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氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法

文(wen)檔序號:869265閱讀:1148來(lai)源:國(guo)知局
專利名稱:氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法
技術領域
本發明涉及純氣控氣動型心肺復蘇機以及按壓與呼吸全切換控制系統領域,更具體的說,改進涉及的是一種氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法。
背景技術
目前的心肺復蘇設備的控制原理主要有兩種一種是電控氣動型,技術部分依靠電子芯片來控制;另一種是氣控氣動型。由于在急救中往往需要使用高純度氧氣,這就意味著電控元件存在應用局限性;此外,一般在實施心肺復蘇的同時有可能還會配合帶有高伏特電壓的除顫,這也會影響甚至損壞電子元器件。根據《AHA心肺復蘇指南2010》的相關規定,現有的心肺復蘇設備應該實現按壓與呼吸15:2(適于體重大于60磅的未成年人)模式的自動切換、以及按壓與呼吸30 2 (適于成年人)模式的自動切換,由此降低醫療救護人員的勞動強度,減少救護中不必要的按壓中斷,提高復蘇成功率。但是,傳統的氣控氣動型設備僅能實現獨立的按壓功能,并不具備全自動的按壓呼吸同步功能;比如說,中國國內的氣控氣動型設備藍仕威克,其在控制上只能實現單獨的連續按壓模式,呼吸時需要通過控制開關停機完成2次呼吸,由此增加了救護人員的勞動強度,延長了救護時間;而中國國外的氣控氣動型設備如老款的薩博1007,也僅能實現按壓與呼吸5:1的自動呼吸功能,并不符合AHA心肺復蘇指南2010版的新規定,且新款的薩博1008CCV已由氣控氣動型改為電控氣動型。因此,現有技術尚有待改進和發展。

發明內容
本發明的目的在于,提供一種氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法,能實現以純氣控氣動方式實現全自動按壓呼吸同步功能,在降低醫療救護人員勞動強度、減少救護中不必要的按壓中斷、提高復蘇成功率的同時,可提高心肺復蘇機的安全性和可靠性。本發明的技術方案如下一種按壓與呼吸自動切換系統,由氣控元器件組成,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;所述氣控元器件包括左右脈沖控制閥、第一計數閥、第二計數閥和多個氣控閥;其中
氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥用于控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥用于計數按壓次數;
在按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥用于控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥用于計數呼吸次數,和返回至第一氣控閥用于暫停按壓頭往復運動;
在呼吸次數達到設定次數的情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。
4
所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為15 2的情況下,所述第一計數閥包括串聯的計數閥a和計數閥b ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在控制按壓次數與呼吸次數按15 2比例模式進行自動切換的系統中,位于第一計數閥與第二計數閥Tl 口之間的通路上設置有用于控制氣源流動方向的單向閥。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為30 2的情況下,所述第一計數閥包括依次串聯的計數閥a、計數閥b和計數閥d ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥d的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在控制按壓次數與呼吸次數按30 2比例模式進行自動切換的系統中,位于第三氣控閥與第一計數閥Tl 口之間的通路上設置有第五氣控閥,用于將氣源返回第二計數閥P 口控制第二計數閥閥芯運動。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在由所述左右脈沖控制閥形成的循環回路中設置有調速閥,用于改變氣源來回運動的速度,以調整按壓頭往復運動的頻率。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在氣源從第二計數閥Tl 口返回至第一氣控閥的通路上設置有用于控制流動方向的單向閥。所述的按壓與呼吸自動切換系統,其中在所述第二氣控閥上連接有用于調整按壓頭往復運動幅度的調壓閥;和/或,在所述第三氣控閥上連接有用于調整呼吸裝置吹氣量大小的調壓閥。一種按壓與呼吸自動切換方法,通過由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統實現,包括以下步驟
氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥對按壓次數進行計數;
當按壓次數達到設定次數時,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥對呼吸次數進行計數,和返回至第一氣控閥暫停按壓頭往復運動;
當呼吸次數達到設定次數時,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣;
