病人死亡后,静脉输液视频好多分钟后液体不滴?

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静脉输液PPT【PPT】
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护士巡视病房,发现患者静脉输液的溶液不滴,挤压时感觉输液管有阻力,松手时无回血,此种情况是A.
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护士巡视病房,发现患者静脉输液的溶液不滴,挤压时感觉输液管有阻力,松手时无回血,此种情况是A. 输液压力过低B. 针头滑出血管外C. 静脉痉挛D. 针头斜面紧贴血管壁E. 针头阻塞请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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吉安推荐律师智能静脉输液滴速控制系统设计--《华南理工大学》2013年硕士论文
智能静脉输液滴速控制系统设计
【摘要】:静脉输液是最常用的一种医疗手段之一,传统的输液滴速调节需要通过人手操作塑料夹持器收紧或放松输液管来实现。然而,由于输液滴速往往受到诸多因素的影响,在一些需要严格控制输液滴速的场合,输液过程需要由医护人员进行监视。智能输液滴速控制装置可以有效减轻医护人员繁重的工作压力,因此其应用需求日益增加,市场前景非常广阔。同时,医疗器械行业属于多学科交叉的高技术领域,因此输液滴速控制系统的研发与自动化技术、电子技术、计算机技术联系紧密。由此可见,对输液滴速控制系统的研究有着重大的市场意义、实用意义以及学术意义。
本文设计了基于LM3S8962的智能静脉输液滴速控制系统,该系统由中央处理器、执行机构、反馈装置、人机交互界面、网络通讯等模块组成。其中,中央处理器LM3S8962是一款基于ARM Cortex-M3体系架构的微控制器;执行机构是由DRV8833驱动的步进电机以及其拖动的机械传动装置;反馈装置由光电传感器和斯密特触发器构成;人机交互界面采用彩色串口液晶触摸屏,提供了良好的人机交互体验;网络通讯则采用基于CC2530芯片的Zigbee无线通讯方案,该方案具有功耗低和可靠性高的优点。
本文详细阐述了控制系统各个模块的软硬件设计方法,重点讨论了反馈装置的检测原理、硬件电路的设计、滴速控制的软件实现、滴速控制算法、人机交互界面的绘制和流程控制、Z-Stack移植以及远程双向数据通讯等关键问题,并通过实验对控制系统的滴速控制性能以及远程数据通讯等功能进行了测试,展示了系统的硬件实物图和人机交互界面运行效果。结果表明,所设计的系统可以正常实现所需要的功能,并且具有控制性能稳定以及人机交互体验良好的特点。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:TH789;TP273【目录】:
摘要5-6Abstract6-10第一章 绪论10-16 1.1 课题研究背景及意义10-12
1.1.1 行业市场总体概况10-11
1.1.2 使用价值与研究意义分析11-12 1.2 静脉输液控制装置的研究现状12-14
1.2.1 静脉输液控制装置的发展历程12-13
1.2.2 国内的相关研究成果13
1.2.3 该领域存在的问题13-14 1.3 本文研究的主要内容与特色14-16
1.3.1 研究目标与关键问题14
1.3.2 本文的组织与结构14-15
1.3.3 本文的特色15-16第二章 滴速控制系统总体方案设计16-27 2.1 设计任务与需求分析16 2.2 反馈机构的方案选择与原理分析16-19
2.2.1 方案选择与器件选型16-17
2.2.2 液滴检测的原理分析17-19 2.3 控制系统其它模块的方案选择19-23
2.3.1 控制器的方案选择19-21
2.3.2 执行机构的方案选择21-22
2.3.3 交互接口的方案选择22-23 2.4 无线通讯方案选择23-25
2.4.1 常见的实现方案及其优缺点23-24
2.4.2 方案的选定与器件选型24-25 2.5 控制系统的总体框架25-26 2.6 本章总结26-27第三章 滴速控制系统的硬件实现27-39 3.1 硬件功能模块划分27 3.2 各个模块的原理图设计27-35
3.2.1 CPU 基本系统搭建27-29
3.2.2 电源电路设计29-30
3.2.3 检测信号滤波电路设计30-31
3.2.4 电机驱动电路设计31-32
3.2.5 Zigbee 通讯模块接口设计32-33
3.2.6 其它输入输出接口33-35 3.3 电路板的设计与组装35-38
3.3.1 电路板的设计35-37
3.3.2 电路板组装效果37-38 3.4 本章总结38-39第四章 滴速控制系统的软件实现39-52 4.1 软件系统总体设计39-42
4.1.1 软件开发环境搭建39-40
4.1.2 任务划分以及多任务间的并行40-41
4.1.3 主函数的设计41-42 4.2 检测与电机驱动模块的设计思路42-48
4.2.1 滴速检测模块设计思路42-45
4.2.2 电机驱动模块设计思路45-48 4.3 滴速控制算法设计48-50
4.3.1 启动过程的优化设计48-49
4.3.2 基于模糊控制理论的滴速控制算法49-50 4.4 滴速控制实验结果及分析50-51 4.5 本章总结51-52第五章 基于彩色液晶终端的人机交互界面设计52-66 5.1 界面开发工具及开发流程简介52-53
5.1.1 Smart Display Terminal 软件简介52-53
5.1.2 人机交互界面开发流程53 5.2 界面绘制及按键区划分53-58
5.2.1 主页界面设计及其按键区划分54-56
5.2.2 设置界面绘制及其按键区划分56-58 5.3 界面控制流程设计58-64
5.3.1 基于串口中断的用户输入捕捉59
5.3.2 基于 SysTick 定时器的系统状态监控59-61
5.3.3 动态信息的显示61
5.3.4 用户输入的处理61-63
5.3.5 按键消息处理函数设计63-64 5.4 人机交互界面实际运行效果64-65 5.5 本章总结65-66第六章 基于 Zigbee 网络的远程监控的实现66-74 6.1 Zigbee 网络及其开发流程概述66-68
6.1.1 Zigbee 网络结构简介66-67
6.1.2 Z-Stack 协议栈简介67
6.1.3 开发工具与开发流程67-68 6.2 Z-Stack 的移植与双向通讯的实现68-71
6.2.1 通讯流程的总体设计68-70
6.2.2 数据通讯的具体软件实现70-71 6.3 远程监控实验结果71-73 6.4 本章总结73-74第七章 控制系统整机功能测试74-77 7.1 测试项目与测试步骤74-75 7.2 整机性能参数与运行效果75-76
7.2.1 整机性能参数75-76
7.2.2 整机运行效果76 7.3 本章总结76-77结论与展望77-78参考文献78-81攻读硕士学位期间取得的研究成果81-82致谢82-83附件83
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