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一种完全液体通气呼吸机

阅读:614发布:2020-07-28

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1.一种完全液体通气呼吸机,其特征在于,所述的完全液体通气呼吸机包括智能控制端及与智能控制端连接的生命体征检测端、液体呼吸机、远程监护中心、触控显示板、电子医疗信息端;
所述的液体呼吸机包括过滤器合器、氧气供给装置、缓冲池、吸气、呼气泵;所述的过滤器一端与所述的呼气泵连接另一端与所述的氧合器连接,所述的氧合器与所述的缓冲池和所述的氧气供给装置连接,所述的缓冲池与所述的吸气泵连接;
所述的过滤器包括:
过滤器体,具有用于待过滤吸出液的入口和出口以及用于抽出的废液的排出口;
容箱,其将所述过滤器体保持在工作位置,并在该容箱的不同部分形成容纳蠕动泵转子的两个蠕动泵转子室,该蠕动泵转子室容纳适于由穿过所述容箱的相应驱动轴接合的相应蠕动泵转子,每个蠕动泵转子室容纳一个相应的蠕动泵转子,该容箱包括接合孔,以用于引入相应的驱动轴,以驱动相应的蠕动泵转子;
待过吸出液的传输柔性软管,其连接到所述入口以及管路,所述管路进一步连接至循环系统,所述传输柔性软管的一部分设置在第一蠕动泵转子室中以获得用于待过滤血液的循环的蠕动效果;
来自该过滤器体的废液的排出软管,其连接至所述排出口,所述排出软管的一部分设置在第二蠕动泵转子室中以获得用于废液循环的蠕动效果;
所述的氧气供给装置包括取得高浓度氧气的机构、在发生异常时用语音通知异常的警报机构、控制这些机构的控制机构、供给上述高浓缩氧气的氧气出口、以及可拆装地连接在上述氧气出口上的联接器,浓度测量系统及监控系统
所述的浓度测量系统包括气路连接管,气路连接管为圆柱体,气路连接管平放柱体面顶部为长方形面,长方形中心开一圆孔与气路连接管贯通,一个缓冲管放置在气路连接管顶部长方形面与圆孔相通,缓冲管为圆柱体立放与气路连接管贯通,缓冲管立放顶部与气体浓度测量管相通,气体测量管为圆柱体,气体测量管柱体面下部为长方形面,测量管下部长方形面中心开一圆孔通过缓冲管与气路连接管贯通,全部材料采用轻质合金制作,气路连接管用于连接所测量的气体,接通后保证气体弥散到测量管,在测量管做气体浓度测量;
所述的监控系统包括氧气集中取样单元、数据采集单元、远程数据传输装置、流量监控单元,所述氧气集中取样单元、所述远程数据传输装置均与所述数据采集单元电连接,所述数据采集单元控制所述氧气集中取样单元实时对医用氧气的浓度、一氧化的浓度、二氧化碳的浓度、一氧化氮的浓度、二氧化氮的浓度、二氧化硫、氧气露点及氧压的参数进行不间断采样,并将采样数据以电信号的方式上传给所述数据采集单元进行数据运算、处理,并通过所述远程数据传输单元将数据进行远程传输至远程监护中心进行管理;在数据传送至远程监护中心之前需要先经过内置在远程监护中心内的身份认证模认证,该身份认证模块包括位于中心服务器的用户终端和位于远程验证端的后端系统及与后端系统连接的前端系统,所述的用户终端包含有智能卡,所述的智能卡内含有预先储存的用户凭证信息,智能卡具有配对的一个私钥和一个事先已向后端系统发布的公钥,智能卡主要由第一中心处理模块、用户自主启动模块、第一加密解密模块、第一调制解调模块和第一音频处理模块组成;所述的用户自主启动模块、第一加密解密模块和第一调制解调模块均与第一中心处理模块相互通信连接,第一音频处理模块与第一调制解调模块相互通信连接;所述的前端系统主要由第二音频处理模块、第二中心处理模块、第二调制解调模块和第二加密解密模块组成;所述的第二音频处理模块与所述的第二调制解调模块相互通信连接,第二调制解调模块和所述的第二加密解密模块均与所述的第二中心处理模块相互通信连接;
