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呼吸支持设备呼吸学参数检测系统

阅读:465发布:2020-05-13

专利汇可以提供呼吸支持设备呼吸学参数检测系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种 呼吸支持 设备呼吸 力 学参数检测系统,包括呼吸支持设备主机以及与所述呼吸支持设备主机相连的呼吸管路,所述呼吸支持设备主机包括 微处理器 ,所述呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统还包括流量 传感器 和 压力传感器 ,所述微处理器用于接收和处理所述流量传感器和所述压力传感器所检测的数据,所述呼吸管路上设有漏气孔以及设于所述漏气孔处用于打开或关闭所述漏气孔的电磁 阀 与相关技术相比,本发明的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统检测难度更低且适用于无创 呼吸机 。,下面是呼吸支持设备呼吸学参数检测系统专利的具体信息内容。

1.一种呼吸支持设备呼吸学参数检测系统,包括呼吸支持设备主机以及与所述呼吸支持设备主机相连的呼吸管路,所述呼吸支持设备主机包括微处理器,其特征在于,所述呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统还包括流量传感器压力传感器,所述微处理器用于接收和处理所述流量传感器和所述压力传感器所检测的数据,所述呼吸管路上设有漏气孔以及设于所述漏气孔处用于打开或关闭所述漏气孔的电磁
在整个呼吸周期内,用户的实际流量F(Q)为 其中,
F(T)为所述呼吸周期内所述流量传感器检测到的流量值,Lbase为漏气基准线,所述微处理器根据容积和压力变化检测用户的顺应性,根据 求得的C即为用户的顺应性评估指标,其中ΔP=Pmax-PEEP,Pmax为用户吸气时所述流量传感器检测到的最大压力,PEEP为用户呼气时所述呼吸支持设备主机维持的恒定压力;
Ti为吸气时长。
2.根据权利要求1所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,所述微处理器根据R=(Pmax-Pplat)/F求得的R即为用户的气道阻力评估指标,其中,Pmax为用户吸气过程中容积最大时所对应的压力值,Pplat和F分别为用户吸气过程中吸气流量最小时所对应的压力值和流量值。
3.根据权利要求1所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,所述微处理器取多个呼吸周期的C值,然后计算有效值 其中,j=1,2,…,M,M≥2,求得的 为用户的顺应性评估指标。
4.根据权利要求3所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,M=6。
5.根据权利要求1所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,所述漏气基准线Lbase的值为用户吸气过程中前100ms内流量值的平均值。
6.根据权利要求5所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,所述流量传感器的采样频率为1000HZ,
7.根据权利要求6所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,N=100。
8.根据权利要求1所述的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,其特征在于,所述PEEP为用户吸气过程中前100ms内压力值的平均值。

说明书全文

呼吸支持设备呼吸学参数检测系统

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呼吸力学参数检测系统。

背景技术

[0002] 在使用如呼吸机一类的呼吸支持设备进行治疗的过程中,用户的气道阻力和顺应性这两个呼吸力学参数是尤其重要的检测指标。
[0003] 目前的呼吸力学参数检测已在有创呼吸机上实施,在用户吸气或者呼气的时候,通过关闭呼吸机气路并且要求用户屏息3-5秒来进行压力和流量的检测,然后估算出气道阻力和顺应性。
[0004] 然而,相关技术的呼吸力学参数检测系统仅限于有创呼吸机的应用,需要用户屏息进行配合,而且检测难度高,更为重要的是不能适用于无创呼吸机。
[0005] 因此,有必要提供一种新的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统解决上述技术问题。

发明内容

[0006] 本发明的目的是克服上述技术问题,提供一种检测难度更低且适用于无创呼吸机的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统。
[0007] 本发明提供一种呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,包括呼吸支持设备主机以及与所述呼吸支持设备主机相连的呼吸管路,所述呼吸支持设备主机包括微处理器,所述呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统还包括流量传感器压力传感器,所述微处理器用于接收和处理所述流量传感器和所述压力传感器所检测的数据,所述呼吸管路上设有漏气孔以及设于所述漏气孔处用于打开或关闭所述漏气孔的电磁
[0008] 在整个呼吸周期内,用户的实际流量F(Q)为其中,F(T)为所述呼吸周期内所述流量传感器检测到的流量值,Lbase为漏气基准线,[0009] 所述微处理器根据容积和压力变化检测用户的顺应性,根据 求得的C即为用户的顺应性评估指标,其中ΔP=Pmax-PEEP,Pmax为用户吸气时所述流量传感器检测到的最大压力,PEEP为用户呼气时所述呼吸支持设备主机维持的恒定压力;
Ti为吸气时长。
[0010] 优选的,所述微处理器根据R=(Pmax-Pplat)/F求得的R即为用户的气道阻力评估指标,其中,Pmax为用户吸气过程中容积最大时所对应的压力值,Pplat和F分别为用户吸气过程中吸气流量最小时所对应的压力值和流量值。
[0011] 优选的,所述微处理器取多个呼吸周期的C值,然后计算有效值 其中,j=1,2,…,M,M≥2,求得的 为用户的顺应性评估指标。
[0012] 优选的,M=6。
[0013] 优选的,所述漏气基准线Lbase的值为用户吸气过程中前100ms内流量值的平均值。
[0014] 优选的,所述流量传感器的采样频率为1000HZ,
[0015] 优选的,N=100。
[0016] 优选的,所述PEEP为用户吸气过程中前100ms内压力值的平均值。
[0017] 与现有技术相比,本发明提供的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,通过在所述呼吸管路设置漏气孔,并在所述漏气孔处设置电磁阀,使得用户吸气时,所述电磁阀处于关闭状态,用户呼气时所述电磁阀处于打开状态,所述微处理器可以根据容积和压力的变化使用计算式计算并检测出用户的顺应性数据,对于用户的气道阻力检测,所述微处理器可以通过所述压力传感器和所述流量传感器对用户吸气时流量和对应的压力数据进行的检测,通过计算式求出用户气道阻力的评估指标。所述漏气孔和所述电磁阀的设置难度低,再利用对应的用户气道正常的特性,根据计算式计算和检测出的评估指标准确,适配无创呼吸机的检测,可以更有效地让用户精确掌握当前的系统状态,及时调整使用策略。从而,检测难度更低且适用于无创呼吸机。

