DE29608454U1 - Flüssigkeitspegeldetektor mit Alarmeinrichtung für Tropfinfusionsvorrichtungen - Google Patents
Flüssigkeitspegeldetektor mit Alarmeinrichtung für TropfinfusionsvorrichtungenInfo
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Description
Flüssigkeitspegeidetektor mit Alarmeinrichtung für Tropfinfusionsvorrichtungen
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Flüssigkeitspegeidetektor mit Alarmeinrichtung für
Installation in der Flasche einer Tropfinfusionsvorrichtung, um den Flüssigkeitspegel zu detektieren
und Alarm zu geben, wenn der Flüssigkeitspegel unter einen vorbestimmten Wert fällt.
Wenn eine Tropfinfusionsvorrichtung verwendet wird, um eine Salzlösung oder andere Lösung
in die Vene zur Behandlung eines Patienten einzuführen, muß die Krankenschwester
häufig den Flüssigkeitspegel der Lösung überprüfen, so daß die Infusion unterbrochen oder
beendet werden kann, bevor die Lösung völlig aufgebraucht ist. Wird der Infusionsvorgang
nicht beendet, wenn die Lösung vollständig aufgebraucht äst, so kann eine Strömung von
Blut in Rückwärtsrichtung auftreten oder Luft in die Vene eindringen. Es gibt verschiedene
bekannte Überwachungsgeräte zum automatischen Überwachen der Tropfinfusion. Diese
Überwachungsgeräte geben ein hörbares Alarmsignal, wenn säe feststellen, daß während einer
vorbestimmten Zeitdauer keine Tropfen der Lösung auftreten. Diese Überwachungsgeräte
sind jedoch allgemein schwer und teuer.
Dresdner Bank AG Hamburg 04 030 448* CfofSliTSocteofl OfJ)*. &Idigr;· JtostbarTl^ HaImWg 1476 07-200 (BLZ 200 100 20)
Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Schaffung eines Detektors mit Aiarmeinrichtung
der eingangs genannten Art, der die genannten Nachteile nicht aufweist.
Gemäß der bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist der Flüssigkeitspegeldetektor
mit Alarmeinrichtung eine Montageeinrichtung zum Befestigen an der Seitenwand der Flasche einer Tropfinfusionsvorrichtung, eine elektrische Brückenschaltung,
die zwei Infrarotdetektoren zum Detektieren des Flüssigkeitspegels der Infusionslösung in
der Flasche der Tropfinfusionsvorrichtung einschließt, einen Analog/Digital-Wandler, der den
Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung in ein Digitalsignal wandelt, einen Einzelchipmikroprozessor,
der das digitale Signal vom Analog/Digital-Wandler empfängt und es mit einem ursprünglichen Ausgangswert vergleicht, der von der elektrischen Brückenschaltung
erhalten wird, einen Summer, der durch den Einzelchipmikroprozessor gesteuert wird, um einen
Summton abzugeben, wenn der Vergleich zwischen dem Digitalsignal vom Analog/Digital-Wandler
und dem ursprünglichen Ausgangswert von der elektrischen Brückenschaltung einen Unterschied zeigt, und einen Druckknopf auf, der den Einzelchipmikroprozessor
steuert, um den ursprünglichen Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung aufzuzeichnen, wenn er einmal niedergedrückt wird, oder aber den Summer abschaltet,
wenn er zweimal niedergedrückt wird.
Die Erfindung wird im folgenden anhand einer vorteilhaften Ausführungsform unter Bezugnahme
auf die beigefügten Zeichnungen beispielsweise beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 ein Schaltungsdiagramm einer elektrischen Brückenschaltung der Erfindung;
Fig. 2 die Verhältnisse zwischen den Infrarotdetektoren und dem Flüssigkeitspegel bei
der Vorrichtung der Erfindung;
Fig. 3 die Verhältnisse zwischen dem Einzelchipmikroprozessor und der elektrischen
Brückenschaltung der Erfindung;
Fig. 4 in einem Schaltungsdiagramm den Flüssigkeitspegeldetektor mit Alarmeinrichtung
der vorliegenden Erfindung;
• · .·■··■ ♦ » · · &ogr; »·· t &kgr;
Fig. 5 in einem Fließdiagramm das Softwareprogramm, das in der erfindungsgemäßen
Vorrichtung verwendet wird; und
Fig. 6 eine Ansicht von oben, von der Seite und von unten des Flüssigkeitspegeldetektors
mit Alarmeinrichtung der Erfindung.
Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist, bilden LED 1 und TR 1 einen ersten Infrarotdetektor, LED 2
und TR 2 einen zweiten Infrarotdetektor. Die infrarotdetektoren sind mit am Rand angeordneten
Widerständen versehen, um einen elektrische Brückenschaltung zu bilden. Ein veränderlicher
Widerstand VR ist zum Einstellen der Helligkeit der LED vorgesehen, um die elektrische
Brückenschaltung abzugleichen, d. h., damit der Ausgangswert VD der elektrischen
Brückenschaltung ungefähr 0 sein kann. Die elektrische Brückenschaltung ist frei von Störungen
durch Änderungen im externen Licht und von Störungen durch Änderung der Spannung.
TR 1 und TR 2 empfangen Infrarotlicht von LED 1 und LED 2 und können durch externes
Licht beeinflußt werden. Da die Änderung des externen Lichts auf TR 1 und TR 2 wirkt,
entspricht die Änderung bei TR 1 und TR 2 der Änderung des externen Lichts. Das Ausgangssignal
der elektrischen Brückenschaltung wird von TR 1 und TR 2, die der Änderung des externen Lichts ausgesetzt sind, empfangen, wobei die Brückenschaltung den Einfluß
des externen Lichts beseitigt. Auch die Veränderung der Spannung wirkt auf TR 1 und TR 2,
wobei ebenfalls die elektrischen Brückenschaltung die Störungen einer Veränderung der
Spannung beseitigt. Daher ist der Betrieb der elektrischen Brückenschaltung frei von Störungen
durch unstabile Spannungen und veränderliches externes Licht.
Fig. 2 zeigt die Beziehung zwischen den Infrarotdetektoren und dem Flüssigkeitspegel.
Wenn der Pegel der Infusionslösung den Pegel 1 hat, so wird Infrarotlicht durch die Infusionslösung
reflektiert und durch die Infrarotdetektoren empfangen, und die elektrische Brükkenschaltung
von Fig. 1 ist abgeglichen. Daher bleibt der Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung unverändert. Wenn der Pegel der Infusionslösung auf den Pegel 2 abfällt,
stellt TR 1 eine Veränderung des Lichtes fest, wobei die elektrische Brückenschaltung von
Fig. 1 aus dem Gleichgewicht gerät, so daß der Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung
geändert wird. Da jedoch die Oberfläche der Flasche der Tropfinfusionsvorrichtung
gekrümmt ist, kann die elektrische Brückenschaltung aus dem Gleichgewicht geraten, wenn
der Flüssigkeitspegeldetektor mit der Alarmeinrichtung eng an der Flasche befestigt sind.
Dieses Problem muß beseitigt werden. Die vorliegende Erfindung verwendet einen Einzelchipmikroprozessor,
um dieses Problem zu beseitigen.
Wie dies in Fig. 3 gezeigt ist, ist der Einzelchipmikroprozessor 4 im Flüssigkeitspegeldetektor
mit der Alarmeinrichtung installiert und mit der elektrischen Brückenschaltung 1 verbunden.
Wenn die Anweisung eines ursprünglichen Wertes C an den Einzelchipmikroprozessor 4 gegeben
wird, zeichnet der Einzelchipmikroprozessor 4 den ursprünglichen Ausgangswert der
Brückenschaltung 1 auf. Wenn der Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung 1 mit
Reduzierung des Flüssigkeitspegels verändert wird, vergleicht der Einzelchipmikroprozessor
4 den aufgezeichneten ursprünglichen Wert mit dem gegenwärtigen Ausgangswert der elektrischen
Brückenschaltung 1. Wird ein Unterschied D beim Vergleich erhalten, so gibt der Einzelchipmikroprozessor 4 sofort ein Signal ab, um einen Summer einzuschalten.
