RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械制造技术

技术编号:12657836 阅读:111 留言:0更新日期:2016-01-06 16:41
本实用新型专利技术涉及医疗用品技术领域,具体来说是一种RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械,包括主体、面板及底板,所述的主体的上部盖有面板,底板固定于主体的底面,主体内设有中央处理器、重量传感器、称重数据处理器、电源模块、可选配电池组、RFID数据处理器及RFID天线,重量传感器分别固定于主体的四角,主体的侧边设有显示器固定槽,显示器插入显示器固定槽并经底板上的螺孔固定于主体上。本装置优点在于:不仅能够提高手术室消毒供应中心的清洗消毒流程的效率,提高了手术室某些高值器械的运转效率,以此提高手术室的运营效率;完善了清洗灭菌质量过程的监督机制,并且通过称重,监控到每一批手术器械灭菌物品的完整性和准确性。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】本技术涉及医疗用品
,具体来说是一种RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械。随着我国经济的发展,我国的医疗事业也取得了很大的进步,但很多问题诸如院内感染,依然是威胁到医院安全质量的重要因素。所谓院内感染是指住院病人在医院获得的感染,包括内源性和外源性感染,外源性感染中以医源性感染为多见,而经医疗器械和设备传播、医疗器械消毒不规范、不严格是造成医源性感染的重要原因之一。2009年卫生部《医院消毒供应中心第I部分:管理规范》明确提出质量控制过程的记录和可追溯要求,复用器械物品处置的质量是确保患者安全和医疗质量的前提。因此,有必要研发一种能高效、信息化地记录并追溯医疗器械的系统,从而能够大大提高医院的感控能力,直接降低病人在医院中的感染率,甚至死亡率。本技术是针对医疗管理过程中质量控制过程的记录和可追溯要求,提供一种监控效果可靠、各操作流程有据可查并能保证数据的准确性的RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械。为了实现上述目的,设计一种RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械,包括主体、面板及底板,所述的主体的上部盖有面板,底板固定于主体的底面,主体内设有中央处理器、重量传感器、称重数据处理器、电源模块、可选配电池组、RFID数据处理器及RFID天线,所述的重量传感器分别固定于主体的四角,主体的侧边设有显示器固定槽,显示器插入显示器固定槽并经底板上的螺孔固定于主体上。所述的主体的侧边还设有电源输出口、数据连接口、充电口、多功能按钮、HDMI显示输出口、电量指示灯及TF/SD读卡器接口。所述的显示器为液晶触摸显示屏,显示器插入主板侧边的显示器固定槽并经底板上的螺孔固定于主体上,显示器上设有HDMI显示口、触摸屏数据口及电源输入口。称重数据处理器根据重量传感器采集的模拟信号经重量传感器电路转换为数字信号,重量传感器电路基于芯片U4实现,芯片U4采用型号为HX711-BF的模拟/数字转换器芯片,所述的芯片U4的I号管脚VSUP端及16号管脚DVDD端接高电平电压VCC,其2号管脚连接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极接电容C6后接地,三极管Q2的集电极接至芯片U4的3号管脚AVDD端,芯片U4的3号管脚AVDD端与6号管脚VBG端之间串联电容C7及C8,并引出一端与4号管脚VFB端之间连接电阻R12,芯片U4的4号管脚VFB端与5号管脚AGND端之间连接电阻R13,芯片U4的7号管脚INA-端接至JC8的3号管脚A-端,芯片U4的8号管脚INA+端经电阻R8后接至接插件端口 JC8的4号管脚A+端,接插件端口 JC8接收重量传感器的模拟信号,重量传感器端口 1、端口 3作为传感器的电源正极E+、电源负极E-分别连接接插件端口 JC8的AVDD端和GND端,重量传感器端口 2和端口 4作为传感器信号反馈端口分别连接接插件端口 JC8的A-端及A+端,芯片U4的7号管脚INA-端与8号管脚INA+端之间并联电容C4,芯片U4的9号管脚INB-端接至JC8的5号管脚B-端,芯片U4的10号管脚INB+端经电阻R9后接至JC8的6号管脚B+端,芯片U4的9号管脚INB-端与10号管脚INB+端之间并联电容C5,芯片U4的11号管脚PD_SCK端及12号管脚B+端分别接至接插件端口 JP9的2号管脚SCK端、3号管脚B+端,接插件端口 JP9的I号管脚接高电压电源VCC,4号管脚接地。