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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及氧仓,更具体地,涉及一种基于单片机的微高压氧仓控制系统。
技术介绍
1、随着人们生活水平的提高,家用的微高压氧仓逐渐受到越来越多人的喜欢。与医疗专用的高压氧仓相比,微高压氧仓更加轻便小巧、操作简单,且舒适性和安全性更高,更适合家用。微高压氧舱通过增加氧气含量来提高血液中氧气的分压,从而改善细胞代谢,因此也常常用于缓解疲劳、促进血液循环和改善睡眠。
2、现有的专利文件中公开了一种家用高压氧仓,包括第一仓体,第一仓体的顶部安装有气压传感器,气压传感器的底部贯穿有进气管,气压传感器的顶部安装有指示灯,第一仓体的背面固定连接有第二仓体,第二仓体内侧的顶部安装有防爆摄像头,第二仓体的内壁滑动连接有第一弹簧杆,第二仓体的背面固定连接有第三仓体,第三仓体的顶部焊接有对接板;然而该现有技术中的微高压氧仓仅设置了一组气压传感器进行监测,监测精度不高,鲁棒性和稳定性较差,且缺乏实时的数据通信手段,用户无法在使用时灵活地进行氧仓参数调整,从而影响了氧仓的使用体验和安全性能;另外,现有的大多高压氧仓控制系统开发和维护成本较高,这也限制了微高压氧仓的市场扩展和广泛应用。
3、因此,亟需开发一种高精度、低成本的微高压氧仓控制系统。
技术实现思路
1、本专利技术为克服上述现有技术中的微高压氧仓监测精度低、控制不及时和成本高的缺陷,提供一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,能够实现微高压氧仓的高精度监测、实时数据传输以及智能控制,提高了用户的体验感和使用满意度;同时基于单片机低
2、为解决上述技术问题,本专利技术的技术方案如下:
3、一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,包括:主控制单元、第一从控制单元、第二从控制单元、第一传感器阵列单元、第二传感器阵列单元和供电单元;
4、所述主控制单元分别与所述第一从控制单元和第二从控制单元建立通信连接;所述第一从控制单元和第二从控制单元参数相同且并列设置;
5、所述第一传感器阵列单元与第一从控制单元电连接,第二传感器阵列单元与第二从控制单元电连接;所述第一传感器阵列单元和第二传感器阵列单元同时采集所述微高压氧仓的若干种相同参数,并分别实时传输至第一从控制单元和第二从控制单元;
6、所述第一从控制单元和第二从控制单元分别根据接收到的微高压氧仓的若干种参数进行数据处理,并分别将各自的数据处理结果实时传输至所述主控制单元;所述主控制单元实时监测并控制所述微高压氧仓;
7、所述供电单元为所述微高压氧仓控制系统供电。
8、优选地,所述主控制单元分别与所述第一从控制单元和第二从控制单元建立uart手拉手通信连接。
9、优选地,所述主控制单元将第一从控制单元和第二从控制单元的数据处理结果进行实时比对,获取比对误差;
10、所述主控制单元根据所述比对误差实时产生控制信号,并将控制信号同时发送至第一从控制单元和第二从控制单元,所述第一从控制单元和第二从控制单元根据接收到的控制信号控制所述微高压氧仓,直至所述比对误差小于预设阈值。
11、优选地,所述微高压氧仓内设置有:依次连接的第一步进电机和第一电动阀门,以及依次连接的第二步进电机和第二电动阀门;
12、所述第一步进电机的控制端连接所述第一从控制单元,第二步进电机的控制端连接所述第二从控制单元;所述第一电动阀门设置在所述微高压氧仓内的一个氧气出口,第二电动阀门设置在所述微高压氧仓内的另一个氧气出口;
13、所述控制信号具体为pwm控制信号,第一从控制单元和第二从控制单元根据接收到的pwm控制信号控制对应的步进电机,并控制对应的电动阀门的开启程度,从而控制对应的氧气出口的氧气流量。
14、优选地,所述主控制单元中设置有故障检测子单元;
15、所述故障检测子单元分别与所述第一从控制单元和第二从控制单元建立通信连接;
16、当所述故障检测子单元检测到第一从控制单元和第二从控制单元中的任意一个出现故障时,所述主控制单元发送中断信号至微高压氧仓,控制所述微高压氧仓停止工作。
17、优选地,所述主控制单元还与外部设备建立通信连接,实现外部通信;
18、所述外部设备包括:智能手机、智能手表、电脑和平板电脑中的任意一种。
19、优选地,所述第一传感器阵列单元和第二传感器阵列单元中均设置有:血压传感器、氧浓度传感器、氧流量传感器、压力传感器、温度传感器和湿度传感器。
20、优选地,所述微高压氧仓控制系统还包括:显示单元;
21、所述显示单元分别与所述主控制单元、第一从控制单元和第二从控制单元电连接。
22、优选地,所述显示单元包括:显示屏、主控运行指示灯、第一从控运行指示灯和第二从控运行指示灯;
23、所述显示屏和主控运行指示灯分别与主控制单元电连接;所述第一从控运行指示灯与第一从控制单元电连接;所述第二从控运行指示灯与第二从控制单元电连接。
