Патент на изобретение №2218081
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
(57) Реферат: Изобретение относится к медицинской технике и найдет применение при наладке, настройке и испытаниях аппаратов ИВЛ. Устройство содержит модель легких, например, пневматическую, один вход которой через тройник пациента 2 подключен к отверстию для присоединения пациента к аппарату ИВЛ, а другой вход соединен с блоком измерения дыхательного объема. Блок измерения дыхательного объема содержит преобразователь давления, усилитель, аналого-цифровой преобразователь, многоразрядный выход которого подключен ко второму многоразрядному входу вычислителя дыхательного объема, первый многоразрядный вход которого соединен с многоразрядным выходом блока управления. Блок управления содержит устройство ввода параметров и блок обработки управляющих сигналов. Многоразрядный выход вычислителя подключен к многоразрядному входу блока вывода параметров ИВЛ, который содержит блок обработки параметров вывода и устройство отображения информации. Такое выполнение позволяет повысить точность и увеличить число измеряемых параметров аппаратов ИВЛ. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для измерения дыхательного объема в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в т.ч. и в аппаратах с постоянным потоком газа в дыхательном контуре. Изобретение найдет применение при проведении наладки, настройки и испытаний аппаратов ИВЛ. Известно устройство для измерения дыхательного объема легких в аппаратах ИВЛ путем измерения разности наибольшего и наименьшего давлений вдоха в модели легких (см. Международный стандарт ИСО 10651-1, 1993 г., пункт 51.10, рисунок 1). Устройство для измерения дыхательного объема содержит пневматическую модель легких, один вход которой соединен с тройником пациента, а другой – со средством измерения наибольшего и наименьшего давлений вдоха – стрелочным манометром. Дыхательный объем определяется как произведение разности наибольшего и наименьшего давлений вдоха в модели легких на растяжимость легких: Vт= ![]() ![]() где Vт – дыхательный объем; ![]() С – растяжимость модели легких. Существенным недостатком известного устройства является низкая точность определения разности давлений, поскольку она определяется визуально по показаниям стрелочного манометра. При значительных величинах частоты вентиляции данное устройство мало пригодно для определения разности давлений в силу того, что стрелочный манометр имеет неудовлетворительные динамические характеристики, а визуальное определение пиковых величин давлений вдоха вносит значительный элемент субъективного восприятия и обуславливает большие погрешности измерения. Известно устройство для измерения дыхательного объема в аппаратах ИВЛ (патент РФ 2167600, А 61 В 5/091, 27.06.2000 г.), содержащее модель легких, например, пневматическую, один вход которой через соединительный элемент подключен к аппарату ИВЛ, а другой соединен со средством измерения наибольшего и наименьшего давления вдоха, выходы которого подключены к вычислителю дыхательного объема. Настоящее устройство позволяет получать в автоматическом режиме и с достаточно высокой точностью параметры дыхательного объема аппаратов ИВЛ, которые используются для качественной наладки и настройки аппаратов ИВЛ различной модификации. Существенными недостатками устройства для измерения дыхательного объема аппаратов ИВЛ, описанного в патенте РФ 2167600, является: – в известном устройстве осуществляется обработка аналогового сигнала, что отрицательно влияет на точность измерений параметров дыхательного объема аппаратов ИВЛ; – вычисляется только одна характеристика аппаратов ИВЛ – дыхательный объем, тогда как на этапах наладки, настройки и испытаний аппаратов ИВЛ необходимо получать данные в большом количестве различных характеристик; – отсутствие автоматизации вычислений. Настоящее изобретение решает задачу повышения точности, увеличения числа измеряемых характеристик и автоматизации измерения характеристик аппаратов ИВЛ в процессе проведения наладки, настройки и испытаний различных типов и модификаций аппаратов ИВЛ. Решение поставленной задачи достигается следующим образом. Устройство автоматизированного измерения характеристик аппаратов искусственной вентиляции легких, содержащее модель легких, например, пневматическую, один вход которой через соединительный элемент подключен к отверстию для присоединения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, а другой соединен с блоком измерения дыхательного объема, который включает преобразователь давления, вход которого подключен к входу модели легких, а выход – к входу усилителя, аналого-цифровой преобразователь, и вычислитель дыхательного объема, согласно настоящему изобретению, устройство снабжено блоком управления, который