CN2845813Y - 医用配液器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种医用配液器,该配液器主要由壳体、微型电机、传动装置、注射器组成,微型电机及传动装置位于壳体内,微型电机控制传动装置的运动,微型电机的电源开关位于壳体外侧,壳体前端带有用于固定注射器的轴向卡座,注射器的推杆带有中心孔;传动装置主要由同步带轮、传动带、丝杠及丝杠螺母构成,丝杠螺母前端带有与注射器的推杆相配合的卡槽,注射器的推杆中心孔径大于丝杠外径,丝杠由同步带轮及传动带与微型电机的输出轴连接。本实用新型结构简单,体积小,操作灵活,在减轻医务人员的工作的劳动强度的同时,提高工作效率。该医用配液器可广泛用于医疗领域。

Description

医用配液器
技术领域
本实用新型属于一种医疗器械,尤其涉及一种主要用于注射配液用的医用配液装置。
背景技术
在医院护理的日常工作当中,配液是一项很重要的工作,根据不同病人用药的要求,需要将不同的药品分别配制于输液瓶中,再输入到病人体内。在配液过程中,药瓶内形成一定的真空度,需要用力外拉注射器推杆才能将药液抽出,工作强度大,而且操作过程中针头容易脱落,造成污染。由于医院每天需注射的病人较多,而病房护理的病人则更需要大量的药品注射,因此医护人员的工作量大,十分辛苦。现在已设计出一种医用配液器(中国专利号:02256962.6)虽然能够自动抽取药液,减轻医护人员的工作强度,但其体积大,操作不灵活。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种医用配液器,其结构合理,体积小,适于医护人员灵活操作。
为实现上述目的,本实用新型采取以下设计方案:一种医用配液器,主要由壳体、微型电机、传动装置、定位机构组成,微型电机及传动装置位于壳体内,微型电机控制传动装置的运动,微型电机的电源开关位于壳体外侧,壳体由外罩及上盖构成,上盖能够开启,壳体前端带有用于固定注射器的轴向卡座,注射器的推杆带有中心孔,传动装置主要由同步带轮、传动带、丝杠及丝杠螺母构成,丝杠的轴线与注射器的轴线重合,比杠螺母端带有与注射器的推杆相配合的卡槽,注射器的推杆中心孔径大于丝杠外径,丝杠由同步带轮及传动带与微型电机的输出连接接。
本实用新型的壳体上还安装有注射器撬杆,以方便拿取注射器。
为防止针头脱落,在本实用新型的医用配液器的轴向卡座前端带有针头挡块,其上带有用于固定针头的卡槽。
本实用新型的轴向卡座后部带有限制注射器中注射筒移动的限位槽。
本实用新型的微型电机为带减速器的电机。
本实用新型的医用配液器可外接电源或内装电池。
本实用新型中的微型电机的控制电路由两个无锁开关、电容、两个三极管及电阻与控制微型电机连接组成控制回路,无锁开关为微型电机的控制开关。
本实用新型的医用配液器在应用时,开启壳体的上盖,将注射器的注射筒放置于轴向卡座内,注射器推杆的中心孔与丝杠配合,注射器推杆后部的挡环固定于丝杠螺母前端的卡槽内,注射筒后部置于限位槽内,注射器前端针头部位固定于针头挡块的卡槽内,使注射器完全固定在医用配液器中,关闭壳体的上盖。将注射器的针头***需混配的药液内,按动外壳上的电源开关,使微型电机转动,带动医用配液器中的丝杠旋转,使其上的丝杠螺母移动,带动注射器的推杆后拉,将药液吸入针管内。再通过电源开关使微型电机反转,推动注射器的推杆前进,将注射器内的药液注入到病人输液用的输液瓶中,通过多次吸、推过程,将病人需用的几种药品快速注入输液瓶中进行配液。控制电源开关可自动控制推杆的停止或移动。等配液完成后,开启上盖,搬动注射器撬杆,即可将注射器推出,取下注射器。关闭上盖。重复上述过程,又可进行下一次的配液。
本实用新型的优点是:
1、结构简单,相对现有的配液器体积更小,操作、携带方便;
2、缩短配液时间,提高工作效率;
3、能够实现自动抽取药液,大大减轻医务人员的劳动强度;
4、有效防止针头脱落、污染。
附图说明
图1为本实用新型医用配液器的结构示意图
图2为图1中A向轴向卡座的示意图
图3为图1中壳体一侧的结构示意图
图4为图1中俯视结构示意图
图5为图1中微型电机控制原理图
具体实施方式
下面根据附图结合具体实施例对本实用新型所设计的医用配液器的结构及具体实施方式做进一步说明。
如图1所示的医用配液器,主要由壳体1、微型电机2、传动装置、注射器6组成,壳体1由上盖12及外罩构成,如图4所示,上盖12能够开启。微型电机2及传动装置位于壳体1内,微型电机2为带减速器的电机,控制传动装置的运动。传动装置由同步带轮3、传动带10、丝杠9及丝杠螺母8构成。控制微型电机2的电源开关5位于壳体1外侧,微型电机2外接电源线13。微型电机2的输出轴上安装有同步带轮3。丝杠9通过轴承11与壳体1连接定位,丝杠9与微型电机2相对的一侧亦安装有同步带轮3,通过传动带10将两同步带轮3连接。丝杠螺母8与丝杠9相配合。丝杠螺母8的前端带有卡槽14,能够将注射器的推杆15后部固定,推杆15带有中心孔18,其孔径大于丝杆9的外径。壳体1的前端为轴向卡座16,其形状如图2所示,用于固定注射器6。轴向卡座16保护注射器6与丝杠9同轴,并且其后部带有限位槽17,用于配合固定注射筒19,如图4所示。为防止注射器6的针头脱落,轴向卡座16的前端带有针头挡块20,其上带有用于固定针头的卡槽。壳体1的外侧还带有注射器撬杆7,如图3所示,用于方便取出注射器6。
该医用配液器的微型电机2的控制电路如图5所示,主要由无锁开关J1、J2、电容C1、两个三极管T1、T2及电阻R1~R5与微型电机M连接组成,无锁开关J1、J2即为微型电机M的电源开关5。微型电机M即为上述的微型电机2。其工作原理为:接通电源后三极管T1导通、三极管T2关断。微型电机M与三极管T1、电阻R1串联形成回路,通过无锁开关J1、J2控制电机正反转控制丝杠螺母8前进或后退。按下无锁开关J1后,图5中J1-1、J1-2点连通,微型电机M正转,丝杠螺母8前进。松开无锁开关J1后微型电机M停止转动,按下无锁开关J2后,图5中J2-1、J2-2点连通,微型电机M反转,丝杠螺母8后退。松开无锁开关J2后微型电机M停止转动。当微型电机M转动带动丝杠螺母8走至终点而无锁开关J1、J2仍没有断开发生堵转时,电阻R1通过的电流激增,电阻R1电位抬高,三极管T2导通,三极管T1基极的电位下降,三极管T1关断。为防止自激,通过电阻R2反馈使三极管T1、T2保持很小的维持电流,从而保护微型电机M。
在使用时,如前所述,通过开启上盖12,将安装固定注射器6安装固定于轴向卡座16内,注射器推杆15的中心孔18与丝杠9配合,注射器推杆15后部与丝杠螺母8前端的卡槽14固定,注射筒19后部置于限位槽17内,注射器前端针头部位固定于针头挡块20的卡槽内,关闭壳体的上盖12,将注射器6的针头***需混配的药液内,按动外壳上的电源开关5,使微型电机2转动,带动医用配液器中的丝杠9旋转,使其上的丝杠螺母8移动,带动注射器6的推杆15后拉,将药液吸入注射筒19内。再通过电源开关5使微型电机2反转,推动注射器6的推杆15前进,将注射器内的药液注入到病人用的输液瓶中,通过多次吸、推过程,将药品快速注入输液瓶中进行配液。控制电源开关5可自动控制推杆15的停止或移动。待配液完成后,开启上盖12,搬动注射器撬杆7,即可将注射器6推出,取下注射器6。关闭上盖12,重复上述过程,又可进行下一次的配液。
由上述可看出该医用配液器结构较简单,操作灵活,体积小,使重量更轻,使用更省力,机械自动配液,由此不仅提高配液速度,防止药液污染,而且大大减轻医护人员的劳动强度。
该实用新型医用配液器可广泛应用于医疗卫生***。