如此反復循環,控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換。一種氣控氣動型心肺復蘇機,包括按壓頭、呼吸裝置以及由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;所述氣控元器件包括左右脈沖控制閥、第一計數閥、第二計數閥和多個氣控閥;其中
氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥用于控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥用于計數按壓次數;在按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥用于控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥用于計數呼吸次數,和返回至第一氣控閥用于暫停按壓頭往復運動;
在呼吸次數達到設定次數情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。本發明所提供的一種氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法, 由于采用了氣控氣動型的左右脈沖控制閥和計數閥組成了具有計數和控制功能的切換系統,實現了以純氣控氣動方式對按壓頭和呼吸裝置進行全自動切換;在降低醫療救護人員勞動強度、減少救護中不必要的按壓中斷、提高復蘇成功率的情況下,避免了因同時使用高純度氧氣和電控元件時存在的安全隱患,以及在有可能使用高伏特電壓除顫設備的情況下,避免了因使用電子元器件而損壞心肺復蘇機,大大提高了心肺復蘇機的安全性和可靠性。


圖1是本發明氣控氣動型按壓呼吸15 2自動切換系統的結構原理圖。圖2是本發明氣控氣動型按壓呼吸30 2自動切換系統的結構原理圖。圖3是本發明氣控氣動型心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用左右脈沖控制閥的結構示意圖。圖4是本發明氣控氣動型心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用計數閥a的結構示意圖。圖5是本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用的計數閥b的結構示意圖。圖6是本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用計數閥c的結構示意圖。圖7是本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸30 2模式自動切換系統和方法中所用計數閥d的結構示意圖。
具體實施例方式以下將結合附圖,對本發明的具體實施方式
和實施例加以詳細說明,所描述的具體實施例僅用以解釋本發明,并非用于限定本發明的具體實施方式
。如圖1或圖2所示,為本發明氣控氣動型按壓呼吸15 2或30 2自動切換系統的結構原理圖,不管是哪一種比例的按壓呼吸自動切換模式,本發明的一種按壓與呼吸自動切換系統,均由氣控元器件組成,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;其中,包括氣控氣動型左右脈沖控制閥、氣控氣動型第一計數閥、氣控氣動型第二計數閥以及多個氣控閥;這些氣控元器件之間的連通關系,都可以通過氣源的走向及相關零部件的作用確定在氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,形成脈沖式氣源信號進入第二氣控閥,用于控制按壓頭往復運動;同時氣源也進入第一計數閥,用于計數按壓次數;在第一計數閥計數的按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥,用于控制呼吸裝置吹氣;同時,所述氣源進入第二計數閥,用于計數呼吸次數,以及所述氣源返回至第一氣控閥,用于暫停按壓頭往復運動;在第二計數閥計數的呼吸次數達到設定次數的情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥,用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動;同時,所述氣源返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。基于上述按壓與呼吸自動切換系統,本發明還提出了一種按壓與呼吸自動切換方法,通過由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統實現,具體包括以下步驟氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,形成脈沖式氣源信號進入第二氣控閥控制按壓頭往復運動,同時氣源也進入第一計數閥對按壓次數進行計數;當按壓次數達到設定次數時,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥對呼吸次數進行計數,和返回至第一氣控閥暫停按壓頭往復運動;當呼吸次數達到設定次數時,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣;如此反復循環,控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換。