所述的流量监控单元包括测量管、内设空腔的传感器安装管和外部温差补偿模块,所述传感器安装管的下端插入到测量管内部,所述传感器安装管的下端朝向气体流动方向设置有第一传感器,所述传感器安装管的空腔内设置有第二传感器,所述第一传感器和第二传感器电性连接于外部温差补偿模块;
所述的第二传感器输出一个与流体的流速相应的信号;
所述的外部温差补偿模块内的温度测量装置,用来测量流体的温度,并输出与温度相应的信号;
所述外部温差补偿模块用于将第二传感器测定的流体的温度变化造成的流速的测量误差调整到一个与流速无关的恒定比率,并单一校正流体温度变化造成的流体测量值,使之与流速无关,输入所述气体流量计的输出信号和所述温度测量装置的输出信号,并根据温度信号补偿由于所述热电型流量测定仪的流体温度变化造成的流速测量误差;
所述的生命体征检测端包括动脉收缩压测定设备、体温检测设备、脉搏检测设备、肌肉张力检测设备;
所述的动脉收缩压测定设备包括:脉搏波和运动信号采集单元,包括采集桡动脉和肱动脉脉搏波的传感器、运动传感器、控制器和附着装置,在各种运动和姿态情况下采集被测者的桡动脉、肱动脉脉搏波信号和小臂的运动信号,放大和数字化所测得的信号;
信号处理和分析单元,以有线或无线方式与脉搏波和运动信号采集单元连接,实时同步控制脉搏波和运动信号采集单元;
服务器,连接和管理多个无创动脉血压连续测量设备,并与电子医疗信息端连接,接收和分析佩戴者在不同运动状态和姿态下、不同时辰的心电、血压和呼吸数据,计算心健康指数等一系列指标,根据佩戴者的年龄、性别、病史,提供报告和咨询意见;
所述的体温检测设备包括第一微处理器、第一无线通信模块、红外温度传感器、第一电源;所述的脉搏检测设备由第二微处理器、第二无线通信模块、血氧探头传感器、第二电源组成;体温检测设备的第一无线通信模块和脉搏检测设备的第二无线通信模块通过无线通信设备无线连通,构成无线体域网;
所述的肌肉张力检测设备包括盒体,与盒体的顶板相贴的是一压力传感器,一探头以其顶部端面与所述压力传感器的底部端面相抵,探头上的凸柱自所述盒体底部的中央通孔中贯穿、凸伸在所述柱状壳体的外部;在所述凸柱的外部,作为压敏器件的压电薄膜电阻与盒体的顶板相贴;在所述盒体的上方设置限位螺栓,所述限位螺栓的栓柱贯穿盒体的顶板上通孔,并在柱状壳体的内部以螺母压套复位簧,使所述限位螺栓在盒体的顶板上通孔中可轴向滑动;
所述的电子医疗信息端内设置有智能终端和中心服务器,所述智能终端通过无线通信设备与中心服务器进行无线数据连接;所述智能终端包括数据采集模块、信息输入模块、数据解码模块、无线数据传输模块、诊接收端模块、出院信息模块,所述中心服务器包括HIS医院信息系统、EMR电子病历系统、PACS系统和移动护理数据库
2.如权利要求1所述的完全液体通气呼吸机,其特征在于,所述的电子医疗信息端的信息输入模块用于根据对比给出指标正常、指标异常、严重异常的判断结果;当指标异常时,可链接挂号子模块,挂号子模块用于选定医院和医生,还用于将挂号请求传给医院端子系统;当严重异常时,启动自动报警子模块以将求助信息传给医院端子系统,向相关诊疗中心发送求助信息;
门诊接收端模块用于接收医疗信息分析模块传来的挂号请求及求助信息,门诊接收端模块将门诊诊断结果传给住院处接收端模块,还同时将诊断信息返回给医疗信息存储子系统,住院处接收端模块用于生成住院信息、诊疗信息,还用于将诊疗信息返回给医疗信息存储子系统;
出院信息模块用于根据住院处接收端模块传来的医疗信息生成出院信息,还用于将出院信息返回给医疗信息存储子系统。
3.如权利要求1所述的完全液体通气呼吸机,其特征在于,所述的氧气集中取样单元包括氧气浓度分析仪、一氧化碳浓度分析仪、压力传感器、露点仪,使用时,所述氧气浓度分析仪、所述一氧化碳浓度分析仪、所述二氧化碳浓度传感器、所述一氧化氮浓度传感器、所述二氧化氮浓度传感器、所述二氧化硫浓度传感器、所述压力传感器及所述露点仪将物理量转换成电信号给所述数据采集单元,所述的数据采集单元通过无线网络与所述的远程监护中心连接。

