CN108404253A - 一种基于wsn的体征监测、输液监管和无源呼叫*** - Google Patents

一种基于wsn的体征监测、输液监管和无源呼叫*** Download PDF

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CN108404253A CN201810255949.4A CN201810255949A CN108404253A CN 108404253 A CN108404253 A CN 108404253A CN 201810255949 A CN201810255949 A CN 201810255949A CN 108404253 A CN108404253 A CN 108404253A
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Abstract

本发明公开了一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***,包括监护PC端、无线网关以及至少一组终端节点,每组终端节点包括体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端。本发明利用无线传感网技术实现自组网,并能够实现体征监测、输液监管和应急呼叫的功能。本发明可以通过无线网关实时的将数据传输到监护PC端,配合相应的监护软件和管理程序,医院工作人员能够在监护PC端清晰的看到每个病人的体温状况、输液状况以及是由哪个病床发出的呼叫信号,并且通过联动病人管理***能够很好的知道病人的各种信息。本发明通过信息化的手段进一步让医院管理简单化。

Description

一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***
技术领域
本发明属于医院监管***技术领域,具体涉及一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***的设计。
背景技术
传统的医院管理中,大多还是采用人工监护的方式,医院需要很多护士对病人实时的进行观察,这样浪费了很大的人力成本,而且流程复杂,往往不能达到预期的效果,随着物联网的发展,人们对自动监控***提出了很高的要求,因此能够全方位监管病人的***将会越来越受到重视。
现在医院所使用的监管***的功能通常较单一,不能同时对病人的很多情况进行监控。有的医院的监控设备具有应急呼叫的功能,但没有体征检测的功能,或者具有体征检测的功能但缺少输液监管的功能。比如有一种红外线体温计,通过扫描额头可以读出温度数据,但是医护人员需要拿着这用红外体温计到每个床位去扫描一下,仍然会浪费医护人员的大量时间,而且数据不能给多个用户保存,更不能对体温数据做复杂的分析处理。还有一种名为输液报警器点滴吊瓶联动医院病床的呼叫***,支持自动向呼叫***发出呼叫脉冲信号,但是这种***没有网关,不能把数据发送到更远的地方。
发明内容
本发明的目的是为了提出一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***,利用无线传感网技术实现自组网,并能够实现体征监测、输液监管和应急呼叫的功能,通过信息化的手段进一步让医院管理简单化。
本发明的技术方案为:一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***,包括监护PC端、无线网关以及至少一组终端节点;每组终端节点分布于一间病房中,并通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接;无线网关通过以太网与监护PC端通信连接,用于实现终端节点和监护PC端之间的数据交互;监护PC端用于监听、显示及存储通过无线网关发送过来的数据信息。
每组终端节点包括体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端;体征监测终端穿戴于病人身上,用于采集及监测病人的体征信息;输液监管终端设置于输液管上,用于采集及监测输液管内的液体剩余情况,并在监测到输液管内液体少于预设值时发出报警信息;无源呼叫终端安装于病床床头,用于在病人需要报警时向监护PC端发出报警呼叫信息。
优选地,体征监测终端包括:
第一唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒体征监测终端或使体征监测终端休眠;
体温采集模块,用于采集病人的体温;
显示屏模块,用于显示当前体温采集模块所采集的病人体温;
第一LED指示灯,用于指示体征监测终端的组网状态;
