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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410673333.0 (22)申请日 2014.11.21 G07C 5/08(2006.01) (71)申请人 南通市肿瘤医院 地址 226000 江苏省南通市通州区平潮镇通 扬北路 30 号 (72)发明人 张一心 何向锋 沈康 施文 张素青 徐爱兵 李国兴 陈橼 朱烨菁 (74)专利代理机构 苏州创元专利商标事务所有 限公司 32103 代理人 范晴 (54) 发明名称 一种手术溶液出量分类记录器 (57) 摘要 本发明公开了一种手术溶液出量分类记录 器, 包括互相连接的输液管和储液容器, 所述储液 容器连接有负压泵, 负压。
2、泵通过输液管将手术溶 液吸进储液容器, 所述输液管上设置有 RGB 彩色 光频率转换装置, 储液容器顶部设置有超声波 探测器, 所述 RGB 彩色光频率转换装置和超声 波探测器分别连接到微处理器, 微处理器连接触 控屏。 本发明提供的手术溶液出量分类记录器, 能 准确查看不同时间点的出液类型和出液量, 准确 计算单位时间内进入的各种液体量, 更加准确的 评估病情, 为术中输血或补液提供较为准确的参 考。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书3页 附图2页 (10)申请公布号 CN 104392512 A (43)申请公布日 。
3、2015.03.04 CN 104392512 A 1/1 页 2 1. 一种手术溶液出量分类记录器, 包括互相连接的输液管和储液容器, 所述储液容器 连接有负压泵, 负压泵通过输液管将手术溶液吸进储液容器, 其特征在于 : 所述输液管上设 置有RGB彩色光频率转换装置, 储液容器顶部设置有超声波探测器, 所述RGB彩色光频 率转换装置和超声波探测器分别连接到微处理器, 微处理器连接触控屏。 2. 根据权利要求 1 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述 RGB 彩色光 频率转换装置包括设置在输液管上的透明窗口和分别设置在透明窗口两侧的白色光源和 RGB 彩色光频率转换器。 3.。
4、 根据权利要求 1 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述超声波探测器 包括超声波发射电路和超声波接收电路。 4. 根据权利要求 3 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述超声波发送电 路包括两个并联的施密特触发器构成的脉冲信号源, 脉冲信号源的输入端为交流输入, 输 出端连接超声波换能器 Y1, 所述超声波换能器还连接有电容 C1。 5. 根据权利要求 3 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述超声波接收电 路包括依次连接的超声波传感器 Y2、 交流反向放大器、 倍压检波电路和比较器, 比较器输出 端连接微处理器。 6. 根据权利要求 4 所述的手术。
5、溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述施密特触发器 采用 7414。 7. 根据权利要求 5 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述倍压检波电路 为二倍压检波电路, 包括串联的电容 C4 和二极管 D2, 电容 C4 与二极管 D2 之间接有二极管 D1, 二极管 D1 输出端接有电容 C5 和电阻 R8, 所述二极管 D1、 电容 C5 和电阻 R8 的另一端接 地。 8. 根据权利要求 7 所述的手术溶液出量分类记录器, 其特征在于 : 所述倍压检波电路 输出端通过耦合电阻 R9 连接比较器的反相输入端, 比较器的同相输入端连接电位器 R11, 所述电位器连接电源 VCC。
6、。 权 利 要 求 书 CN 104392512 A 2 1/3 页 3 一种手术溶液出量分类记录器 技术领域 0001 本发明涉及医疗器械, 特别涉及一种手术溶液出量分类记录器。 背景技术 0002 手术中清理出血、 渗出物、 脓液和胸腔脏器中的内容物, 一般方法是利用电动吸引 器进行吸除, 使手术或者操作可以顺利进行。一般这些电动吸引器都是采用一种比较大型 的储液容器, 在使用过程中只能粗略的估算液体量, 而且无法分类记录。 发明内容 0003 本发明目的是 : 提供一种准确测量手术溶液出液量并分类记录的手术溶液出量分 类记录器。 0004 本发明的技术方案是 : 一种手术溶液出量分类记录。
7、器, 包括互相连接的输液管和储液容器, 所述储液容器连 接有负压泵, 负压泵通过输液管将手术溶液吸进储液容器, 所述输液管上设置有 RGB 彩色 光频率转换装置, 储液容器顶部设置有超声波探测器, 所述 RGB 彩色光频率转换装置 和超声波探测器分别连接到微处理器, 微处理器连接触控屏。 0005 优选的, 所述 RGB 彩色光频率转换装置包括设置在输液管上的透明窗口和分别 设置在透明窗口两侧的白色光源和 RGB 彩色光频率转换器。 0006 优选的, 所述超声波探测器包括超声波发射电路和超声波接收电路。 0007 优选的, 所述超声波发送电路包括两个并联的施密特触发器构成的脉冲信号源, 脉冲。
8、信号源的输入端为交流输入, 输出端连接超声波换能器 Y1, 所述超声波换能器还连接 有电容 C1。 0008 优选的, 所述超声波接收电路包括依次连接的超声波传感器 Y2、 交流反向放大器、 倍压检波电路和比较器, 比较器输出端连接微处理器。 0009 优选的, 所述施密特触发器采用 7414。 0010 优选的, 所述倍压检波电路为二倍压检波电路, 包括串联的电容 C4 和二极管 D2, 电容 C4 与二极管 D2 之间接有二极管 D1, 二极管 D1 输出端接有电容 C5 和电阻 R8, 所述二 极管 D1、 电容 C5 和电阻 R8 的另一端接地。 0011 优选的, 所述倍压检波电路输。
