采样泵及气体分析仪制造技术

技术编号:8958371 阅读:213 留言:0更新日期:2013-07-25 02:52
本发明专利技术公开了一种采样泵及应用该采样泵的气体分析仪,该采样泵包括至少一组往复泵组,每组所述往复泵组包括两个往复泵;控制系统,用于输出控制往复泵往复抽打的驱动信号,所述控制系统被配置为输出使同组内的两个往复泵在同一时刻形成冲击方向相反的驱动信号。本发明专利技术使同组内的两个往复泵在同一时刻形成的冲击力方向相反,抵消往复泵因移动而产生的冲击力,减小震动。

【技术实现步骤摘要】
采样泵及气体分析仪
本专利技术涉及医疗呼吸监护领域,具体涉及一种采样泵及应用该采样泵的气体分析仪。
技术介绍
采样泵广泛应用于呼吸监护类医疗仪器或模块中,其作用是采集病人呼吸回路的样本气体送到呼吸监测仪器中,以便供其实时监测病人呼出气体的成分,便于医生判断病人生命体征状况。监测仪器中用于检测气体的气体传感器探头属于精密部件,工作时容易受震动干扰而降低测量精度。而通常情况下,采样泵是监测模块中主要的震动源。同时,气体传感器对于被监测气体的流量波动也较敏感,如果经过流量传感器的流量有较大波动,也会引入测量噪声,影响测量精度,因此要求采样泵能够提供较为稳定的采样流动。目前呼吸监护仪器中广泛采用的是单个旋转电机膜片采样泵来为仪器采样,膜片泵由于其工作原理的限制,采样流量总是存在较大波动,同时也存在一定震动。而单个线性往复泵由于引起的震动更大,因而一般情况下不被考虑运用在呼吸监护仪器中。
技术实现思路
本专利技术提供了一种采样泵,用于输送流体,减少震动。本专利技术还提供了一种气体分析仪,应用上述采样泵对气体进行分析和检测。根据本专利技术的一方面,提供一种采样泵,包括:至少一组往复泵组,每组所述往复泵组包括两个往复泵;控制系统,用于输出控制往复泵往复抽打的驱动信号,所述控制系统被配置为输出使同组内的两个往复泵在同一时刻形成冲击方向相反的驱动信号。根据本专利技术的另一方面,提供一种气体分析仪,包括:气体测量模块,用于对气体进行检测和分析;以及上述采样泵,所述采样泵为气体测量模块提供被检测气体。附图说明图1为本专利技术一种实施例中的两个线性往复泵的位置示意图;图2为本专利技术一种实施例中的两个线性往复泵的朝向示意图;图3为本专利技术另一种实施例中的两个线性往复泵的朝向示意图;图4为本专利技术一种实施例中结构示意图;图5为本专利技术另一种实施例中结构示意图。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对本专利技术作进一步详细说明。在本申请实施例中,采样泵包括至少一组往复泵组,每组所述往复泵组包括两个往复泵,两个所述往复泵固定安装在同一条直线上。通过设计控制往复泵往复抽打的驱动信号,使同组内的两个往复泵在同一时刻形成的冲击力方向相反,抵消往复泵因移动而产生的冲击力,减小震动。往复泵可以是采用旋转电机驱动的旋转电机往复泵,也可以是采用可直接输出直线往复运动的驱动装置驱动的线性往复泵,该线性往复泵比如是采用音圈直线电机或者其他可输出直线往复运动的驱动装置的膜片泵等。同组往复泵组内的两个往复固定安装在同一条直线上,因此单个往复泵在对流体做功时所产生的冲击力将传递并作用到另一个往复泵上,而通过控制系统的控制调整,同组内的两个往复泵在同一时刻所形成的冲击方向相反,使得该两个往复泵在同一时刻产生的冲击力相互对冲,从而彼此抵消或者大部分抵消,而往复泵组运行时由于往复泵的冲击力所引起的震动也可以相互抵消,进而可保证该往复泵组和采样泵平稳运转。流体可以是气体、液体或者气液混合物。一种实施例中,同组的两个往复泵相互之间刚性固定连接,以便传导冲击力和震动。该刚性固定连接包括两个线性往复泵之间直接刚性固定连接,形成一体结构,还可以包括一个第三方连接载体,如连接板或基座等,该两个往复泵都刚性固定安装在第三方连接载体上。为了能够使各自产生的冲击力至少部分相互抵消,同组往复泵组内的两个往复泵可采用前后设置的方式。在一种实施例中,同组的两个往复泵前后设置,且位于同一直线上,以便于两个线性往复泵所产生的冲击力和震动保持在同一直线上,并且彼此相互作用,请参考图1,图中A为在前线性往复泵,B为在后线性往复泵,A、B设置在同一直线上,图中箭头所示为线性往复泵所产生的冲击和震动方向,当控制系统控制A产生向左或向右的冲击时,亦控制B对应产生向右或向左的冲击,两者产生的冲击相互作用,最终彼此抵消、基本抵消或部分抵消。而为了控制往复泵的抽打时序,使同组内的两个往复泵在同一时刻所形成的冲击方向相反,控制系统可分别对两个往复泵发出相互协调配合的驱动信号,控制其抽打时序。该驱动信号可以是电流信号,还可以是电压信号,或者其他驱动信号。以往复泵组内均为线性往复泵为例,由于线性往复泵内部直接由可输出直线往复运动的驱动装置驱动,控制系统可对同组中的两个线性往复泵发出幅度相同,相位相同或相反的驱动信号,以驱动两个线性往复泵内的驱动装置协调运行。在一种实施例中,同组的两个线性往复泵刚性固定在同一直线上,且安装朝向相同,两个线性往复泵的在抽打过程中所形成的冲击力大小可以相同或基本相同,也可以是两个线性往复泵所形成的冲击力之间具有一定的差值,但差值在规定的范围内(该规定范围可根据实际情况进行人为设定)。往复泵的朝向是指往复泵压出流体时其内部驱动装置所输出的运动方向,请参考图2,图中箭头分别表示两个线性往复泵压出流体时其内部驱动装置所输出的运动方向,本例设定箭头所示方向为线性往复泵的朝向,线性往复泵抽取流体时其内部驱动装置输出的运动方向为与朝向相反的方向,图2所示两个线性往复泵的朝向相同。本实施例中,两个线性往复泵的冲击力设计相同或基本相同,其驱动信号的幅度也相同,因此两个线性往复泵在驱动信号的控制下抽取流体或打出流体时因运动而产生的冲击力也相同或基本相同。本例中,控制系统分别对两个线性往复泵发出交替方向的驱动信号,即分别给两个线性往复泵一个幅值相同,但相位相差180°的驱动信号,两个线性往复泵在各自驱动信号的控制下,当一个往复泵的驱动装置向左运动时,而另一个往复泵的驱动装置则向右运动,即当一个线性往复泵抽取流体时,另一个线性往复泵正在压出流体。反之,当一个往复泵的驱动装置向右运动时,而另一个往复泵的驱动装置则向左运动。两者的运动方向在同一时刻总是相反的,两个线性往复泵在相反方向产生的冲击震动刚好相互抵消,可使得采样泵平稳工作。在另一种实施例中,请参考图3,图中箭头分别表示两个线性往复泵压出流体时其内部驱动装置所输出的运动方向,本例设定箭头所示方向为线性往复泵的朝向,线性往复泵抽取流体时其内部驱动装置输出的运动方向为与朝向相反的方向,即图3所示的两个线性往复泵的朝向相反。此时控制系统分别对两个线性往复泵发出相同的驱动信号(即幅度相同、相位相同),使得两个线性往复泵的抽打时序相同,即当一个线性往复泵抽取流体时,另一个线性往复泵也在抽取流体,此时由于两个线性往复泵朝向相反,其内部驱动装置输出的运动方向也相反,两个线性往复泵产生的冲击震动也在相反方向,彼此刚好相互抵消,能使得采样泵平稳工作。对于旋转电机往复泵,在旋转电机传动输出件(如柱塞或活塞)对流体做功的过程中,输出件也会产生往复冲击。在一种实施例中,可利用控制系统分别对两个旋转电机往复泵输出驱动信号,控制其内部旋转电机的旋转时序,以调整往复泵内的输出件往复直线运动的时序。当然,往复泵组内还可以包括一个线性往复泵和一个旋转电机往复泵。在另一实施例中,还可将同组内的两个往复泵的输出通道(即线性往复泵的流体出口)汇合到一起,形成一个整体的汇合输出通道,汇合输出通道与同组的两个往复泵的输出通道连通,以起到整体输出流体的目的。当两个线性往复泵同向设置时,将其输出通道整合形成整体输出通道时,当一个线性往复泵抽取流体时,另一个线性往复泵压出流体,两个往复泵之间输出流体流量形成峰谷值互补,还可以本文档来自技高网...
采样泵及气体分析仪

