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      用于除顫器的充電系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:7438211閱讀:342來源:國知局
      專利名稱:用于除顫器的充電系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明屬于醫(yī)療設(shè)備防護(hù)與應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種用于除顫器的充電系 統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      心臟猝死是由心搏驟停引起的,是工業(yè)化國家的主要死亡原因之一。在美國,平均 每年有30萬人因此而死亡。心搏驟停之初發(fā)生的常見的心律失?,F(xiàn)象是心室顫動,心室顫 動幾分鐘內(nèi)即轉(zhuǎn)化成心臟停搏。全球每年死于心臟驟停的心臟病患者占死亡人數(shù)的12%。 在我國雖然還沒有確切的心臟驟停的心臟病患者的流行病學(xué)資料,但有學(xué)者估計這個數(shù)字 會達(dá)到600萬。電除顫是目前公認(rèn)的治療頻發(fā)性室性心動過速、心室顫動等惡性心率失常 的有效方法。除顫器是一種急救醫(yī)療設(shè)備。美國自I960年開展心肺復(fù)蘇(CPR)技術(shù)以來,使用 心室顫動(VF)的治療方法提高了急救存活率,及時采用電除顫又是救治心搏驟停最重要 的治療手段。美國自90年代開始實施公眾除顫(PAD)計劃后,患者的存活率可達(dá)到49%。 現(xiàn)在美國已經(jīng)把自動體外除顫(只搜尋室顫/無脈性室速_并在數(shù)秒內(nèi)提供挽救生命的治 療)作為一項基本生命支持(BLS)技術(shù)。專家們提出了在大部分醫(yī)院實現(xiàn)發(fā)生心臟驟停后 3士1分鐘內(nèi)完成除顫的目標(biāo)。圖1是常用除顫器充電系統(tǒng)原理圖。圖1中,常用除顫器的充電系統(tǒng)主要包括充 電控制電路1、驅(qū)動電路4、MOS開關(guān)7、電源11、能量變換器20、高壓二極管10和儲能電容 9。其中,驅(qū)動電路4用于產(chǎn)生工作頻率(諧振頻率),輸出PWM波形控制MOS開關(guān)7的開、 合狀態(tài)。能量變換器20用于轉(zhuǎn)換電源11產(chǎn)生的電能,并存儲到儲能電容9中,充電控制電 路1用于控制充電過程。根據(jù)圖1,不難看出常用除顫器充電系統(tǒng)存在以下問題1、除顫器作為急救設(shè)備應(yīng)用在緊急關(guān)頭,設(shè)備的穩(wěn)定可靠至關(guān)重要,而常用除顫 器充電系統(tǒng)缺乏安全保護(hù)措施,關(guān)鍵時刻充電系統(tǒng)產(chǎn)生的瞬間高壓有可能損壞系統(tǒng),導(dǎo)致 除顫器無法正常工作。比如圖1中,能量變換器20作為充電系統(tǒng)的核心部件,缺乏保護(hù)措 施。當(dāng)充電系統(tǒng)中電流過大時,可能損壞該部件,導(dǎo)致緊急救助無法實施。2、驅(qū)動電路與儲能電容之間的工作缺乏協(xié)調(diào),能量轉(zhuǎn)換器的能量沒有來得及轉(zhuǎn)換 到儲能電容,驅(qū)動電路就開始下一次振蕩,造成抑制采樣頻率的情況出現(xiàn),從而使能量轉(zhuǎn)換 效率降低。3、無法控制充電速度,不能滿足短時間內(nèi)使除顫器達(dá)到高能量的要求,從而失去 寶貴的救助時間。對病人進(jìn)行除顫治療時,需要在十幾毫秒內(nèi)釋放幾百焦耳的能量(體外 除顫一般是200-360焦耳),電流峰值約80A左右,常用的充電系統(tǒng)很難提供如此高的瞬間