9、出端通过耦合电阻 R9 连接比较器的反相输入端, 比 较器的同相输入端连接电位器 R11, 所述电位器连接电源 VCC。 0012 本发明的优点是 : 本发明提供的手术溶液出量分类记录器, 能准确查看不同时间点的出液类型和出液 量, 准确计算单位时间内进入的各种液体量, 更加准确的评估病情, 为术中输血或补液提供 较为准确的参考。 附图说明 说 明 书 CN 104392512 A 3 2/3 页 4 0013 下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述 : 图 1 为本发明所述的手术溶液出量分类记录器 ; 图 2 为本发明所述的超声波发射电路和超声波接收电路的原理图。 具体实施方式 0014 。
10、实施例 : 如图1所示, 本发明所揭示的手术溶液出量分类记录器, 包括互相连接的输液管1和储 液容器 2, 所述储液容器连接有负压泵 3, 负压泵 3 通过输液管 1 将病人体内的手术溶液吸 进储液容器 2, 所述输液管上设置有 RGB 彩色光频率转换装置 4, 所述 RGB 彩色光频率 转换装置 4 包括设置在输液管上的透明窗口 41 和分别设置在透明窗口 41 两侧的白色光源 42 和 RGB 彩色光频率转换器 43, 储液容器 2 顶部设置有超声波探测器 5, 所述 RGB 彩色 光频率转换装置 4 和超声波探测器 5 分别连接到微处理器 6, 微处理器 6 连接触控屏 7。 0015 。
11、RGB 彩色光频率转换器负责区分溶液类型, 超声波探测器负责记录各类溶液量。 0016 分类探测器安装在病人体液吸出输液管, 通过分析体液的光通量中 RGB 的成分, 计算并判断为那种成分, 判断出成分则启动超声波探测器, 通过探测液体平面能准确探测 并记录液体的分类量。一个触控屏可分类显示, 并不断累加。并可设报警值, 如出血量等。 0017 探测部分采用采用数字兼容接口的 RGB 彩色光频率转换器, 它内部集成了可配 置的硅光电二极管阵列和一个电流频率转换器, 输出为占空比的方波, 且输出频 率与光强度成线性关系。 可编程彩色光频率转换器将红、 绿和蓝滤波器集成在单芯片上, 因此无需 AD。
12、C 就可实现每彩色信道位以上的分辨率。芯片内含一个交叉连接的 光电二极管阵列, 其中每个二极管提供一种色彩类型, 共有红、 蓝、 绿和清除全部光 信息四种类型, 可最大限度地降低入射光幅射的不均匀性。所有同颜色的个光电二极 管都是并联连接, 工作时通过可编程的引脚来动态选择色彩, 以此来增加精确度和简化光 学电路。 0018 由三原色感应原理可知, 如果知道构成各种颜色的三原色的值, 就能够知道所测 试物体的颜色。 对本手术溶液出量分类记录器来说, 当选定一个颜色滤波器时, 它只允许某 种特定的原色通过, 阻止其它原色的通过。 我们选择红色滤波器时, 入射光中只有红色可以 通过, 蓝色和绿色都。
13、被阻止, 这样就可以得到红色光的光强 ; 通过分析得到的 RGB 值, 就可 以知道投射到 传感器上的光的颜色。 当电脑根据红色, 蓝色和绿色光的光强分析出不同时 间点的溶液量 (出血量、 脓液量或痰液量等) , 就启动超声波探测器记录分类溶液量, 同时加 以累计, 并在触控屏上显示。 0019 如图 2 所示, 所述超声波探测器包括超声波发射电路和超声波接收电路, 超声波 发射电路发送超声波, 超声波遇到储液容器内的液体返回, 超声波接收电路接收到返回的 超声波, 微处理器根据超声发射时间和接收时间差, 计算出液面高度, 此液面高度即为容器 内的液体量。 0020 所述超声波发送电路包括两个。
14、并联的 7414 施密特触发器 U1A, U1B 构成的脉冲信 号源, 脉冲信号源的输入端为交流输入, 输出端连接超声波换能器 Y1, 所述超声波换能器还 连接有电容C1, 由于超声波换能器Y1具有几千PF左右的电容, 驱动时要进行充放电, 因此, 采用 U1A, U1B 并联以增大驱动电流。 。 说 明 书 CN 104392512 A 4 3/3 页 5 0021 所述超声波接收电路包括依次连接的超声波传感器 Y2、 交流反向放大器、 倍压检 波电路和比较器, 比较器输出端连接微处理器。超声波传感器 Y2 将接收的超声波转换为电 压信号, 经交流反相放大器 U2B, U2D 进行放大, U。
15、2D 的输出经 D1, D2 构成的倍压检波电路 变换为直流电压, 该直流电压通过耦合电阻 R9 加在比较器 U3B 的反相输入端, 它与由 R11 设定的同相输入端电压进行比较, 当超声信号到达时, 比较器翻转, 此翻转信号送交微处理 器, 微处理器根据 P1.0 的超声发射时间和比较器翻转信号的时间差, 计算出液面高度, 此 液面高度即为容器内的液体量。 0022 所述倍压检波电路为二倍压检波电路, 包括串联的电容C4和二极管D2, 电容C4与 二极管 D2 之间接有二极管 D1, 二极管 D1 输出端接有电容 C5 和电阻 R8, 所述二极管 D1、 电 容 C5 和电阻 R8 的另一端接地。 0023 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点, 其目的在于让熟悉此项技术的人 能够了解本发明的内容并据以实施, 并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明主 要技术方案的精神实质所做的修饰, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 说 明 书 CN 104392512 A 5 1/2 页 6 图 1 说 明 书 附 图 CN 104392512 A 6 2/2 页 7 图 2 说 明 书 附 图 CN 104392512 A 7 。