医疗信息的安全和隐私。
为医患双方提供安全可靠的通信环境,是无线医疗呼叫系统设计的重中之重。
2. 设备安全无线医疗呼叫系统的设备应具备防水、防震和防腐蚀等功能,能够适应医疗环境的特殊要求。
还应具备远程监控和报警功能,随时检测设备的运行状态,保障系统的稳定性和可靠性。
3. 应急处理无线医疗呼叫系统应具备应急处理机制,能够实现故障自诊断和自修复,确保在紧急情况下系统的正常运行和救援能力。
三、无线医疗呼叫系统的便利性1. 移动自由无线医疗呼叫系统可以实现医护人员的移动自由,不再受限于固定的呼叫设备和呼叫范围。
无线医疗呼叫系统的设计探讨

无线医疗呼叫系统的设计探讨【摘要】本文主要探讨了无线医疗呼叫系统的设计,旨在提高医疗机构的医疗服务效率和质量。
引言部分介绍了无线医疗呼叫系统的背景和研究目的。
在首先详细分析了系统的功能设计,包括患者呼叫、医护人员接收和处理呼叫等功能。
然后探讨了系统架构设计和通信技术的选择,以确保系统的稳定性和可靠性。
接着讨论了用户界面设计和系统性能优化的重要性。
结论部分总结了本文的研究成果,展望了无线医疗呼叫系统的未来发展,并提出了一些建议以促进该系统在医疗领域的应用和推广。
最终,本文为无线医疗呼叫系统的设计和发展提供了有益的参考和建议。
【关键词】无线医疗呼叫系统、设计、探讨、引言、功能设计、系统架构设计、通信技术、用户界面设计、系统性能优化、结论、总结、展望、建议、未来发展。
1. 引言1.1 介绍无线医疗呼叫系统是一种利用无线通信技术实现医护人员和患者之间快速沟通的系统。
随着医疗技术的不断发展和医疗环境的不断改善,各大医疗机构对医护人员的工作效率和患者的医疗体验有了更高的要求。
设计一种高效、便捷、可靠的无线医疗呼叫系统变得尤为重要。
现代医院通常是一个庞大的系统,医护人员需要随时处理各种突发情况,而患者也需要及时得到医护人员的关注和帮助。
通过引入无线医疗呼叫系统,医护人员可以在任何时间、任何地点快速收到患者的呼叫信息,及时做出反应。
这不仅可以提高医护人员的工作效率,减少患者等待时间,还可以提升医疗服务的质量和效果。
无线医疗呼叫系统的引入不仅可以改善医疗机构的运作效率,还可以提升患者的医疗体验,缩短医疗服务的响应时间,降低医疗事故的发生率。
研究和设计一种功能强大、稳定可靠的无线医疗呼叫系统具有重要的现实意义和实践价值。
1.2 目的无线医疗呼叫系统是一种可以帮助医护人员更有效地响应患者呼叫的技术系统,其主要目的是提高医疗服务的效率和质量。
通过引入无线通信技术和智能设备,使医护人员可以更快速地收到患者的呼叫,并及时给予响应和处理。
病房呼叫系统设计与仿真设计

病房呼叫系统设计与仿真设计1.提供简单易用的界面:病房呼叫系统的用户主要是病人和医护人员。
对于病人来说,他们可能年龄较大或身体虚弱,所以系统的界面应该简单明了,易于操作。
对于医护人员来说,他们的时间宝贵,所以系统的操作流程应该简单,能够快速发起和响应呼叫请求。
2.实时监控和响应:病房呼叫系统应该能够实时监控病人的呼叫请求,并及时响应。
当病人有紧急情况或急需帮助时,系统应该能够立即把呼叫请求传输给相应的医护人员,并确保他们能够及时赶到病房提供帮助。
3.提供预警机制:病房呼叫系统应该能够提供预警机制,当病人的生命体征出现异常时能够及时通知医护人员。
例如,当病人的心率过快或过慢、血氧饱和度低等情况发生时,系统应该能够自动发出警报,并发送给相应的医护人员,以便他们能够及时处理。
4.数据记录和分析:病房呼叫系统应该能够记录和分析病人的呼叫数据。
这些数据可以用于评估病人的需求,优化医院的资源配置,并提供医疗质量监控的依据。
针对上述设计原则,我们可以进行仿真设计。
首先,我们可以使用软件工具如 UML(Unified Modeling Language)来设计系统架构和用户界面。
在系统架构设计中,我们可以使用类图和顺序图来描述系统的各个组件和它们之间的交互。