Fig. 4 zeigt das Schaltungsdiagramm des Flüssigkeitspegeldetektors mit Alarmeinrichtung,
wobei die Bezugsziffer 1 die elektrische Brückenschaltung bezeichnet, die Bezugsziffer 2 eine
Schaltung zum Umwandeln der Ausgangsdifferenz, die von der elektrischen Brückenschaltung
1 erhalten wird, in ein entsprechendes Analogsignal bezeichnet, wobei die Bezugsziffer
3 einen Analog/Digital-Wandier zum Umwandeln des so erhaltenen Analogsignals in ein Digitalsignal bezeichnet, wobei die Bezugsziffer 4 den Einzelchipmikroprozessor bezeichnet,
und wobei die Bezugsziffer 5 den Summer bezeichnet. Das Software-Fließdiagramm der Schaltung ist in Fig. 5 gezeigt.
Fig. 6 zeigt den Flüssigkeitspegeldetektor mit Alarmeinrichtung in einer Ansicht von oben,
von vorne und von unten. Die Einrichtung hat ein Montagemittel 6 an der Unterseite zum Anheften
an der Flasche der Tropfinfusionseinrichtung und einen Druckknopf 7 für die Betriebssteuerung.
Wird der Druckknopf 7 einmal niedergedrückt, so wird der Einzelchipmikroprozessor
angesteuert, um den ursprünglichen Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung
aufzuzeichnen. Wenn der Druckknopf 7 zweimal niedergedrückt wird, wird der Summer abgeschaltet.
Die Erfindung kann wie folgt zusammengefaßt werden. Der Fiüssigkeitspegeldetektor mit
Alarmeinrichtung weist eine elektrische Brückenschaltung, die zwei Infrarotdetektoren zum
Detektieren einer Änderung des Flüssigkeitspegels der Infusionslösung einer Tropfinfusionsvorrichtung
aufweist, einen Analog/Digital-Wandier und einen Einzelchipmikroprozessor auf,
der mit der elektrischen Brückenschaltung über den Anaiog/Digital-Wandler verbunden ist
und durch die elektrische Brückenschaltung gesteuert wird, einen Summer anzutreiben,
wenn der Flüssigkeitspegel unter einen vorbestimmten Wert abfällt.
Man wird verstehen, daß die Zeichnungen nur Illustrationszwecken dienen und nicht als Definition
der Grenzen und des Bereichs der hier offenbarten Erfindung dienen sollen.
Claims (1)
1. Flüssigkeitspegeldetektor mit Alarmeinrichtung zum Überwachen der Infusionslösung
einer Tropfinfusionsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung aufweist:
Montagemittel (6) zum Befestigen an der Seitenwand der Flasche der Tropfinfusionsvorrichtung;
eine elektrische Brückenschaltung (1) mit einem ersten Infrarotdetektor (TR 1) und einem
zweiten Infrarotdetektor (TR 2) zum Detektieren des Flüssigkeitspegels der Infusionslösung
in der Flasche der Tropfinfusionsvorrichtung, wobei die Infrarotdetektoren (TR 1, TR 2), die elektrische Brückenschaltung (1) zum Ändern von deren Ausgangswert
bei einer Änderung des Flüssigkeitspegel der Infusionslösung ansteuern;
einen Analog/Digital-Wandler (3) zum Umwandeln des Ausgangswertes der elektrischen
Brückenschaltung (1) in ein Digitalsignal;
einen Einzelchipmikroprozessor (4) zum Empfangen des Digitalsignals vom Analog/Digital-Wandler
(3) und zum Vergleichen desselben mit einem ursprünglichen Ausgangswert, der von der elektrischen Brückenschaltung (1) erhalten wurde;
einen Summer (5), der durch den Einzelchipmikroprozessor (4) gesteuert wird, um einen
Summton abzugeben, wenn der Vergleich zwischen dem Digitalsignal von dem Analog/Digital-Wandler
(3) und dem ursprünglichen Ausgangswert von der elektrischen Brückenschaltung (1) einen Unterschied zeigt; und
einen Druckknopf (7), mit der Einzelchipmikroprozessor (4) angesteuert werden kann,
den ursprünglichen Ausgangswert der elektrischen Brückenschaltung (1) aufzuzeichnen,
wenn er einmal niedergedrückt ist, oder den Summer (5) abzuschalten, wenn er zweimal niedergedrückt ist.
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