CN109124643A - 一种物联网医疗控制装置及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种物联网医疗控制装置及其使用方法,包括床头架、床顶板和床尾架共同构成的床体,所述床顶板的下方设有与其平行的床底板,且床底板的两端分别与床头架和床尾架固定连接,所述床顶板和床底板之间阵列安装有多个缓冲弹簧,所述床头架的底端固定连接有与其垂直设置的杆体,所述杆体间隙贯穿床底板并固定连接有压块,所述床底板的下方设有与其平行的支架。本发明能够检测患者或用户何时已经离床,从而尽早向护理人员提供警报,从而降低老人下床后无人监护导致意外跌倒的情况发生,且通过在床头和床尾两侧设置压块及压力传感器,从而有效的过滤被检测客体采用坐姿等床体占用不完全的情况,使误警的发生最小化。
Description
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,尤其涉及一种物联网医疗控制装置及其使用方法。
背景技术
患者跌倒是医院报道中的最常发生的事件之一,也是65岁或以上人群死亡的主要原因。在跌倒的患者中,多达一半会遭受减少移动性和独立性并且增加过早死亡的风险的中度至重度损伤。约50%的因髋部骨折住院的老年人无法恢复其先前的功能水平。老年人中大约10%的致命跌倒发生在医院,老人下床后无人监护容易导致致命跌倒,因此,需要一种物料网医疗控制装置,其能够检测患者或用户何时已经离床,从而尽早向护理人员提供警报,同时使误警的发生最小化,且可对床位的环境进行净化。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述的问题,而提出的一种物联网医疗控制装置及其使用方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
本发明公开了一种物联网医疗控制装置,包括床头架、床顶板和床尾架共同构成的床体,所述床顶板的下方设有与其平行的床底板,且床底板的两端分别与床头架和床尾架固定连接,所述床顶板和床底板之间阵列安装有多个缓冲弹簧,所述床头架的底端固定连接有与其垂直设置的杆体,所述杆体间隙贯穿床底板并固定连接有压块,所述床底板的下方设有与其平行的支架,所述支架的上端与压块对应的位置安装有感测压块压力的压力传感器,所述床头架上安装有环境传感器,所述床尾架上安装有控制模块。
优选地,所述控制模块包括微处理器、显示输出、USB接口、通信单元和存储单元;
其中微处理器用于接收信号及控制装置,其中显示输出用于展示***状态,其中USB接口用于调试微处理器,其中存储单元用于存储微处理器接收及处理后的数据,所述通信单元与控制终端连接,实现远程物料网控制功能;
所述微处理器依次与显示输出、USB接口、通信单元、存储单元、控制终端、压力传感器、和环境传感器电性连接。
优选地,所述微处理器的输出端电性连接有除菌装置和报警装置;
所述除菌装置包括负离子发生器,且负离子发生器安装在床尾架上,所述报警装置包括蜂鸣器和用于控制蜂鸣器启闭的开关。
优选地,所述环境传感器包括用于检测当前环境温度的温度传感器、用于检测当前环境湿度的湿度传感器以及用于检测当前环境气体成分的气体传感器。
优选地,所述电性连接包括WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器;WiFi、ZiBee和RFID组合无线网络包括n个WiFi、ZiBee和RFID组合无线节点。
本发明还公开了一种物联网医疗控制装置使用方法,该方法包括以下步骤:
步骤一:所述压力传感器和环境传感器在通电后即处于工作状态,其中压力传感器用于感测来自压块的压力,温度传感器检测当前环境温度,湿度传感器检测当前环境湿度,气体传感器检测当前环境气体成分,所述压力传感器、温度传感器、湿度传感器和气体传感器感测的信息经由微处理器处理,处理后的数据用于显示输出以及通过通信单元传输至控制终端;
步骤二:病人躺在床顶板上并克服缓冲弹簧的弹性力带动杆体和压块下压,压力传感器实时采集压力信号,并将压力信号发送给微处理器;
步骤三:当微处理器接收到的压力信号小于预先设定阈值时,一方面通过向报警装置发出蜂鸣信号,用以告诉护理人员,病人离床,另一方面通过WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器向控制终端发出报警信号,其中压力传感器设置在床头和床尾两部分,只有一侧的压力传感器接收到的压力信号小于预先设定阈值时不触发以上报警,只有当两侧的压力传感器同时小于预先设定阈值时,触发报警。
步骤四:显示输出通过液晶显示屏实时显示当前环境的温度、湿度及气体成分,气体传感器通过气体反应产生色变引起光强度吸收等光学特性改变进行气体的检测,当前环境微粒过多时,微粒在光的照射下会造成光的散射并吸收部分照射光的能量,光通过被测区域时的散射量,可获得被测区域灰尘的浓度,当灰尘的浓度高于预先设定的阈值时,负离子发生器开启,使得空气中微米级肉眼看不见的漂尘,通过正负离子吸引、碰撞形成分子团下沉落地。