24、优选地,所述主控制单元、第一从控制单元和第二从控制单元的型号相同,均为瑞萨电子r7f0c908单片机。
25、与现有技术相比,本专利技术技术方案的有益效果是:
26、本专利技术提供一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,包括主控制单元、第一从控制单元、第二从控制单元、第一传感器阵列单元、第二传感器阵列单元和供电单元;主控制单元分别与两个从控制单元建立通信连接;两个从控制单元参数相同且并列设置;两组传感器阵列单元同时采集微高压氧仓的若干种相同参数,并分别实时传输至对应的从控制单元;从控制单元进行数据处理,并分别将各自的数据处理结果实时传输至主控制单元;主控制单元实时监测并控制微高压氧仓;
27、本专利技术并列设置了两组相同的传感器阵列单元和从控制单元,用于同时监测微高压氧仓内的各种参数,两组控制电路呈镜像设置,互为冗余,避免了单一传感器和控制器误差大、易出错的风险,能够有效提高监测精度、鲁棒性和稳定性,同时使得微高压氧仓的安全性和舒适性大幅提高,也提高了用户的体验感和使用满意度;
28、其次,本专利技术中的主控制单元与两个从控制单元分别建立通信连接,能够实时获取两条路径所监测的微高压氧仓参数,从而有助于实现实时的数据传输和智能控制;
29、另外,本专利技术电路结构简单,基于单片机低成本的优势,能够大幅降低微高压氧仓的使用和维护成本,有助于微高压氧仓的大规模推广和普及。
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1.一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,包括:主控制单元、第一从控制单元、第二从控制单元、第一传感器阵列单元、第二传感器阵列单元和供电单元;
2.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元分别与所述第一从控制单元和第二从控制单元建立UART手拉手通信连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元将第一从控制单元和第二从控制单元的数据处理结果进行实时比对,获取比对误差;
4.根据权利要求3所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述微高压氧仓内设置有:依次连接的第一步进电机和第一电动阀门,以及依次连接的第二步进电机和第二电动阀门;
5.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元中设置有故障检测子单元;
6.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元还与外部设备建立通信连接,实现外部通信;
7.根据权利要求1所述的一种基于
8.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述微高压氧仓控制系统还包括:显示单元;
9.根据权利要求8所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述显示单元包括:显示屏、主控运行指示灯、第一从控运行指示灯和第二从控运行指示灯;
10.根据权利要求1~9任意一项中所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元、第一从控制单元和第二从控制单元的型号相同,均为瑞萨电子R7F0C908单片机。
...【技术特征摘要】
1.一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,包括:主控制单元、第一从控制单元、第二从控制单元、第一传感器阵列单元、第二传感器阵列单元和供电单元;
2.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元分别与所述第一从控制单元和第二从控制单元建立uart手拉手通信连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元将第一从控制单元和第二从控制单元的数据处理结果进行实时比对,获取比对误差;
4.根据权利要求3所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述微高压氧仓内设置有:依次连接的第一步进电机和第一电动阀门,以及依次连接的第二步进电机和第二电动阀门;
5.根据权利要求1所述的一种基于单片机的微高压氧仓控制系统,其特征在于,所述主控制单元中设置有故障检测子单元;
6.根...
【专利技术属性】
技术研发人员:袁绍红,袁晟时,
申请(专利权)人:江苏慧呼吸医疗科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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