以及,基于上述按壓與呼吸自動切換系統,本發明還提出了一種氣控氣動型心肺復蘇機,包括按壓頭、呼吸裝置以及由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;所述氣控元器件包括左右脈沖控制閥、第一計數閥、第二計數閥和多個氣控閥;其中氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,形成脈沖式氣源信號進入第二氣控閥用于控制按壓頭往復運動,同時氣源也進入第一計數閥用于計數按壓次數;在按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥用于控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥用于計數呼吸次數,和返回至第一氣控閥用于暫停按壓頭往復運動;在呼吸次數達到設定次數情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。在本發明氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法的優選實施方式中,如圖1所示,為本發明氣控氣動型按壓呼吸15:2自動切換系統的結構原理圖。在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為15 2的情況下,所述第一計數閥112 包括串聯的計數閥a和計數閥b ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥113的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。本發明氣控氣動型按壓呼吸15 2自動切換系統的工作原理是如圖1所示, 50psi-90psi的氧氣動力源可經過兩位手動開關101和氣控閥102進入第一氣控閥103,然后進入由左脈沖控制閥105和右脈沖控制閥106構成的循環回路后,分兩路從第一氣控閥 103輸出,一路供給第二氣控閥117控制按壓頭118的來回往復運動,另一路經氣控閥110 輸出供給第一計數閥112中的計數閥a開始計數按壓次數;結合圖4所示,氣源在由左脈沖控制閥105和右脈沖控制閥106構成的循環回路中每往復運動一次,計數閥a的閥芯410 就來回運動一次,當閥芯410來回運動5個循環后,落入開口槽位401中,計數閥a的Tl 口給出氣源信號至第一計數閥112中的計數閥b ;結合圖5所示,計數閥a的Tl 口每給出一次氣源信號,計數閥b的閥芯510就來回運動一次,當閥芯510來回運動3個循環后,落入開口槽位501中,此時,第一計數閥112總共計數相當于按壓頭118來回往復運動5X3=15次的脈沖氣源信號,計數閥b的Tl 口給出氣源信號至第二計數閥113即計數閥c的P 口; 結合圖6所示,氣源信號進入計數閥c的P 口,控制閥芯610向Tl 口方向運動,閥芯610到底端時Tl 口分兩路輸出,一路供給第三氣控閥114給出吹氣信號,呼吸裝置119開始吹氣, 另一路返回第一氣控閥103以及由左右脈沖控制閥105和106構成的循環回路中,暫停第二氣控閥117的通氣;呼吸裝置119開始吹氣時,計數閥c開始計數呼吸次數,左右脈沖控制閥105和106、第一計數閥112中的計數閥a和計數閥b、以及按壓頭118均停止工作;當計數閥c的閥芯610來回往復運動2個循環后,落入開口槽位601中,計數閥c的T2 口給出氣源信號至第四氣控閥104,觸發第一氣控閥103、左右脈沖控制閥105和106,自動恢復按壓頭118的來回往復運動,同時呼吸裝置119的吹氣停止;如此往復交替,實現按壓呼吸 15:2的全自動切換過程。進一步地,在控制按壓次數與呼吸次數按15 2比例模式進行自動切換的系統中, 位于第一計數閥112與第二計數閥113的Tl 口之間的通路上設置有用于控制氣源流動方向的單向閥109。在本發明氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法的優選實施方式中,如圖2所示,為本發明氣控氣動型按壓呼吸30:2自動切換系統的結構原理圖。在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為30 2的情況下,所述第一計數閥112 包括依次串聯的計數閥a、計數閥b和計數閥d ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥d的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥113的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。本發明氣控氣動型按壓呼吸30 2自動切換系統的工作原理是如圖2所示,(以下與圖1的按壓呼吸15 :2模式相同)50psi-90psi的氧氣動力源可經過兩位手動開關101 和氣控閥102進入第一氣控閥103,然后進入由左脈沖控制閥105和右脈沖控制閥106構成的循環回路后,分兩路從第一氣控閥103輸出,一路供給第二氣控閥117控制按壓頭118的來回往復運動,另一路經氣控閥110輸出供給第一計數閥112中的計數閥a開始計數按壓次數;結合圖4所示,氣源在由左脈沖控制閥105和右脈沖控制閥106構成的循環回路中每往復運動一次,計數閥a的閥芯410就來回運動一次,當閥芯410來回運動5個循環后,落入開口槽位401中,計數閥a的Tl 口給出氣源信號至第一計數閥112中的計數閥b ;結合圖5所示,計數閥a的Tl 口每給出一次氣源信號,計數閥b的閥芯510就來回運動一次,當閥芯510來回運動3個循環后,落入開口槽位501中,(以下與圖1的按壓呼吸15 :2模式不同)計數閥b的Tl 口給出氣源信號至第一計數閥112中的計數閥d ;結合圖7所示,計數閥b的Tl 口沒給出一次氣源信號,計數閥d的閥芯710就來回運動一次,當閥芯710來回運動2個循環后,落入開口槽位701中,此時,第一計數閥112總共計數相當于按壓頭118 來回往復運動5X3X2=30次的脈沖氣源信號,計數閥d的Tl 口給出氣源信號至第二計數閥113即計數閥c的P 口 ;(以下與圖1的按壓呼吸15:2模式又相同)結合圖6所示,氣源信號進入計數閥c的P 口,控制閥芯610向Tl 口方向運動,閥芯610到底端時Tl 口分兩路輸出,一路供給第三氣控閥114給出吹氣信號,呼吸裝置119開始吹氣,另一路返回第一氣控閥103以及由左右脈沖控制閥105和106構成的循環回路中,暫停第二氣控閥117的通氣;呼吸裝置119開始吹氣時,計數閥c開始計數呼吸次數,左右脈沖控制閥105和106、第一計數閥112中的計數閥a、計數閥b和計數閥d、以及按壓頭118均停止工作;當計數閥 c的閥芯610來回往復運動2個循環后,落入開口槽位601中,計數閥c的T2 口給出氣源信號至第四氣控閥104,觸發第一氣控閥103、左右脈沖控制閥105和106,自動恢復按壓頭 118的來回往復運動,同時呼吸裝置119的吹氣停止;如此往復交替,實現按壓呼吸30 2的全自動切換過程。