Claims (7)

1.一种医用配液器,主要由壳体、微型电机、传动装置、注射器组成,微型电机及传动装置位于壳体内,微型电机控制传动装置的运动,微型电机的电源开关位于壳体外侧,其特征在于:壳体由外罩及上盖构成,上盖能够开启,壳体前端带有用于固定注射器的轴向卡座,注射器的推杆带有中心孔;传动装置主要由同步带轮、传动带、丝杠及丝杠螺母构成,丝杠的轴线与注射器的轴线重合,丝杠螺母前端带有与注射器的推杆相配合的卡槽,注射器的推杆中心孔径大于丝杠外径,丝杠由同步带轮及传动带与微型电机的输出轴连接。
2.根据权利要求1所述的医用配液器,其特征还在于:壳体上还安装有注射器撬杆。
3.根据权利要求1所述的医用配液器,其特征还在于:轴向一卡座前端带有针头挡块,其上带有用于固定针头的卡槽。
4.根据权利要求1所述的医用配液器,其特征还在于:轴向卡座后部带有限制注射器中注射筒移动的限位槽。
5.根据权利要求1所述的医用配液器,其特征还在于:微型电机为带减速器的电机。
6.根据权利要求5所述的医用配液器,其特征还在于:微型电机外接电源或内装电池。
7.根据权利要求1所述的医用配液器,其特征还在于:微型电机的控制电路由两个无锁开关(J1、J2)、电容(C1)、两个三极管(T1、T2)及电阻(RI~R5)与微型电机(M)连接组成控制回路,无锁开关(J1、J2)为微型电机(M)的控制开关。
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