一种呼吸机非接触式控制装置制造方法及图纸

技术编号:34425018 阅读:34 留言:0更新日期:2022-08-06 15:54
本实用新型专利技术公开了一种呼吸机非接触式控制装置,包括:设置于呼吸机上的控制壳体,所述控制壳体内设置有微控制器,以及分别与其相连接的若干个启动红外传感器和若干个操作手势传感器,所述控制壳体包括前侧板和底板,所述前侧板上开设有若干个第一安装孔,若干所述操作手势传感器设置于所述第一安装孔内,所述底板上开设有若干个第二安装孔,若干所述启动红外传感器设置于所述第二安装孔内,所述控制壳体内还设置有供电装置和无线模块。本实用新型专利技术具有远程通过手势控制呼吸机,避免医护人员接触干扰源,降低感染风险的优点。降低感染风险的优点。降低感染风险的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种呼吸机非接触式控制装置


[0001]本技术涉及呼吸机控制
,特别涉及一种呼吸机非接触式控制装置。

技术介绍

[0002]在现代临床医学中,呼吸机作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段,已普遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中,在现代医学领域内占有十分重要的位置。呼吸机是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。对于感染新冠肺炎的患者,呼吸机也是必不可少的治疗设备,目前的呼吸机通常是由医护人员通过手去按压呼吸机上的操作按键进行控制操作,但是由于新型冠状病毒肺炎的高传染性,医护人员在操作呼吸机时有概率直接接触到感染源,存在较高的感染风险。