第一蜂鸣器,用于提醒体征监测终端的开关机状态;
第一无线通信模块,用于将体温采集模块所采集的病人体温发送至无线网关;
第一DC电源,用于为体征监测终端提供适配电源;
第一微控制器,用于控制体征监测终端中各个部件的工作状态。
第一DC电源与第一微控制器电性连接,第一微控制器分别与第一唤醒休眠按钮、体温采集模块、显示屏模块、第一LED指示灯、第一蜂鸣器以及第一无线通信模块通信连接,第一无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
优选地,输液监管终端包括:
第二唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒输液监管终端或使输液监管终端休眠;
输液传感器,用于采集输液管内的液体剩余情况;
第二LED指示灯,用于指示输液监管终端的组网状态;
第二蜂鸣器,用于当输液传感器采集到输液管内液体少于预设值时发出报警信息;
第二无线通信模块,用于将输液传感器所采集的输液管内液体剩余情况以及第二蜂鸣器发出的报警信息发送至无线网关;
第二DC电源,用于为输液监管终端提供适配电源;
第二微控制器,用于控制输液监管终端中各个部件的工作状态。
第二DC电源与第二微控制器电性连接,第二微控制器分别与第二唤醒休眠按钮、输液传感器、第二LED指示灯、第二蜂鸣器以及第二无线通信模块通信连接,第二无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
优选地,无源呼叫终端包括:
第三LED指示灯,用于指示无源呼叫终端的组网状态;
呼叫按钮,用于病人在紧急情况下按下并产生报警信息;
按压发电模块,用于在***正常工作时将病人按压呼叫按钮产生的机械能转化为电能,供无源呼叫终端工作;
第一外部电源接口,用于在对无源呼叫终端进行初始化时连接外部电源为无源呼叫终端供电;
第三无线通信模块,用于将呼叫按钮产生的报警信息发送至无线网关;
第三微控制器,用于控制无源呼叫终端中各个部件的工作状态。
呼叫按钮与按压发电模块连接,按压发电模块分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,第一外部电源接口分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,第三微控制器分别与第三LED指示灯和第三无线通信模块通信连接,第三无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
优选地,无线网关包括:
第四无线通信模块,用于接收来自体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端的数据信息;
以太网发送模块,用于通过以太网将第四无线通信模块接收到的数据信息发送至监护PC端;
第四LED指示灯,用于指示无线网关的组网状态和数据发送状态;
第二外部电源接口,用于连接外部电源为无线网关供电;
第四微控制器,用于控制无线网关中各个部件的工作状态。
第二外部电源接口与第四微控制器电性连接,第四微控制器分别与第四无线通信模块、以太网发送模块以及第四LED指示灯通信连接,第四无线通信模块通过2.4G无线自组网分别与体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端通信连接,以太网发送模块通过以太网与监护PC端通信连接。
优选地,监护PC端包括:
数据接收模块,用于接收通过无线网关传送来的数据信息;
监护软件处理器,用于监听数据接收模块接收到的数据信息;
数据库,用于存储数据接收模块接收到的数据信息;
网页显示模块,用于显示数据接收模块接收到的数据信息以及数据库中存储的历史数据信息;
声音报警模块,用于当监护软件处理器监听到数据接收模块接收到的数据信息中存在报警信息时发出声音报警信号。
监护软件处理器分别与数据接收模块、数据库、网页显示模块以及声音报警模块通信连接。
本发明的有益效果是:
(1)本发明实现了体征监测、输液监管和无源呼叫的功能,并利用无线自组网创新性地将三者整合统一,简化了医院中对病房的管理工作。
(2)本发明采用无线网关,方便后续加入更多功能,使***的可拓展性增强。
(3)本发明终端节点数据采用无线传输,无需布线,简化了安装流程。
(4)本发明的数据传输采用自定义无线传感网,能够完全的控制网络的所有部分。
(5)本发明体征检测终端与输液监管终端均能实现双向通信,除了数据的采集还能实现简单的控制功能。
(6)本发明终端节点均采用低功耗芯片,三种终端可处于功耗极低的休眠状态,使得使用电池的终端工作时间更长,并且保证了使用微能发电的无源呼叫终端能够高可靠的传输数据。
