一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统技术方案

技术编号:35607953 阅读:25 留言:0更新日期:2022-11-16 15:30
本发明专利技术提供一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统,属于医疗设备制造技术领域,该一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统包括呼吸机供气端、控制芯片、NO流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、N2混合气源、比例阀、气泵、NO、NO2、O2浓度传感器;本系统可以实现呼吸回路中NO浓度的精确控制,一氧化氮治疗仪输出气体的流量波形与呼吸机同步,进而减少回路中NO2的生成。生成。生成。

【技术实现步骤摘要】
一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统


[0001]本专利技术属于医疗设备制造
,具体涉及一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统。

技术介绍

[0002]心血管疾病是危害人类健康的严重疾病,是造成死亡的主要原因之一,每年还有数以万计的人因患该病导致残疾。肺动脉高压是危重心血管病患者常见并发症,也是目前治疗心血管疾病的难点之一。1991年Fratacci等在动物肺动脉高压模型实验中证实了吸入低浓度一氧化氮(nitric oxide,NO)可降低肺动脉压力,因为它具有高度选择性肺血管扩张作用,所以正日益成为合并呼吸窘迫综合症(RDS)和PH患者重要的治疗措施。吸入NO治疗可以使体外膜肺支持(ECMO)的使用减少80%,显著降低患者的死亡率,因此尽管吸入低浓度NO治疗本身具有一定程度的危险性,但美国食品和药物管理局(FDA)在经过7年多论证后仍于1999年批准吸入NO应用于临床治疗合并PH和RDS的患者。吸入一氧化氮治疗的危险性具体包括:NO安全浓度范围很小、易与血红蛋白结合生产高铁血红蛋白、极易被氧化成二氧化氮(NO2)引起肺水肿、突然中断吸入会产生停药反应以及NO对环境和医护人员的伤害等。这些问题使它在临床使用中的安全倍受关注。因此,在吸入NO治疗中任何保证精确的NO浓度、减少NO被氧化、防止N0吸入突然中断、避免废气对环境和医护人员的伤害等对确保NO治疗的疗效和安全都至关重要。目前国内很多医院尚未开展吸入NO治疗,缺少必要的安全设备就是其中主要原因之一,少数使用吸入NO治疗的医院多是在使用简单的流量计法控制NO浓度,疗效和安全度都不可靠。通过设计一种精确、安全的、符合医用标准的NO自动给药系统,可以很好地解决上述问题,这可促进吸入一氧化氮的临床使用,解决心血管疾病治疗中面临的难题,降低心血管疾病的死亡率。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于提供一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统,旨在解决现有技术中的问题。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:包括呼吸机供气端、控制芯片算法、NO流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、N2混合气源、比例阀、气泵、NO、NO2、02浓度传感器,控制芯片通过控制芯片的算法进行计算比例阀的开关度。
[0005]气泵连接所述呼吸机供气端,气泵与呼吸机供气端之间连接所述呼吸机流量传感器,气泵远离呼吸机流量传感器端连接所述NO、NO2、O2浓度传感器;NO、N2混合气源依次连接所述比例阀、NO流量传感器后与所述气泵连接NO流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、NO2、O2浓度传感器均连接至控制芯片,控制芯片控制比例阀调节
[0006]优选的,所述控制芯片的算法包括下列步骤:
[0007]①
、在增益控制过程中,需要计算NO浓度变化速度NO_Speed,每秒钟计算一次,单位为ppm/s,其分辨率为0.1ppm/s,同时,也需要计算NO浓度误差Err_PPM和NO浓度误差变化
率Err_Percent,公式如下:Err_PPM=Set_PPM

Now_PPM;Err_Percent=Err_PPM/Set_PPM。这些参数对于增益控制十分关键。
[0008]②
、在上升状态控制过程中,还需要计算一些参数,即NO浓度目标上升速度Aim_Speed和NO浓度上升速度误差Err_Speed。Aim_Speed的数值与当前误差Err_PPM以及NO设定浓度Set_PPM相关,可以记为函数:Aim_Speed=Function(Err_PPM,Set_PPM)。在本文中,我们选择了一个分段线性计算方式:
[0009]若Err_PPM<0.5Aim_Speed=0.2;//0.2ppm/s
[0010]否则若Err_PPM<5.6Aim_Speed=(Err_PPM