содержит последовательно соединенные устройство ввода параметров и блок обработки управляющих сигналов, своим многоразрядным выходом подключенный к многоразрядному входу вычислителя характеристик аппаратов ИВЛ, и блоком вывода параметров, который содержит блок обработки параметров вывода, многоразрядным входом подключенный к многоразрядному выходу блока вычисления, а своим выходом к входу устройства отображения информации. Согласно изобретению, в блок измерения дыхательного объема веден аналого-цифровой преобразователь, вход которого подключен к выходу усилителя, а многоразрядный выход – к второму многоразрядному входу блока вычисления характеристик аппаратов ИВЛ. Согласно изобретению, блок вычисления характеристик аппаратов искусственной вентиляции легких содержит блок калибровки датчика давления, выход которого подключен к входу блока вычисления давления, второй выход которого соединен с входом блока выделения Рмах и Рмин, второй выход которого соединен с входом блока вычисления разности давлений, второй выход которого соединен с первым входом блока вычисления дыхательного объема, второй вход которого подключен к третьему выходу блока вычисления времени цикла, первый вход которого соединен с выходом блока осреднения параметров, второй вход – с третьим выходом блока вычисления Рмах и Рмин, второй выход – с входом блока вычисления вентиляции, а четвертый выход – с входом блока вычисления частоты вентиляции, при этом первые выходы блока вычисления давления, блока выделения Рмах и Рмин, блока вычисления разности, блока вычисления времени цикла, выход блока вычисления дыхательного объема, блока вычисления вентиляции, блока вычисления частоты вентиляции соединены соответственно с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым входами блока вывода параметров. Технический результат настоящего изобретения заключается в повышении точности измерения давления в дыхательном контуре, увеличения числа вычисляемых характеристик, а также в обеспечении автоматизированного вычисления основных характеристик аппаратов ИВЛ, что позволяет повысить качество наладки и настройки аппаратов, получать достоверные данные о измеряемых параметрах и существенно сократить время процедуры измерения. Сущность изобретения поясняется примером конкретной реализации патентуемого устройства автоматизированного измерения характеристик аппаратов ИВЛ и чертежами, на которых представлено: фиг.1 – блок-схема устройства; фиг.2 – блок-схема вычислителя 7; фиг.3 – укрупненная блок-схема алгоритма работы устройства. Устройство автоматизированного измерения характеристик аппаратов ИВЛ (фиг.1) содержит модель легких 1, например, пневматическую, один вход которой через соединительный элемент (тройник пациента, адаптер, коннектор и т.п. ) в данном случае через тройник пациента 2 подключен к отверстию для присоединения пациента к аппарату ИВЛ, а другой вход соединен с блоком 3 измерения дыхательного объема. Блок 3 измерения дыхательного объема содержит преобразователь давления 4 (датчик давления), вход которого подключен к входу модели легких, а выход – ко входу усилителя 5, выход которого подключен к аналого-цифровому преобразователю 6, многоразрядный выход которого подключен ко второму многоразрядному входу вычислителя характеристик аппаратов ИВЛ 7, первый многоразрядный вход которого соединен с многоразрядным выходом блока управления 8. Блок управления 8 содержит последовательно соединенные устройство ввода параметров 9 и блок 10 обработки управляющих сигналов. Многоразрядный выход вычислителя 7 подключен к многразрядному входу блока 11 вывода параметров ИВЛ, который содержит последовательно соединенные канал 12 обработки параметров вывода и устройство 13 отображения информации. Вычислитель 7 (фиг.2) содержит блок 14 калибровки датчика давлений, выход которого подключен к входу блока 15 вычисления давления. Первый выход которого подключен к первому входу блока 11 вывода параметров, второй выход – к входу блока 16 выделения Рмах и Рмин. Первый выход блока 16 подключен ко второму входу блока 11, второй выход – к входу блока 17 вычисления разности ![]() ![]() – блок 14 калибровки датчика давления предназначен для калибровки датчика давления в собранном контуре и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 15 вычисления давления предназначен для вычисления статического давления в контуре и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 16 выделения Рмах и Рмин предназначен для вычисления максимального и минимального давлений и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 17 вычисления разности ![]() ![]() – блок 18 вычисления дыхательного объема предназначен для вычисления дыхательного объема Vt= ![]() ![]() – блок 19 осреднения параметров предназначен для вычисления заданных