Teil
Temperatursensor Gebläsekammer (tempAirIn)
Überdruckseite
Flowmessstrecke (mit FlowOut-Messung)
Temperatursensor Flowmessstrecke (tempOut)
Anschlussterminal
Winkeladapter
PEEP-Schlauch
Sauerstoffbereich
Überdruckventil (mit FlowO
-Messung)
2
Teil
Embedded PC
Mikrocontroller
®
Bluetooth
-Modul
Encoder mit Navigationsknopf
Supercap (hochkapazitiver Kondensator)
Zurück
Beschreibung
Der Temperatursensor Gebläsekammer misst die Temperatur der Umgebungsluft,
die vom Gebläse angesaugt wird (Normalfall). Er misst auch die Temperatur des
Sauerstoff-Luft-Gemisches, das rückwärts durch das Gebläse strömt, wenn viel
Sauerstoff eingespeist wird und kein PEEP eingestellt ist.
In der Flowmessstrecke findet die FlowOut-Messung statt. Bei der FlowOut-
Messung misst das Gerät die Umgebungsluft, die vom Gebläse zum Patienten
strömt.
Der Temperatursensor Flowmessstrecke misst die Temperatur der Umgebungsluft,
die während der Inspirationsphase durch die Flowmessstrecke zum Patienten
strömt. Er misst auch die Temperatur des Sauerstoff-Luft-Gemisches, das während
der Exspirationsphase rückwärts durch die Flowmessstrecke strömt.
Das Anschlussterminal enthält die Anschlüsse für das Messschlauchsystem des
Patientenschlauchsystems (Anschluss für Beatmungsschlauch, Anschluss für
Druckmessschlauch, Anschluss für PEEP-Steuerschlauch) sowie den Anschluss für
Sauerstoffschlauch.
Der Winkeladapter verbindet die Flowmessstrecke mit dem Anschluss für den
Beatmungsschlauch.
Der PEEP-Schlauch verbindet das Anschlussterminal mit dem Winkeladapter und
enthält die Flowdrossel für PEEP-Regelung.
Das Überdruckventil erfüllt zwei Funktionen:
• Das Überdruckventil sorgt dafür, dass der an den Patienten abgegebene Druck
auch bei einer Gerätestörung 100 mbar nicht überschreitet.
• Im Überdruckventil findet die FlowO
misst das Überdruckventil den Sauerstoff, der an den Patienten abgegeben
wird.
3.2.5 Mainboard
Auf dem Mainboard befinden sich folgende Teile:
Beschreibung
Der Embedded PC steuert zusammen mit dem Mikrocontroller das Gerät. Der
Embedded PC stellt die Funktionen der Benutzerschnittstelle zur Verfügung. Er
steuert das Display, den Summer und die Alarmleuchte und wertet die Signale des
Encoders und der Bedienfolie aus. Der Embedded PC gibt die eingestellten
Beatmungsparameter an den Mikrocontroller aus. Er stellt auch die Schnittstellen
zum Mikrocontroller, zum Bluetooth
Embedded PC enthält die Real Time Clock (RTC).
Der Mikrocontroller steuert zusammen mit dem Embedded PC das Gerät. Er regelt
die Beatmung und überwacht alle Teile. Der Mikrocontroller wertet die
Druckmessung aus und leitet die Signale zur Darstellung auf dem Display an den
Embedded PC weiter. Er steuert auch die Anzeige Netzversorgung und die Anzeige
Akkustatus. Der Mikrocontroller bildet die Schnittstelle zum integrierten Akku und
steuert die Energieversorgung des Gerätes (zum Beispiel das Einschalten und
Ausschalten).
Das Bluetooth
Mit dem Navigationsknopf kann der Anwender auf der Bedienoberfläche
navigieren, Parameter auswählen und Werte einstellen. Der Encoder leitet die
Signale der Eingaben an den Embedded PC weiter.
Der Supercap dient als Energiespeicher und wird beim Einschalten des Gerätes voll
geladen. Bei einem Energieausfall versorgt er die Alarmleuchte und den Summer
mit Spannung und sorgt dafür, dass das Gerät für mindestens 20 s einen
akustischen und visuellen Alarm ausgeben kann.
Vor
Inhalt
-Messung statt. Bei der FlowO
2
®
-Modul und zur SD-Karte bereit. Der
®
-Modul übertragt Daten per Bluetooth
MEDUVENT Standard
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3 Beschreibung
-Messung
2
®
-Verbindung.
DE
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