本實用新型專利技術公開了氧氣罐多功能指示器,包括罐體,罐體內壁設置氧氣濃度傳感器,罐體的出口設置用于控制輸氧開閉的電磁閥,罐體的出口一側設置指示盒,指示盒內部設置氧氣檢測信號處理模塊和控制器,指示盒頂部設置電子觸控屏,指示盒側壁設置預警模塊,本實用新型專利技術采用超聲波氧氣濃度傳感器對罐體內部氧氣濃度進行實時檢測,并設計氧氣檢測信號處理模塊對檢測信號進行處理,電路設計簡單巧妙,可以有效地消除環流對氧氣濃度檢測的干擾,降低環境影響,提高檢測信號的穩定性和精確度,使檢測結果更加準確可靠;在輸氧過程中需要對氧氣罐進行間歇性開閉操作時,僅需操作電子觸控屏上的輸氧開啟鍵和輸氧關閉鍵即可完成,操作更加簡單方便。
Oxygen tank multifunction indicator
【技術實現步驟摘要】
氧氣罐多功能指示器
本技術涉及輸氧設備指示
,特別是涉及氧氣罐多功能指示器。
技術介紹
醫用氧氣罐作為醫院的常用醫療設備,廣泛應用于監護室、急診室等,用于因缺氧引起的呼吸系統疾病(如哮喘、支氣管炎、肺心病等)、心臟及腦血管系統疾病(如:冠心病、心肌梗塞、腦溢血、腦梗塞)的輔助治療,以緩解其缺氧癥狀;也可用于保健吸氧或緊張腦力勞動及體力勞動后疲勞的快速解除。但罐裝的氧氣使用時,由于輸氧過程中氧氣流動會使罐體內部的氣體形成環流,影響氧氣濃度傳感器檢測信號的穩定性,且外界環境溫度也會對氧氣濃度的檢測帶來干擾,造成氧氣剩余量顯示值與實際值存在較大偏差。另外在輸氧過程中需要對氧氣罐進行間歇性開閉操作時,通常只能通過擰動開關閥門才能完成操作,操作不便且費時費力。所以本技術提供一種新的方案來解決此問題。
技術實現思路
針對上述情況,為克服現有技術之缺陷,本技術之目的在于提供氧氣罐多功能指示器。其解決的技術方案是:氧氣罐多功能指示器,包括罐體,所述罐體內壁設置氧氣濃度傳感器,所述罐體的出口設置用于控制輸氧開閉的電磁閥,所述罐體的出口一側設置指示盒,所述指示盒內部設置氧氣檢測信號處理模塊和控制器,所述指示盒頂部設置電子觸控屏,所述指示盒側壁設置預警模塊,所述電子觸控屏通過數據總線連接所述控制器,所述電磁閥和所述預警模塊的控制端分別連接所述控制器的輸出端;所述氧氣檢測信號處理模塊包括依次連接的初級穩定電路、快速放大調節電路和隔離輸出電路,所述初級穩定電路的輸入端連接所述氧氣濃度傳感器的信號輸出端,所述隔離輸出電路的輸出端連接所述控制器的輸入端。優選的,所述初級穩定電路包括MOS管Q1,MOS管Q1的柵極連接氧氣濃度傳感器的信號輸出端,并通過電阻R1接地,MOS管Q1的漏極連接+5V電源,并通過電容C1接地,MOS管Q1的源極連接電阻R2、R3的一端和穩壓二極管DZ1的陰極,電阻R2的另一端與穩壓二極管DZ1的陽極并聯接地,電阻R3的另一端連接電阻R4、電容C2的一端,電阻R4、電容C2的另一端并聯接地。優選的,所述快速放大調節電路包括運放器AR1,運放器AR1的反相輸入端連接電阻R4、電容C2的一端和電容C3的一端,運放器AR1的同相輸入端連接滑動變阻器RP1的滑動端,運放器AR1的輸出端連接電容C3的一端,并通過電阻R5連接三極管VT1的基極,三極管VT1的集電極連接+5V電源,三極管VT1的發射極連接電阻R6、電容C4的一端,電阻R6的另一端連接滑動變阻器RP1的一端,滑動變阻器RP1的另一端與電容C4的另一端接地。