说明书全文

一种完全液体通气呼吸机

技术领域

[0001] 本发明属于医疗设备领域,尤其涉及一种完全液体通气呼吸机。

背景技术

[0002] 完全液体通气技术是治疗急性呼吸窘迫综合症的一项新型呼吸治疗技术,其原理是采用对和二氧化具有高溶解性的液体(全氟化碳)完全替代内气态呼吸介质,应用液体通气呼吸机将氧合液体注入肺内进行气体交换,再将溶有二氧化碳的液体排出体外,在氧合器内进行氧合和清除二氧化碳的过程。完全液体通气与传统机械通气的多中心随机对照动物实验证实完全液体通气能够显著改善机体气体交换、保护肺正常组织形态、抑制肺炎症反应,减轻肺损伤。
[0003] 与传统机械通气气体可以安全高速进出气道的特点不同,液体更大的粘滞使得液体通气不能像气体一样快速进出气道。液体过快地进入气道造成过大的压力将使肺过度膨胀造成损伤,而让液体快速地呼出所产生的负压则可能使气道塌陷,导致液体滞留,目前的液体通气呼吸机不能实时根据患者生命体征自主调节呼吸机的参数,不能保证患者的身体健康。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种完全液体通气呼吸机,旨在解决目前的液体通气呼吸机不能实时根据患者生命体征自主调节呼吸机的参数,不能保证患者的身体健康的问题。
[0005] 本发明是这样实现的,一种完全液体通气呼吸机包括智能控制端及与智能控制端连接的生命体征检测端、液体呼吸机、远程监护中心、触控显示板、电子医疗信息端;
[0006] 所述的液体呼吸机包括过滤器、氧合器、氧气供给装置、缓冲池、吸气、呼气泵;所述的过滤器一端与所述的呼气泵连接另一端与所述的氧合器连接,所述的氧合器与所述的缓冲池和所述的氧气供给装置连接,所述的缓冲池与所述的吸气泵连接;
[0007] 所述的过滤器包括:
[0008] 过滤器体,具有用于待过滤吸出液的入口和出口以及用于抽出的废液的排出口;
[0009] 容箱,其将所述过滤器体保持在工作位置,并在该容箱的不同部分形成容纳蠕动泵转子的两个蠕动泵转子室,该蠕动泵转子室容纳适于由穿过所述容箱的相应驱动轴接合的相应蠕动泵转子,每个蠕动泵转子室容纳一个相应的蠕动泵转子,该容箱包括接合孔,以用于引入相应的驱动轴,以驱动相应的蠕动泵转子;
[0010] 待过吸出液的传输柔性软管,其连接到所述入口以及管路,所述管路进一步连接至循环系统,所述传输柔性软管的一部分设置在第一蠕动泵转子室中以获得用于待过滤血液的循环的蠕动效果;
[0011] 来自该过滤器体的废液的排出软管,其连接至所述排出口,所述排出软管的一部分设置在第二蠕动泵转子室中以获得用于废液循环的蠕动效果;
[0012] 所述的氧气供给装置包括取得高浓度氧气的机构、在发生异常时用语音通知异常的警报机构、控制这些机构的控制机构、供给上述高浓缩氧气的氧气出口、以及可拆装地连接在上述氧气出口上的联接器,浓度测量系统及监控系统
[0013] 所述的浓度测量系统包括气路连接管,气路连接管为圆柱体,气路连接管平放柱体面顶部为长方形面,长方形中心开一圆孔与气路连接管贯通,一个缓冲管放置在气路连接管顶部长方形面与圆孔相通,缓冲管为圆柱体立放与气路连接管贯通,缓冲管立放顶部与气体浓度测量管相通,气体测量管为圆柱体,气体测量管柱体面下部为长方形面,测量管下部长方形面中心开一圆孔通过缓冲管与气路连接管贯通,全部材料采用轻质合金制作,气路连接管用于连接所测量的气体,接通后保证气体弥散到测量管,在测量管做气体浓度测量;