(7)本发明后台采用PC端软件进行管理,脱离纸质操作,易于管理、查询、追溯,提高了医院监管的及时性和灵活性。
附图说明
图1所示为本发明实施例提供的一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***框图。
图2所示为本发明实施例提供的体征监测终端结构框图。
图3所示为本发明实施例提供的输液监管终端结构框图。
图4所示为本发明实施例提供的无源呼叫终端结构框图。
图5所示为本发明实施例提供的无线网关结构框图。
图6所示为本发明实施例提供的监护PC端结构框图。
具体实施方式
现在将参考附图来详细描述本发明的示例性实施方式。应当理解,附图中示出和描述的实施方式仅仅是示例性的,意在阐释本发明的原理和精神,而并非限制本发明的范围。
本发明实施例提供了一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***,如图1所示,包括监护PC端、无线网关以及至少一组终端节点;每组终端节点分布于一间病房中,并通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接;无线网关通过以太网与监护PC端通信连接,用于实现终端节点和监护PC端之间的数据交互;监护PC端用于监听、显示及存储通过无线网关发送过来的数据信息。本发明实施例中,假设医院共有n间病房,则对应地设置有n组终端节点,如图1所示。
每组终端节点包括体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端;体征监测终端穿戴于病人身上,用于采集及监测病人的体征信息;输液监管终端设置于输液管上,用于采集及监测输液管内的液体剩余情况,并在监测到输液管内液体少于预设值时发出报警信息;无源呼叫终端安装于病床床头,用于在病人需要报警时向监护PC端发出报警呼叫信息。
其中,如图2所示,体征监测终端包括:
第一唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒体征监测终端或使体征监测终端休眠。当用户(病人或医院工作人员)需要使用体征监测终端时,可以通过长按第一唤醒休眠按钮来唤醒体征监测终端;当使用完成后,同样通过长按第一唤醒休眠按钮来使体征监测终端处于休眠状态,从而降低***功耗。
体温采集模块,用于采集病人的体温。本发明实施例中,体温采集模块采用NTC体温传感器,其特点在于采集温度精确度最高可以达到0.1℃,能够很好的满足体温检测的精度需求。
显示屏模块,用于显示当前体温采集模块所采集的病人体温。
第一LED指示灯,用于指示体征监测终端的组网状态。本发明实施例中,第一LED指示灯采用红/绿双色LED指示灯,当体征监测终端与无线网关组网成功时LED指示灯发出绿光,当体征监测终端与无线网关组网失败时LED指示灯发出红光。
第一蜂鸣器,用于提醒体征监测终端的开关机状态。
第一无线通信模块,用于将体温采集模块所采集的病人体温发送至无线网关。
第一DC电源,用于为体征监测终端提供适配电源。本发明实施例中,第一DC电源采用3.3V锂电池。
第一微控制器,用于控制体征监测终端中各个部件的工作状态。本发明实施例中,第一微控制器主要用于:
(1)根据第一唤醒休眠按钮的长按信号控制整个体征监测终端的休眠或唤醒;
(2)控制体温采集模块实时采集病人体温;
(3)控制第一无线通信模块的收发状态;
(4)控制显示屏模块的显示状态;
(5)控制第一LED指示灯指示体征监测终端的组网状态;
(6)控制第一蜂鸣器是否处于报警状态。
第一DC电源与第一微控制器电性连接,第一微控制器分别与第一唤醒休眠按钮、体温采集模块、显示屏模块、第一LED指示灯、第一蜂鸣器以及第一无线通信模块通信连接,第一无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
本发明实施例中,体征监测终端主要实现病人的体温监测功能,将体征监测终端佩戴与病人手臂上,长按第一唤醒休眠按钮唤醒体征监测终端,当唤醒体征监测终端时,第一无线通信模块会自动与无线网关相连,并且启动体温传感器定时采集病人的体温,并通过2.4G无线自组网将病人的体温数据实时发送至无线网关,进而转发至后台的监护PC端进行后续处理。
如图3所示,输液监管终端包括:
第二唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒输液监管终端或使输液监管终端休眠。当用户(病人或医院工作人员)需要使用输液监管终端时,可以通过长按第二唤醒休眠按钮来唤醒输液监管终端;当使用完成后,同样通过长按第二唤醒休眠按钮来使输液监管终端处于休眠状态,从而降低***功耗。
输液传感器,用于采集输液管内的液体剩余情况。本发明实施例中,输液传感器采用Risym H2010直射式光电传感器,能够精确地的采集输液管中的液体剩余情况。