0.5)/1.7+0.2//0.2~0.5ppm/s
[0011]否则若Err_PPM<20.6Aim_Speed=(Err_PPM

5.6)+0.5//0.5~2ppm/s
[0012]否则Aim_Speed=2ppm/s
[0013]同时,在Set_PPM>10时通过设定参数对其进行修正:
[0014]Aim_Speed=Aim_Speed+Aim_Speed*(Set_PPM

10)/60,此时,当设定值为70ppm时,速度值变为原来的2倍。
[0015]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:通过该流量跟随控制算法,可以实现NO浓度的精确控制,并且实现NO输出与呼吸机同步,该算法可以通过修改FACTOR值改善算法响应速度,修改DIFF_MAX和VALUE_MAX平衡不同设定参数和状态下的控制效果。经过实测,该算法响应较为平稳,抗干扰能力较强,0到7L/min的阶跃信号响应时间在100ms以内,几乎无超调出现。
附图说明
[0016]附图用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的限制。在附图中:
[0017]图1为本专利技术的控制气路和数据流图示意图。
具体实施方式
[0018]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0019]实施例
[0020]请参阅图1,本专利技术提供以下技术方案:包括呼吸机供气端、控制芯片算法、NO流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、N2混合气源、比例阀、气泵、NO、NO2、O2浓度传感器;
[0021]其中气泵连接所述呼吸机供气端,气泵与呼吸机供气端之间连接所述呼吸机流量传感器,气泵远离呼吸机流量传感器端连接所述NO、NO2、O2浓度传感器;
[0022]所述NO、N2混合气源依次连接所述比例阀、NO流量传感器后与所述气泵连接;
[0023]所述N0流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、NO2、O2浓度传感器均连接至控制芯片,控制芯片控制比例阀调节。
[0024]如图1所示,该图反应了一氧化氮治疗仪和呼吸机配合使用时气流的流向和NO浓度控制过程中的数据流向。根据该图可知,首先呼吸机供气端接入呼吸流量传感器,然后,
一氧化氮治疗仪的输出端接入呼吸流量传感器之后,得到了一定NO浓度的混合气,之后通过气泵和一系列浓度传感器进行采样可以获得当前混合气的NO浓度。同时,高压N2,NO混合气源接入一氧化氮治疗仪前端,通过比例阀和NO流量传感器后接入到回路中。此过程中,控制芯片通过接收NO浓度传感器数据,NO流量传感器数据和呼吸流量传感器数据结合控制算法控制DA输出值,改变比例阀开度,从而动态调整NO输出量,实现回路中N0浓度的反馈控制。算法中,还需要两个手本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统,其特征在于,包括呼吸机供气端、控制芯片、NO流量传感器、呼吸机流量传感器、NO、N2混合气源、比例阀、气泵、NO、NO2、O2浓度传感器;控制芯片通过控制芯片的算法进行计算比例阀的开关度。2.根据权利要求1所述的一氧化氮治疗仪的NO浓度精确控制系统,其特征在于,所述控制芯片的算法包括下列步骤:

、在增益控制过程中,需要计算NO浓度变化速度NO_Speed,每秒钟计算一次,单位为ppm/s,其分辨率为0.1ppm/s,同时,也需要计算NO浓度误差Err_PPM和NO浓度误差变化率Err_Percent,公式如下:Err_PPM=Set_PPM

Now_PPM;Err_Percent=Err_PPM/Set_PPM。这些参数对于增益控制十分关键。

、在上升状态控制过程中,还需要计算一些参数,即NO浓度目标上升速度Aim_Speed和NO浓度...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈继伟冯超群刘国罡王堃刁俊苏子华侯云龙王新明
申请(专利权)人:北京航天长峰股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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