一种氧舱的供电装置及氧舱
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367685A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410390948.6

    申请日:2024-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种氧舱的供电装置及氧舱,涉及电磁领域,包括磁体及变压器;氧舱的舱体的内壁设置有向内部凸起的结构,凸起朝舱体的外部的一侧设有供磁体插入的凹槽,磁体插入凹槽;变压器的原边线圈的第一端接电源,原边线圈的第二端接地,原边线圈缠绕在磁体上,变压器的副边线圈在舱体内部,副边线圈的第一端与负载连接,副边线圈的第二端接地,副边线圈缠绕在舱体的内部的凹陷处,变压器用于将电源降压后为负载供电。磁体及原边线圈在舱体的外部,副边线圈在舱体的内部,不会影响舱体的密闭结构。通过设置磁体,实现了原边线圈与副边线圈的电磁感应,实现了对副边线圈的供电,进而实现了对负载的供电。

    一种医疗数据的存储管理方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN117311610A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311152674.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种医疗数据的存储管理方法、系统及设备,应用于医疗数据管理技术领域,包括:在医疗设备结束本次医疗之后,基于本次医疗过程中所采集的数据,生成一条待存储的医疗数据;确定出当前的数据存储单元空闲地址,以及当前的序号存储单元空闲地址;从当前的数据存储单元空闲地址开始,进行医疗数据的存储,并从当前的序号存储单元空闲地址开始,进行当前的数据存储单元空闲地址的存储;在存储完成之后,更新数据存储单元空闲地址以及序号存储单元空闲地址。应用本申请的方案,可以有效存储并查看历史医疗数据,由于分别设置了数据存储单元和序号存储单元,使得后续进行数据读取以及数据删除等操作时,有效地保障这些操作的执行效率。

    一种医疗数据的存储管理方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN117311610B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202311152674.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种医疗数据的存储管理方法、系统及设备,应用于医疗数据管理技术领域,包括:在医疗设备结束本次医疗之后,基于本次医疗过程中所采集的数据,生成一条待存储的医疗数据;确定出当前的数据存储单元空闲地址,以及当前的序号存储单元空闲地址;从当前的数据存储单元空闲地址开始,进行医疗数据的存储,并从当前的序号存储单元空闲地址开始,进行当前的数据存储单元空闲地址的存储;在存储完成之后,更新数据存储单元空闲地址以及序号存储单元空闲地址。应用本申请的方案,可以有效存储并查看历史医疗数据,由于分别设置了数据存储单元和序号存储单元,使得后续进行数据读取以及数据删除等操作时,有效地保障这些操作的执行效率。

    一种理疗机器人异常控制装置及理疗机器人

    公开(公告)号:CN118493422A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410618552.2

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本申请提供了一种理疗机器人异常控制装置,该装置包括:主电源、上位机、MCU、电流采集模块和外部存储模块。主电源通过主供电回路为理疗机器人和异常控制装置供电,而上位机则与机械臂控制器相连,负责发送控制指令。电流采集模块实时收集机械臂控制器中的电流值,并将其传递给MCU。MCU进一步将这些电流值与存储在外部存储模块中的按压力度相匹配的电流阈值进行比较。一旦发现电流值超过预设的电流阈值,MCU将立即向上位机发送复位信号,指示上位机控制机械臂进行复位操作,以确保理疗过程的安全性和可靠性;本申请能够提高理疗机器人的稳定性。

    一种老化测试的方法、装置及空气波压力仪

    公开(公告)号:CN118500951A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410608433.9

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种老化测试的方法、装置及空气波压力仪,涉及测试领域,包括确定当前测试次数;控制气泵为待测护套充气;若待测护套的气压在预设时间内达到预设气压,则确定护套及气泵无故障,控制待测护套放气;在当前测试次数未达到预设测试次数时,将当前测试次数加一,并返回确定当前测试次数的步骤;若待测护套的气压在预设时间内未达到预设气压,则确定护套或气泵出现故障,将当前测试次数与故障信息输出。由于老化测试的测试次数较多,在确定护套或气泵出现故障时,可以将故障信息和当前测试次数一同输出,以便测试人员确定具体故障的出现时间。在未出现故障时,将当前测试次数加一并循环测试,实现自动测试,无需人工参与。

    一种微高压氧舱的气压控制系统及微高压氧舱系统

    公开(公告)号:CN118331342A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410366748.7