第二LED指示灯,用于指示输液监管终端的组网状态。本发明实施例中,第二LED指示灯采用红/绿双色LED指示灯,当输液监管终端与无线网关组网成功时LED指示灯发出绿光,当输液监管终端与无线网关组网失败时LED指示灯发出红光。
第二蜂鸣器,用于当输液传感器采集到输液管内液体少于预设值时发出报警信息。
第二无线通信模块,用于将输液传感器所采集的输液管内液体剩余情况以及第二蜂鸣器发出的报警信息发送至无线网关。
第二DC电源,用于为输液监管终端提供适配电源。本发明实施例中,第二DC电源采用3V锂电池。
第二微控制器,用于控制输液监管终端中各个部件的工作状态。本发明实施例中,第二微控制器主要用于:
(1)根据第二唤醒休眠按钮的长按信号控制整个输液监管终端的休眠或唤醒;
(2)控制输液传感器实时采集输液管内的液体剩余情况;
(3)控制第二无线通信模块的收发状态;
(4)控制第二LED指示灯指示输液监管终端的组网状态;
(5)控制第二蜂鸣器是否处于报警状态。
第二DC电源与第二微控制器电性连接,第二微控制器分别与第二唤醒休眠按钮、输液传感器、第二LED指示灯、第二蜂鸣器以及第二无线通信模块通信连接,第二无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
本发明实施例中,输液监管终端主要实现输液监管功能,当病人在输液时,把输液监管终端安装在输液管上,长按第二唤醒休眠按钮唤醒输液监管终端,第二无线通信模块自动与无线网关组网,通过输液传感器实时采集输液管内是否还有液体,如果没有则第二蜂鸣器报警,并通过2.4G无线自组网将报警信息发送至无线网关,进而转发至后台的监护PC端进行后续处理。
如图4所示,无源呼叫终端包括:
第三LED指示灯,用于指示无源呼叫终端的组网状态。本发明实施例中,第三LED指示灯采用红/绿双色LED指示灯,当无源呼叫终端与无线网关组网成功时LED指示灯发出绿光,当无源呼叫终端与无线网关组网失败时LED指示灯发出红光。
呼叫按钮,用于病人在紧急情况下按下并产生报警信息。
按压发电模块,用于在***正常工作时将病人按压呼叫按钮产生的机械能转化为电能,供无源呼叫终端工作。本发明实施例中,按压发电模块是型号为PEH-P300的微能收集模块配合ME2188微能处理芯片研发出的用于将按压动能转换为可用电能的发电模块,利用电磁转换原理将按压动能转换为瞬时电能,再由ME2188构建的电源处理电路使其变为可用的持续电能。本发明实施例中,按压发电模块产生3V的工作电压。
第一外部电源接口,用于在对无源呼叫终端进行初始化时连接外部电源为无源呼叫终端供电。
第三无线通信模块,用于将呼叫按钮产生的报警信息发送至无线网关;
第三微控制器,用于控制无源呼叫终端中各个部件的工作状态。本发明实施例中,第三微控制器主要用于:
(1)对呼叫按钮产生的报警信息进行适当预处理;
(2)控制第三无线通信模块的收发状态;
(3)控制第三LED指示灯指示输液监管终端的组网状态。
本发明实施例中,第一微控制器、第二微控制器和第三微控制器均采用基于STM32F030F4P6芯片构建的控制电路,具有低功耗、小巧、易编程、调试的特点,使得其成为构建低功耗无线传感网络的最佳选择。
呼叫按钮与按压发电模块连接,按压发电模块分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,第一外部电源接口分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,第三微控制器分别与第三LED指示灯和第三无线通信模块通信连接,第三无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
本发明实施例中,无源呼叫终端主要实现无源呼叫功能,当病人遇到紧急情况时按下呼叫按钮,终端内部的按压发电模块将动能转化为电能给整个无源呼叫终端供电,及时的通过2.4G无线自组网将报警信息发送至无线网关,进而转发至后台的监护PC端进行后续处理。无源呼叫终端通过收集微能供电,免除了安装电池等麻烦,同时降低了***的功耗。
如图5所示,无线网关包括:
第四无线通信模块,用于接收来自体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端的数据信息。本发明实施例中,第一无线通信模块、第二无线通信模块、第三无线通信模块和第四无线通信模块均采用基于LT8900 2.4G无线通信芯片构建的2.4G无线通信电路,可用于完成2.4G无线通信工作,LT8900芯片具有低成本、性能优异、***电路简单的特点,使得实现无线通信变得简单高效。