[0014] 所述的监控系统包括氧气集中取样单元、数据采集单元、远程数据传输装置、流量监控单元,所述氧气集中取样单元、所述远程数据传输装置均与所述数据采集单元电连接,所述数据采集单元控制所述氧气集中取样单元实时对医用氧气的纯度、一氧化碳的浓度、二氧化碳的浓度、一氧化氮的浓度、二氧化氮的浓度、二氧化硫、氧气露点及氧压力的参数进行不间断采样,并将采样数据以电信号的方式上传给所述数据采集单元进行数据运算、处理,并通过所述远程数据传输单元将数据进行远程传输至远程监护中心进行管理;在数据传送至远程监护中心之前需要先经过内置在远程监护中心内的身份认证模认证,该身份认证模块包括位于中心服务器的用户终端和位于远程验证端的后端系统及与后端系统连接的前端系统,所述的用户终端包含有智能卡,所述的智能卡内含有预先储存的用户凭证信息,智能卡具有配对的一个私钥和一个事先已向后端系统发布的公钥,智能卡主要由第一中心处理模块、用户自主启动模块、第一加密解密模块、第一调制解调模块和第一音频处理模块组成;所述的用户自主启动模块、第一加密解密模块和第一调制解调模块均与第一中心处理模块相互通信连接,第一音频处理模块与第一调制解调模块相互通信连接;所述的前端系统主要由第二音频处理模块、第二中心处理模块、第二调制解调模块和第二加密解密模块组成;所述的第二音频处理模块与所述的第二调制解调模块相互通信连接,第二调制解调模块和所述的第二加密解密模块均与所述的第二中心处理模块相互通信连接;
[0015] 所述的流量监控单元包括测量管、内设空腔的传感器安装管和外部温差补偿模块,所述传感器安装管的下端插入到测量管内部,所述传感器安装管的下端朝向气体流动方向设置有第一传感器,所述传感器安装管的空腔内设置有第二传感器,所述第一传感器和第二传感器电性连接于外部温差补偿模块;
[0016] 所述的第二传感器输出一个与流体的流速相应的信号;
[0017] 所述的外部温差补偿模块内的温度测量装置,用来测量流体的温度,并输出与温度相应的信号;
[0018] 所述外部温差补偿模块用于将第二传感器测定的流体的温度变化造成的流速的测量误差调整到一个与流速无关的恒定比率,并单一校正流体温度变化造成的流体测量值,使之与流速无关,输入所述气体流量计的输出信号和所述温度测量装置的输出信号,并根据温度信号补偿由于所述热电型流量测定仪的流体温度变化造成的流速测量误差;
[0019] 所述的生命体征检测端包括动脉收缩压测定设备、体温检测设备、脉搏检测设备、肌肉张力检测设备;
[0020] 所述的动脉收缩压测定设备包括:脉搏波和运动信号采集单元,包括采集桡动脉和肱动脉脉搏波的传感器、运动传感器、控制器和附着装置,在各种运动和姿态情况下采集被测者的桡动脉、肱动脉脉搏波信号和小臂的运动信号,放大和数字化所测得的信号;
[0021] 信号处理和分析单元,以有线或无线方式与脉搏波和运动信号采集单元连接,实时同步控制脉搏波和运动信号采集单元;
[0022] 服务器,连接和管理多个无创动脉血压连续测量设备,并与电子医疗信息端连接,接收和分析佩戴者在不同运动状态和姿态下、不同时辰的心电、血压和呼吸数据,计算心肺健康指数等一系列指标,根据佩戴者的年龄、性别、病史,提供报告和咨询意见;
[0023] 所述的体温检测设备包括第一微处理器、第一无线通信模块、红外温度传感器、第一电源;所述的脉搏检测设备由第二微处理器、第二无线通信模块、血氧探头传感器、第二电源组成;体温检测设备的第一无线通信模块和脉搏检测设备的第二无线通信模块通过无线通信设备无线连通,构成无线体域网;
[0024] 所述的肌肉张力检测设备包括盒体,与盒体的顶板相贴的是一压力传感器,一探头以其顶部端面与所述压力传感器的底部端面相抵,探头上的凸柱自所述盒体底部的中央通孔中贯穿、凸伸在所述柱状壳体的外部;在所述凸柱的外部,作为压敏器件的压电薄膜电阻与盒体的顶板相贴;在所述盒体的上方设置限位螺栓,所述限位螺栓的栓柱贯穿盒体的顶板上通孔,并在柱状壳体的内部以螺母压套复位簧,使所述限位螺栓在盒体的顶板上通孔中可轴向滑动;
[0025] 所述的电子医疗信息端内设置有智能终端和中心服务器,所述智能终端通过无线通信设备与中心服务器进行无线数据连接;所述智能终端包括数据采集模块、信息输入模块、数据解码模块、无线数据传输模块、诊接收端模块、出院信息模块,所述中心服务器包括HIS医院信息系统、EMR电子病历系统、PACS系统和移动护理数据库
