经鼻压力发生器自适应校准系统及方法技术方案

技术编号:11730412 阅读:219 留言:0更新日期:2015-07-15 02:54
本发明专利技术公开了一种经鼻压力发生器自适应校准系统及方法,流量检测装置对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量进行检测,压力检测装置用于对压力发生器的气道压力进行检测,控制装置得到与流量及压力对应的第一检测数据及第二检测数据,记录第二检测数据等于最大压力阈值时对应的最大第一检测数据以及第二检测数据等于最小压力阈值时对应的最小第一检测数据,对第一检测数据区间按一定间隔提取N个第一检测数据;控制装置分别控制流入呼吸机的流量为对应的N个第一检测数据,得到与其对应的N个第二检测数据,建立N个第二检测数据与N个第一检测数据的对应关系表,即得到流量与压力的对应关系,快速实现压力精确控制输出,降低了临床使用风险。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及医疗仪器,特别涉及一种经鼻压力发生器自适应校准系统及方法
技术介绍
新生儿经鼻持续气道正压通气呼吸机一般分为两种类型,一种为机械压力调节阀实现气道压力型,其工作原理为采用双呼吸管路连接鼻塞,一端为进气口,另一端连接机械压力调节阀,手动调节压力阀实现气道压力调节。另外一种为使用压力发生器型,其工作原理为采用单呼吸管路连接压力发生器,压力发生器连接病人,通过调节压力发生器的流速大小来实现气道压力的调节。传统的使用压力发生器型的新生儿经鼻持续气道正压通气呼吸机可通过手动调节流量大小或机器自动调节流量大小的方式对气道压力进行控制,然而新生儿经鼻持续气道正压通气呼吸使用的压力发生器有很多种,这些压力发生器的流量-压力曲线均不相同,医护人员很难判断需要调节多大的流量才能产生多大的压力,压力发生器的输出压力不能得到精确控制,对临床使用造成了很大的影响。加之,由于呼吸机内部气路设计有分流,即设有氧传感器,用于检测氧浓度,如图10所示,其中F1表示为呼吸机设置观察的新鲜气体流量,F2表示氧传感器的分流流量,而流入压力发生器的流量F3为F1减去F2,用户设置的流量并不是实际流入压力发生器的流量,因此很难通过调节流量准确地控制气道压力,临床使用风险大。
技术实现思路
基于此,有必要针对传统的经鼻持续气道正压通气呼吸机临床使用风险大的问题,提出一种能降低经鼻持续气道正压通气呼吸机临床使用风险的经鼻压力发生器自适应校准系统及方法。一种经鼻压力发生器自适应校准系统,包括流量检测装置、压力检测装置和控制装置,所述控制装置分别连接所述流量检测装置和所述压力检测装置;所述流量检测装置用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述压力检测装置用于对压力发生器的气道压力进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述控制装置用于接收所述流量检测装置发送的检测信号得到第一检测信号,接收所述压力检测装置发送的检测信号得到第二检测信号;所述控制装置对所述第一检测信号和所述第二检测信号进行模数转换得到第一检测数据和第二检测数据,并记录所述第二检测数据等于最大压力阈值时对应的最大所述第一检测数据以及所述第二检测数据等于最小压力阈值时对应的最小所述第一检测数据,并根据所述最大第一检测数据和所述最小第一检测数据,对所述第一检测数据区间按一定间隔提取N个所述第一检测数据;所述控制装置控制流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量为对应的所述N个第一检测数据,所述控制装置得到与所述N个第一检测数据对应的N个所述第二检测数据,建立所述N个第二检测数据与所述N个第一检测数据的对应关系表并输出。