在用户界面设计中,我们可以使用原型设计工具来创建系统的界面,并模拟用户的交互过程。
然后,我们可以使用仿真工具来模拟系统的运行过程。
通过建立一个虚拟的病房环境,我们可以模拟病人的呼叫请求和医护人员的响应过程。
在仿真中,我们可以设置不同的参数,如呼叫请求的频率、响应时间等,以评估系统的性能和效果。
最后,我们可以使用数据分析工具来分析仿真结果。
通过对仿真数据的统计和分析,我们可以评估系统的响应时间、病人满意度、资源利用率等指标。
根据分析结果,我们可以对系统进行优化和改进,以提高病人的护理质量和医护人员的工作效率。
总结起来,病房呼叫系统的设计与仿真设计是一个综合性的过程。
基于单片机的病房无线呼叫系统设计
基于单片机的病房无线呼叫系统设计钱浩;姜麟;李丽侦;光文华【摘要】To solve the problem existed in the traditional ward calling system including cabling wiring intricately,easy to out of order,in-convenient maintaining,adding new beds information on the basis of existing beds and other issues,put forward the design of wireless calling system. With STC89C52 series single-chip microcomputer as the master control chip,nRF905 as the core of the wireless trans-ceiver chip,and matched with the corresponding LCD display,sound and light alarm,then design the wireless ward calling system. Results show that the system reliable transmission distance reaches 90 meters,having a certain anti-interference performance,and conveniently and temporarily increasing beds display information,which can satisfy the hospital actual demand temporarily. The system has stable per-formance,easy to operation,can effectively replace traditional wired calling system.%为解决传统病房有线呼叫系统存在的布线复杂、易出故障、维修不便、不能在现有床位基础上及时增加新床位信息等问题,提出了无线呼叫系统设计。
无线医疗呼叫系统的设计探讨
无线医疗呼叫系统的设计探讨随着医疗行业的发展,无线医疗呼叫系统已经成为了一种必要的医疗设备。
它可以帮助医院提高工作效率,减少工作人员的工作负担,提高患者的满意度。
因此,本文将就无线医疗呼叫系统的设计进行探讨。
无线医疗呼叫系统主要由呼叫器、接收器以及显示屏等组成。
患者可以使用呼叫器进行呼叫,医护人员可以使用接收器接收呼叫信息,同时显示屏可以显示相关信息。
无线医疗呼叫系统可以帮助医生更好地管理患者,提供更加人性化的服务。
1、可靠性无线医疗呼叫系统的设计应该保证系统的稳定性和可靠性,以确保患者在紧急情况下可以快速的呼叫到医护人员。
2、实用性无线医疗呼叫系统应该非常实用,设计应该满足患者的需要,并且应该简单易懂、易于操作。
3、可扩展性无线医疗呼叫系统应该具备可扩展性,可以方便地进行升级与扩容,以满足未来的需求。