進一步地,在控制按壓次數與呼吸次數按30 2比例模式進行自動切換的系統中, 位于第三氣控閥114與第一計數閥112的Tl 口之間的通路上設置有第五氣控閥111,用于將氣源返回第二計數閥113的P 口控制第二計數閥113的閥芯運動。不管是哪一種比例的按壓呼吸自動切換模式,較好的是,在由所述左右脈沖控制閥105和106形成的循環回路中分別設置有調速閥107和108,用于改變氣源來回運動的速度,以調整按壓頭118往復運動的頻率,使其符合《AHA心肺復蘇指南2010》標準要求的 100次/分鐘。不管是哪一種比例的按壓呼吸自動切換模式,較好的是,在氣源從第二計數閥113 的Tl 口返回至第一氣控閥103的通路上設置有用于控制流動方向的單向閥109,防止產品信號干擾。不管是哪一種比例的按壓呼吸自動切換模式,較好的是,在所述第二氣控閥117 上連接有用于調整按壓頭118往復運動幅度的調壓閥116,以滿足不同救助對象的按壓幅度要求;和/或,在所述第三氣控閥114上連接有用于調整呼吸裝置119吹氣量大小的調壓閥115,以適配不同救助對象的肺活量。若氣控氣動型心肺復蘇機需要同時具備按壓呼吸15 2和30 2兩種自動切換模式,可將圖1和圖2中的兩位手動開關101換成三位手動開關,對按壓呼吸15 :2和30 :2兩種自動切換模式以及連續按壓模式進行人工切換;同時,配合使用多檔手動開關,對通氣時間進行切換,以控制通氣量。根據實際情況的需要,所述氣控閥可選用三通、四通、五通、六通或七通的氣控閥, 鑒于氣控閥為本領域技術人員所熟知,在此不再贅述;接下來僅說明氣控氣動型左右脈沖控制閥和氣控氣動型計數閥的內部結構。如圖3所示,為本發明氣控氣動型心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用氣控氣動型左右脈沖控制閥的內部結構示意圖,左右脈沖控制閥相互連接構成循環回路,氣源進入左右脈沖控制閥后,左脈沖控制閥的閥芯310與右脈沖控制閥的閥芯320交替動作,產生脈沖式氣源信號輸出。如圖4所示,為本發明氣控氣動型心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用計數閥a的結構示意圖,在氣源信號的作用下,閥芯410來回運動5個循環后,閥芯 410落入開口槽位401中,計數閥a從其Tl 口輸出氣源信號給計數閥b。如圖5所示,為本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用的計數閥b的結構示意圖,在氣源信號的作用下,閥芯510來回運動3個循環后,閥芯510落入開口槽位501中;在按壓呼吸15 2模式的自動切換系統中,計數閥a從其Tl 口輸出氣源信號給計數閥c的P 口 ;在按壓呼吸30 2模式的自動切換系統中,計數閥a從其 Tl 口輸出氣源信號給計數閥d。如圖6所示,為本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸自動切換系統和方法中所用計數閥c的結構示意圖,在P 口進入的氣源信號作用下,閥芯610來回運動2個循環后,閥芯610落入開口槽位601中,計數閥c從其T2 口輸出氣源信號給第四氣控閥。如圖7所示,為本發明氣控氣動式心肺復蘇機及其按壓呼吸30 :2模式自動切換系統和方法中所用計數閥d的結構示意圖,在氣源信號的作用下,閥芯710來回運動2個循環后,閥芯710落入開口槽位701中,計數閥d從其Tl 口輸出氣源信號給第五氣控閥。與現有技術中的心肺復蘇機相比,本發明所提供的氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法,由于采用了氣控氣動型的左右脈沖控制閥和計數閥組成了具有計數和控制功能的切換系統,實現了以純氣控氣動方式對按壓頭和呼吸裝置進行全自動切換;在降低醫療救護人員勞動強度、減少救護中不必要的按壓中斷、提高復蘇成功率的情況下,避免了因同時使用高純度氧氣和電控元件時存在的安全隱患,以及在有可能使用高伏特電壓除顫設備的情況下,避免了因使用電子元器件而損壞心肺復蘇機,大大提高了心肺復蘇機的安全性和可靠性。應當理解的是,以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不足以限制本發明的技術方案,對本領域普通技術人員來說,在本發明的精神和原則之內,可以根據上述說明加以增減、替換、變換或改進,而所有這些增減、替換、變換或改進后的技術方案,都應屬于本發明所附權利要求的保護范圍。
權利要求
1.一種按壓與呼吸自動切換系統,由氣控元器件組成,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;其特征在于,所述氣控元器件包括左右脈沖控制閥、第一計數閥、第二計數閥和多個氣控閥;其中氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥用于控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥用于計數按壓次數;在按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥用于控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥用于計數呼吸次數,和返回至第一氣控閥用于暫停按壓頭往復運動;在呼吸次數達到設定次數的情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。