優選的,所述隔離輸出電路包括運放器AR2,運放器AR2的同相輸入端通過電阻R7連接電容C4的一端,運放器AR2的反相輸入端通過電阻R8連接運放器AR2的輸出端和控制器的輸入端。優選的,所述預警模塊包括三極管VT2,三極管VT2的基極連接控制器的輸出端,三極管VT2的集電極連接+5V電源,三極管VT2的發射極連接電阻R9、R10的一端,電阻R9的另一端連接指示燈LED1的正極,電阻R10的另一端連接報警器LS1的正極,指示燈LED1與報警器LS1的負極接地。優選的,所述氧氣濃度傳感器選用超聲波氧氣濃度傳感器。通過以上技術方案,本技術的有益效果為:1.本技術采用超聲波氧氣濃度傳感器對罐體內部氧氣濃度進行實時檢測,并設計氧氣檢測信號處理模塊對檢測信號進行處理,電路設計簡單巧妙,可以有效地消除環流對氧氣濃度檢測的干擾,降低環境影響,提高檢測信號的穩定性和精確度,使檢測結果更加準確可靠;2.在輸氧過程中需要對氧氣罐進行間歇性開閉操作時,僅需操作電子觸控屏上的輸氧開啟鍵和輸氧關閉鍵即可完成,操作更加簡單方便。附圖說明圖1為本技術的結構示意圖。圖2為本技術的控制原理圖。圖3為本技術氧氣檢測信號處理模塊的電路原理圖。圖4為本技術預警模塊的電路原理圖。圖中:1-罐體,2-氧氣濃度傳感器,3-指示盒,4-電磁閥。具體實施方式有關本技術的前述及其他
技術實現思路
、特點與功效,在以下配合參考附圖1至附圖4對實施例的詳細說明中,將可清楚的呈現。以下實施例中所提到的結構內容,均是以說明書附圖為參考。下面將參照附圖描述本技術的各示例性的實施例。如圖1、2所示,氧氣罐多功能指示器,包括罐體1,罐體1內壁設置氧氣濃度傳感器2,罐體1的出口設置用于控制輸氧開閉的電磁閥4,罐體1的出口一側設置指示盒3,指示盒3內部設置氧氣檢測信號處理模塊和控制器,指示盒3頂部設置電子觸控屏,電子觸控屏上設置有輸氧開啟鍵和輸氧關閉鍵。指示盒3側壁設置預警模塊,電子觸控屏通過數據總線連接控制器,電磁閥4和預警模塊的控制端分別連接控制器的輸出端,具體使用時,控制器選用單片機。為了提高對罐體1內部氧氣濃度檢測的準確度,選用超聲波氧氣濃度傳感器2對氧氣濃度進行檢測,并將檢測信號送入氧氣檢測信號處理模塊進行調節處理。氧氣檢測信號處理模塊包括依次連接的初級穩定電路、快速放大調節電路和隔離輸出電路,初級穩定電路的輸入端連接超聲波氧氣濃度傳感器2的信號輸出端,隔離輸出電路的輸出端連接控制器的輸入端。首先,超聲波氧氣濃度傳感器2的輸出信號送入初級穩定電路中進行處理。如圖3所示,初級穩定電路包括MOS管Q1,MOS管Q1的柵極連接超聲波氧氣濃度傳感器2的信號輸出端,并通過電阻R1接地,MOS管Q1的漏極連接+5V電源,并通過電容C1接地,MOS管Q1的源極連接電阻R2、R3的一端和穩壓二極管DZ1的陰極,電阻R2的另一端與穩壓二極管DZ1的陽極并聯接地,電阻R3的另一端連接電阻R4、電容C2的一端,電阻R4、電容C2的另一端并聯接地。其中,MOS管Q1對超聲波氧氣濃度傳感器2的輸出信號進行初級放大,利用MOS管良好的溫度特性,可有效提高檢測信號的抗干擾性,穩壓二極管DZ1對MOS管Q1的輸出信號進行幅值穩壓后送入由電阻R4、電容C2形成的RC低通濾波處理,很好地提高了檢測信號的穩定性。