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自动旋转式血栓检测仪制作方法

  • 专利名称
    自动旋转式血栓检测仪制作方法
  • 发明者
    刘宏宇, 崔淑娟
  • 公开日
    2007年1月3日
  • 申请日期
    2005年8月29日
  • 优先权日
    2005年8月29日
  • 申请人
    刘宏宇
  • 文档编号
    A61B5/00GK2852931SQ20052002152
  • 关键字
  • 权利要求
    1.自动旋转式血栓检测仪,其特征在于它由显示电路(1)、键盘电路(2)、加热器驱动电路(3)、自锁装置驱动电路(4)、中心单片机控制电路(5)、模/数转换电路(6)、温度模拟信号放大电路(7)、四转盘总成(8)组成;显示电路(1)的输入端连接中心单片机控制电路(5)的视频信号输出端,键盘电路(2)的输出端连接中心单片机控制电路(5)的键盘控制信号输入端,中心单片机控制电路(5)的加热信号控制输出端连接加热器驱动电路(3)的输入端,加热器驱动电路(3)的输出端连接四转盘总成(8)的加热器控制输入端,中心单片机控制电路(5)的四个自锁信号控制输出端分别连接自锁装置驱动电路(4)的四个输入端,自锁装置驱动电路(4)的四个驱动输出端分别连接四转盘总成(8)的四个继电器式自锁装置控制输入端,四转盘总成(8)的温度信号输出端连接温度模拟信号放大电路(7)的输入端,温度模拟信号放大电路(7)的输出端连接模/数转换电路(6)的输入端,模/数转换电路(6)的数据地址输出输入总线端连接中心单片机控制电路(5)的数据地址输出输入总线端2.根据权利要求1所述的自动旋转式血栓检测仪,其特征在于四转盘总成(8)由壳体(8-1)、四个转盘装置(8-2)、四个继电器式自锁装置(8-3)、温度传感器(8-4)、主摩擦转轴(8-5)、轴(8-6)、电动机(8-7)、风机(8-9)、加热器(8-10)组成;所述转盘装置(8-2)由转盘架(8-2-4)、转动托盘(8-2-3)、转盘(8-2-2)、环型透明管(8-2-1)组成;环型透明管(8-2-1)套接在转盘(8-2-2)外圆面上的半圆槽(8-2-5)中,转盘(8-2-2)的右侧面连接在转动托盘(8-2-3)的左侧端面上,转动托盘(8-2-3)的转轴与转盘架上轴孔(8-2-6)转动连接,使转盘(8-2-2)的转动轴心与转动托盘(8-2-3)的转动轴心相重合;轴(8-6)的两端分别套接在壳体(8-1)下两侧的孔(8-1-3)与孔(8-1-4)中,每个转盘装置(8-2)中转盘架(8-2-4)上的孔(8-2-7)都转动套接在轴(8-6)上,并使四个转盘装置(8-2)相互均匀排列,四个继电器式自锁装置(8-3)的底座都分别连接在壳体(8-1)内侧上壁面上,并使四个继电器式自锁装置(8-3)的工作吸合面(8-3-1)分别与四个转盘装置(8-2)中转盘架(8-2-4)的吸合面(8-2-8)相互对齐,温度传感器(8-4)设置在壳体(8-1)的内表面上,主摩擦转轴(8-5)的左端穿过壳体(8-1)上右端的孔(8-1-2)后再穿过壳体(8-1)上左端的孔(8-1-1),主摩擦转轴(8-5)与孔(8-1-2)、孔(8-1-1)转动连接,主摩擦转轴(8-5)右端上的皮带轮(8-5-1)通过皮带(8-5-2)、电机皮带轮(8-7-2)与电动机(8-7)的转轴(8-7-1)转动连接,电动机(8-7)的底座连接在壳体(8-1)的内侧上壁面上,在每个继电器式自锁装置(8-3)的工作吸合面(8-3-1)与相应的转盘装置(8-2)中转盘架(8-2-4)的吸合面(8-2-8)相接触时,其转盘装置(8-2)中的转盘(8-2-2)的外圆与主摩擦转轴(8-5)的外圆面转动摩擦连接;风机(8-9)的出风口连接加热器(8-10)的进风口,加热器(8-10)的出风口连接壳体(8-1)内的风槽(8-1-5)的进风口上,自锁装置驱动电路(4)的四个驱动输出端分别连接四个继电器式自锁装置(8-3)的控制输入端,温度传感器(8-4)的信号输出端连接温度模拟信号放大电路(7)的输入端,加热器驱动电路(3)的输出端连接加热器(8-10)的控制输入端3.