智能液体点滴监控系统的设计

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智慧病房输液系统设计设计方案

智慧病房输液系统设计设计方案

智慧病房输液系统设计设计方案智慧病房输液系统设计方案一、项目背景随着医疗技术的不断发展,智能医疗设备的应用越来越广泛。

智慧病房输液系统是其中之一,它通过技术手段实现对患者输液过程的监测和管理,提高输液的安全性和效率。

本设计方案旨在设计一个高效、安全、智能的病房输液系统。

二、系统功能需求1. 输液过程监测:系统能够实时监测患者的输液情况,包括液体流速、输液量等参数。

2. 输液预警功能:系统能够及时发现输液过程中的异常情况,并发送警报通知护士人员。

3. 输液记录功能:系统能够自动记录患者的输液过程,包括开始时间、结束时间、输液量等信息。

4. 输液计费功能:系统能够根据输液过程的记录,自动计算患者的输液费用。

5. 输液管理功能:系统能够对患者的输液情况进行管理,包括输液流程的安排、患者排队管理等。

三、系统硬件设计1. 输液监测传感器:通过安装在输液管道上的传感器,实时获取液体流速和输液量等参数。

2. 警报装置:通过警报装置,发出声音或光照警报,提醒护士进行相关处理。

3. 输液记录设备:使用智能终端设备,记录患者的输液过程信息。

4. 输液计费设备:连接到输液系统的计费装置,自动计算输液费用。

5. 输液管理设备:包括排队管理设备、输液流程管理设备等。

四、系统软件设计1. 输液监测软件:实时监测液体流速和输液量,将数据传输给智能终端设备。

2. 警报软件:接收来自监测软件的数据并进行处理,发出警报信号。

3. 输液记录软件:记录患者的输液过程,并进行存储和管理。

4. 输液计费软件:根据输液记录数据,自动计算患者的输液费用。

5. 输液管理软件:包括排队管理和流程管理等功能,提高输液效率。

五、系统实施方案1. 安装输液监测传感器和警报装置:将传感器安装在输液管道上,连接警报装置,以实现输液过程的监测和预警功能。

2. 配置智能终端设备:将智能终端设备与监测软件和记录软件进行连接,以实现输液过程数据的记录和管理。

3. 连接输液管理设备:将输液管理设备与输液记录软件和输液计费软件进行连接,实现输液管理功能。

智能输液监控系统

智能输液监控系统

报警控制电路的作用:采用NE556双时基电路,将 光电检测器送来的检测信号转化为各种控制信号送往 各个控制电路。 灯光报警电路作用:采用发光管,得到报警控制信号 就发出闪烁的灯光进行报警。 音乐报警电路的作用:采用音乐集成片,得到报警控 制信号就发音乐声进行报警。 报警控制信号输出电路的作用:采用倒相电平转换电 路,将报警控制信号送往护士站信息显示板。 输液关闭控制电路的作用:采用可控硅电路,输入报 警控制信号输出电能是电磁阀关闭,从而停止液体继 续下滴。 电磁阀的作用:采用微型电磁阀控制输液管的进气管 路开通或关闭。
微机
2、功能实现
智能输液监控系统由输液检测报警器和护士站信息 显示板组成。输液检测器和信息显示单元一对一传 送信息。 输液检测报警器每个病床配备一支,它的功能是检 测输液情况,当输注的药液即将滴完时,它会自动 发出声光报警,同时通过线路将信息传送至护士站 的信息显示板。还可以控制输液器停止输液。
9、数据调整键盘系统组成和功能
总线系统
USB 接口
选通控制键盘电路
数据调整键盘电路
10、数据调整键盘系统组成和功能
数据调整键盘系统由选通控制电路、键盘电 路和总线系统组成。作用是用一套键盘分别 对各个显示单元进行初始数据调整。 选通控制电路的功能:采用单片机的矩阵式 选通控制,只用两个按键可以选择任何一组 信息显示单元接入键盘总线。 数据调整键盘的功能:对选择接通的信息显 示单元进行初始信息的设置。 总线系统的功能:由传输导线和选通开关组 成,作用是将键盘操作指令送往各个信息显 示单元。
5、护士站信息板结构示意图
1室1床 显示窗 1室2床 显示窗 N室1床 显示窗 N室2床 显示窗
1室n床 显示窗

基于光电技术智能输液监控系统设计

基于光电技术智能输液监控系统设计

基于光电技术智能输液监控系统设计智能输液监控系统设计基于光电技术的工作原理。

该系统主要用于对输液过程进行实时监测和控制,以确保输液的安全性和可靠性。

系统的主要部分包括输液监测模块、数据处理和显示模块、报警模块以及控制模块。

输液监测模块是系统的核心部分,其基于光电技术实现对输液液位、流速、输液器是否空液等参数进行实时监测。

输液过程中,液位传感器通过发射红外光束,当液体接触到传感器时,光束被液体阻挡,从而产生信号变化,传感器将这些信号转化为电信号并传输到数据处理和显示模块。

数据处理和显示模块接收传感器传输的电信号,并进行信号处理,将处理后的数据显示在液晶显示屏上。

此外,该模块还会对数据进行分析和比较,如果发现异常情况(如液体流速过快或过慢、液位超出安全范围等),则会发出报警信号,并触发报警模块。

报警模块通常包括声光报警器和短信报警系统。

当数据处理和显示模块触发报警信号时,报警模块会立即发出声光警报,同时向责任人发送短信警告。

这样,即使现场医护人员无法及时察觉异常情况,也可以通过报警模块得知并马上采取措施。

控制模块是整个系统的控制中心,它负责接收数据处理和显示模块的信号,并根据信号的内容进行相应的操作。

比如,当系统检测到输液器中发生空液情况时,控制模块会自动停止输液,并将这个信息发送给医护人员,以便及时更换输液器。

此外,智能输液监控系统还可以与医院信息系统进行集成,以实现输液数据的远程监控和记录。

医院可以通过信息系统实时查看输液情况,并进行数据分析和统计,为医生提供更准确的临床决策支持。

总之,基于光电技术的智能输液监控系统设计,能够显著提高输液过程的安全性和可靠性。

通过实时监测和控制输液参数,及时发现并处理异常情况,避免了因输液过程中的错误而导致的患者伤害。

此外,系统还能实现数据的记录和分析,为临床决策提供更科学、准确的依据。

智能输液监控系统的设计 毕业设计

智能输液监控系统的设计 毕业设计

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本科毕业设计说明书智能输液监控系统的设计燕山大学里仁学院2016年06月本科毕业设计说明书智能输液监控系统的设计学院:里仁学院专业学生姓名:学指导教师:侯培国答辩日期:2016年6月19日任务书燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院专业(方向):仪器科学与工程系注:周次完成内容请指导老师根据课题内容自主合理安排。