1、呼叫患者可以通过呼叫器进行呼叫,呼叫信息将会发送给接收器,医护人员可以及时响应患者的求助。
2、接收无线医疗呼叫系统具有接收呼叫信息的功能,医护人员可以及时接收呼叫信息,及时向患者提供帮助。
3、状态显示无线医疗呼叫系统可以显示患者的状态信息,例如患者的床位信息、呼叫等待时间等。
4、声光提示无线医疗呼叫系统可以通过声音和光提示医护人员有患者需要帮助,以提高响应速度和患者的安全性。
5、语音对讲无线医疗呼叫系统可以实现医护人员与患者之间的语音对讲,医护人员可以了解到患者的需求并及时提供帮助。
1、医院在医院中,无线医疗呼叫系统可以方便患者进行呼叫、方便医护人员接收呼叫信息,从而加快医生的工作效率,提高患者的就医体验。
2、养老院无线医疗呼叫系统可以帮助养老院提高服务质量,方便老年人进行呼叫,提高老年人的生活品质。
3、疗养院五、总结无线医疗呼叫系统可以帮助医院提高工作效率,减少工作人员负担,同时也可以提高患者的就医体验。
设计合理的无线医疗呼叫系统应该具备稳定性、实用性和可扩展性等特点,具有呼叫、接收、状态显示、声光提示、语音对讲等功能。
新型无线病房呼叫系统的设计
新型无线病房呼叫系统的设计【摘要】本设计是基于单片机AT89C5l和无线传输系统构成的无线多路病床呼叫系统。
采用模块设计思想,分为五个主要设计部分:病房按键模块、矩阵键盘模块、数码显示模块、指示灯模块以及呼叫模块。
从硬件和软件方面阐述了该控制系统的设计方法,并经过调试和运行使该系统达到预期目标,通过对病区的的数据采集,实现医院医疗人员值班室与病人室之间的通信呼叫联系,是无线网络技术在临床上的大胆应用,具有实用性强、反应敏捷、功能齐全的特点。
【关键词】AT89C51;数码管;呼叫系统;模块设计一、背景目前医院使用的多为有线病房呼叫系统,存在成本高、易出故障、难维修、不美观等诸多缺陷,不仅会带给病人时间上的损失,对于医院也会有经济效益损失,并伴有一定的安全隐患。
鉴于以上弊端,本系统可以避开技术问题,有效节省材料损耗,同时免去很多不安全隐患,明显减少许多麻烦,节省病人时间,提高医院工作效率。
二、新型无线病房呼叫系统设计的基本要求实现距离在100m范围内多路无线病床呼叫,并留有扩展空间。
该运行系统稳定高效,并有一定的抗干扰能力,能够实现多路呼叫且互不干扰。
每个病房有一个按钮,当按下一个按钮时,数码管显示病床号,指示灯闪烁,报警电路报警。
当护士按复位键应答,数码显示管显示消失,取消当前呼叫。
未按复位键时,再按下另一按钮,数码管显示相应病房号,指示灯闪烁,报警电路报警。
单片机复位时,系统清零。
三、系统总体方案及框图该无线病房呼叫系统在工作过程中,必须设计一个系统来确认是哪个房间的病人发出的呼叫信号,同时此系统能显示呼叫房间号,并发出报警声。
系统框图如下图所示:图1 系统框图四、各模块主要电路设计1、矩阵键盘电路它由行线和列线组成,按键位于行列的交叉点上。
矩阵键盘中无按键按下时,行线位于高电平状态;当有键按下时,行线电平状态将由与此行线相连的列线的电平决定。
列线的电平如果为低,则行线电平为低;列线电平如果为高,则行线的电平也为高,这一点是识别矩阵式键盘按键是否按下的关键所在。
无线医疗呼叫系统的设计探讨
无线医疗呼叫系统的设计探讨无线医疗呼叫系统是一种为医院提供患者呼叫、护士呼叫和医生呼叫等服务的系统。
其设计主要涉及到硬件设备和软件系统两个方面。
在硬件设备方面,无线医疗呼叫系统主要包括呼叫器、显示屏和接收器等设备。
患者可以通过按下呼叫器上的按钮来向护士呼叫,护士和医生可以通过接收器获得呼叫信息并进行相应的处理。
显示屏则用于显示患者的呼叫信息,以帮助护士和医生快速了解患者的需求。
在软件系统方面,无线医疗呼叫系统可以采用分布式架构,将各个设备连接到一个统一的服务器,以实现呼叫信息的传输和处理。
服务器可以将接收到的呼叫信息分发给相应的护士和医生,并记录下呼叫的时间和内容等信息。
系统还可以提供实时的监控和报警功能,以确保患者的安全。