初級穩定電路的輸出信號送入快速放大調節電路中進一步放大,快速放大調節電路包括運放器AR1,運放器AR1的反相輸入端連接電阻R4、電容C2的一端和電容C3的一端,運放器AR1的同相輸入端連接滑動變阻器RP1的滑動端,運放器AR1的輸出端連接電容C3的一端,并通過電阻R5連接三極管VT1的基極,三極管VT1的集電極連接+5V電源,三極管VT1的發射極連接電阻R6、電容C4的一端,電阻R6的另一端連接滑動變阻器RP1的一端,滑動變阻器RP1的另一端與電容C4的另一端接地。其中運放器AR1與三極管VT1形成射極跟隨器對初級穩定電路的輸出信號進行快速放大,電容C3在放大過程中起到信號補償的作用,有效消除環流對檢測信號的影響,保證檢測信號的精確度。同時三極管VT1的輸出信號一部分送入運放器AR1的同相輸入端形成反饋補償,防止信號放大失調,保證信號放大的穩定性,最后經電容C4濾波后送入隔離輸出電路本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.氧氣罐多功能指示器,包括罐體,其特征在于:所述罐體內壁設置氧氣濃度傳感器,所述罐體的出口設置用于控制輸氧開閉的電磁閥,所述罐體的出口一側設置指示盒,所述指示盒內部設置氧氣檢測信號處理模塊和控制器,所述指示盒頂部設置電子觸控屏,所述指示盒側壁設置預警模塊,所述電子觸控屏通過數據總線連接所述控制器,所述電磁閥和所述預警模塊的控制端分別連接所述控制器的輸出端;/n所述氧氣檢測信號處理模塊包括依次連接的初級穩定電路、快速放大調節電路和隔離輸出電路,所述初級穩定電路的輸入端連接所述氧氣濃度傳感器的信號輸出端,所述隔離輸出電路的輸出端連接所述控制器的輸入端。/n
【技術特征摘要】
1.氧氣罐多功能指示器,包括罐體,其特征在于:所述罐體內壁設置氧氣濃度傳感器,所述罐體的出口設置用于控制輸氧開閉的電磁閥,所述罐體的出口一側設置指示盒,所述指示盒內部設置氧氣檢測信號處理模塊和控制器,所述指示盒頂部設置電子觸控屏,所述指示盒側壁設置預警模塊,所述電子觸控屏通過數據總線連接所述控制器,所述電磁閥和所述預警模塊的控制端分別連接所述控制器的輸出端;
所述氧氣檢測信號處理模塊包括依次連接的初級穩定電路、快速放大調節電路和隔離輸出電路,所述初級穩定電路的輸入端連接所述氧氣濃度傳感器的信號輸出端,所述隔離輸出電路的輸出端連接所述控制器的輸入端。
2.根據權利要求1所述氧氣罐多功能指示器,其特征在于:所述初級穩定電路包括MOS管Q1,MOS管Q1的柵極連接氧氣濃度傳感器的信號輸出端,并通過電阻R1接地,MOS管Q1的漏極連接+5V電源,并通過電容C1接地,MOS管Q1的源極連接電阻R2、R3的一端和穩壓二極管DZ1的陰極,電阻R2的另一端與穩壓二極管DZ1的陽極并聯接地,電阻R3的另一端連接電阻R4、電容C2的一端,電阻R4、電容C2的另一端并聯接地。
3.根據權利要求2所述氧氣罐多功能指示器,其特征在于:所述快速放大調節電路包括運放器AR1...
【專利技術屬性】
技術研發人員:李夢瑩,
申請(專利權)人:李夢瑩,
類型:新型
國別省市:河南;41
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