摘要本设计是基于目前输液过程存在这样或那样的医疗隐患而设计的一套智能输液监控系统。

通过对控制芯片、传感器、通信方式以及点击应用比较与分析,选择出了各部分的最优方案。

其中,输液检测部分本设计选择的是HX711称重传感器,通过对剩余的液量的重量来判断输液是否完成,以及反馈给护士台,使护士台做出一系列反应。

如果输液完成,会发生报警。

本系统包括下位机和上位机软件设计两大部分,下位机主要功能是把输液病人的信息传送到护士站,能够进行良好的通信。

硬件发送电路板用在病人端,是以STC89c52RC控制芯片设计的,并辅以必要的外围电路,实现液滴检测,声光报警、数码显示等功能,再通过nRF2401无线传输模块把数据传输出去。

接收板与上位机进行连接并放在护士站,接收板接收数据后通过USB2.0接口把数据直接传送到上位机。

上位机远程监控平台可以与输液监控器无线组网,同时实现对多台监控器的监控和管理。

医护人员可以随时观察到每个病人的输液情况,一旦出现异常状况,护士可以及时处理。

输液结束报警,护士及时拔针或换药,避免血液回流。

关键词:单片机STC89C52RC,hx711称重传感器,上位机,报警AbstractSquare root of this design is based on the existence of one kind or another medical infusion process hazard and design a set of intelligent infusion monitoring system. Through the control chip, sensor, communication mode, and click on the application of moths comparison and analysis, choose the optimal scheme of each part. Place machine and superordination machine under this system, including the software design of two parts, the next bit machine design including sending board design and receive board design, its main function is to put the transfusion patient information transmitted to the nurse station, can be good communication. Hardware circuit board sent on the patient side, based on 89 c52 chip design, supplemented by necessary peripheral circuit, realize the droplet detection, sound and light alarm, digital display, and other functions, and then the data transfer out by nRF2401 wireless transmission module. Receiving plate and upperKeywords:microcontroller STC89C52RC、HX711 weighing sensor、upper computer、give an alarm目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)1.1课题背景、目的和意义 (1)1.1.1 课题背景 (1) (2)1.2 国内外发展史 (2)1.3 设计的主要内容 (4)第2章研究方案及选择 (6)2.1输液监控系统的组成 (6)2.2系统的工作原理 (6)2.3硬件方案设计和对比分析 (7) (7) (11) (11) (13) (14)2.4本章小节 (14)第3章系统硬件电路设计 (15)3.1称重传感器 (15)3.2键盘输入 (16)3.3显示模块 (16)3.3报警模块 (17)3.4断液模块 (17)3.5无线通讯模块 (18)3.6本章小节 (19)第4章区域管理的方案 (21)4.1区域管理上位机管理软件开发 (21) (21) (21) (21) (22) (22)4.2数据处理及误差 (25)结论.................................................................................................................. 错误!未定义书签。

智能输液实时监控系统设计

智能输液实时监控系统设计
用性。
智能 输液 实 时监控 系统 可 以方便 地 通过 台计算机 ,远程监控 几十个、上百个病床 号 的输液情况 。因此 ,可以方便的实现点滴输液 过程 中的集 中监控 与集中管理。改善医 院医护 人员的工作环境 ,减 少应医护人 员工作量 以及 到对输液流量 的精确 控制。 当药液余量低 于总 监护不 当所造 成的医疗事故等等 。把 医疗监 护 药液量 的 2 % 时,系统会 自动 启动声光报 警。 人员彻彻底底 的从繁琐的劳动 中解放 出来。本 同时,发送报警 信号到计算机客户端 ,以便及 设 计 具 有 性 能 稳 定 、 响 应 速 度 快 、成 本 低廉 、 时通知医护人 员进 行相应处理 。每个子 系统统 操作简 单、使 用方便、经济效益 良好等优 点 。 采 用 无 线 通 信 模 块 NR F 2 4 L 0 1与 电脑 端 无 线 智能输 液实时监控系统数据通信稳 定、准确可 接收模块实现数据对 接。 靠 ,具有较 高的使用价值 以及经济 效益 ,在点 计 算机端 与无线 接收模 块采 用 US B接 口 滴输液领域 具有 良好的实用性 以及应用前景 。 为连 接方 式 。计 算机端 应 用软件通 过 US B串
能 输 液
个 智 能 节 点 都 可 以独 立 控 制 一 个 相 应 的无 线 收
目前 ,国 内临 床医 疗 上使 用 的普遍 是 一
些低 端设备 ,仅仅具有 一些,输液完成进行 声 光报 警,输液完成 阻断输液等简单功 能。本 系 统 是基于单片机控制技术 , 无线模块通信技术 , 2设计原理 以及液 晶显示 ,计算 机上位机管理 。自主挖掘 并设计 了一套采用分 布式原理 的智能输液 实时 子 系统 采集 药业 余 量 的变化 是通 过将 电 监控系统 。每个子 系统能够实现独立供 电独 立 阻应变片贴 于待测金属表面 ,通过 电阻应变片 获取数据 。液 晶显示 当前要业余量 、药液 总量 阻 值 的变 化 来 检 测 药 液 量 的变 化 情 况 。 将 四 片