[0026] 进一步,所述的电子医疗信息端的信息输入模块用于根据对比给出指标正常、指标异常、严重异常的判断结果;当指标异常时,可链接挂号子模块,挂号子模块用于选定医院和医生,还用于将挂号请求传给医院端子系统;当严重异常时,启动自动报警子模块以将求助信息传给医院端子系统,向相关诊疗中心发送求助信息;
[0027] 门诊接收端模块用于接收医疗信息分析模块传来的挂号请求及求助信息,门诊接收端模块将门诊诊断结果传给住院处接收端模块,还同时将诊断信息返回给医疗信息存储子系统,住院处接收端模块用于生成住院信息、诊疗信息,还用于将诊疗信息返回给医疗信息存储子系统;
[0028] 出院信息模块用于根据住院处接收端模块传来的医疗信息生成出院信息,还用于将出院信息返回给医疗信息存储子系统。
[0029] 进一步,所述的氧气集中取样单元包括氧气浓度分析仪、一氧化碳浓度分析仪、压力传感器、露点仪,使用时,所述氧气浓度分析仪、所述一氧化碳浓度分析仪、所述二氧化碳浓度传感器、所述一氧化氮浓度传感器、所述二氧化氮浓度传感器、所述二氧化硫浓度传感器、所述压力传感器及所述露点仪将物理量转换成电信号给所述数据采集单元,所述的数据采集单元通过无线网络与所述的远程监护中心连接。
[0030] 智能控制端通过接收生命体征检测端、液体呼吸机及远程监护中心的信号,根据患者生命体征和远程监护中心的指令控制液体呼吸机工作,生命体征检测端采集个体的体温、脉搏和肌肉张力等关键生理参数,实现对体征的监测,电子医疗信息端,实现了对病人信息的数据采集,并对病情进行反馈,保证了医疗安全。附图说明
[0031] 图1是本发明实施例提供的完全液体透气呼吸机的结构示意图;
[0032] 图中:1、智能控制端;2、生命体征检测端;2-1、动脉收缩压测定设备;2-2、体温检测设备;2-3、脉搏检测设备;2-4、肌肉张力检测设备;3、液体呼吸机;3-1、过滤器;3-2、氧合器;3-3、氧气供给装置、;3-4、缓冲池;3-5、吸气泵;3-6、呼气泵;4、远程监护中心;5、触控显示板;6、电子医疗信息端。

具体实施方式

[0033] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0034] 下面结合附图及具体实施例对本发明的应用原理作进一步描述。
[0035] 请参阅图1:
[0036] 本发明是这样实现的,一种完全液体通气呼吸机包括智能控制端1及与智能控制端1连接的生命体征检测端2、液体呼吸机3、远程监护中心4、触控显示板5、电子医疗信息端6;
[0037] 所述的液体呼吸机3包括过滤器3-1、氧合器3-2、氧气供给装置3-3、缓冲池3-4、吸气泵3-5、呼气泵3-6;所述的过滤器3-1一端与所述的呼气泵3-5连接另一端与所述的氧合器3-2连接,所述的氧合器3-2与所述的缓冲池3-4和所述的氧气供给装置3-3连接,所述的缓冲池3-4与所述的吸气泵3-5连接;
[0038] 所述的过滤器3-1包括:
[0039] 过滤器体,具有用于待过滤吸出液的入口和出口以及用于抽出的废液的排出口;
[0040] 容箱,其将所述过滤器体保持在工作位置,并在该容箱的不同部分形成容纳蠕动泵转子的两个蠕动泵转子室,该蠕动泵转子室容纳适于由穿过所述容箱的相应驱动轴接合的相应蠕动泵转子,每个蠕动泵转子室容纳一个相应的蠕动泵转子,该容箱包括接合孔,以用于引入相应的驱动轴,以驱动相应的蠕动泵转子;
[0041] 待过吸出液的传输柔性软管,其连接到所述入口以及管路,所述管路进一步连接至循环系统,所述传输柔性软管的一部分设置在第一蠕动泵转子室中以获得用于待过滤血液的循环的蠕动效果;
[0042] 来自该过滤器体的废液的排出软管,其连接至所述排出口,所述排出软管的一部分设置在第二蠕动泵转子室中以获得用于废液循环的蠕动效果;
