[发明专利]输液滴速监测技术有效
申请号: | 201210015144.5 | 申请日: | 2012-01-18 |
公开(公告)号: | CN102526837A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 李益民 | 申请(专利权)人: | 李益民 |
主分类号: | A61M5/172 | 分类号: | A61M5/172 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518057 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 输液 监测 技术 | ||
技术领域
本发明涉及电子医疗技术领域,尤其涉及一种输液滴速监测技术。
背景技术
重力式输液是一种广泛应用的医疗手段,滴速是输液中一个非常重要的专业参数,很多类病患如老年人、幼儿、心脏肺部患者以及许多种特殊药液对输液滴速都有严格的要求,如果滴速设置误差过大或在输液过程中因人为或器械故障导致滴速异常变化过大,都会带来不良后果,严重时甚至使患者昏厥、死亡。所有专业医护工作者都非常重视输液滴速。
目前已有的滴速监测技术主要有超声波型和光感型这两类,超声波型是放置一对超声波收发器于输液器滴斗两侧,利用液滴下滴过程中对超声波形成衰减或反射的原理,获得一组与滴速同周期的脉冲信号,进而对滴速进行监测。但超声波型监测器在成本、体积、功耗等方面很难实现小型便携化,只能应用在较大固定设备上(如输液泵),无法广泛推广实用。
光感型是放置一对光收发器于输液器滴斗两侧,利用液滴下滴过程中对光线形成遮挡衰减或折射的原理,获得一组与滴速同周期的脉冲信号,进而对滴速进行监测。但光感型存在以下不足:为了放置光收发器须将滴斗包裹遮挡起来,这妨碍了标准重力输液的操作与观察;无法有效应用于避光性输液;大量的自然光、灯光、医疗红外线容易对监测器形成干扰;因需连续发射光线,功耗较大不利于实用。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于:提供一种新型的滴速监测技术,不遮挡滴斗不妨碍标准输液;适用于所有输液种类(包括避光性输液);准确显示滴速,使护士能够以一种比常规肉眼估测更精确的方式设置滴速;具有准确性高、小巧便携、低功耗、抗干扰的特点。
为了解决上述技术问题,本发明采用了一种监测电路和监测方法,所述监测电路包括:电容,其两个极板分别安置在滴斗上方输液管两侧;电连接于所述电容用于测量其电容值的电容测量单元;电连接于电容测量单元进行控制、分析、处理的微处理器;电连接于微处理器的LCD、LED与蜂鸣器。所述监测方法包括:将滴斗中液面调至特定高度,使液滴在滴落最后一瞬间导通滴斗中上下两部分的液体,从而使所述电容值发生一种脉冲式突变,脉冲之间的间隔就对应了滴速周期;连续测量分析并显示这个滴速,在滴速变化过快、过慢、停止时发出报警。
进一步地,所述电容为一对金属极板构成的电容,和监测器作为一个整体夹附在输液器滴斗上方的输液软管外侧。
进一步地,将滴斗中液面调至距离滴口5mm至9mm的特定范围内,在此范围内,每一滴液滴在滴落的最后一瞬间会同时接触到滴斗中上下两部分的液体并将两者导通,从而使所述电容的电容值发生一个脉冲式的突变。
进一步地,所述电容测量单元对电容进行连续测量,并将测得的系列包含脉冲特征的电容值数据传递给微处理器进行分析、判断、处理。
进一步地,微处理器在分析处理数据时,为降低干扰确保数据准确可靠,将离散的脉冲周期小于300ms的数据以及相邻并相互误差大于±10%的数据视为无效数据(300ms的周期对应滴速200滴份钟,这种滴速在实际重力式输液中是很难发生的)。
进一步地,微处理器从具有脉冲特征的有效数据中计算提取出脉冲的周期,此周期也即是滴速的周期,将该周期取倒数得到脉冲频率再乘以60,就得到医疗输液上常用的一个滴速参数——滴/分钟。
进一步地,微处理器将滴速实时显示在所述LCD上,供护士精确地调节设定初始滴速;同时,每当监测到一滴药液滴下后,微处理器就控制所述LED短暂闪亮一次,给输液监护者、陪护者以相应提示。
进一步地,系统将开机后的一段预设时间留给护士进行初始调节,当预设时间到后,微处理器将一组稳定的滴速值作为滴速基准值,随后微处理器连续将实时滴速值与该滴速基准值进行比较,一旦发现实时滴速变化过大超越预设的比例门限(比如基准滴速的±30%),微处理器就控制蜂鸣器与LED发出声光报警,提醒监护者及时处理。
进一步地,系统将开机一段时间后提取的一组电容值作为电容基准值,并在随后的监测过程中间歇式地将实时电容值与该电容基准值进行比较,当实时电容值非脉冲性地而是持续稳定地、较大比例地低于电容基准值时,表明输液管中的药液已滴空,此方法可同时作为系统判断药液滴完(滴速变为0)的判断依据。
附图说明
图1是本发明一种实施方式中监测器整体使用示意图。
图2是所述监测电路原理图(液滴尚未滴下时)。
图3是所述监测电路原理图(液滴滴下瞬间)。
图4是所述监测电路原理图(液滴完全滴下以后)。
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