具体实施方式

[0018] 下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0019] 本发明提供一种呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,包括呼吸支持设备主机以及与所述呼吸支持设备主机相连的呼吸管路,所述呼吸支持设备主机包括微处理器,所述呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统还包括流量传感器和压力传感器,所述微处理器用于接收和处理所述流量传感器和所述压力传感器所检测的数据,所述呼吸管路上设有漏气孔以及设于所述漏气孔处用于打开或关闭所述漏气孔的电磁阀。
[0020] 本发明在所述呼吸管路的所述漏气孔处设有所述电磁阀,在用户呼气的时候,所述电磁阀处于常开状态;在用户吸气的时候,所述电磁阀会关闭,使得用户吸气的时候没有漏气。从而在一个呼吸周期中,用户吸气的时候所述流量传感器采集到的流量数据就等于用户实际吸入的流量;在用户呼气的时候,所述流量传感器采集到的数据就是实际从所述漏气孔泄露出去的流量。
[0021] 因而,在整个呼吸周期内,用户的实际流量F(Q)为其中,F(T)为所述呼吸周期内所述流量传感器检测到的流量值,Lbase为漏气基准线。
[0022] 当需要检测用户的顺应性时,需要使用用户吸气阶段的流量和压力数据,对于如无创呼吸机一类的呼吸支持设备来说,由于是通过用户的正常气道进行的治疗,因此可以认为在用户吸气的时候用户的气道内的压力就等于所述压力传感器采集到的数据,可以根据容积和压力变化来检测用户的顺应性并进行评估。
[0023] 所述微处理器根据容积和压力变化检测用户的顺应性,根据 求得的C即为用户的顺应性评估指标,其中ΔP=Pmax-PEEP,Pmax为用户吸气时所述流量传感器检测到的最大压力,PEEP为用户呼气时所述呼吸支持设备主机维持的恒定压力;Ti为吸气时长。
[0024] 在检测并评估用户的气道阻力时,传统方式为峰压减去平台压再除以流速,但在无创通气中,峰压和平台压的区别很小。从而在本实施方式中,所述微处理器根据R=(Pmax-Pplat)/F求得的R才为用户的气道阻力评估指标,其中,Pmax为用户吸气过程中容积最大时所对应的压力值,Pplat和F分别为用户吸气过程中吸气流量最小时所对应的压力值和流量值。在整个吸气过程中,当压力上升的时候,用户的流量也是逐渐增大的,此时容积在上升,但当用户吸气足够的时候,容积便不会再增加,此时可以认为容积不再增加时对应的压力就是Pmax。而Pplat则等于撤换点对应的压力值,也即吸气流量达到最低时对应的压力值。此时,F也就是撤换点对应的流量值。
[0025] 从前面对用户顺应性检测使用的公式可以看出,用户的顺应性只与用户吸气时的压力变化以及容积变化相关。为了进一步提升计算数据的准确性,所述微处理器会取多个呼吸周期的C值,然后计算有效值 其中,j=1,2,…,M,M≥2,求得的 为用户的顺应性评估指标。
[0026] 具体的,适宜取5-6个呼吸周期的C值,然后求得有效值 更为具体的M=6,即取6个呼吸周期的C值来求取有效值 以更进一步提升对用户顺应性检测与评估的准确性。
[0027] 本实施方式中,所述漏气基准线Lbase的值为用户吸气过程中前100ms内流量值的平均值。
[0028] 本实施方式中,所述流量传感器的采样频率为1000HZ,
[0029] 具体的,N=100。
[0030] 本实施方式中,所述PEEP为用户吸气过程中前100ms内压力值的平均值。
[0031] 与现有技术相比,本发明提供的呼吸支持设备呼吸力学参数检测系统,通过在所述呼吸管路设置漏气孔,并在所述漏气孔处设置电磁阀,使得用户吸气时,所述电磁阀处于关闭状态,用户呼气时所述电磁阀处于打开状态,所述微处理器可以根据容积和压力的变化使用计算式计算并检测出用户的顺应性数据,对于用户的气道阻力检测,所述微处理器可以通过所述压力传感器和所述流量传感器对用户吸气时流量和对应的压力数据进行的检测,通过计算式求出用户气道阻力的评估指标。所述漏气孔和所述电磁阀的设置难度低,再利用对应的用户气道正常的特性,根据计算式计算和检测出的评估指标准确,适配无创呼吸机的检测,可以更有效地让用户精确掌握当前的系统状态,及时调整使用策略。从而,检测难度更低且适用于无创呼吸机。
[0032] 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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