Spisu treści:
- Krok 1: Concepto De Ventilador Mecánico
- Krok 2: Diferencia De Ventiladores
- Krok 3: Sistema Neumático-Blender
- Krok 4: Sistema Neumático-Humidificador
- Krok 5: Sistema Neumático-Control
- Krok 6: Sistema Neumático- Ventilador Paciente
- Krok 7: Electrónica – Eléctrica
Wideo: Diseño Ventilador Mecánico: 8 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:28
Wprowadzenie
Este proyecto busca crear un circuito neumático, electrónico y eléctrico, para la construcción de un prototipo de Ventilador Mecánico encargado de prestar soporte vital a personas con problemas respiratorios. Con el objetivo de crear un mecanismo más robusto, propone una serie de sensores y actuadores sensores de análisis del ritmo respiratorio. Con esto en mente, mira los siguientes parametros: Porcentaje de oxígeno y aire (Blender), control de presión y flujo, análisis de volumen, análisis exhalatorio, humedad del gas y visualización de gráficos del proceso. Todo esto regido por las directrices establecidas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) expuestas el 2 de marzo de 2020
Enlace de descarga: https://www.mediafire.com/file/3jvqzmoegv177sn/Vent …
Realizare un código base y lo subiré en los proximos dias
Los archivos neumáticos y electrónicos están disponibles para su descarga, si encontramos algún error o algún comentario adicional agradecería el comentario, de esta manera llegar a tener un proyecto más completo.
Sin mas que decir empecemos ….
Krok 1: Concepto De Ventilador Mecánico
Definicja
La VM es un procedimiento de respiración artificial que sustituye o ayuda a la función ventilatoria de los músculos inspiratorios. No es una terapia, es una intervención de apoyo, una prótesis externa y temporal que ventila al paciente mientras se corrige el problema que provoca su instauración.
Objetivos
Fisiológicos
• Proporcionar una ventilación alveolar adecuada. • Mejorar la oksygenación tętnica.
• Abrir y distender la vía aérea y unidades alveolares. • Aumentar la capacidad rezydualny funcional, impidiendo el colapso alveolar y el cierre de la vía aérea al final de la espiración.
• Descargar los músculos ventilatorios.
Kliniki
Odwróć hipoksemię.
• Corregir la acidosis respiratoria.
• Aliviar la disnea y el sufrimiento respiratorio.
• Zapobieganie niedodmom lub niedodmom.
• Revertir la fatiga de los músculos respiratorios.
• Permitir la sedación y el bloqueo nerwowo-mięśniowy.
• Disminuir el consumo de O2 sistémico o miocárdico.
• Reducir la presión intracraneal.
• Estabilizar la pared torácica.
Fuente:
Krok 2: Diferencia De Ventiladores
En el mercado se encuentra una gran diversad de ventiladores. En este caso especificaremos dos, los Ambu y los Ventiladores Mecánicos (El que se desea realizar)
El resucitador ambu es un dispositivo que proporciona soporte vital al paciente por medio de una bomba o balón autohinchable cumpliendo la función de tomar aire del external y bombearlo al sistema respiratorio del paciente mediante la compresión del balón y gracias a una que el aire exhalado del paciente retorne al balón, este sistema también puede replicar de manera automatizada, sin embargo es un sistema controlador, es decir da un soporte ventilador completo, suple la función respiratoria del paciente en sutamiletosistesento, en el sistema respiratorio del paciente generando dependencia del respirador.
El ventilador mecánico, es un sistema automatizado para soporte vital respiratorio, se caracteriza por tener sensores de presión y flujo, especificación de análisis el comportamiento del sistema respiratorio del paciente y del sistema interno de la máquina, interfaz gráfica, control de volumen y presión programable. La principal ventaja de utilizar un Ventilador Mecánico es la capacidad de realizar diversos sistemas de control: controlado, controlado asistido, con relación IE invertida, diferencial o pulmonar independiente, itp. corto mediano y largo plazo. El diseño presentado cumple con las especificaciones sugeridas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) descritas en la imagen.