在设计无线医疗呼叫系统时,需要考虑以下几个方面。
系统应具备稳定的无线传输能力,以确保患者的呼叫信息能够准确传达给医护人员。
系统应具备高度的可靠性和安全性,以防止数据丢失或被非法获取。
系统应具备良好的扩展性,以适应医院规模的变化和日益增长的需求。
系统的界面应简洁明了,操作简单易懂,方便医护人员使用。
无线医疗呼叫系统的设计和应用可以极大地提高医院的工作效率和服务质量。
通过及时响应患者的呼叫,可以减少患者等待的时间,提高医护人员的工作效率。
系统可以记录下呼叫的时间和内容等信息,方便医院进行统计和分析,优化医院的资源配置和服务流程,提升医疗服务的质量。
通过实时监控和报警功能,可以保障患者的安全,避免患者出现意外情况。
无线医疗呼叫系统的设计需要考虑硬件设备和软件系统两个方面,具备稳定的无线传输能力和高度的可靠性和安全性,以满足医院不断增长的需求。
通过有效的应用,无线医疗呼叫系统可以提高医院的工作效率和服务质量,保障患者的安全和满意度。
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目录摘要 (III)ABSTRACT ........................................................ 错误!未定义书签。
1、绪论 (4)1.1课题的背景 (4)1.2病床呼叫发展状况 (4)1.3研究的主要内容 (5)2、总体方案设计 (5)3、芯片资料简介 (6)3.1无线收发模块 (6)3.1.1nRF24L01概述 (6)3.1.2 引脚功能及描述 (7)3.1.3 工作模式 (8)3.1.4 工作原理 (9)3.1.5 配置字 (10)3.2LCD1602液晶显示模块 (11)3.2.1LCD1602的特性及使用说明 (11)3.3 STC89C52单片机简介 (15)3.3.1 单片机的引脚功能描述 (15)4、硬件系统的设计 (16)4.1硬件系统设计总体方案 (16)4.2单片机最小系统 (18)4.3单片机的时钟电路与复位电路设计 (19)4.4液晶显示模块 (20)4.5按键模块电路 (20)4.6电源模块 (21)4.8无线传输模块 (22)5、软件系统的设计与系统功能实现 (22)5.1软件设计原则及编程思路 (22)5.2主程序流程图设计 (23)5.2.1 发送部分 (23)5.2.2接收部分 (23)5.3子程序设计 (24)5.3.1无线发射模块软件设计 (24)5.3.2 无线接收模块软件设计 (26)5.4调试步骤 (26)5.5实验结果 (27)6、总结评价 (27)附录1从机整体电路原理图 (28)附录2主机整体电路原理图 (28)附录3从机元器件清单 (29)附录4主机元器件清单 (29)附录5主机源程序 (30)附录6从机源程序 (34)摘要病房呼叫系统在一定程度上能够实现相关医护人员与患者以及相关家属进行切实有效的沟通,其在相关病房以及养老院等方面具有广泛的应用前景,能够确保护理的及时性以及高效性。
该系统性能程度的好坏在一定程度上关乎到患者的安危,因此受到广大医院所青睐。
在确保稳定运行的情况下力求操作便捷。
本文基于STC89C52单片机完成了相关呼叫功能的系统性设计,在此过程当中还对相关硬件电路以及软件程序进行了有效分析。
信号的传送是依靠nRF24L01模块进行无线传输的,其具体操作是从机对相应的床号进行有效采集并反馈给相关主机,一旦主机接到来自于从机的信号以后,便去激发蜂鸣器进行报警,与此同时二极管也进行相应的发光提示,则证明有患者寻求援助,只要有人对主机上的呼应键进行操作,便会使相应的呼叫警报解除,从而实现相关数据的远距离及时传送。
本文主要针对主机完成信号接收并报警以及从机检测进行展开设计。
在满足各方面需求以及确保性能稳定的前提下,还应具备耗材量低、结构紧凑、距离范围广、传递效率高等方面的特点,针对于无线技术的应用具有一定的创新性。