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种微高压氧舱的气压控制系统及微高压氧舱系统,该气压控制系统包括包含状态机模块和PID调控模块的主控单元;功率调节电路;采集微高压氧舱内气压数据的气压传感器;当状态机模块进入升压状态,通过功率调节电路对加压机进行工作功率逐增调节;当状态机模块进入稳压状态,PID调控模块根据气压数据对微高压氧舱内的调压阀开度及加压机的工作功率进行反馈调节;当状态机模块进入降压状态,减小加压机的功率且调节调压阀开度,使得微高压氧舱内气压按照设定变化率下降。本申请中将状态机调节和PID调节相结合,对调压阀的开度及加压机功率进行调节,实现对微高压氧舱内的气压进行合理有效调控,有利于保证舱内人员安全。

    一种微高压氧舱的监测控制系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118697576A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410784731.3

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种微高压氧舱的监测控制系统,包括设置在微高压氧舱内的体征检测单元、控制器、舱门控制单元和报警单元;体征检测单元用于检测舱内人员的生命体征数据;控制器用于根据生命体征数据确定舱内人员的生命体征是否存在异常,且当确定舱内人员存在生命体征异常时,通过舱门控制单元控制舱门开启,并通过报警单元发出报警。本申请中控制器对舱内人员生命体征异常进行自动化监测,可以更快发现舱内人员的异常情况,并及时自动化控制舱门开启,由此可以避免手动操控舱门开启不及时,耽误舱内人员救援的问题,可以在很大程度上提高微高压氧舱在使用过程中的安全性。

    空气波电刺激融合治疗设备及其控制方法、装置、介质

    公开(公告)号:CN116807857A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310728260.X

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本申请公开了一种空气波电刺激融合治疗设备及其控制方法、装置、介质,涉及自动化设备技术领域,提供一种融合了电刺激功能的空气波治疗仪,本申请提供的设备中央处理器与气泵、气压传感器、电刺激输出模块连接;气泵与充气护套通过气管连接;气压传感器设置于气泵与充气护套的气体通路之间;电刺激输出模块与电极片连接,电极片贴合于充气护套的表面;当充气护套处于保压阶段时,中央处理器控制电刺激输出模块输出电刺激信号至电极片,进行电刺激治疗;充气护套的表面设置有电极片,当充气护套处于保压阶段,即贴合与人体皮肤表面后,则控制电刺激输出模块输出电刺激信号至电极片,兼容电刺激治疗和空气波治疗的两种治疗效果。

    一种基于机械臂按摩和电刺激的理疗方法、装置

    公开(公告)号:CN119386373A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411409601.8

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本申请提供了一种基于机械臂按摩和电刺激的理疗方法、装置,有效的解决了现有的AI按摩理疗机器人的理疗方式太过单一以及电刺激理疗方式与按摩理疗方式简单集成在一起存在相互影响的问题。该方法包括:当患者躺在治疗床上开始进行理疗时,所述控制器基于获取的患者的治疗部位生成针对治疗部位的理疗信息;所述控制器移动所述机械臂至所述目标理疗路径上为患者进行理疗;所述控制器分别控制所述力传感器和所述肌电传感器实时采集按摩压力值和肌电信号,以调整所述理疗参数,得到调整后的理疗参数;所述控制器通过所述调整后的理疗参数和所述肌电信号实时调整按摩压力值以及电刺激数值和温度数据,直至理疗结束。

    一种微高压氧舱的气压控制系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118892402A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410998008.5

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种微高压氧舱的气压控制系统,包括制氧机、加压机;和微高压氧舱相连接的负压泵、调压管道;调压管道上设有电磁阀;气压传感器;主控制器;当微高压氧舱处于升压阶段时,主控制器用于控制制氧机和加压机启动工作;通过气压传感器监测微高压氧舱内的升压气压数据,根据升压气压数据对电磁阀的开度进行调节,使得气压增长率不大于增长阈值;若气压增长率在预设时长内均大于增长阈值,则控制负压泵对微高压氧舱进行抽气,降低微高压氧舱的气压增长率。本申请的微高压氧舱的气压控制系统中配置负压泵;在气压增长率过大时可以通过负压泵对微高压氧舱抽气,避免微高压氧舱内的气压升高过快,保证舱内人员的安全性和良好的体验感。

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