Informacje o masie:
especialidades.sld.cu/enfermeriaintensiva / …
www.paho.org/es/documentos/especificacione …
Krok 3: Sistema Neumático-Blender
Licuadora
Es el encargado de unir el aire y el oxigeno en porcentajes específicos, para esto se hace un análisis por medio de sensores y manualmente se controla el porcentaje por medio de las válvulas Puesto que el mezclador se qone constanto costel Delaware:
Válvulas estranguladores: Son las encargadas de determinar la cantidad de flujo que pasa de oxigeno y de aire por el sistema y controlar el porcentaje de cada una de las mismas
Sensores de presión y flujo: Son los encargados de análisis el porcentaje de flujo y presión (la referencia del sensor especificada contemplar las presiones modificadas en hospitales para dichos gas) y mostrarlo en forma de porcentaje en el hmi o interfas por gráfica mient el funcionario de salud
Válvulas anti retorno: Encargadas de evitar que los gas choquen y el retorno de los mismos
Acumulador: Cumple la función de retención de los gas unidos hasta que requiere el paciente
Krok 4: Sistema Neumático-Humidificador
Nawilżacz
Cumple la función de aportar humedad a los gas reduciendo el riesgo de que se multipliquen los microorganismos causantes de múltiples infecciones respiratorias, y facilita la inhalación del paciente.
Partes de humidificador (no descritas en el plano porque se encuentra comercialmente con facilidad)
- Odporność: Encargada de evaporar agua estéril
- Odbiorca: Recipiente metálico capaz de transmitir el calor de la Resistanceencia
- Silnik: Desplaza el para
- Intercambiador: Combina el para y el gas
Unidad de mantenimiento: Control de presión que llega al paciente
Llaves de paso: Encargadas de determinar si la linea principal pasa por el Humudificador o directo a vía principal
Krok 5: Sistema Neumático-Control
Kontroler
Específicamente para el control de los ventiladores mecánicos se utiliza una válvula proporcional o una válvula servontrolada para de determinar el flujo del gas, sin embargo puesto que estas válvulas no son de fácil acceso seladacione eleneva un motor paso a paso.
Válvulas estranguladoras: Permiten el paso regulado de flujo de aire manualmente por tornillo
Motor nema 17: Motor paso a paso de 200 pasos 1, 8 grados / paso con una velocidad recomendada de 1ms por paso (se especifica el circuito en la parte electrónica)
Acople rígido: encargado de unir la válvula estranguladora con el motor paso a paso
En la imagen se puede observar el método de conexión entre los tres componentes identificados y el símbolo en el circuito neumatico
Krok 6: Sistema Neumático- Ventilador Paciente
Ventilador Paciente
Esta propuesta es muy zmienne, puede cambiar la mayoría de Electro válvulas 2/2 por otras válvulas como 3/2 o de escape rápido. Esta es mi propuest
Linea dyrektor
- Sensores de presión y flujo en la parte izquierda: encargados de Analizar la presión (en este caso tiene un rango acorde a lo especificado por la OMS) y volumen del gazu que ingresa al paciente,
- Sensores de presión y flujo de la derecha: se encargan de analizar la respiración del paciente, el sensor de presión de este punto analiza las presiones negativas para hacer análisis de la exhalación (todas las referencias están expuestas en cada uno de los planos)
- Electro válvula 2/2: allowe el paso del gas, activar / desactivar, colocar el control de la presión y el volumen previamente configurado
- Válvulas anti retorno: evita que retorne el gas y allowe en la exhalación analizar presiones negativas
Líneas anexas a la principal
- Electro válvula 2/2 superior: allowe que el paciente respire directamente del ambiente, esta puede ser remplazada con diversas válvulas, esta es una de las opciones
- Electro válvula 2/2 inferior: Se utiliza para disminuir la presión en caso de ser muy alta y del sistema de seguridad, al igual q la anterior se puede reemplazar por diversas válvulas
Línea de exhalación (línea que va desde los pulmones hacia abajo)
- Válvula anti retorno: allowe que en la inhalación no pase aire ambiente
- Electro válvula 2/2: allowe el escape de aire
Los filtros utilizados en todo el circuito son para limpieza del gas
Krok 7: Electrónica – Eléctrica
ELEKTRONICA ELEKTRYCZNA
El funcionamiento del sistema consta de 5 partes: controlador, potencia, adquisición de datos, hmi (interfaz usuario maquina) y control. Archiwum listy para descarga en PDF
Kontroler