技术实现思路

[0003]本技术的目的是提供一种呼吸机非接触式控制装置,其具有远程通过手势控制呼吸机,避免医护人员接触干扰源,降低感染风险的优点。
[0004]本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
[0005]一种呼吸机非接触式控制装置,包括:设置于呼吸机上的控制壳体,所述控制壳体内设置有微控制器,以及分别与其相连接的若干个启动红外传感器和若干个操作手势传感器,所述控制壳体包括前侧板和底板,所述前侧板上开设有若干个第一安装孔,若干所述操作手势传感器设置于所述第一安装孔内,所述底板上开设有若干个第二安装孔,若干所述启动红外传感器设置于所述第二安装孔内,所述控制壳体内还设置有供电装置和无线模块
[0006]所述微控制器,用于接收所述手势传感器的输入信号,所述操作手势传感器用于采集手势信号,并传输给所述微控制器,若干所述启动红外传感器均被遮挡时向所述微控制器发送启动信号,所述供电装置与启动红外传感器、操作手势传感器、无线模块和微控制器电性连接用于提供电能,所述无线模块与所述微控制器连接,所述微控制器通过所述WIFI接口与呼吸机进行无线通讯。
[0007]进一步设置:所述操作手势传感器设置有五组,其中四组操作手势传感器分别位于前侧板的四个角上,一组操作手势传感器设置于所述前侧板的中部。
[0008]进一步设置:每组所述手势传感器至少有两个。
[0009]进一步设置:所述控制壳体还包括位于所述前侧板两侧的两块安装侧板,两块所述安装侧板相互远离的一面上均设置有固定板,所述固定板的一端朝远离所述前侧板的方向伸出控制壳体,所述固定板远离所述前侧板的一端开设有滑动槽,所述滑动槽内滑动连接有滑动板,所述滑动板远离所述固定板的一端连接有限位板,所述限位板与所述滑动板垂直,所述限位板朝向所述控制壳体的一面上设置有磁吸块,所述磁吸块用于与呼吸机磁吸固定。
[0010]进一步设置:两块所述固定板相互远离的一面上沿所述固定板的长度方向开设有
与所述滑动槽连通的限位长孔,所述限位长孔内滑动连接有限位螺栓,所述限位螺栓的一端伸入所述滑动槽内与所述滑动板螺纹连接。另一端朝远离所述滑动槽的方向伸出限位长孔并连接有转动块,所述转动块宽度大于所述限位长孔宽度。
[0011]进一步设置:所述微控制器包括依次连接的信号接收单元、分析处理单元和信号输出单元;
[0012]其中,所述信号接收单元,用于接收所述操作手势传感器的输入信号并传输给所述分析处理单元;所述分析处理单元,用于对所述信号接收单元发送的信号进行分析处理,并将分析处理结果传输给所述信号输出单元;所述信号输出单元,用于接收所述分析处理单元的分析处理结果并进行输出;
[0013]所述操作手势传感器与信号接收单元连接,所述供电装置与分析处理单元连接,所述无线模块分别与信号接收单元、信号输出单元连接。
[0014]综上所述,本技术具有以下有益效果:通过滑动板和固定板的滑动配合调节总长度以适应呼吸机的宽度,适用于不同宽度的呼吸机,通过磁吸块与呼吸机磁吸配合固定便于安装拆卸,使用方便,在启动红外传感器被人体遮挡住时向微控制器发送信号从而控制操作手势传感器启动,微控制器对手势传感器的输入信号进行指令识别和操控,同时通过无线模块进行无线数据传输,将操作指令发送至呼吸机,实现无接触的远程控制,避免接触到感染源。
附图说明
[0015]图1是实施例的整体结构示意图。
[0016]图中,1、呼吸机;2、控制壳体;3、前侧板;4、操作手势传感器;5、启动红外传感器;6、固定板;7、滑动板;8、限位板;9、转动块。
具体实施方式
[0017]以下结合附图对本技术作进一步详细说明。
[0018]实施例1:
[0019]如图1所示,本技术提供了一种呼吸机非接触式控制装置,包括:设置于呼吸机1上的控制壳体2,所述控制壳体2内设置有微控制器,以及分别与其相连接的若干个启动红外传感器5和若干个操作手势传感器4,所述控制壳体2包括前侧板3和底板,所述前侧板3上开设有若干个第一安装孔,若干所述操作手势传感器4设置于所述第一安装孔内,所述底板上开设有若干个第二安装孔,若干所述启动红外传感器5设置于所述第二安装孔内,所述控制壳体2内还设置有供电装置和无线模块
[0020]所述微控制器,用于接收所述手势传感器的输入信号,所述操作手势传感器4用于采集手势信号,并传输给所述微控制器,若干所述启动红外传感器5均被遮挡时向所述微控制器发送启动信号,所述供电装置与启动红外传感器5、操作手势传感器4、无线模块和微控制器电性连接用于提供电能,所述无线模块与所述微控制器连接,所述微控制器通过所述WIFI接口与呼吸机1进行无线通讯。
[0021]所述操作手势传感器4设置有五组,其中四组操作手势传感器4分别位于前侧板3的四个角上,一组操作手势传感器4设置于所述前侧板3的中部。每组所述手势传感器至少
有两个。
[0022]所述控制壳体2还包括位于所述前侧板3两侧的两块安装侧板,两块所述安装侧板相互远离的一面上均设置有固定板6,所述固定板6的一端朝远离所述前侧板3的方向伸出控制壳体2,所述固定板6远离所述前侧板3的一端开设有滑动槽,所述滑动槽内滑动连接有滑动板7,所述滑动板7远离所述固定板6的一端连接有限位板8,所述限位板8与所述滑动板7垂直,所述限位板8朝向所述控制壳体2的一面上设置有磁吸块,所述磁吸块用于与呼吸机1磁吸固定。
[0023]两块所述固定板6相互远离的一面上沿所述固定板6的长度方向开设有与所述滑动槽连通的限位长孔,所述限位长孔内滑动连接有限位螺栓,所述限位螺栓的一端伸入所述滑动槽内与所述滑动板7螺纹连接。另一端朝远离所述滑动槽的方向伸出限位长孔并连接有转动块9,所述转动块9宽度大于所述限位长孔宽度。在安装前使转动块9远离固定板6,在完成安装,磁吸块与呼吸机1已经磁吸固定时,拧紧转动块9使转动块9与固定板6抵触从而完成固定。
[0024]所述微控制器包括依次连接的信号接收单元、分析处理单元和信号输出单元;
[0025]其中,所述信号接收单元,用于接收所述操作手势传感器4的输入信号并传输给所述分析处理本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种呼吸机非接触式控制装置,其特征在于,包括:设置于呼吸机(1)上的控制壳体(2),所述控制壳体(2)内设置有微控制器,以及分别与其相连接的若干个启动红外传感器(5)和若干个操作手势传感器(4),所述控制壳体(2)包括前侧板(3)和底板,所述前侧板(3)上开设有若干个第一安装孔,若干所述操作手势传感器(4)设置于所述第一安装孔内,所述底板上开设有若干个第二安装孔,若干所述启动红外传感器(5)设置于所述第二安装孔内,所述控制壳体(2)内还设置有供电装置和无线模块,所述微控制器,用于接收所述手势传感器的输入信号,所述操作手势传感器(4)用于采集手势信号,并传输给所述微控制器,若干所述启动红外传感器(5)均被遮挡时向所述微控制器发送启动信号,所述供电装置与启动红外传感器(5)、操作手势传感器(4)、无线模块和微控制器电性连接用于提供电能,所述无线模块与所述微控制器连接,所述微控制器通过所述无线模块与呼吸机(1)进行无线通讯,所述操作手势传感器(4)设置有五组,其中四组操作手势传感器(4)分别位于前侧板(3)的四个角上,一组操作手势传感器(4)设置于所述前侧板(3)的中部。2.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:于星光
申请(专利权)人:昆山北极光电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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