[0043] 所述的氧气供给装置3-3包括取得高浓度氧气的机构、在发生异常时用语音通知异常的警报机构、控制这些机构的控制机构、供给上述高浓缩氧气的氧气出口、以及可拆装地连接在上述氧气出口上的联接器,浓度测量系统及监控系统;
[0044] 所述的浓度测量系统包括气路连接管,气路连接管为圆柱体,气路连接管平放柱体面顶部为长方形面,长方形中心开一圆孔与气路连接管贯通,一个缓冲管放置在气路连接管顶部长方形面与圆孔相通,缓冲管为圆柱体立放与气路连接管贯通,缓冲管立放顶部与气体浓度测量管相通,气体测量管为圆柱体,气体测量管柱体面下部为长方形面,测量管下部长方形面中心开一圆孔通过缓冲管与气路连接管贯通,全部材料采用轻质铝合金制作,气路连接管用于连接所测量的气体,接通后保证气体弥散到测量管,在测量管做气体浓度测量;
[0045] 所述的监控系统包括氧气集中取样单元、数据采集单元、远程数据传输装置、流量监控单元,所述氧气集中取样单元、所述远程数据传输装置均与所述数据采集单元电连接,所述数据采集单元控制所述氧气集中取样单元实时对医用氧气的纯度、一氧化碳的浓度、二氧化碳的浓度、一氧化氮的浓度、二氧化氮的浓度、二氧化硫、氧气露点及氧压力的参数进行不间断采样,并将采样数据以电信号的方式上传给所述数据采集单元进行数据运算、处理,并通过所述远程数据传输单元将数据进行远程传输至远程监护中心4进行管理;在数据传送至远程监护中心之前需要先经过内置在远程监护中心4内的身份认证模块认证,该身份认证模块包括位于中心服务器的用户终端和位于远程验证端的后端系统及与后端系统连接的前端系统,所述的用户终端包含有智能卡,所述的智能卡内含有预先储存的用户凭证信息,智能卡具有配对的一个私钥和一个事先已向后端系统发布的公钥,智能卡主要由第一中心处理模块、用户自主启动模块、第一加密解密模块、第一调制解调模块和第一音频处理模块组成;所述的用户自主启动模块、第一加密解密模块和第一调制解调模块均与第一中心处理模块相互通信连接,第一音频处理模块与第一调制解调模块相互通信连接;所述的前端系统主要由第二音频处理模块、第二中心处理模块、第二调制解调模块和第二加密解密模块组成;所述的第二音频处理模块与所述的第二调制解调模块相互通信连接,第二调制解调模块和所述的第二加密解密模块均与所述的第二中心处理模块相互通信连接;
[0046] 所述的流量监控单元包括测量管、内设空腔的传感器安装管和外部温差补偿模块,所述传感器安装管的下端插入到测量管内部,所述传感器安装管的下端朝向气体流动方向设置有第一传感器,所述传感器安装管的空腔内设置有第二传感器,所述第一传感器和第二传感器电性连接于外部温差补偿模块;
[0047] 所述的第二传感器输出一个与流体的流速相应的信号;
[0048] 所述的外部温差补偿模块内的温度测量装置,用来测量流体的温度,并输出与温度相应的信号;
[0049] 所述外部温差补偿模块用于将第二传感器测定的流体的温度变化造成的流速的测量误差调整到一个与流速无关的恒定比率,并单一校正流体温度变化造成的流体测量值,使之与流速无关,输入所述气体流量计的输出信号和所述温度测量装置的输出信号,并根据温度信号补偿由于所述热电型流量测定仪的流体温度变化造成的流速测量误差;
[0050] 所述的生命体征检测端包括动脉收缩压测定设备、体温检测设备、脉搏检测设备、肌肉张力检测设备;
[0051] 所述的动脉收缩压测定设备包括:脉搏波和运动信号采集单元,包括采集桡动脉和肱动脉脉搏波的传感器、运动传感器、控制器和附着装置,在各种运动和姿态情况下采集被测者的桡动脉、肱动脉脉搏波信号和小臂的运动信号,放大和数字化所测得的信号;
[0052] 信号处理和分析单元,以有线或无线方式与脉搏波和运动信号采集单元连接,实时同步控制脉搏波和运动信号采集单元;