ESP32: Verifique la utilización de esta plataforma por su velocidad de procesamiento, su capacidad para interrupciones físicas y de tiempo, su bajo costo, facilidad de programación, opciones de comunicación inalambrica, númerici fácilos,
Adquisición de datas
- Sensores de presión: Las tres referencias de sensores, son diferenciales, en todos los casos se tratan el diferencial con relativeo al ambiente, su conexión es sencilla 5V, GND, y Salida de señal, como se especifica en el circuito
- ADS1115: Jest konwerterem analogowego analogowego 16-bitowego (w rzeczywistości 15) z rozdzielczością 0,15 mV, od 0 V do 5 V DC, można odczytać stan czujników w razie konieczności wzmacniacza operacyjnego, este tiene una comunicación de I2C
- Sensores de flujo: Los sensores vistos en el esquemático funcionan con pulsos, estos pulsos (1 giro) se deben analizar con un temporizador, relacionando la cantidad de giros con relativeo al tiempo. sin embargo aconsejo cambiarlos por un sensor de hilo caliente, para mejor precisión y mejor higiene a la hora de limpiar y hacer mantenimiento al equipo
- TXS0108: Konwerter obsługi nowego interfejsu komunikacyjnego dla serii konwersji i komunikacji I2C dla urządzeń 5V i 3.3V i na odwrót
Potencja
Se realiza dos etapas de potencia tomando en cuenta el tipo de solenoide ya sea AC o DC segun lo requerido el fabricante
Kalifornia
- SSR40D: Es un rele de estado solido, se caracteriza por tener una larga vida útil, y una buena resistance a las altas frecuencias de conmutación
- Solenoide AC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energiza a 110 V AC
Corriente continua
- IRF520N: Mosfet de potencia, używany do podłączenia solenoidu 24V, z podłączeniem do 3,3V
- Solenoide DC: es el encargado de hacer conmutar la válvula, en este caso se energiza a 24V DC
HMI
- Pantalla NEXTION: es una pantalla táctil capaz de mostrar gráficas en tiempo real, se comunica por serie y tiene una gran facilidad de programación gracias a tener su propia interfaz para la misma
- Codificador: Se utiliza para determinar en el menú mostrado en la pantalla la opción requerida, esto con el fin de dar más vida útil a la pantalla
- Pulsador: Son los encargados realizan la opción de retorno y paro de emergencia del equipo.
Kontroler
- Motor nema 17: Es un motor paso a paso con 200 pasos por vuelta, encargado de mover la válvula estranguladora, según requisitos de la persona encargada
- Kierowca A4988: Es el encargado de la potencia del motor y el control, este se maneja con dos pines dir (directcion) step (paso)
Fuente
Se aconseja utilizar una fuente de computador puesto que contiene todos los voltajes requeridos para el circuito
Los archivos neumáticos y electrónicos los pueden descargar directamente por esta plataforma de forma directa
Enlace de descarga:
www.mediafire.com/file/3jvqzmoegv177sn/Ventilador_Mec%25C3%25A1nico.rar/file
Zalecana:
Licznik kroków - Micro:Bit: 12 kroków (ze zdjęciami)
Licznik kroków - Micro:Bit: Ten projekt będzie licznikiem kroków. Do pomiaru kroków użyjemy czujnika przyspieszenia wbudowanego w Micro:Bit. Za każdym razem, gdy Micro:Bit się trzęsie, dodamy 2 do licznika i wyświetlimy go na ekranie
[MALINA] Ligando Ventilador Com Telegram + Prota OS: 19 kroków
[RASPBERRY] Ligando Ventilador Com Telegram + Prota OS: Esta automação não requer conhecimentos nerdísticos ou master blaster plus zaawansowany em eletrô. Platforma do PROTA OS é bem intuitiva e totalmente gráfica. ITENS NECESSÁRIOS:1 Raspberry PI
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno krok po kroku (8 kroków): 8 kroków
Lewitacja akustyczna z Arduino Uno Krok po kroku (8-kroków): ultradźwiękowe przetworniki dźwięku Zasilacz żeński L298N Dc z męskim pinem dc Arduino UNOBreadboardJak to działa: Najpierw wgrywasz kod do Arduino Uno (jest to mikrokontroler wyposażony w cyfrowy oraz porty analogowe do konwersji kodu (C++)
Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: 6 kroków
Jak używać silnika krokowego jako enkodera obrotowego i wyświetlacza OLED dla kroków: W tym samouczku dowiemy się, jak śledzić kroki silnika krokowego na wyświetlaczu OLED. Obejrzyj film demonstracyjny.Kredyt samouczka oryginalnego trafia do użytkownika YouTube „sky4fly”
Diseño De Artefacto: Sonido + Temperatura: 6 kroków
Diseño De Artefacto: Sonido + Temperatura: JustificaciónEl diseño del presente artefacto nace con le objetivo de crear una experiencia sinestésica donde se puedan mezclar los sentidos auditivos, visuales y táctiles a través de la recopilación de caract