所述的中央处理器采用芯片U2组成,芯片U2采用C8051系列单片机,芯片U2的18号管脚与19号管脚之间接晶振电路为芯片U2提供时钟信号,40号管脚VCC端接高电平电压,芯片U2的26号、27号、28号管脚分别连接至显示屏接口 IXDl的4、5、6号管脚,芯片U2的31至39号管脚分别接显示屏接口 IXDl的7至15号管脚,并分别抽出一端连接上拉排阻RP1,芯片U2的9号管脚连接开关SO —端,作为系统重置开关,开关SO的另一端接电阻R6后接高电平电压,在开关SO的两端并联极性电容C4后连接电阻R7接地,芯片U2的10号管脚至17号管脚连接4X4矩阵键盘输入电路,芯片U2的16号管脚及17号管脚另抽出一端连接只读存储器U3的6号管脚SCL端及7号管脚SDA端,作为时钟输入信号及数据输入信号,芯片U2的10号管脚接电阻R18后接至三极管Ql的基极,三极管Ql的发射极接高电平电压,集电极接蜂鸣器BZl。所述的电源模块采用芯片Ul控制,芯片Ul的3号管脚接二极管DO后接至接插件J1,并抽出一端接极性电容Cl后接地,芯片Ul的I号管脚及金属接地脚接双掷开关SWlj掷开关SWl的另一端与地之间分别并联电容C2、极性电容C4及电阻R0、发光二极管LEDO串联组成的电路。本技术同现有技术相比,其优点在于:1.通过此系统,不仅能够提高手术室消毒供应中心的清洗消毒流程的效率,提高了手术室某些高值器械的运转效率,以此提高手术室的运营效率;2.完善了清洗灭菌质量过程的监督机制,并且通过称重,监控到每一批手术器械灭菌物品的完整性和准确性;3.监控效果可靠,使得各个操作流程有据可查,既节省时间又可最大限度地保证数据的准确性,真正做到动态观察并随时记录,增强了实时的信息沟通;4.提高了灭菌质量,手术器械处理循环流程均被详尽记录留存于软件中,形成了可随时查阅的数字化资料档案,医护人员可以从清洗、消毒、灭菌、运输、使用的全程记录中找到感染控制的薄弱点。图1为本技术的结构分解示意图;图2为本技术侧边接口示意图;图3为本技术中显示屏的结构示意图;图4为本技术中显示屏与本装置的组装示意图;图5为本技术中重量传感器电路图;图6为本技术中央处理器及其外围电路图;图7为电源模块的电路图;图中:1.主体2.面板3.底板4.中央处理器5.重量传感器6.称重数据处理器7.电源模块8.可选配电池组9.RFID数据处理器10.RFID天线11.显示器12.电源输出口 13.数据连接口 14.充电口 15.多功能按钮16.HDMI显示输出口 17.电量指示灯18.TF/SD读卡器接口 19.固定螺丝20.显示器固定槽21.HDMI显示口 22.触摸屏数据口 23.电源输入口 ;指定图1作为本技术的摘要附图。下面结合附图对本技术作进一步说明,这种装置的结构和原理对本专业的人来说是非常清楚的。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。参见图1,本装置包括主体、面板及底板,主体的上部盖有面板,底板固定于主体的底面,主体内设有中央处理器、重量传感器、称重数据处理器、电源模块、可选配电池组、RFID数据处理器及RFID天线,重量传感器分别固定于主体的四角。本装置根据重量传感器采集的信号经重量传感器电路转换为数字信号发送给中央处理器,中央处理器根据接收到的信号转换后利用显示器进行输出,若超重,则会启发蜂鸣器报警。主体的侧边还设有电源输出口、数据连接口、充电口、多功能按钮、HDMI显示输出口、电量指示灯及TF/SD读卡器接口,见图2。参见图3,为显示器的结构示意图,本装置种的显示器采用的是液晶触摸显示屏,主体的侧边设有显示器固定槽,显示器插入主板侧边的显示器固定槽并经底板上的螺孔固定于主本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种RFID与重量传感器的冗余校验追踪手术器械,包括主体、面板及底板,其特征在于所述的主体的上部盖有面板,底板固定于主体的底面,主体内设有中央处理器、重量传感器、称重数据处理器、电源模块、可选配电池组、RFID数据处理器及RFID天线,所述的重量传感器分别固定于主体的四角,主体的侧边设有显示器固定槽,显示器插入显示器固定槽并经底板上的螺孔固定于主体上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张坚沈涵吴焓柳雍瑛
申请(专利权)人:上海埙篪医疗科技有限公司张坚沈涵吴焓柳雍瑛
类型:新型
国别省市:上海;31

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