智能点滴自动监控方法设计总体设计方案

智能点滴自动监控方法设计总体设计方案

智能点滴自动监控方法设计总体设计方案2.1总体设计方案该套设计系统的主要部分由液位和滴速检测模块,报警模块,按键设置模块,步进电机驱动模块,液晶显示模块,无限模块等组成。

图2.1 总体设计方案框图2.2 各模块设计方案2.2.1 滴速测量模块设计液滴滴速的监测设计属于本课题的核心功能,是整个系统的基础,对此,提出以下解决方案:方案一:采用压力传感器将压力传感器放在滴管下方,液滴滴在压力传感器上采集到的信息会产生变化,同时显示器上的电压也会发生相应的变化。

滴速越快,压力传感器受到的压力越大,电压的变化越明显,因此可以通过压力的变化可以对滴速进行测量。

但液滴重量太小,对压力传感器的精度要求就很高,而且对于压力值的转换也需要进行进一步的测量,开发成本较高,并且该方案的可操作性对于本实验也很低,结果误差会比较大。

方案二:红外光电传感器将红外光电传感器设置在输液管的底端,利用红外线的反射能力,当液滴下落时,通过接收端采集信号,转换为相应的滴速。

这种方案受很多不稳定因素的影响,如液滴表面不规则,接收端与液滴之间的角度需要调整等情况,会影响到测量精度。

方案三:红外对管测量将红外对管的红外线发射管和光敏接收管放置在输液管的两侧,红外发送管对光的敏感性较强,当有液滴下落时使发送管接受到某种红外线后会发生明显变化进而发送信息,红外接收管接收到微弱信号,经放大并进行电压比较后再经整形处理传送给单片机,计算出液滴速度。

该方法可操作性强,成本低廉,能够广泛使用于各行各业。

经对比后选用方案三,采用红外对管测量输液管的滴速。

2.2.2 液位测量模块利用单片机将红外对管测量的实时滴速与设置好的容量进行计算,这种方案与红外对管相互结合,设计方便,而且通过单片机内部算法计算,测量准确。

2.2.3 滴速控制模块采用电机控制对输液管进行加紧放松,以下是针对电机的选择:方案一采用直流电机。

直流电机转矩小,通上电后会马上转动,断电后也不会马上停止,需要转动一定角度才能停下来。

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案智慧输液监测系统是一种利用物联网技术,对输液过程进行实时监测和管理的系统。