2.根據權利要求1所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為15 2的情況下,所述第一計數閥包括串聯的計數閥a 和計數閥b ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號; 所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。
3.根據權利要求2所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在控制按壓次數與呼吸次數按15 2比例模式進行自動切換的系統中,位于第一計數閥與第二計數閥Tl 口之間的通路上設置有用于控制氣源流動方向的單向閥。
4.根據權利要求1所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在所述按壓次數與呼吸次數自動切換的設定比例模式為30 2的情況下,所述第一計數閥包括依次串聯的計數閥a、計數閥b和計數閥d ;所述計數閥a的閥芯用于往復運動5個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥b的閥芯用于往復運動3個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述計數閥d的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號;所述第二計數閥的閥芯用于往復運動2個循環后從其Tl 口輸出一次氣源信號。
5.根據權利要求4所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在控制按壓次數與呼吸次數按30:2比例模式進行自動切換的系統中,位于第三氣控閥與第一計數閥Tl 口之間的通路上設置有第五氣控閥,用于將氣源返回第二計數閥P 口控制第二計數閥閥芯運動。
6.根據權利要求1所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在由所述左右脈沖控制閥形成的循環回路中設置有調速閥,用于改變氣源來回運動的速度,以調整按壓頭往復運動的頻率。
7.根據權利要求1所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在氣源從第二計數閥Tl 口返回至第一氣控閥的通路上設置有用于控制流動方向的單向閥。
8.根據權利要求1所述的按壓與呼吸自動切換系統,其特征在于在所述第二氣控閥上連接有用于調整按壓頭往復運動幅度的調壓閥;和/或,在所述第三氣控閥上連接有用于調整呼吸裝置吹氣量大小的調壓閥。
9.一種按壓與呼吸自動切換方法,通過由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統實現,其特征在于,包括以下步驟氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥對按壓次數進行計數;當按壓次數達到設定次數時,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥對呼吸次數進行計數,和返回至第一氣控閥暫停按壓頭往復運動;當呼吸次數達到設定次數時,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣;如此反復循環,控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換。
10. 一種氣控氣動型心肺復蘇機,包括按壓頭、呼吸裝置以及由氣控元器件組成的按壓與呼吸自動切換系統,用于控制按壓次數與呼吸次數按設定比例模式進行自動切換;其特征在于,所述氣控元器件包括左右脈沖控制閥、第一計數閥、第二計數閥和多個氣控閥;其中氣源通過第一氣控閥進入由左右脈沖控制閥構成的循環回路之后,進入第二氣控閥用于控制按壓頭往復運動,同時進入第一計數閥用于計數按壓次數;在按壓次數達到設定次數的情況下,所述氣源經第一計數閥進入第三氣控閥用于控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥用于計數呼吸次數,和返回至第一氣控閥用于暫停按壓頭往復運動;在呼吸次數達到設定次數情況下,所述氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥用于觸發第一氣控閥以恢復按壓頭往復運動,同時返回至第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣。
全文摘要
本發明公開了氣控氣動型心肺復蘇機及按壓與呼吸自動切換系統和方法,氣源通過第一氣控閥進入左右脈沖控制閥,之后進入第二氣控閥控制按壓頭動作,同時進入第一計數閥計數按壓次數;當按壓次數達到設定次數時,氣源經第一計數閥進入第三氣控閥控制呼吸裝置吹氣,同時進入第二計數閥計數呼吸次數,以及返回第一氣控閥暫停按壓頭動作;當呼吸次數達到設定次數時,氣源通過第二計數閥進入第四氣控閥觸發第一氣控閥以恢復按壓頭動作,同時返回第三氣控閥暫停呼吸裝置吹氣;如此反復循環,控制按壓與呼吸按設定比例自動切換。由于沒有使用電控元件和電子元件,在降低救護人員勞動強度、提高復蘇成功率的同時提高了心肺復蘇機的安全性和可靠性。
文檔編號A61H31/00GK102499875SQ20111033958
公開日2012年6月20日 申請日期2011年11月1日 優先權日2011年11月1日
發明者鮑海濤 申請人:深圳市邦沃科技有限公司
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