本发明的有益效果在于:
本发明能够检测患者或用户何时已经离床,从而尽早向护理人员提供警报,从而降低老人下床后无人监护导致意外跌倒的情况发生,且通过在床头和床尾两侧设置压块及压力传感器,从而有效的过滤被检测客体采用坐姿等床体占用不完全的情况,使误警的发生最小化,通过缓冲弹簧的设置,使得床上用品无法克服缓冲弹簧的弹性力,从而减少床上用品等压力传感器感测的影响。
附图说明
图1为本发明提出的一种物联网医疗控制装置及其使用方法的床体部分结构示意图;
图2为本发明提出的一种物联网医疗控制装置及其使用方法的运行原理图。
图中:1床头架、2床顶板、3床尾架、4开关、5蜂鸣器、6床底板、7缓冲弹簧、8杆体、9压块、10支架、11控制终端、12控制模块、121微处理器、122压力传感器、123环境传感器、1231温度传感器、1232湿度传感器、1233气体传感器、124显示输出、125USB接口、126通信单元、127存储单元、128除菌装置、129报警装置、13负离子发生器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“罩盖”、“嵌装”、“连接”、“固定”、“分布”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
参照图1-2,一种物联网医疗控制装置及其使用方法,包括床头架1、床顶板2和床尾架3共同构成的床体,床顶板2的下方设有与其平行的床底板6,且床底板6的两端分别与床头架1和床尾架3固定连接,床顶板2和床底板6之间阵列安装有多个缓冲弹簧7,床头架1的底端固定连接有与其垂直设置的杆体8,杆体8间隙贯穿床底板6并固定连接有压块9,床底板6的下方设有与其平行的支架10,支架10的上端与压块9对应的位置安装有感测压块9压力的压力传感器122,床头架1上安装有环境传感器123,床尾架3上安装有控制模块12。
进一步地,控制模块12包括微处理器121、显示输出124、USB接口125、通信单元126和存储单元127;
其中微处理器121用于接收信号及控制装置,其中显示输出124用于展示***状态,其中USB接口125用于调试微处理器121,其中存储单元127用于存储微处理器121接收及处理后的数据,通信单元126与控制终端11连接,实现远程物料网控制功能;
微处理器121依次与显示输出124、USB接口125、通信单元126、存储单元127、控制终端11、压力传感器122、和环境传感器123电性连接。
微处理器121的输出端电性连接有除菌装置128和报警装置129;
除菌装置128包括负离子发生器13,且负离子发生器13安装在床尾架3上,报警装置129包括蜂鸣器5和用于控制蜂鸣器5启闭的开关4。
更具体地,环境传感器123包括用于检测当前环境温度的温度传感器1231、用于检测当前环境湿度的湿度传感器1232以及用于检测当前环境气体成分的气体传感器1233,其中气体传感器1233采用光反应气体传感器。
更具体地,电性连接包括WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器;WiFi、ZiBee和RFID组合无线网络包括n个WiFi、ZiBee和RFID组合无线节点。
步骤一:压力传感器122和环境传感器123在通电后即处于工作状态,其中压力传感器122用于感测来自压块9的压力,温度传感器1231检测当前环境温度,湿度传感器1232检测当前环境湿度,气体传感器1233检测当前环境气体成分,压力传感器122、温度传感器1231、湿度传感器1232和气体传感器1233感测的信息经由微处理器121处理,处理后的数据用于显示输出124以及通过通信单元126传输至控制终端;
本实施例中,物联网医疗控制装置使用方法如下:
步骤一:病人躺在床顶板2上并克服缓冲弹簧7的弹性力带动杆体8和压块9下压,压力传感器122实时采集压力信号,并将压力信号发送给微处理器;
步骤二:当微处理器121接收到的压力信号小于预先设定阈值时,一方面通过向报警装置129发出蜂鸣信号,用以告诉护理人员,病人离床,另一方面通过WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器向控制终端11发出报警信号,其中压力传感器122设置在床头和床尾两部分,只有一侧的压力传感器接收到的压力信号小于预先设定阈值时不触发以上报警,只有当两侧的压力传感器同时小于预先设定阈值时,触发报警。