[0053] 服务器,连接和管理多个无创动脉血压连续测量设备,并与电子医疗信息端连接,接收和分析佩戴者在不同运动状态和姿态下、不同时辰的心电、血压和呼吸数据,计算心肺健康指数等一系列指标,根据佩戴者的年龄、性别、病史,提供报告和咨询意见;
[0054] 所述的体温检测设备包括第一微处理器、第一无线通信模块、红外温度传感器、第一电源;所述的脉搏检测设备由第二微处理器、第二无线通信模块、血氧探头传感器、第二电源组成;体温检测设备的第一无线通信模块和脉搏检测设备的第二无线通信模块通过无线通信设备无线连通,构成无线体域网;
[0055] 所述的肌肉张力检测设备包括盒体,与盒体的顶板相贴的是一压力传感器,一探头以其顶部端面与所述压力传感器的底部端面相抵,探头上的凸柱自所述盒体底部的中央通孔中贯穿、凸伸在所述柱状壳体的外部;在所述凸柱的外部,作为压敏器件的压电薄膜电阻与盒体的顶板相贴;在所述盒体的上方设置限位螺栓,所述限位螺栓的栓柱贯穿盒体的顶板上通孔,并在柱状壳体的内部以螺母压套复位簧,使所述限位螺栓在盒体的顶板上通孔中可轴向滑动;
[0056] 所述的电子医疗信息端6内设置有智能终端和中心服务器,所述智能终端通过无线通信设备与中心服务器进行无线数据连接;所述智能终端包括数据采集模块、信息输入模块、数据解码模块、无线数据传输模块、门诊接收端模块、出院信息模块,所述中心服务器包括HIS医院信息系统、EMR电子病历系统、PACS系统和移动护理数据库;
[0057] 进一步,所述的电子医疗信息端6的信息输入模块用于根据对比给出指标正常、指标异常、严重异常的判断结果;当指标异常时,可链接挂号子模块,挂号子模块用于选定医院和医生,还用于将挂号请求传给医院端子系统;当严重异常时,启动自动报警子模块以将求助信息传给医院端子系统,向相关诊疗中心发送求助信息;
[0058] 门诊接收端模块用于接收医疗信息分析模块传来的挂号请求及求助信息,门诊接收端模块将门诊诊断结果传给住院处接收端模块,还同时将诊断信息返回给医疗信息存储子系统,住院处接收端模块用于生成住院信息、诊疗信息,还用于将诊疗信息返回给医疗信息存储子系统;
[0059] 出院信息模块用于根据住院处接收端模块传来的医疗信息生成出院信息,还用于将出院信息返回给医疗信息存储子系统。
[0060] 进一步,所述的氧气集中取样单元包括氧气浓度分析仪、一氧化碳浓度分析仪、压力传感器、露点仪,使用时,所述氧气浓度分析仪、所述一氧化碳浓度分析仪、所述二氧化碳浓度传感器、所述一氧化氮浓度传感器、所述二氧化氮浓度传感器、所述二氧化硫浓度传感器、所述压力传感器及所述露点仪将物理量转换成电信号给所述数据采集单元,所述的数据采集单元通过无线网络与所述的远程监护中心连接。
[0061] 生命体征检测端2采集个体的体温、脉搏和肌肉张力等关键生理参数,实现对体征的监测。该装置能及时自动的检测个体的体温、脉搏和肌肉张力等关键生理参数,自动化程度高、测量精准,能够保证呼吸过程中病人的身体健康;
[0062] 电子医疗信息端6,实现了对病人信息的数据采集,通过将所采集的数据与病人匹配的药物等信息进行数据比对,即可保证用药的准确率,其次,护理人员可以通过触摸屏,将病人日常检查的结果输入到系统中,并将生成的信息通过无线数据传输模块发送到中心服务;
[0063] 智能控制端1通过接收生命体征检测端2、液体呼吸机3及远程监护中心5的信号,根据患者生命体征和远程监护中心的指令控制液体呼吸机3工作,通过呼气泵3-6将患者肺内废液吸出,废液经过过滤器3-1过滤后进入氧合器3-2达到设定的氧浓度后进入缓冲池3-4,由吸气泵3-5将氧合后的液体注入肺内,肺泡与氧合后的液体进行氧气交换。
[0064] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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