一种经鼻压力发生器自适应校准方法,包括以下步骤:包括以下步骤:流量检测装置对经鼻持续气道正压通气呼吸机的输入的气体流量进行检测,获取检测信号并发送至控制装置;压力检测装置对压力发生器的输出压力进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;控制装置接收所述流量检测装置发送的检测信号得到第一检测信号,接收所述压力检测装置发送的检测信号得到第二检测信号;所述控制装置对所述第一检测信号和所述第二检测信号进行模数转换得到第一检测数据和第二检测数据;所述控制装置记录所述第二检测数据等于最大压力阈值时对应的最大所述第一检测数据以及所述第二检测数据等于最小压力阈值时对应的最小所述第一检测数据;根据所述最大第一检测数据和所述最小第一检测数据,对所述第一检测数据区间按一定间隔提取N个所述第一检测数据;所述控制装置控制流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量为对应的所述N个第一检测数据,所述控制装置得到与所述N个第一检测数据对应的N个所述第二检测数据,建立所述N个第二检测数据与所述N个第一检测数据的对应关系表并输出。上述经鼻压力发生器自适应校准系统及方法,通过对压力发生器的流量与输出气道压力之间关系的自适应校准,得到了压力发生器的流量与压力的对应关系,解决了经鼻持续气道正压通气呼吸机气路分流设计和压力发生器的差异带来的影响,并校准过程无人为干预,校准数据可靠、稳定,为经鼻持续气道正压通气呼吸机实现全自动快速控制压力输出提供了参数数据;并无论使用什么样的压力发生器,只要使用前采用上述系统对压力发生器进行校准,就能得到流量和压力控制对应关系,根据对应关系就能快速的实现压力精确控制输出,从而降低了临床使用风险。附图说明图1为一实施例中经鼻压力发生器自适应校准系统的结构图;图2为氧气检测装置、压力发生器与图1中流量检测装置以及压力检测装置之间连接原理图;图3为一实施例中压力检测装置的原理图;图4为另一实施例中经鼻压力发生器自适应校准系统的结构图;图5为一实施例中校零阀的结构图;图6为一实施例中校零控制电路的原理图;图7为一实施例中经鼻压力发生器自适应校准方法的流程图;图8为一实施例中经鼻压力发生器自适应校准方法中获取最大第一检测数据及最小第一检测数据的流程图;图9为一实施例中经鼻压力发生器自适应校准方法中获取最大第一检测数据及最小第一检测数据的流程图;图10为传统经鼻持续气道正压通气呼吸机的结构图。具体实施方式为使本专利技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本专利技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本专利技术。但是本专利技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本专利技术内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。一种经鼻压力发生器自适应校准系统,用于使经鼻持续气道正压通气呼吸机的压力发生器能准确的控制输出气道压力。经鼻持续气道正压通气呼吸机将新鲜空气经呼吸管路传输至压力发生器,压力发生器对空气进行加压,输入至病人供病人呼吸。如图1所示,经鼻压力发生器自适应校准系统的一实施例包括流量检测装置110、压力检测装置120和控制装置130,控制装置130分别连接流量检测装置110和压力检测装置120。流量检测装置110用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量进行检测,获取检测信号并发送至控制装置130;如图2所示,压力检测装置120与压力发生器140连接,压力检测装置120用于对压力发生器140的气道压力进行检测,获取检测信号并发送至控制装置130;控制装置130用于接收流量检测装置110发送的检测信号得本文档来自技高网...
经鼻压力发生器自适应校准系统及方法