步骤四:显示输出124通过液晶显示屏实时显示当前环境的温度、湿度及气体成分,气体传感器1233通过气体反应产生色变引起光强度吸收等光学特性改变进行气体的检测,当前环境微粒过多时,微粒在光的照射下会造成光的散射并吸收部分照射光的能量,光通过被测区域时的散射量,可获得被测区域灰尘的浓度,当灰尘的浓度高于预先设定的阈值时,负离子发生器13开启,使得空气中微米级肉眼看不见的漂尘,通过正负离子吸引、碰撞形成分子团下沉落地。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种物联网医疗控制装置及其使用方法,包括床头架(1)、床顶板(2)和床尾架(3)共同构成的床体,其特征在于,所述床顶板(2)的下方设有与其平行的床底板(6),且床底板(6)的两端分别与床头架(1)和床尾架(3)固定连接,所述床顶板(2)和床底板(6)之间阵列安装有多个缓冲弹簧(7),所述床头架(1)的底端固定连接有与其垂直设置的杆体(8),所述杆体(8)间隙贯穿床底板(6)并固定连接有压块(9),所述床底板(6)的下方设有与其平行的支架(10),所述支架(10)的上端与压块(9)对应的位置安装有感测压块(9)压力的压力传感器(122),所述床头架(1)上安装有环境传感器(123),所述床尾架(3)上安装有控制模块(12)。
2.根据权利要求1所述的一种物联网医疗控制装置及其使用方法,其特征在于,所述控制模块(12)包括微处理器(121)、显示输出(124)、USB接口(125)、通信单元(126)和存储单元(127);
其中微处理器(121)用于接收信号及控制装置,其中显示输出(124)用于展示***状态,其中USB接口(125)用于调试微处理器(121),其中存储单元(127)用于存储微处理器(121)接收及处理后的数据,所述通信单元(126)与控制终端(11)连接,实现远程物料网控制功能;
所述微处理器(121)依次与显示输出(124)、USB接口(125)、通信单元(126)、存储单元(127)、控制终端(11)、压力传感器(122)、和环境传感器(123)电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种物联网医疗控制装置及其使用方法,其特征在于,所述微处理器(121)的输出端电性连接有除菌装置(128)和报警装置(129);
所述除菌装置(128)包括负离子发生器(13),且负离子发生器(13)安装在床尾架(3)上,所述报警装置(129)包括蜂鸣器(5)和用于控制蜂鸣器(5)启闭的开关(4)。
4.根据权利要求2所述的一种物联网医疗控制装置及其使用方法,其特征在于,所述环境传感器(123)包括用于检测当前环境温度的温度传感器(1231)、用于检测当前环境湿度的湿度传感器(1232)以及用于检测当前环境气体成分的气体传感器(1233),其中气体传感器(1233)采用光反应气体传感器。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的物联网医疗控制装置,其特征在于,所述电性连接包括WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器;WiFi、ZiBee和RFID组合无线网络包括n个WiFi、ZiBee和RFID组合无线节点。
6.一种物联网医疗控制装置使用方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤一:所述压力传感器(122)和环境传感器(123)在通电后即处于工作状态,其中压力传感器(122)用于感测来自压块(9)的压力,温度传感器(1231)检测当前环境温度,湿度传感器(1232)检测当前环境湿度,气体传感器(1233)检测当前环境气体成分,所述压力传感器(122)、温度传感器(1231)、湿度传感器(1232)和气体传感器(1233)感测的信息经由微处理器(121)处理,处理后的数据用于显示输出(124)以及通过通信单元(126)传输至控制终端;
步骤二:病人躺在床顶板(2)上并克服缓冲弹簧(7)的弹性力带动杆体(8)和压块(9)下压,压力传感器(122)实时采集压力信号,并将压力信号发送给微处理器;
步骤三:当微处理器(121)接收到的压力信号小于预先设定阈值时,一方面通过向报警装置(129)发出蜂鸣信号,用以告诉护理人员,病人离床,另一方面通过WIFI、ZiBee、RFID组合无线网络、移动终端和本地服务器向控制终端(11)发出报警信号,其中压力传感器(122)设置在床头和床尾两部分,只有一侧的压力传感器接收到的压力信号小于预先设定阈值时不触发以上报警,只有当两侧的压力传感器同时小于预先设定阈值时,触发报警。
步骤四:显示输出(124)通过液晶显示屏实时显示当前环境的温度、湿度及气体成分,气体传感器(1233)通过气体反应产生色变引起光强度吸收等光学特性改变进行气体的检测,当前环境微粒过多时,微粒在光的照射下会造成光的散射并吸收部分照射光的能量,光通过被测区域时的散射量,可获得被测区域灰尘的浓度,当灰尘的浓度高于预先设定的阈值时,负离子发生器(13)开启,使得空气中微米级肉眼看不见的漂尘,通过正负离子吸引、碰撞形成分子团下沉落地。
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