关键字:nRF24L01、STC89C52单片机、无线病床呼叫1、绪论1.1课题的背景最近几年来看,人们的生活水平在某种程度上得到了有效改善,人们对各方面的物质水平以及相应的服务水平的追求也越来越高,尤其是在医疗服务水平方面,这就需要相关医护人员在对患者进行服务的时候具有一定的及时性,这个环节的有效实施可以说是提高医院服务质量的重中之重,在一定程度上相关医护人员对突发状况的应变也需要有效提升。
病人突然出现突发状况,再向相关人员进行求助的时候往往会存在一定的时间差,由于这个时间差的存在可能导致最佳治疗时机的延误,最终酿成大祸,无药可医直至死亡的现象时有发生。
为了有效压缩这种不良现象的产生,普遍适用的临床呼叫仪器的开发成为当前相关领域研究的热点问题。
性能良好的医护呼叫仪器作为辅助支撑,不仅能够在很大程度上医院的相关管理水平有效提升,而且还能有效降低医护人员的精神疲劳强度。
所谓的临床呼叫是将病床信息有效传送的重要方式之一,在此过程中可以将相关病人或者家属的相关请求信号准确无误,并及时传递给相关医生或者医护人员。
并在相应主机上一定的预警,由此可见,这是有效提高护理水平的必需品。
该系统性能程度的好坏在一定程度上关乎到患者的安危,在确保稳定运行的情况下力求操作便捷。
基于电力线载波以及单片机完成相关通讯工作,并结合计算机的实时监控便可在一定程度上设计出兼具呼叫存储并存的专门化临床呼叫系统,从而在最大限度上满足相应的护理以及管理需求。
1.2病床呼叫发展状况截止到目前为止,基于相关应用的视角出发已经实现了相应的商业化运作模式。
在我国相关的呼叫服务模式当中,在某种程度上已经逐步完成了单纯客户服务到混合型模式的巨大转变。
这不仅是市场相关需求所导致的结果,也是相关技术进行发展与完善的必然产物。
传统形式的人为管理模式已经迈向了智能化、信息化。
所谓病床呼叫系统在某种程度上就可实现相对智能化的管理,在此过程中呼叫、发出报警以及相关信息存储并进行相应的显示,可以为医院以及患者在很大程度上带来安心便捷的服务效果。
拒不完全统计在我国当中,目前存在大大小小的医院足有30,000余个,其中具备自己相对独立的信息管理系统的相关医院仅占3成左右;再往更深的角度出发,具备前端电话接入能力的就少之又少了。
当前市面上这种呼叫系统形式类型繁多,而且各种功能参差不齐,但是根据信号的传输形式可将其有效分为两类,即有线与无线的形式。
传统类型的有线式呼叫系统一般结构相对复杂,多数采用分级传输的形式,不仅成本相对较高体积庞大,在实时性方面效果也不佳,除此之外,安装调试较为困难而且故障率很难保证。
无线形式的可靠性又很堪忧,与此同时,相应的无线电波在某种程度上还会对其他仪器产生干扰效果,当前的应用还局限于有线式。
1.3研究的主要内容本文在进行具体设计的过程当中应用了Nordic旗下的NRF24L01射频芯片,其相应的工作频段为2.4GHz,主控芯片采用STC89C52单板机对相关数据传输进行有效控制。
相对而言该设计理念不仅能够满足于低成本、低能耗,在一定程度上还能实现切实有效的高速传输,除此之外,软件编程相对容易,最重要的就是通讯方面能够确保稳定可靠。
整体系统可以归结为主从二机,有效利用NRF24L01模块的无线数据收发功能,其中超声波无线测距的核心部分为STC89C52主控芯片。
从机的功能在于相关测距的检测工作,再经由主控芯片进行加工处理,在凭借无线模块nRF24L01将相关数据信号传递给主机。
在此过程中,其也基于nRF24L01对从机的信号进行有效接收,再传递给主控芯片进行相应处理加工,最终得以在LCD1602当中进行显示。
凭借主机当中的三个按键即可完善报警距离的预置。
其中包括参数设定键以及加减键。
对其进行长按可以将点动转化为连续操作,操作相对较为便捷。
其工作原理为一旦检测结果低于预置的距离,便执行相关报警工作,蜂鸣器以及二极管联合作用。
主控芯片采用STC89C52,单板机的发展势头极为迅速并且具体应用也相对较为广泛,这与其所构成的系统特性始终脱离不了干系,即:·可靠性方面极为稳定。
