1 с фильтром 2, интегратором 3 и пороговым элементом 4, схему 5 автоматического переключения, генератор 6 , блок 7 управления, соединенный с насосом 8 сильфонного типа, систему 9 датчиков для регулпровки объема нагнетаемого воздуха, состоящую из датчика 10 нулевого объема, датчика 11 регулируемого объема, датчика 12 максимального объема. Блок 7 управления соединен со схемой 13 сигнализации и датчиком 14 превышения давления. Схема 5 автоматического переключения состоит из триггера 15, задатчика 16 времени, схемы И 17 с переключателем 18 режимов, бистабильного запоминающего элемента 19, схем И 20, 21, схемы ИЛИ 22. Блок 7 управления соединен с системой 9 датчиков через схему ИЛИ 23, схемы И 24, 25 и управляемый триггер 26. Устройство работает следующим образом. При работе устройства в режиме внешнего управления, например, от диафрагмального нерва, сигнал вдоха подается с входного устройства 1 через фильтр 2, интегратор 3 и пороговое устройство 4 на триггер 15 и одновременно с помощью переключателя 18 режимов переключается бистабильный запоминающий элемент 19. При этом триггер 15 запускает задатчик 16 времени, с которого сигнал подается на схемз И 17, бистабильный запоминающий элемент 19, схему И 20 и схему ИЛИ 22. Иа выходе схемы ИЛИ 22 вырабатывается сигнал, унравляющий блоком управления, который выдает сигнал «а .включение насоса Всильфонного типа, начинается процесс «нагнетания-всасывания. После окончания цикла насос 8 выключается и ожидает поступления следующего сигнала внешнего управления в течение времени, определяемого задатчиком 16 времени, например 10 с. При поступлении нового сигнала внешнего управления в течение этого времени цикл искусственного дыхания повторяется. Таким образом замыкается цикл внешнего управления дыханием. При исчезновении сигнала внешнего управления (повреждение диафрагмального нерва, обрыв цепи внешнего управления) на время, большее, чем определено задатчиком 16 времени, последний вырабатывает сигнал, который через схему И 17 переключает бистабильный запоминающий элемент 19, цепочка схемы И 20 - схема ИЛИ 21 запирается и сигнал с генератора 6 паузы поступает на схему И 21 и схему ИЛИ 22. На выходе последней появляется сигнал, включающий блок 7 управления и насое 8. При движении насоса датчики 10 и И объема вырабатывают новые сигналы, поступающие на блок 7 управления и генератор 6 паузы. Таким образом, устройство переключается На режим работы внутреннего управления до тех пор, пока не поступит сигнал внешнего управления. При превышении давления в системе «аппарат-л ивотное (забилась слизью трахеотомическая трубка, пережата трубка подачи воздуха и др.) срабатывает датчик 14 и включает аварийный световой и звуковой сигиалы схемы 13 сигнализации и индикации. При нормальной работе устройства иа табло схемы 13, к которой поступают сигналы с блока 7 управления и с выхода порогового элемента 4, постоянно мигает сигнальная лампочка в такт с сигналами управления. Для улучшения функционального состояния животного в устройстве имеется возможность создания одиоразового нагнетания увеличенного объема воздуха с определенными интервалами времени, задаваемыми внешним устройством (процедурные часы, реле времени и т. п.), что соответствует глубокому вдоху. Управляющий сигнал, задаваемый экспериментатором, подается на вход триггера 26, который отключает схему И 25 с подключенным к ней датчиком 11 регулируемого объема и включает схему И 24 с подключенным к ней датчиком 12 максимального объема. Сигнал с датчика 12 проходит через схему И 24, схему ИЛИ 23 на блок 7 управления иасосом 8. При этом рабочий ход насоса увеличивается в соответствии с положением датчика 12 максимального объема, что соответствует глубокому вдоху. Паличие в устройстве схемы автоматического переключения обеспечивает -надежную работу устройства в случае нарушения диафрагмального нерва или повреждения в схеме внешнего управления. Кроме того, это позволяет поддерживать соответствующее функциональное состояние животного, так как поддерживается обратная связь в системе «аппарат-животное. Формула изобретения 1. Устройство для управления аппаратом искусственной вентиляции легких, содержащее входное устройство, насос, генератор паузы, блок управления, выходы которого подключены к генератору паузы и насосу, систему датчиков для регулировки объема нагнетаемого воздуха, схему сигиализации, выход которой подключен через датчик превышения давления к насосу, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности устройства путем продолжения управления искусственным дыханием при неисправностях в схеме внешнего управления, в устройство введена схема автоматического переключения, один вход которой подключен к выходу входного устройства, а второй вход подключен к выходу генератора паузы, причем выход схемы автоматического переключения подключен к входу блока управления.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что схема автоматического переключения содержит триггер, задатчик времени, бистабильный запоминающий элемент, три схемы И, переключатель режимов и схему ИЛИ, причем триггер через задатчик времени подключен к одному из входов первой схемы И, к второму входу которой подключен выход переключателя режимов, входы бистабильного запоминающего элемента подключены к выходам первой схемы И и переключателя режимов, а выходы бистабильного запоминающего элемента соединены с входами второй и третьей схем И, причем второй вход второй схемы И подключен к выходу триггера, а второй вход третьей схемы И соединен с выходом генератора паузы, а выходы второй и третьей схем И подключены через схему ИЛИ к блоку управления, выход которого через генератор паузы подключен к одному из входов тригтера, другой вход которого соединен с выходом входного устройства.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью повыщения помехозащищенности устройства путем селекции полезного сигнала, во входное устройство введены иоследовательно соединенные фильтр,
интегратор и пороговый элемент, подключенный к входу схемы автоматического переключения.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1. Перельмутр А. С. и др. Биологическое управление искусственным дыханием и кровообращением. - Сб. «Биоэлектрическое управление. Человек и автоматические системы. М., «Наука, 1970, с. 288-308.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЫХАНИЕМ И СЕРДЕЧНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ | 1992 |
|
RU2064776C1 |
Устройство для измерения дыхательного объема | 1986 |
|
SU1690682A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ | 2001 |
|
RU2218131C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ДАТЧИК ФАЗ ДЫХАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТРЕНИРОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ | 1992 |
|
RU2049425C1 |
Устройство автоматического управления электроприводом центрифуги | 1987 |
|
SU1618451A1 |
Электростимулятор дыхания | 1984 |
|
SU1292774A1 |
Устройство для кинематического дробления стружки на токарных станках с числовым программным управлением | 1980 |
|
SU959036A1 |
Устройство для автоматизации рентгеновской съемки органов грудной клетки | 1981 |
|
SU1102569A2 |
Устройство для контроля | 1986 |
|
SU1363169A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЫХАНИЯ ПАЦИЕНТА | 1999 |
|
RU2161475C2 |
SIH
Авторы
Даты
1979-08-30—Публикация
1977-05-23—Подача