设计师:Luis Marina主要功能:压力、音量和呼吸辅助模式。通过触摸屏进行数据监控和设置控制。错误警报(piezzo蜂鸣器)。HME过滤吸入和呼出微粒,以保护患者和医务人员,同时保持湿度。30 BPM@1 liter60 BPM@5 literBVM处理呼气阀、氧气连接、窥视端口和弹出阀。可以挂在病床的一侧。契约在转换为12V的标准120v交流电上运行。允许轻松添加备用电池。如果系统出现故障,可立即切换至BVM手动通风。唯一需要的工具是3D打印机和钻孔机。总成本<$批量定价300美元?200美元。概述:该设计以2'长4''直径PVC管和内部3D打印活塞为中心,该活塞由线性致动器移动(也位于管道内).活塞上升时,空气通过一个带有内置过滤器的现成CPR单向挡板阀吸入。当活塞向下推动时,空气进入软管,软管通向医院病床的Ambu或Laerdal袋。HME过滤器连接到Ambu袋上的呼吸口,以保持湿度,并作为进入患者的空气的病毒过滤器,以及过滤呼出空气以保护医护人员。从HME,插管进入患者-提供关键空气/氧气。利用Ambu袋可以轻松连接可调PEEP阀,还可以提供氧气端口、混合室和非电子呼气控制阀。如果发生呼吸机故障,因为它与系统连接-手动Ambu通风可以立即开始。系统HMI具有3.5的功能“Nexion触摸屏,可提供设置调整和参数监控。后者与Arduino兼容,后者通过H桥控制致动器。为了感应环境空气和患者空气之间的压差,集成了霍尼韦尔传感器。通过这种方式,呼吸辅助模式和压力模式可以整合与压力监测一起额定。为了检测活塞速度/位置并计算流量,在活塞上安装了一个超声波传感器。该读数将流入指令,该指令可告知活塞结束冲程并返回(取决于模式)。总的来说,该系统旨在具有成本效益、空间效率(完全封装在一个PVC圆筒中),并且易于使用大部分现成的部件进行构建(其他部件为3D打印)。目前,机械部分主要是原型,电子部分正在开发中
- 模型大小 :17.75 MB
- 消 耗 :5莫西点
- 下载次数 :
- 包含文件 :STEP / IGES,Rendering




