其主要目的是提高输液的安全性和效率,并减少人工管理的工作量。

下面是智慧输液监测系统的组成及设计方案。

1. 传感器网络:智慧输液监测系统需要使用各种传感器来实时监测输液过程中的各项参数。

传感器可以包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

这些传感器通过物联网技术将监测到的数据传输到云端服务器进行处理和存储。

2. 云端服务器:云端服务器是整个系统的核心,负责接收传感器传输的数据,并进行实时监测和管理。

服务器可以根据预设的规则和算法对数据进行分析,比如检测输液速度是否正常,输液量是否超过设定限制等。

同时,服务器还可以记录和存储输液过程中的各项数据,以便后期分析和报告生成。

3. 用户终端:智慧输液监测系统需要为用户提供一个方便的操作界面。

用户可以通过手机、平板电脑等终端设备来查看输液过程中的实时数据和报警信息。

同时,用户也可以通过终端设备对输液过程进行远程控制和调整,比如修改输液速度、设置报警阈值等。

4. 报警系统:如果发现异常的输液情况,智慧输液监测系统应该能够及时发出报警。

报警可以通过短信、电话、声音等方式进行。

同时,系统还应该能够将报警信息发送给相关的医护人员,以便他们能够及时采取措施。

5. 数据分析和报告生成:智慧输液监测系统还应该能够对输液过程中的数据进行分析和报告生成。

通过对输液数据的分析,可以及时发现和预测问题,并提供给医护人员参考。

报告生成可以在系统中定期自动完成,也可以由用户在需要时手动生成。

在设计智慧输液监测系统时,需要考虑以下几个方面:1. 系统的可靠性:智慧输液监测系统需要保证输液过程的可靠性和安全性。

因此,在选择传感器和通信设备时,需要考虑其稳定性和准确性。

同时,云端服务器也需要具备高可用性和数据备份功能,以防止数据丢失。

2. 数据的隐私与安全性:智慧输液监测系统涉及到患者的个人信息和输液数据,对数据的隐私和安全性需要特别重视。

智能点滴监控系统毕业设计

智能点滴监控系统毕业设计

智能点滴监控系统毕业设计哎呀,今天咱们聊聊这个“智能点滴监控系统”毕业设计,听起来可酷了吧?想想啊,医院里那些忙得不可开交的护士们,忙得像陀螺一样,跑东跑西。

就像电影里的超级英雄,没时间喘口气!他们得时刻关注病人的状况,尤其是那些正在接受点滴的朋友们。

点滴,真是小小的瓶子,里面却藏着大大的责任。

说实话,护士每次都得认真盯着点滴的流速,生怕出个岔子,病人一不留神,哎呦,这可不是开玩笑的事。

于是,咱们的设计目标就出现了——嘿,让这项工作变得简单点儿,别让护士们像猴子一样东跑西跳。

我们就想,为什么不弄个智能系统来帮忙呢?一套点滴监控系统,能够实时监测点滴的流速,甚至还能发出警报,提醒护士们。

你想啊,这样一来,护士就能省出时间,去关注其他病人。

这样一想,心里不禁美滋滋的。

我们开始动手。

设计的过程就像做饭,材料得准备齐全,锅子得热好,火候掌握得当。

我们先选定了传感器,这小家伙可是关键,得能精准测量液体流动的速度。

我们给它起了个名字,叫“流速小子”,多可爱啊!然后,咱们得把它跟计算机连接,软件要写得清清楚楚,界面得简单明了,方便护士们使用。

就像大厨做菜,一定要考虑到食客的口味。

光有硬件、软件还不够,咱们还得考虑到数据安全。

哎,医院可不是随便玩的地方,病人的隐私得保护好。

于是,我们加了一层加密,确保信息只在有权限的人之间流通。

你说,技术再牛逼,安全第一,才能安心使用嘛。

设计的过程中,难免会遇到挫折。

那天,我们调试的时候,流速小子竟然给我们开了个玩笑,流速显示的完全不对,简直就像打错了算盘一样。

我们心里那个气啊,直想把它“请”去隔壁教训一番。

不过,没关系,调试问题就像拼图,耐心点,总能找到那个“对”的位置。

几天后,流速小子终于老实了,数据也准得让人刮目相看。

说到这,真是感慨万千。

经历了一番波折,大家齐心协力,才把这个智能监控系统的雏形给搞出来。

之后,我们在模拟环境中进行了测试,病人一号、病人二号,统统上阵,流速小子表现得可棒了,数据准确得像个神仙。

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计该系统主要由硬件和软件两部分组成。

硬件部分包括传感器、控制器、显示器和报警器;软件部分则负责数据处理和显示。

首先,我们需要选择适合的流速传感器。

传感器可以通过各种方式测量流体的速度,比如利用涡街传感器、超声波传感器或者压力传感器。

根据实际需要以及成本等因素,选择合适的传感器。

在液体点滴管路中添加一个流速传感器,传感器会通过传感器信号转换为电信号,并输入到控制器中进行处理。

控制器会对传感器获得的电信号进行放大、滤波等处理,得到准确的液体流速数据。

为了实现实时监测,监控系统需要进行数据处理和显示。

控制器会将处理好的流速数据传输到计算机或者显示器上,并显示在屏幕上。

同时,系统可以设置不同的报警阈值,当液体的流速超过或者低于设定的范围时,报警器可以发出声音或者进行其他形式的报警,提醒医护人员进行处理。

为了确保系统的准确性和稳定性,我们需要进行校准和稳定性测试。

校准可以通过将已知流速的溶液通过系统,与测量值进行比对来实现。

稳定性测试可以通过长时间的运行和监测,检测系统的稳定性和精度。

设计一个完善的液体点滴速度监控系统还需要考虑以下几个方面:1.系统的可靠性和稳定性:在设计和选择硬件设备时,应注意设备的质量和稳定性。

同时,要保证系统能够长时间稳定运行,以便实时监测液体的流速。

2.软件的易用性:设计一个用户友好的界面和操作系统,使医护人员能够方便地使用和操作该系统。

对于不同的用户,可以提供不同的操作模式和权限。

3.数据的存储和分析:系统应具备将数据存储和分析的功能,以便日后查看和分析。

可以将数据存储在本地或者云端,以便随时调取。

4.系统的可拓展性:系统应具备可拓展的功能,比如可以与其他设备进行数据交互、或者可以设置多个液体点滴的监控等。

综上所述,液体点滴速度监控系统是一种用于监测和保障患者安全的设备。

通过选择合适的硬件和软件,进行适当的校准和测试,可以设计出一个高度可靠和准确的液体点滴速度监控系统。

智能输液监控系统设计

智能输液监控系统设计

智能输液监控系统设计摘要:随着医疗技术的进步和人们对健康的重视,输液已经成为了现代医疗中分外重要的一环。

然而,由于现阶段平凡输液的流程往往没有得到充分的监控和管理,存在着输液时出现错误、滞留时间过长等问题,这对于患者健康造成了一定的影响。

因此,本文提出了一种智能输液监控系统,旨在提高输液流程的安全性、有效性和监管性。

本文起首介绍了智能输液监控系统的设计原则和架构。

系统主要由硬件部分、软件部分和网络部分组成,硬件部分包括输液泵、液晶显示屏、红外线传感器等;软件部分包括数据处理、控制、报警等功能;网络部分负责实现与医院信息系统的毗连和数据传输等。

接着,本文详尽介绍了智能输液监控系统的核心功能与操作流程。

主要包括输液计量、输液时间、输液速度等参数的智能分析,数据的实时监控与报警,以及数据的管理与统计等。

最后,本文对智能输液监控系统在实际应用中可能遇到的问题进行了分析和解决方案的探讨。

并对该系统的优点进行了总结,指出了进一步完善系统的方向。

关键词:智能输液监控系统;数据处理;报警;管理与统计;网络部分设计原则和架构:智能输液监控系统的设计应遵循安全、高效、便捷和好用的原则。

系统的架构应该包括三个部分:硬件、软件和网络。

硬件部分主要包括输液泵、液晶显示屏、红外线传感器等组成。

液晶显示屏用于显示输液进度、参数、警报信息和其他重要信息;输液泵用于控制输液速度和计量;红外线传感器用于检测输液管路是否畅通。

软件部分包括数据处理、控制、报警等功能。

数据处理模块可以对输液计量、时间和速度等参数进行智能分析;控制模块可以实现输液进度的控制;报警模块用于对输液过程中的异常状况进行报警。

网络部分负责与医院信息系统进行毗连和数据传输。

核心功能和操作流程:智能输液监控系统的核心功能包括输液计量、输液时间、输液速度等参数的智能分析。

系统的操作流程如下:起首,护士将输液泵和输液袋进行毗连并设置输液计量、时间和速度等参数;然后,将输液管路毗连至患者身体,在液晶显示屏上可以实时观察到输液进度;系统在检测到异常状况时,可以通过声光报警提示护士进行准时处理。

智能点滴输液监控报警系统的设计

智能点滴输液监控报警系统的设计

• 159•针对点滴输液智能化问题,设计了以51单片机为核心,通过按键来控制步进电机的转速从而实现对输液时间的把控,利用红外对管以及LM324比较器整合后实现实时监控吊瓶,采用LCD显示模块显示的系统电路。