根据权利要求1所述的自动旋转式血栓检测仪,其特征在于加热器驱动电路(3)由第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、光耦(IC1)、双向可控硅(BT1)、第一电容(C1)组成;中心单片机控制电路(5)的加热信号控制输出端连接光耦(IC1)的脚2端,光耦(IC1)的脚1端连接第一电阻(R1)的一端,第一电阻(R1)的另一端接电源(+VCC)端,光耦(IC1)的脚4端连接第二电阻(R2)的一端,第二电阻(R2)的另一端、双向可控硅(BT1)的脚A端连接第一电容(C1)的一端并接电源(+VDD)端,光耦(IC1)的脚6端、双向可控硅(BT1)的脚G端连接第三电阻(R3)的一端,第三电阻(R3)的另一端、双向可控硅(BT1)的脚K端连接第四电阻(R4)的一端并接四转盘总成(8)的加热器控制输入端,第四电阻(R4)的另一端连接第一电容(C1)的另一端4.根据权利要求1所述的自动旋转式血栓检测仪,其特征在于自锁装置驱动电路(4)由第一驱动电路(4-1)、第二驱动电路(4-2)、第三驱动电路(4-3)、第四驱动电路(4-4)组成;中心单片机控制电路(5)的四个自锁信号控制输出端分别连接第一驱动电路(4-1)的输入端、第二驱动电路(4-2)的输入端、第三驱动电路(4-3)的输入端、第四驱动电路(4-4)的输入端,第一驱动电路(4-1)的输出端、第二驱动电路(4-2)的输出端、第三驱动电路(4-3)的输出端、第四驱动电路(4-4)的输出端分别连接四转盘总成(8)的四个继电器式自锁装置控制输入端;所述第一驱动电路(4-1)由反向器(IC2)、第五电阻(R5)、二极管(D1)、三极管(Q1)组成;反向器(IC2)的输入端连接中心单片机控制电路(5)的一个自锁信号控制输出端,反向器(IC2)的输出端、第五电阻(R5)的一端连接三极管(Q1)的基极,第五电阻(R5)的另一端连接二极管(D1)的阴极并接电源(+VCC)端,三极管(Q1)的发射极接地,二极管(D1)的阳极连接三极管(Q1)的集电极并接四转盘总成(8)的一个继电器式自锁装置控制输入端
  • 技术领域
    本实用新型涉及的是心脑血管中血栓检测的技术领域
  • 背景技术
  • 专利摘要
    自动旋转式血栓检测仪,它涉及的是心脑血管中血栓检测的技术领域。它是为了解决现有心电检测装置、血脂化验装置,都不能准确有效的对血栓的各种指标进行检测的问题。它的显示电路(1)的输入端、键盘电路(2)的输出端、加热器驱动电路(3)的输入端、模/数转换电路(6)的数据输出输入端、自锁装置驱动电路(4)的四个输入端都连接单片机控制电路(5)的相应输入输出端,加热器驱动电路(3)的输出端、自锁装置驱动电路(4)的四个输出端都分别连接四转盘总成(8)的五个输入端,四转盘总成(8)的输出端通过温度模拟信号放大电路(7)与模/数转换电路(6)的输入端相连接。本实用新型能准确的检测出血栓的各种指标,使之能对心脑血管疾病进行早期的预防、诊断以及疗效的观察。
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  • 法律状态
专利名称:自动旋转式血栓检测仪的制作方法目前世界上,死于心脑血栓栓塞性疾病的人数要比癌症夺走生命的人数高达数倍,对于心脑血栓栓塞性疾病的早期预防、诊断以及治疗效果的检测,主要是依靠心电检测装置、血脂化验装置来进行检测,而上述装置都不能准确有效的对血栓的各种指标进行检测,导致不能有效的对心脑血栓栓塞性疾病进行早期的预防、诊断以及治疗效果的检测,使病情严重而导致有生命危险。实用新型内容本实用新型的目的是为了克服现有心电检测装置、血脂化验装置,都不能准确有效的对血栓的各种指标进行检测的问题,进而提供了一种自动旋转式血栓检测仪。