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呼吸支持设备控制方法

阅读:843发布:2020-05-11

专利汇可以提供呼吸支持设备控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种 呼吸支持 设备控制方,提供消毒模 块 ,所述方法包括:在呼吸支持设备的通气 治疗 模式下,通过压 力 传感器 和流量传感器分别采集压力 波形 数据P1或流量波形数据F1,并计算呼吸 频率 f;开启呼吸支持设备的消毒模式;采集开启消毒模式后一段时间T内的 压力传感器 测量的压力波形数据P2或流量传感器测量的流量波形数据F2,并计算呼吸频率f1;F2在F1范围内或P2在P1范围内时,判断f1是否在f的最大值和最小值之间,若是,则开启呼吸支持设备的通气治疗模式,若否,则启动消毒模块工作;F2不在F1范围内或P2不在P1范围内时,启动消毒模块工作。与相关技术相比,本发明的呼吸支持设备控制方法有效控制臭 氧 吸入 风 险。,下面是呼吸支持设备控制方法专利的具体信息内容。

1.一种呼吸支持设备控制方法,提供消毒模,其特征在于,所述方法包括:
在呼吸支持设备的通气治疗模式下,通过压传感器和流量传感器分别采集压力波形数据P1或流量波形数据F1,并计算呼吸频率f;
开启呼吸支持设备的消毒模式,且暂不启动消毒模块工作;
采集开启消毒模式后一段时间T内的压力传感器测量的压力波形数据P2或流量传感器测量的流量波形数据F2,并计算呼吸频率f1;
F2在F1范围内或P2在P1范围内时,判断f1是否在f的最大值和最小值之间,若是,则开启呼吸支持设备的通气治疗模式,若否,则启动消毒模块工作;F2不在F1范围内或P2不在P1范围内时,启动消毒模块工作。
2.根据权利要求1所述的呼吸支持设备控制方法,其特征在于,f和f1均通过数据滤波后计算得出。
3.根据权利要求1所述的呼吸支持设备控制方法,其特征在于,当F2不在F1范围内时,F2形成的流量数据波形呈直线状。
4.根据权利要求1所述的呼吸支持设备控制方法,其特征在于,当P2不在P1范围内时,P2形成的压力数据波形呈直线状。
5.根据权利要求1所述的呼吸支持设备控制方法,其特征在于,T为10秒。

说明书全文

呼吸支持设备控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种呼吸支持设备控制方法。

背景技术

[0002] 目前,呼吸支持设备包括呼吸机或呼吸湿化治疗仪,都很难对呼吸支持设备的主机内部进行消毒,长时间使用后,该类产品的主机内部回路容易滋生细菌,这样会给患者带来很大的感染险。相关技术中已有部分呼吸支持设备开始将臭消毒模集成在主机内部,这样不可避免会带来一个问题,在治疗模式下,如果产生控制故障、误操作或电磁干扰,会导致通气治疗模式下,消毒模式误触发,臭氧消毒模块开始工作,通气治疗和臭氧消毒同时进行,患者在接受通气治疗的同时同步吸入臭氧,给身体带来危害。
[0003] 因此,有必要提供一种新的呼吸支持设备控制方法解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服上述技术问题,提供一种有效控制臭氧吸入风险的呼吸支持设备控制方法。
[0005] 本发明提供一种呼吸支持设备控制方法,提供消毒模块,所述方法包括:
[0006] 在呼吸支持设备的通气治疗模式下,通过压传感器和流量传感器分别采集压力波形数据P1或流量波形数据F1,并计算呼吸频率f;
[0007] 开启呼吸支持设备的消毒模式,且暂不启动消毒模块工作;
[0008] 采集开启消毒模式后一段时间T内的压力传感器测量的压力波形数据P2或流量传感器测量的流量波形数据F2,并计算呼吸频率f1;
[0009] F2在F1范围内或P2在P1范围内时,判断f1是否在f的最大值和最小值之间,若是,则开启呼吸支持设备的通气治疗模式,若否,则启动消毒模块工作;F2不在F1范围内或P2不在P1范围内时,启动消毒模块工作。
[0010] 优选的,f和f1均通过数据滤波后计算得出。
[0011] 优选的,当F2不在F1范围内时,F2形成的流量数据波形呈直线状。
[0012] 优选的,当P2不在P1范围内时,P2形成的压力数据波形呈直线状。
[0013] 优选的,T为10秒。
[0014] 与相关技术相比,本发明的呼吸支持设备控制方法,无论是正常操作启动消毒模式还是因为误操作或误触发启动消毒模式,消毒模块均不会在开启消毒模式时上启动工作,需经过呼吸支持设备采集患者的呼吸特征并进行判断后,确认患者未进行通气治疗才启动消毒模块工作,从而有效控制了臭氧吸入风险。

具体实施方式

[0015] 为了便于理解本发明,下面结合实施例对本发明进行更全面的描述。虽然给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
[0016] 本发明提供一种呼吸支持设备控制方法,提供消毒模块,所述方法包括:
[0017] 在呼吸支持设备的通气治疗模式下,通过压力传感器和流量传感器分别采集患者的周期性呼吸压力波形数据P1或流量波形数据F1,并计算呼吸频率f。
[0018] 开启呼吸支持设备的消毒模式,且暂不启动消毒模块工作。其中,消毒模式的开启可以是医护人员或患者主动调节,或者是其他误操作、误触发。
[0019] 采集开启消毒模式后一段时间T内的压力传感器测量的压力波形数据P2或流量传感器测量的流量波形数据F2,并计算呼吸频率f1;
[0020] F2在F1范围内或P2在P1范围内时,判断f1是否在f的最大值和最小值之间,若是,则开启呼吸支持设备的通气治疗模式,若否,则启动消毒模块工作;F2不在F1范围内或P2不在P1范围内时,启动消毒模块工作。
[0021] 本实施方式中,f和f1均通过数据滤波后计算得出。
[0022] 本实施方式中,当F2在F1范围内时,F2和F1形成的流量数据波形均为周期性,且均在人的正常呼吸周期内,此时判断患者在进行呼吸;当F2不在F1范围内时,F2形成的流量数据波形呈直线状,此时判断患者未进行通气治疗。
[0023] 本实施方式中,当P2在P1范围内时,P2和P1形成的压力数据波形均为周期性,且均在人的正常呼吸周期内,此时判断患者在进行呼吸;当P2不在P1范围内时,P2形成的压力数据波形呈直线状,此时判断患者未进行通气治疗。
[0024] 本实施方式中,T为10秒。从而,不论是正常开启消毒模式,还是误操作、误触发开启消毒模式,呼吸支持设备均会在开启消毒模式后10秒内持续检测呼吸特征,确认患者未进行通气治疗才会在10 秒后启动消毒模块工作。当然时间T可以由医护人员或者患者需要具体设定,并不局限于10秒。
[0025] 与相关技术相比,本发明的呼吸支持设备控制方法,无论是正常操作启动消毒模式还是因为误操作或误触发启动消毒模式,消毒模块均不会在开启消毒模式时马上启动工作,需经过呼吸支持设备采集患者的呼吸特征并进行判断后,确认患者未进行通气治疗才启动消毒模块工作,从而有效控制了臭氧吸入风险。
[0026] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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