【技术保护点】
一种经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,包括流量检测装置、压力检测装置和控制装置,所述控制装置分别连接所述流量检测装置和所述压力检测装置;所述流量检测装置用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述压力检测装置用于对压力发生器的气道压力进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述控制装置用于接收所述流量检测装置发送的检测信号得到第一检测信号,接收所述压力检测装置发送的检测信号得到第二检测信号;所述控制装置对所述第一检测信号和所述第二检测信号进行模数转换得到第一检测数据和第二检测数据,并记录所述第二检测数据等于最大压力阈值时对应的最大所述第一检测数据以及所述第二检测数据等于最小压力阈值时对应的最小所述第一检测数据,并根据所述最大第一检测数据和所述最小第一检测数据,对所述第一检测数据区间按一定间隔提取N个所述第一检测数据;所述控制装置控制流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量为对应的所述N个第一检测数据,所述控制装置得到与所述N个第一检测数据对应的N个所述第二检测数据,建立所述N个第二检测数据与所述N个第一检测数据的对应关系表并输出。

【技术特征摘要】
1.一种经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,包括流量检测装置、
压力检测装置和控制装置,所述控制装置分别连接所述流量检测装置和所述压
力检测装置;
所述流量检测装置用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量进行检
测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述压力检测装置用于对压力发生
器的气道压力进行检测,获取检测信号并发送至所述控制装置;所述控制装置
用于接收所述流量检测装置发送的检测信号得到第一检测信号,接收所述压力
检测装置发送的检测信号得到第二检测信号;所述控制装置对所述第一检测信
号和所述第二检测信号进行模数转换得到第一检测数据和第二检测数据,并记
录所述第二检测数据等于最大压力阈值时对应的最大所述第一检测数据以及所
述第二检测数据等于最小压力阈值时对应的最小所述第一检测数据,并根据所
述最大第一检测数据和所述最小第一检测数据,对所述第一检测数据区间按一
定间隔提取N个所述第一检测数据;所述控制装置控制流入经鼻持续气道正压
通气呼吸机的流量为对应的所述N个第一检测数据,所述控制装置得到与所述
N个第一检测数据对应的N个所述第二检测数据,建立所述N个第二检测数据
与所述N个第一检测数据的对应关系表并输出。
2.根据权利要求1所述的经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,
还包括流量控制装置和氧气检测装置,所述流量控制装置与所述控制装置连接,
所述流量控制装置与所述流量检测装置的流量输入端连接,所述流量检测装置
的流量输出端分别与所述氧气检测装置及所述压力发生器连接;所述流量控制
装置用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的气体流量进行调节,所述氧气
检测装置用于对流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的气体中氧气浓度进行检
测。
3.根据权利要求1所述的经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,
所述压力检测装置包括检测电路,所述检测电路包括第一运算放大器、第一电
阻和压力检测器,所述第一运算放大器的同相输入端连接恒压源接入端,反相
输入端连接所述压力检测器,并通过所述第一电阻接地,所述第一运算放大器

\t的输出端连接所述压力检测器,所述压力检测器连接所述控制装置;所述压力
检测器用于对压力发生器的气道压力进行检测,获取检测信号并发送至所述控
制装置。
4.根据权利要求3所述的经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,
所述压力检测装置还包括信号放大电路,所述信号放大电路连接所述压力检测
器和控制装置,用于对所述压力检测器发送的检测信号进行放大后传输至所述
控制装置;所述信号放大电路包括仪表运算放大器、第二电阻、第三电阻和第
四电阻,所述仪表运算放大器的同相输入端通过所述第二电阻与所述压力检测
器连接,所述仪表运算放大器的反相输入端通过所述第三电阻与所述压力检测
器连接,所述仪表运算放大器的输出端通过所述第四电阻连接所述控制装置,
所述仪表运算放大器的反馈端接入恒定电压。
5.根据权利要求4所述的经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,
所述压力检测装置还包括信号过滤电路,所述信号过滤电路包括第二运算放大
器、第五电阻、第六电阻和第七电阻,所述第五电阻和第六电阻串联,所述第
五电阻的另一端连接所述信号放大电路,所述第六电阻的另一端连接所述第二
运算放大器的同相输入端,所述第二运算放大器的反相输入端连接所述第二运
算放大器的输出端,所述第二运算放大器的输出端通过所述第七电阻与所述控
制装置连接。
6.根据权利要求1所述的经鼻压力发生器自适应校准系统,其特征在于,
所述控制装置计算得到所述第二检测数据后,还用于对所述第二检测数据进行
滤波处理,得到压力数据;所述控制装置记录所述压力数据等于最大压力阈值
时对应的最大所述第一检测数据以及所述压力数据等于最小压力阈值时对应的
最小所述第一检测数据,并根据所述最大第一检测数据和所述最小第一检测数
据,对所述第一检测数据区间按一定间隔提取N个所述第一检测数据;所述控
制装置控制流入经鼻持续气道正压通气呼吸机的流量为对应的所述N个第一检
测数据,所述控制装置得到...

【专利技术属性】
技术研发人员:邹栋
申请(专利权)人:深圳市科曼医疗设备有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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