实物调试结果良好,实现了没有人为监控状态下系统自动监控输液点滴的输液情况,实现流量的控制及报警功能。

在实际输液中能达到很好的监控效果。

引言:在没有人为干预的情况下,实现准确的智能点滴输液监控报警是本设计的重点。

它主要是用 STC89C52 单片机电路来实现的,其具有较强的抗干扰能力,并且低成本、高精度、重量轻、开发环境简单等特点,通过按键来设置时间或者溶液量,从而改变单片机对步进电机的控制引脚的信号来改变电机的转速或者方向实现对输液时间的把控;使用红外对管和LM324比较器组合实现实时监控液滴量的电路测试模块,采用LED显示模块构成显示电路,最后通过STC89C52单片机进行整合所有电路,使用protel绘制仿真电路图,程序部分使用k51编写程序,并进行实物调试。

其构架简单、功能齐全、造价低廉、具有很好的可扩展性,利于推广。

1.智能点滴输液报警的硬件电路该报警设备的整体构架如图1-1所示,由单片机和测试电路以及蜂鸣报警器、按键电路、滴速控制电路组成,实现人为设置并用LED显示液体容量或时间,来控制电机转速,并红外对管检测液滴容量,低于阈值时报警等功能。

图1-1 设计构架其各个模块的电路原理图如图1-2所示。

1.1 STC89C52单片机其由复位电路和时钟电路以及电源模块电路这三个部分组成,其中P0至P和P24到P26引脚接液晶显示电路,用于液晶,P23接液位测试端,为高电平有效,P20到P22引脚接按键电路,P11至P13接步进电机驱动器P30接复位电路,P14接报警器。

X1、X2接晶振。

图1-2 STC89C52系统电路原理图1.2 液晶LCD1602显示模块显示部分使用的是LCD1602 显示模块,它可以显示2行16个汉字,刚好可以实现显示液滴量和时间数据功能。

液体点滴速度监控装置设计报告

液体点滴速度监控装置设计报告

液体点滴速度监控装置设计报告一、引言液体点滴在医疗领域中广泛应用,用于输液、给药等目的。

监控液体点滴的速度对于保证患者的安全和治疗的有效性至关重要。

为了满足对液体点滴速度进行实时监控的需求,我们设计了一种液体点滴速度监控装置。

二、设计原理三、装置设计1.液位传感器:液位传感器是用于测量液体液位变化的关键组件。

传感器采用了浮球原理,即将一个浮球固定在导轨上,当液位升高时,浮球被抬升,随着液位降低,浮球被下压。

通过浮球的位置变化,可以得到液体的液位变化情况。

2.电子控制单元:电子控制单元包括微控制器、模数转换器和显示屏。

微控制器用于处理传感器的信号,并计算液体点滴的速度。

模数转换器用于将传感器的模拟信号转换为数字信号,供微控制器处理。

显示屏用于实时显示液体点滴的速度。

3.其他组件和接口:装置还需要其他一些组件和接口来支持工作,如电源、按键开关和数据输出接口。

电源用于为整个装置提供电力,按键开关用于启动和停止液体点滴速度监控功能,数据输出接口用于将监控结果输出给其他设备。

四、工作流程1.用户启动装置,并通过按键开关选择开始监控液体点滴速度。

2.液位传感器感知液位的变化,并将模拟信号传递给模数转换器。

3.模数转换器将模拟信号转换为数字信号,传递给微控制器。

4.微控制器根据液位的变化计算出液体点滴的速度,并将结果显示在显示屏上。

5.用户根据显示屏上的速度信息判断液体点滴是否正常,并根据需要进行调整。

五、性能评估1.准确性:液体点滴速度监控装置应具备高精度的液位测量和速度计算能力,以保证监控结果的准确性。

2.稳定性:装置应具备良好的稳定性,能够在各种环境条件下正常工作,不受外界干扰影响。

3.实时性:装置应能够实时监测液体点滴的速度,并将结果及时显示在显示屏上,以满足临床医疗的需求。

六、结论本设计报告介绍了一种液体点滴速度监控装置的设计原理和工作流程。

该装置通过液位传感器和电子控制单元实现对液体点滴速度的实时监控,并通过显示屏将监控结果显示出来。

智能输液系统设计方案

智能输液系统设计方案

智能输液系统设计方案智能输液监控管理系统是一套集信息化、智能化、数字化为一体的输液管理平台。

系统在不改变原有输液方式的基础上,应用自主知识产权,创新了输液管理模式,实现了输液的集中监控、量化管理和规范服务。

减轻了医护人员的工作强度、解决患者输液过程中的焦虑和烦恼,是输液管理及临床护理模式上的一次变革,提升了现代化信息化管理水平。

目录1.智能输液监控管理系统概述2.智能输液系统方案架构划分3.智能输液系统方案应用案例1.智能输液监控管理系统概述1.智能输液监控管理系统是针对医疗机构和患者而设计的。

由智能输液监控站、智能输液监控无线网络终端、智能输液监控器、智能移动终端等几部分组成。

2.系统终端通过无线射频技术逐次扫描各床位的输液监控器,输液监控器能智能判断输液的开始值、输液余量、流速、剩余时间并记录,并在主机软件界面、移动护理终端、护士PDA及智能护士腕表上警报显示(提示并警报)。

3.显示界面带有自动语音提醒功能和错误警报功能,护士只要看界面显示屏右侧刻度区内的病床号即可判断输液即将结束的病床有哪些;并且输液过程中发生的流速过快、过慢、滴停、结束、病人离开状态等均能在主站及各终端警报提示。