以太网发送模块,用于通过以太网将第四无线通信模块接收到的数据信息发送至监护PC端。本发明实施例中,以太网发送模块是基于ENC28J60芯片设计的以太网数据发送电路,ENC28J60芯片拥有完整的以太网通信协议栈,最高支持10M/s的以太网数据传输,极大的简化了网关的开发工作。
第四LED指示灯,用于指示无线网关的组网状态和数据发送状态。本发明实施例中,第四LED指示灯采用红/绿/白/蓝四色LED指示灯,当无线网关与体征监测终端、输液监管终端或无源呼叫终端组网成功时LED指示灯发出绿光,当无线网关与体征监测终端、输液监管终端或无源呼叫终端组网失败时LED指示灯发出红光;当无线网关发送数据成功时LED指示灯发出蓝光;当无线网关发送数据失败时LED指示灯发出白光。
第二外部电源接口,用于连接外部电源为无线网关供电。本发明实施例中,无线网关的工作电压为3V。
第四微控制器,用于控制无线网关中各个部件的工作状态。本发明实施例中,第四微控制器主要用于:
(1)控制第四无线通信模块接收数据;
(2)控制以太网发送模块发送数据;
(3)控制第四LED指示无线网关的组网状态和数据发送状态。
本发明实施例中,第四微控制器采用STM32F103RC芯片作为主控芯片,用于保证无线网关正常工作,第四微控制器能够处理终端节点上传上来的无线数据,并能控制以太网发送模块把接收到的数据发送到监护PC端。
第二外部电源接口与第四微控制器电性连接,第四微控制器分别与第四无线通信模块、以太网发送模块以及第四LED指示灯通信连接,第四无线通信模块通过2.4G无线自组网分别与体征监测终端的第一无线通信模块、输液监管终端的第二无线通信模块以及无源呼叫终端的第三无线通信模块通信连接,以太网发送模块通过以太网与监护PC端通信连接。
本发明实施例中,无线网关主要实现2.4G无线自组网传输功能,使整个***均使用自定义的组网规则,以及自定义的组网规范,使用同一主干网,达到数据高可靠性。
如图6所示,监护PC端包括:
数据接收模块,用于接收通过无线网关传送来的数据信息。本发明实施例中,数据接收模块为监护PC端中的网络数据接收进程,能够正常处理网关发送上来的数据。
监护软件处理器,用于监听数据接收模块接收到的数据信息。本发明实施例中,监护软件处理器为监护PC端内置处理器,内部含有应用层监护软件。
数据库,用于存储数据接收模块接收到的数据信息。本发明实施例中,数据库为使用SQL server2012创建的专用于保存***数据的数据库。
网页显示模块,用于显示数据接收模块接收到的数据信息以及数据库中存储的历史数据信息。本发明实施例中,网页显示模块采用计算机的显示屏实现。
声音报警模块,用于当监护软件处理器监听到数据接收模块接收到的数据信息中存在报警信息时发出声音报警信号。本发明实施例中,声音报警模块采用蜂鸣器实现。
监护软件处理器分别与数据接收模块、数据库、网页显示模块以及声音报警模块通信连接。
本发明实施例中,监护PC端配套PC端应用层监护软件,进行床位、呼叫、监测为一体的管理,通过监护PC端可在任何地点对体征、输液和呼叫进行监控,提高了***的可扩展性。
本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本发明的原理,应被理解为本发明的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本发明公开的这些技术启示做出各种不脱离本发明实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本发明的保护范围内。

Claims (6)

1.一种基于WSN的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,包括监护PC端、无线网关以及至少一组终端节点;每组所述终端节点分布于一间病房中,并通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接;所述无线网关通过以太网与监护PC端通信连接,用于实现终端节点和监护PC端之间的数据交互;所述监护PC端用于监听、显示及存储通过无线网关发送过来的数据信息;
每组所述终端节点包括体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端;所述体征监测终端穿戴于病人身上,用于采集及监测病人的体征信息;所述输液监管终端设置于输液管上,用于采集及监测输液管内的液体剩余情况,并在监测到输液管内液体少于预设值时发出报警信息;所述无源呼叫终端安装于病床床头,用于在病人需要报警时向监护PC端发出报警呼叫信息。
2.根据权利要求1所述的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,所述体征监测终端包括:
第一唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒体征监测终端或使体征监测终端休眠;
体温采集模块,用于采集病人的体温;
显示屏模块,用于显示当前体温采集模块所采集的病人体温;
第一LED指示灯,用于指示体征监测终端的组网状态;
第一蜂鸣器,用于提醒体征监测终端的开关机状态;
第一无线通信模块,用于将体温采集模块所采集的病人体温发送至无线网关;
第一DC电源,用于为体征监测终端提供适配电源;
第一微控制器,用于控制体征监测终端中各个部件的工作状态;
所述第一DC电源与第一微控制器电性连接,所述第一微控制器分别与第一唤醒休眠按钮、体温采集模块、显示屏模块、第一LED指示灯、第一蜂鸣器以及第一无线通信模块通信连接,所述第一无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
3.根据权利要求1所述的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,所述输液监管终端包括:
第二唤醒休眠按钮,用于通过长按来唤醒输液监管终端或使输液监管终端休眠;
输液传感器,用于采集输液管内的液体剩余情况;
第二LED指示灯,用于指示输液监管终端的组网状态;
第二蜂鸣器,用于当输液传感器采集到输液管内液体少于预设值时发出报警信息;
第二无线通信模块,用于将输液传感器所采集的输液管内液体剩余情况以及第二蜂鸣器发出的报警信息发送至无线网关;
第二DC电源,用于为输液监管终端提供适配电源;
第二微控制器,用于控制输液监管终端中各个部件的工作状态;
所述第二DC电源与第二微控制器电性连接,所述第二微控制器分别与第二唤醒休眠按钮、输液传感器、第二LED指示灯、第二蜂鸣器以及第二无线通信模块通信连接,所述第二无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
4.根据权利要求1所述的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,所述无源呼叫终端包括:
第三LED指示灯,用于指示无源呼叫终端的组网状态;
呼叫按钮,用于病人在紧急情况下按下并产生报警信息;
按压发电模块,用于在***正常工作时将病人按压呼叫按钮产生的机械能转化为电能,供无源呼叫终端工作;
第一外部电源接口,用于在对无源呼叫终端进行初始化时连接外部电源为无源呼叫终端供电;
第三无线通信模块,用于将呼叫按钮产生的报警信息发送至无线网关;
第三微控制器,用于控制无源呼叫终端中各个部件的工作状态;
所述呼叫按钮与按压发电模块连接,所述按压发电模块分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,所述第一外部电源接口分别与第三无线通信模块和第三微控制器电性连接,所述第三微控制器分别与第三LED指示灯和第三无线通信模块通信连接,所述第三无线通信模块通过2.4G无线自组网与无线网关通信连接。
5.根据权利要求1所述的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,所述无线网关包括:
第四无线通信模块,用于接收来自体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端的数据信息;
以太网发送模块,用于通过以太网将第四无线通信模块接收到的数据信息发送至监护PC端;
第四LED指示灯,用于指示无线网关的组网状态和数据发送状态;
第二外部电源接口,用于连接外部电源为无线网关供电;
第四微控制器,用于控制无线网关中各个部件的工作状态;
所述第二外部电源接口与第四微控制器电性连接,所述第四微控制器分别与第四无线通信模块、以太网发送模块以及第四LED指示灯通信连接,所述第四无线通信模块通过2.4G无线自组网分别与体征监测终端、输液监管终端以及无源呼叫终端通信连接,所述以太网发送模块通过以太网与监护PC端通信连接。
6.根据权利要求1所述的体征监测、输液监管和无源呼叫***,其特征在于,所述监护PC端包括:
数据接收模块,用于接收通过无线网关传送来的数据信息;
监护软件处理器,用于监听数据接收模块接收到的数据信息;
数据库,用于存储数据接收模块接收到的数据信息;
网页显示模块,用于显示数据接收模块接收到的数据信息以及数据库中存储的历史数据信息;
声音报警模块,用于当监护软件处理器监听到数据接收模块接收到的数据信息中存在报警信息时发出声音报警信号;
所述监护软件处理器分别与数据接收模块、数据库、网页显示模块以及声音报警模块通信连接。
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