它由显示电路1、键盘电路2、加热器驱动电路3、自锁装置驱动电路4、中心单片机控制电路5、模/数转换电路6、温度模拟信号放大电路7、四转盘总成8组成;显示电路1的输入端连接中心单片机控制电路5的视频信号输出端,键盘电路2的输出端连接中心单片机控制电路5的键盘控制信号输入端,中心单片机控制电路5的加热信号控制输出端连接加热器驱动电路3的输入端,加热器驱动电路3的输出端连接四转盘总成8的加热器控制输入端,中心单片机控制电路5的四个自锁信号控制输出端分别连接自锁装置驱动电路4的四个输入端,自锁装置驱动电路4的四个驱动输出端分别连接四转盘总成8的四个继电器式自锁装置控制输入端,四转盘总成8的温度信号输出端连接温度模拟信号放大电路7的输入端,温度模拟信号放大电路7的输出端连接模/数转换电路6的输入端,模/数转换电路6的数据地址输出输入总线端连接中心单片机控制电路5的数据地址输出输入总线端。本实用新型能准确的检测出血栓的各种指标,使之能对心脑血管疾病进行早期的预防、诊断以及疗效的观察,它适用于血液流变学、血液动力学、抗凝药、溶栓药、活血化淤等方面的研究和临床应用,本实用新型还具有体积小、结构简单、使用寿命长、自动化程度高的优点。图1是本实用新型的整体结构示意图,图2是四转盘总成8的结构示意图,图3是图2的仰视图,图4是图3的A-A剖视图,图5是加热器驱动电路3的电路结构示意图,图6是自锁装置驱动电路4的电路结构示意图。

一结合图1说明本实施方式,它由显示电路1、键盘电路2、加热器驱动电路3、自锁装置驱动电路4、中心单片机控制电路5、模/数转换电路6、温度模拟信号放大电路7、四转盘总成8组成;显示电路1的输入端连接中心单片机控制电路5的视频信号输出端,键盘电路2的输出端连接中心单片机控制电路5的键盘控制信号输入端,中心单片机控制电路5的加热信号控制输出端连接加热器驱动电路3的输入端,加热器驱动电路3的输出端连接四转盘总成8的加热器控制输入端,中心单片机控制电路5的四个自锁信号控制输出端分别连接自锁装置驱动电路4的四个输入端,自锁装置驱动电路4的四个驱动输出端分别连接四转盘总成8的四个继电器式自锁装置控制输入端,四转盘总成8的温度信号输出端连接温度模拟信号放大电路7的输入端,温度模拟信号放大电路7的输出端连接模/数转换电路6的输入端,模/数转换电路6的数据地址输出输入总线端连接中心单片机控制电路5的数据地址输出输入总线端。中心单片机控制电路5选用的型号为ANT89C51,模/数转换电路6选用的型号为ADC0809X,温度模拟信号放大电路7选用的型号为TLC4501。

二结合图2、图3、图4说明本实施方式,在
一中所述的四转盘总成8由壳体8-1、四个转盘装置8-2、四个继电器式自锁装置8-3、温度传感器8-4、主摩擦转轴8-5、轴8-6、电动机8-7、风机8-9、加热器8-10组成;所述转盘装置8-2由转盘架8-2-4、转动托盘8-2-3、转盘8-2-2、环型透明管8-2-1组成;环型透明管8-2-1套接在转盘8-2-2外圆面上的半圆槽8-2-5中,转盘8-2-2的右侧面连接在转动托盘8-2-3的左侧端面上,转动托盘8-2-3的转轴与转盘架上轴孔8-2-6转动连接,使转盘8-2-2的转动轴心与转动托盘8-2-3的转动轴心相重合;轴8-6的两端分别套接在壳体8-1下两侧的孔8-1-3与孔8-1-4中,每个转盘装置8-2中转盘架8-2-4上的孔8-2-7都转动套接在轴8-6上,并使四个转盘装置8-2相互均匀排列,四个继电器式自锁装置8-3的底座都分别连接在壳体8-1内侧上壁面上,并使四个继电器式自锁装置8-3的工作吸合面8-3-1分别与四个转盘装置8-2中转盘架8-2-4的吸合面8-2-8相互对齐,温度传感器8-4设置在壳体8-1的内表面上,主摩擦转轴8-5的左端穿过壳体8-1上右端的孔8-1-2后再穿过壳体8-1上左端的孔8-1-1,主摩擦转轴8-5与孔8-1-2、孔8-1-1转动连接,主摩擦转轴8-5右端上的皮带轮8-5-1通过皮带8-5-2、电机皮带轮8-7-2与电动机8-7的转轴8-7-1转动连接,电动机8-7的底座连接在壳体8-1的内侧上壁面上,在每个继电器式自锁装置8-3的工作吸合面8-3-1与相应的转盘装置8-2中转盘架8-2-4的吸合面8-2-8相接触时,其转盘装置8-2中的转盘8-2-2的外圆与主摩擦转轴8-5的外圆面转动摩擦连接;风机8-9的出风口连接加热器8-10的进风口,加热器8-10的出风口连接壳体8-1内的风槽8-1-5的进风口上,自锁装置驱动电路4的四个驱动输出端分别连接四个继电器式自锁装置8-3的控制输入端,温度传感器8-4的信号输出端连接温度模拟信号放大电路7的输入端,加热器驱动电路3的输出端连接加热器8-10的控制输入端。