【技术保护点】
一种采样泵,其特征在于,包括:至少一组往复泵组,每组所述往复泵组包括两个往复泵;控制系统,用于输出控制往复泵往复抽打的驱动信号,所述控制系统被配置为输出使同组内的两个往复泵在同一时刻形成冲击方向相反的驱动信号。

【技术特征摘要】
1.一种采样泵,其特征在于,包括:至少一组往复泵组,每组所述往复泵组包括:两个往复泵;控制系统,用于输出控制往复泵往复抽打的驱动信号,所述控制系统被配置为输出使同组内的两个往复泵在同一时刻形成冲击方向相反的驱动信号,所述两个往复泵以使它们所产生的往复冲击力方向处于同一条直线的方式固定安装;以及至少一个汇合输出通道,所述汇合输出通道与同组的两个往复泵的输出通道连通,以整合同组内两个往复泵所输出的流体。2.如权利要求1所述的采样泵,其特征在于,同组的两个往复泵为冲击力相同或基本相同的线性往复泵。3.如权利要求1所述的采样泵,其特征在于,同组的两个往复泵刚性固定在同一直线上,且安装朝向相同,且其驱动信号的幅值相同,...

【专利技术属性】
技术研发人员:周卫东刘中华刘云峰岑建陈恒黄光齐约肯姆·盖布里埃尔松约翰·韦纳彼得·斯韦德米尔
申请(专利权)人:深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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