·相关系统的构建工作相对容易并且结构较为紧凑。
·性价比高物美价廉,除此之外系统还具备一定的柔性特征。
针对于主控芯片STC89C52可以进行两个最小系统的搭建(其一实现对发送的管控,其二实现就收部分的管控)。
2、总体方案设计本文所设计出的病床无线呼叫系统是利用NRF24L01模块进行无线传输得以实现的,具体可以分为主机与从机两大块。
其中型号为nRF24L01的无线集成模块产自于挪威Nordic旗下,利用它可以进行无线以及较远间距的信号传送。
其中相应的主机能够完成相关信号的接收并在此基础上进行有效处理,将加工后的数据传递给显示屏并做出相应的报警提示;而丛机是在发射信号端也就是病床这边进行相关数据的采集并执行发送功能。
在此过程中可以保证100m以内信号不发生失真,当主机内部完成从机所发送相关信号的接收过程,在此便会对蜂鸣器以及二极管执行相应的控制并伴随着声光形式的报警,目的在于对患者的呼叫进行相关提示,一旦相关人员对主机上的呼应按钮进行操作即可消除对应病床的警报。
NRF24L01不仅在一定程度上能够完成自动重发,还能够对所收发的信息进行识别与CRC校验,该产品还存在一种ShockBurstTM模式,在该模式下能够兼容自动从发与相关应答功效,此外不用再去引入相关的MCU单元。
根据病床呼叫所需实现的预期目标,可以将构成该系统的各个模块进一步确定,即:主控芯片、发送、无线收发、按键、电源与光声警报以及LCD1602屏幕显示电路等方面。
如图1所示所建立的呼叫系统整体框架。
图1病床无线呼叫系统结构框图3、关于芯片的相关简介3.1无线收发模块拟采用型号为nRF24L01的无线集成模块以及相应的外围电路其产自于挪威Nordic 旗下。
nRF24L01在一定程度上能够实现相关射频的收发,其工作频段也很人性化,采取国际通用形式的ISM,大约在2.4 2.5GHz~,电压可以根据实际情况在1.9~3.6V这个范围选取。
在数据录入方面可以采取SPI高速形式,具体可以实现10Mbit s/的写入,/,在此基础上还能够兼容自动从发与相关应答功在数据传输方面也可实现最高2Mbit s效,在一定程度上简化了集成量。
该产品还搭载一种ShockBurstTM模式,可以有效利用编程手段进行通频以及输出功率进行相应的配置,当6dBm情况下进行发射信号时,其工作的电流仅仅为9mA,接收端的电流值也不过12.3mA,在此过程当中不仅可以将功耗最大限度的压低,还有空闲与掉电等模式可供选取在某种程度上可以为编程带来一定的便捷操作。
3.1.1关于nRF24L01的相关概述nRF24L01是当前市面上较为成熟的单片形式的射频芯片,其工作频段采取国际通用形式的ISM,大约在2.4 2.5GHz~,在其内部还集成配备了功放、频率集成、晶体振荡器以及相关调制器等相应模块,该产品还搭载一种ShockBurstTM模式,可以有效利用编程手段进行通频以及输出功率进行相应的配置,当6dBm情况下进行发射信号时,其工作的电流仅仅为9mA,接收端的电流值也不过12.3mA,在此过程当中不仅可以将功耗最大限度的压低,还有空闲与掉电等模式可供选取在某种程度上可以为编程带来一定的便捷操作。
其具体特性如表1所示:3.1.2 针对于引脚功能进行相关描述如图2所示nRF24L01具体封装形式、相关引脚的排布及其功能介绍。
图2 nRF24L01封装框图3.1.3 相应的工作模式如表3所示,仅需对nRF24L01内部的相关寄存器进行有效配置就可以实现接收、发送、掉电这几种相应的工作模式。
表3工作模式nRF24L01其中表里所提及到的待机模式1在具体应用的过程当中能够使相应的电流损耗切实有效降低,但值得注意的是这种情况下晶体振荡器依然能够持续进行工作;当芯片内部寄存器FIFO呈现出空状态的时候,还需将CE的相关状态置为1便可进入待机模式2;在待机的情况下,相应设置好的控制字还会进行有效保留,不用在对其进行赋值。