4.在主站显示的输液信息,还可以通过医院WIFI网络实时同步到护士随身携带的移动终端上,便捷方便,可视化高。

更可让医院管理者在任何医院网络终端查看任意科室的实时输液治疗状态及历史记录。

英唐众创技术公司开发的这整套系统通过输液监控器(床边机)收集病人的输液信息,通过无线射频网络传输到主站、护士站电脑、PDA以及护士腕表等显示终端上。

可以帮助护士实时监控病人输液状况,使病人输液可以高枕无忧。

2.智能输液系统方案架构划分简单来说,整个系统架构划分为三层:采集终端层、中继传输层和应用管理层。

采集终端层起执行者的作用,主要负责采集吊瓶输液液体存量数据。

中继传输层设备作为中继多跳数据设备使用,并将终端采集设备发送给它的数据转发至中继节点设备,中继节点设备通过串口发送给监控处。

输液速度监控器的设计

输液速度监控器的设计

输液速度监控器的设计首先,一个输液速度监控器应包括以下组件:1.流量传感器:用于检测药液的流速。

传统的流量传感器使用机械式流量计,但这种传感器不够精确,容易受到温度和压力等因素的影响。

因此,我们可以采用电子式流量传感器,它可以通过电磁感应或者超声波技术来实现非接触式测量,提高测量精确度。

2.控制模块:用于计算药液的流速和输液时间。

控制模块应该具备高精度的时钟和计数器,以确保计算结果的准确性。

同时,它还应该具备数据存储和处理功能,以便对输液速度进行记录和分析。

3.显示屏:用于显示药液的流速和输液时间,并向操作人员提供警报信息。

显示屏应具备足够的亮度和清晰度,以便在光线不好的情况下也能清晰可见。

4.警报装置:当输液速度超出安全范围时,警报装置应该及时发出警报信号,以提醒操作人员注意。

警报装置可以使用声音、光线或振动等方式进行警示,以适应不同环境和操作人员需求。

5.电源:输液速度监控器需要一个稳定可靠的电源,以保证设备的正常运行。

通常可以使用可充电电池或者直接接入交流电源进行供电。

在设计输液速度监控器时,还需要考虑以下几个方面:1.界面设计:设备的界面应该简洁明了,操作方便。

可以使用触摸屏或者物理按键进行操作,以满足不同操作习惯和需求。

2.数据处理与记录:监控器应该具备数据存储和处理功能,可以将输液过程中的流速数据进行记录,并进行分析。

可以使用内置存储器或者外接存储卡等方式进行数据的保存。

3.轻便便携:由于输液速度监控器需要随时使用,因此应该设计成便携轻便的形式,方便携带和操作。

4.安全性能:输液速度监控器应具备良好的安全性能,可以检测药液的流速并及时发出警报。

同时,设备应具备防水、防尘和防震等功能,以提高设备的稳定性和耐用性。

5.耗能情况:输液速度监控器应该具备高效节能的特点,以延长设备的使用时间。

在实际应用中,输液速度监控器可以广泛应用于医院、诊所和家庭等多个场景。

它可以帮助医护人员更好地掌握输液过程中药液的流速,提高治疗的准确性和安全性。

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案

智慧输液监测系统组成设计方案智慧输液监测系统是一种利用物联网、传感器等先进技术,对输液过程进行监测和管理的智能系统。

本文将从系统组成方案、功能设计、数据传输与存储以及安全性等方面进行详细介绍,总字数1200字。

一、系统组成方案智慧输液监测系统由以下几个主要组成部分构成:1. 传感部分:通过传感器对输液过程中的流量、压力等参数进行实时监测,采集输液信息。

2. 数据传输部分:将传感器采集到的数据通过无线方式传输到监测系统的服务器。

3. 服务端部分:在服务器上进行数据存储、处理和分析,提供相关的数据管理和监控功能。

4. 用户端部分:通过智能手机、平板电脑等移动终端设备接入系统,用户可以实时地查看输液过程的数据和监控情况。

二、功能设计1. 实时监测:系统通过传感器实时监测输液过程中的各项参数,包括流量、压力、液位等,确保输液的安全和准确性。

2. 预警提醒:系统能够根据预设的阈值,自动发出预警提醒,提醒医护人员进行相应的处理。

3. 数据记录与分析:系统将监测到的数据进行记录和存储,并提供数据分析功能,帮助医护人员评估患者的输液情况。

4. 远程监控:用户可以通过移动终端设备随时随地进行远程监控,实时查看输液过程的数据和监控情况。

5. 报警处理:当发生异常情况时,系统会自动发出报警信号,并及时通知相关的医护人员进行处理。

6. 数据统计与报表:系统能够对输液过程的数据进行统计和分析,生成相应的报表,为医护人员提供参考依据。

三、数据传输与存储1. 数据传输:系统通过无线通信方式,将传感器采集的数据传输到监测系统的服务器。

可以使用蓝牙、Wi-Fi等无线通信技术,确保数据的稳定传输。

2. 数据存储:服务器上建立专门的数据库用于存储已采集到的输液数据,并根据需要进行备份和归档。

四、安全性1. 数据加密:在数据传输过程中采用加密技术,保证数据的安全性和隐私性。

2. 权限管理:系统需要设定不同的权限级别,确保只有授权的人员可以访问和操作系统。

液体点滴监控装置设计

液体点滴监控装置设计

液体点滴速度监控装置设计班级学号姓名指导老师日期摘要:本系统设计是以单片机A T89C51为核心,以键盘及红外对射式传感器作为输入系统,以数码管及电动机作为输出系统的智能化输液控制及监测系统。

键盘系统为独立式按键系统,红外传感器的功能为检测点滴的速度。

电动机具有转速可控功率大及输入脉冲不变时可保持大力矩等优点,这样就可以自如控制吊瓶的上、下缓移可以达到智能控制的目的。

1.系统基本方案根据题目要求系统可以分为以下几个模块:点滴速度测量模块,储液液面检测模块,键盘显示模块,电机系统控制(点滴速度控制)模块。

系统的基本框图如图所示。

1.1设计方案确定(1)点滴速度测量采用红外对管发射接收方式。

(2)储液检测电路仍然采纳红外对管发射接收装置。

(3)点滴速度控制是利用电动机正反转来调节储液瓶的高度来实现的。

(4)键盘显示用的是单列三按键数码来显示的。

2 系统的硬件设计与实现系统可以分为传感器检测部分和控制部分。

传感器检测部分:系统利用红外对管发射接收即光点传感器将检测到的信号点滴速度测量单 片 机 储液液面检测点滴速度控制 控制电路 电机控制 键盘显示转化为控制器可以辨别的电信号。

传感器检测电路包括2个单元电路:点滴速度测量电路、储液检测电路。

智能控制部分:系统中控制器件根据有传感器变换输出的电信号进行逻辑判断,控制点滴的速度及数码管的显示,完成了点滴装置的自动检测、自动调速、数码显示及报警功能等各项任务。