电动机8-7选用的型号为63TRY-同步减压电机,风机8-9选用的型号为FC12620MSP12V/0.12A,温度传感器8-4选用的型号为LM35DZ。本实施方式中的转盘8-2-2的转速设定为17±1rpm,转盘8-2-2的转动时间为10min±3%,壳体8-1内的温度设定为37±1℃。

三结合图5说明本实施方式,在
一中所述的加热器驱动电路3由第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、光耦IC1、双向可控硅BT1、第一电容C1组成;中心单片机控制电路5的加热信号控制输出端连接光耦IC1的脚2端,光耦IC1的脚1端连接第一电阻R1的一端,第一电阻R1的另一端接电源+VCC端,光耦IC1的脚4端连接第二电阻R2的一端,第二电阻R2的另一端、双向可控硅BT1的脚A端连接第一电容C1的一端并接电源+VDD端,光耦IC1的脚6端、双向可控硅BT1的脚G端连接第三电阻R3的一端,第三电阻R3的另一端、双向可控硅BT1的脚K端连接第四电阻R4的一端并接四转盘总成8的加热器控制输入端,第四电阻R4的另一端连接第一电容C1的另一端。双向可控硅BT1选用的型号为BTA66,光耦IC1选用的型号为MOC3041。

四结合图6说明本实施方式,在
一中所述的自锁装置驱动电路4由第一驱动电路4-1、第二驱动电路4-2、第三驱动电路4-3、第四驱动电路4-4组成; 中心单片机控制电路5的四个自锁信号控制输出端分别连接第一驱动电路4-1的输入端、第二驱动电路4-2的输入端、第三驱动电路4-3的输入端、第四驱动电路4-4的输入端,第一驱动电路4-1的输出端、第二驱动电路4-2的输出端、第三驱动电路4-3的输出端、第四驱动电路4-4的输出端分别连接四转盘总成8的四个继电器式自锁装置控制输入端;所述第一驱动电路4-1由反向器IC2、第五电阻R5、二极管D1、三极管Q1组成;反向器IC2的输入端连接中心单片机控制电路5的一个自锁信号控制输出端,反向器IC2的输出端、第五电阻R5的一端连接三极管Q1的基极,第五电阻R5的另一端连接二极管D1的阴极并接电源+VCC端,三极管Q1的发射极接地,二极管D1的阳极连接三极管Q1的集电极并接四转盘总成8的一个继电器式自锁装置控制输入端。第二驱动电路4-2、第三驱动电路4-3、第四驱动电路4-4的组成和连接关系与第一驱动电路4-1相同。反向器IC2选用的型号为DM7406,三极管Q1选用的型号为9013。
工作原理启动电动机8-7、风机8-9,将待检血样装入到一个环型透明管8-2-1中,把转盘架8-2-4向上推起,是其吸合面8-2-8与继电器式自锁装置8-3的工作吸合面8-3-1接触,并相互吸合,这时其转盘8-2-2的外圆面与主摩擦转轴8-5的外圆面相接触,并通过主摩擦转轴8-5、皮带轮8-5-1、皮带8-5-2、电机皮带轮8-7-2与电动机8-7的转轴8-7-1转动连接,同时中心单片机控制电路5通过模/数转换电路6、温度模拟信号放大电路7、温度传感器8-4对壳体8-1中的温度进行实时监测,并通过加热器驱动电路3、加热器8-10对壳体8-1中的温度进行实时调节,当转动时间与键盘电路2输入设定的时间相同时,中心单片机控制电路5将通过自锁装置驱动电路4控制继电器式自锁装置8-3释放转盘架8-2-4,这时将完成对血样的检测,如血栓长度<20mm时为弱阳性,血栓长度在20mm~30mm时为阳性,血栓长度>30mm时为强阳性。





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