характеристик ИВЛ с учетом осреднения по различным параметрам (времени, определенного числа циклов) и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 20 вычисления времени цикла предназначен для вычисления временных характеристик цикла – времени дыхательного цикла Тц, времени вдоха/выдоха и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 21 вычисления вентиляции предназначен для вычисления вентиляции за определенное время (например, минутная вентиляция Vм) и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535); – блок 22 вычисления частоты предназначен для вычисления частоты вентиляции F и может быть реализован в микроконтроллере ATMEL (например, AT 8535). Конкретная схемотехническая реализация блоков 10, 12, 13, 14-22 содержится в технической документации заявителя. Работа блока 7 вычислителя характеристик аппаратов ИВЛ осуществляется по специальной программе, разработанной заявителем для настоящего устройства (укрупненная блок-схема алгоритма работы устройства приведена на фиг.3). Автоматизированное измерение характеристик аппаратов ИВЛ осуществляют следующим образом. Один вход пневматической модели легких 1 с помощью соединительного элемента-тройника пациента 2 подключают к отверстию для присоединения пациента к аппарату ИВЛ. Другой вход модели легких 1 соединяют с входом преобразователя давления. В собранном контуре проводят калибровку преобразователя (датчика) давления, В фазе вдоха в преобразователе давления 4 пневматический сигнал преобразуется в аналоговый электрический сигнал и поступает на усилитель 5. Усиленный сигнал поступает на вход аналого-цифрового преобразователя 6, преобразуется в цифровую форму и по многоразрядному выходу поступает в блок вычислений 7, который являясь программируемым и управляемым, позволяет вычислить все основные характеристики аппаратов искусственной вентиляции легких (см. фиг.3 – алгоритм работы устройства автоматизированного измерения): – давление Р в контуре, максимальное Рмах и минимальное давление Рмин в дыхательном цикле, разницу давлений ![]() ![]() ![]() Формула изобретения 1. Устройство автоматизированного измерения параметров аппаратов искусственной вентиляции легких, содержащее модель легких, например, пневматическую, один вход которой через соединительный элемент подключен к отверстию для присоединения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, блок измерения дыхательного объема, который включает преобразователь давления, связанный с моделью легких, а выходом подключенный ко входу усилителя, и блок вычисления параметров аппаратов искусственной вентиляции легких, отличающееся тем, что устройство снабжено блоком управления, который содержит последовательно соединенные устройство ввода параметров и блок обработки управляющих сигналов, который многоразрядным выходом подключен к первому многоразрядному входу блока вычисления параметров аппаратов искусственной вентиляции легких, и блоком вывода параметров, который содержит устройство отображения информации и блок обработки параметров вывода, многоразрядным входом подключенный к многоразрядному выходу блока вычисления параметров аппаратов искусственной вентиляции легких, а своим выходом к входу устройства отображения информации, при этом в блок измерения дыхательного объема введен аналого-цифровой преобразователь, вход которого подключен к выходу усилителя, а многоразрядный выход – к второму многоразрядному входу блока вычисления параметров аппаратов искусственной вентиляции легких. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок вычисления параметров аппаратов искусственной вентиляции легких содержит блок калибровки датчика давления, выход которого подключен к входу блока вычисления давления, второй выход которого соединен с входом блока выделения Р мах и Р мин, второй выход которого соединен с входом блока вычисления разности давлений, второй выход которого соединен с первым входом блока вычисления дыхательного объема, второй вход которого подключен к третьему выходу блока вычисления времени цикла, первый вход которого соединен с выходом блока осреднения параметров, второй вход – с третьим выходом блока вычисления Р мах и Р мин, второй выход – с входом блока вычисления вентиляции, а четвертый выход – с входом блока вычисления частоты вентиляции, при этом первые выходы блока вычисления давления, блока выделения Р мах и Р мин, блока вычисления разности, блока вычисления времени цикла, выход блока вычисления дыхательного объема, блока вычисления вентиляции, блока вычисления частоты вентиляции соединены соответственно с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым входами блока вывода параметров. РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 29.11.2006
Извещение опубликовано: 27.01.2008 БИ: 03/2008
|
||||||||||||||||||||||||||