开控制部分主要包括3个电路:单片机控制电路、电动机的驱动电路、数码管的动态显示电路。

2.1点滴速度测量电路设计接收管与发射管正相对,无液滴滴下时,接收管收到信号,输出低电平;有液滴滴下时,下落的水滴对红外光有较强的漫反射、吸收及一定的发散作用,导致接收光强的较大改变,接收管不能收到较强的信号,产生一个较长的脉动,但是波形不是太好,需要经过一级施密特触发器整形,输出一个正向的脉冲信号送给单片机中断口,据此就可以正确的测出液滴的滴数,即点滴的速度(滴/分)。

智能点滴输液监控报警系统的设计

智能点滴输液监控报警系统的设计

医用智能输液监控系统的应用可降低医院的人力成本,提高工作效率,同时 其普遍适用于各级医疗机构,具有广阔的应用前景和推广价值。
总结
本次演示从背景介绍、需求分析、系统设计、功能测试、性能评估以及实际 应用与前景等方面,全面介绍了医用智能输液监控系统的研究与设计。通过智能 化技术的应用,医用智能输液监控系统实现了对输液过程的实时监测、数据分析 和异常处理等功能,为提高医疗质量和安全性提供了有力支持。随着技术的不断 进步和普及,医用智能输液监控系统将在未来医疗领域发挥更加重要的作用。
系统功能测试
为确保医用智能输液监控系统的功能正常,需要进行以下测试:
1、输入输出测试:测试系统的传感器、数据传输模块等输入输出设备的性 能,确保数据的准确性和稳定性。
2、监控功能测试:测试系统的实时监控功能,包括对输液液量、速度以及 生理参数的监测精度和响应时间进行测试。
3、安全功能测试:测试系统的安全机制,如数据加密、权限控制等,确保 系统的稳定性和安全性。
结论与展望
本次演示设计并实现了一种基于STC89C52单片机的静脉输液点滴流速监控系 统。该系统通过压力传感器和微型泵组成的反馈控制系统实现对输液点滴流速的 实时监测和控制。实验结果表明,该系统具有良好的稳定性和准确性,能够有效 地提高输液的安全性和可靠性。
然而,本次演示的研究仍存在一些不足之处。例如,在实验过程中,虽然我 们选取了一定数量的模拟血管和真实病人进行测试,但样本数量仍有限。此外, 系统的长期稳定性尚未经过严格的验证。ห้องสมุดไป่ตู้此,未来的研究可以进一步扩大实验 样本范围,并深入研究系统的长期稳定性问题。另外,可以考虑引入更加智能化 的控制算法,以提高系统的自适应能力和控制效果。
2、软件设计:主要包括数据采集、数据处理、人机交互、报警处理等模块。 数据采集模块负责从传感器和数据传输模块中获取患者的输液液量、速度以及生 理参数;数据处理模块对采集到的数据进行智能化分析和处理,如异常检测、数 据滤波等;人机交互模块负责显示监测数据和报警信息,并接受医护人员的操作 指令;报警处理模块在检测到异常情况时,触发报警装置并记录报警信息。

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计

液体点滴速度监控系统的设计引言液体点滴是医院内常见的药物给予方式之一,它通过静脉输液的方式将药物直接注入患者的血液中。

点滴速度的控制非常重要,因为速度过快或过慢都可能对患者的生命安全造成危害。

因此,设计一个液体点滴速度监控系统可以帮助医生和护士实时监控液体点滴的速度,提高患者的安全性。

1.系统需求分析1.1功能需求1.1.1实时监测液体点滴的速度1.1.2发出警报当速度超过预设范围1.1.3记录液体点滴速度的变化趋势1.2性能需求1.2.1监控系统的响应时间应小于1秒1.2.2监控结果的准确性应高于95%1.3可靠性需求1.3.1系统应具备防止数据丢失或损坏的机制1.3.2系统应具备自动备份数据的功能1.4用户界面需求1.4.1界面应简洁易懂1.4.2界面应具备操作简单方便的特点2.系统设计2.1硬件设计2.1.1传感器:使用液位传感器来检测液体点滴的速度,可以采用光电传感器或压力传感器等。

2.1.2控制器:使用单片机或嵌入式开发板作为系统的控制器,负责接收传感器的数据,并根据设定的阈值发出警报。

2.1.3显示器:使用液晶显示器或LED显示屏来显示液体点滴的速度和警报信息。

2.2软件设计2.2.1数据采集:使用传感器采集液体点滴的速度数据,并将其传输给控制器。

2.2.2数据处理:控制器接收到传感器数据后,根据设定的阈值判断液体点滴的速度是否正常,并根据需要发出警报。

2.2.3数据存储:采用数据库或文件系统来存储液体点滴的速度数据,以便日后分析和查询。

2.2.4用户界面:设计一个友好的用户界面,使医生和护士能够实时监控液体点滴的速度和警报信息。

3.系统实施3.1硬件实施3.1.1连接传感器:将传感器与控制器进行连接,确保传感器可以正常传输液体点滴的速度数据。

3.1.2连接显示器:将显示器与控制器进行连接,以显示液体点滴的速度和警报信息。

3.2软件实施3.2.1数据采集程序:编写数据采集程序,在控制器上实时接收和处理传感器的数据。

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智能液体点滴监控系统的设计
智能液体点滴监控系统的设计
摘要:本监控系统采用多机通信,一个主站控制多个从站和主机之间的数据传输,并采用光电技术检测液体点滴的速度。

单片机控制步进电机带动蠕动泵实现对滴速的控制,软件根据检测结果实现对控制电路的自适应调节,通过按键或上位机软件实时设置点滴速度、输液量及床位号,输液结束或输液速度发生异常时,从站使用发光二极管和蜂鸣器报警,并将报警信号通过串行口传送至主站,主站通过监控软件和蜂鸣器实现声光报警。

实验证明本系统具有电路简单、检测精度高、响应速度快等优点。

关键词:红外发射对管;蠕动泵;步进电机;AT89C51;点滴智能液体点滴监控系统主要应用在静脉输液以及化学医学领域实验中需要精确滴定的场合[1]。

本装置可以实现对液体点滴滴速的控制与检测,控制范围为每分钟30~120滴,控制精度为±2滴,还可以在药液不足及输液不畅时自动报警,并停止输液。

1系统总体方案因为医用,所以任何与瓶中液体有接触的设计方案都是不可行的,所有传感器和控制器只能固定于输液的外部。

具体设计方案。

(1)点滴检测:要求系统能够正确及时地探测下落的点滴数。

通过红外发射对管实现对点滴速度的检测。

(2)控制器:实现对传感器输出信号的采集来计算点滴速度,通过对滴速的计
算和设置数值的比较来控制电机的转速,从而实现闭环控制。

通过计算输液量来判断输液是否正常。

(3)机械传动控制:包括机械传动和控速,兼顾稳定性、精确性、可操作性、廉价。

(4)实时显示、报警:包括实时显示电路、报警电路和按键电路,兼顾实用性、可操作性、廉价且满足设计要求。

2电路实现2.1滴速测量本设计采用直射式光电传感器(红外对管)来实现点滴速度的检测。

利用一个具有一定硬度且反射性很差的塑料管,把红外对管分别装在两侧,水滴从两管之间
通过,有液滴滴下时,下落的水滴对红外光有较强的漫反射、吸收及一定的发散作用,可使接收管导通或截止。

约外对管测速示意图。

图2中比较环节采用LM393实现,红外接收管与LM393的反相输入端相连。

当无水滴下落时,红外接收管接收到红外线照射,此时红外接收管的压降最低,LM393反向输入端的电位也最低,调节同向输入端的电位,使之略大于此时的反向输入端电位,使其输出高电平。

当有水滴下落时,红外线被水滴折射或遮挡,红外接收管上的压降增大,LM393反向输入端电位升高,大于同向输入端的电位,输出低电平,从而触发单片机的外部中断。

2.2机械传动控制的设计对于机械传动部分的设计,这些有滑轮方案、拉绳索方案、注射泵方案等,但这些方案或是装置变复杂,或者成本太高均不可取。

本设计在确保测量精度的同时,以降低成本并简化电路为原则,采用指状蠕动泵和步进电机来实现。

单片机控制步进电机带动蠕动泵实现对滴速的控制,软件根据检测结果实现对控制电路的自适应调节,通过按键或上位机软件实时设置点滴速度。

在本系统中,蠕动泵采用的是二相式步进电机,结合实验数据得出步进电机每旋转360°为蠕动泵一个周期,滴下3个水滴。

步进电机步距角为1.8°,为提高精度,在此使用四相八拍脉冲信号驱动电机工作。

此时一个脉冲周期为7.2°,即经过50个脉冲周期即可旋转一周。

2.3显示电路单片机STC10F04XE的I/O口可配置为双向I/O,不仅可以像普通51单片机一样输送电流,而且可以向外提供20mA的上拉电路[2]。

这就使得驱动数码管变得更为简单。

本设计使用共阳数码管,4个选位端输入电流,电流从8个段码经过8个330Ω的限流电阻流入单片机。

2.4报警电路报警电路。

根据储液瓶容量,通过软件计算出一定容量的输液瓶中的液滴滴数,当输液完成时蜂鸣器发出警报。

2.5按键电路按键电路。

采用单列四按键,其中S1键为菜单键,此菜单键含有三个子菜单分别是:床位号、输液量、液滴滴速。

通过按动菜单键可以选择目前所需要设置的子菜单。

S2
键为设置数值的增加键,S3键用来设置数值的递减,S4键是启动键,设置好前面的三个键后,
按动S4键仪器正式开始工作。

2.6串口通信电路数据通信采用三线制,将单片机与PC串口的3个引脚(RXD、TXD、GND)分别连在一起,即将PC和单片机的发送数据线TXD与接收数据线RXD交叉连接,两者的地线GND直接相连,而其他信号线如握手信号线均不用,采用软件握手的方式,这样既可以实现预定的任务,又可以简化电路设计。

但由于单片机的TTL逻辑电平和RS-232C的电气特性完全不同,RS-232C的逻辑0电平规定为+3V~+15V之间,逻辑1电平为-3V~-15 V之间,因此,在将PC和单片机的RXD、TXD交叉连接时必须进行电平转换,本设计使用的是MAX232电平转换芯片,其电路。

3系统软件设计本系统因涉及步进电机及数码管的驱动控制,所以需要使用2个定时器,而串口通信又需要使用定时器或独立波特率发生器,而且考虑到程序执行速度,采用普通的8051单片机不能满足需求,故使用STC10F04XE单片机。

STC11/10xx系列单片机是宏晶科技设计生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍[3]。

内部集成有高可靠复位电路,适用于对高速通信、智能控制、强干扰场合。

程序流程图。

红外信号由比较器LM393输出,是低电平脉冲信号。

红外检测电路波形,脉宽约为18ms,
周期为2滴之间的间隙时间。

如60滴/min时,周期为1s。

通过采集几个相邻间隔脉冲信号
周期Ti,得到平均相邻间隔脉冲信号的周期T,这样就可以得到点滴速度v=60/T。

干扰软件处理:如图8是单片机输入信号的正常波形和异常波形。

当检测到正常波形时脉
冲宽度是18ms;若软件采集脉冲波形下降,则检测到异常波形时,软件在18ms时间内只默
认采集了一个下降沿,即将另一个上升沿屏蔽掉,这样软件就能将异常波形转换成正常波形进行
处理[4]。

本系统采用上位机实现一对多的控制,护士可以通过PC机设置液滴的速度。

系统不仅控制
精确,可以直观地显示液滴的速度、输液量,还具有报警功能,能对空液和输液管阻塞等异常情
况进行报警,并能自动切断输液通路,克服了目前市场上输液装置的不足。

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