      能量°4、無法控制充電精度,不能實現(xiàn)準(zhǔn)確的能量輸出,在能量小的情況下達(dá)不到除顫 效果,而在能量大的情況下又容易造成人體傷害。進(jìn)行除顫治療時,需要在短時間內(nèi)使除顫 器釋放準(zhǔn)確的能量,以達(dá)到預(yù)期的治療效果和保證病人的安全。比如,除顫器用于開胸手術(shù),只需要20-30焦耳的能量(醫(yī)學(xué)規(guī)定小于50焦耳);如果是體外除顫,則需要200-300 焦耳能量(醫(yī)學(xué)規(guī)定不大于400焦耳),常用的充電系統(tǒng)很難提供如此精準(zhǔn)的能量。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的在于,提出一種用于除顫器的充電系統(tǒng),用以解決背景技術(shù)中指出 的常用的除顫器充電系統(tǒng)存在的問題。一種用于除顫器的充電系統(tǒng),包括充電控制電路、驅(qū)動電路、電源、能量變換器、 MOS開關(guān)、高壓二極管、儲能電容,其特征在于,所述用于除顫器的充電系統(tǒng)還包括初級電流 檢測電路、次級電流檢測電路、激勵頻率調(diào)整電路、充電速度控制電路、第一高壓采樣電路、 數(shù)字變換電路、充電開關(guān)控制電路、第二高壓采樣電路、電壓比較電路、能量設(shè)置電路、硬件 關(guān)斷電路、第三高壓采樣電路和過壓關(guān)斷電路;所述初級電流檢測電路分別與MOS開關(guān)和驅(qū)動電路相連,并且接地;所述次級電流檢測電路位于電容充電回路中,一端與能量變換器相連,另一端與 儲能電容相連,并且還與激勵頻率調(diào)整電路相連;所述激勵頻率調(diào)整電路與驅(qū)動電路相連;所述充電速度控制電路分別與充電控制電路和驅(qū)動電路相連;所述第一高壓采樣電路分別與儲能電容和數(shù)字變換電路相連;所述數(shù)字變換電路分別與第一高壓采樣電路和充電控制電路相連;所述充電開關(guān)控制電路分別與充電控制電路和驅(qū)動電路相連;所述第二高壓采樣電路分別與儲能電容和電壓比較電路相連;所述電壓比較電路分別與第二高壓采樣電路和能量設(shè)置電路相連;所述能量設(shè)置電路分別與電壓比較電路和充電控制電路相連;所述硬件關(guān)斷電路分別與電壓比較電路和驅(qū)動電路相連;所述第三高壓采樣電路分別與儲能電容和過壓關(guān)斷電路相連;所述過壓關(guān)斷電路分別與第三高壓采樣電路和驅(qū)動電路相連;所述初級電流檢測電路用于防止能量變換器飽和過熱;所述次級電流檢測電路和激勵頻率調(diào)整電路共同協(xié)調(diào)驅(qū)動電路工作頻率和儲能 電容充電狀態(tài);所述充電速度控制電路通過調(diào)節(jié)驅(qū)動電路的占空比,實現(xiàn)對充電速度的控制;所述第一高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓,并送入數(shù)字變換電路;所述數(shù)字變換電路用于將第一高壓采樣電路采集的模擬電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字電壓,并 送入充電開關(guān)控制電路;所述充電開關(guān)控制電路預(yù)置第一電壓值,當(dāng)充電開關(guān)控制電路收到的數(shù)字變換電 路發(fā)送的數(shù)字電壓高于第一電壓值時,充電開關(guān)控制電路通過驅(qū)動電路控制MOS開關(guān),終 止儲能電容的充電過程;所述第二高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓;所述能量設(shè)置電路根據(jù)設(shè)定能量輸出模擬電壓;所述電壓比較電路用于比較儲能電容的模擬電壓和能量設(shè)置電路輸出的模擬電 壓;當(dāng)儲能電容的模擬電壓高于能量設(shè)置電路輸出的模擬電壓時,硬件關(guān)斷電路進(jìn)行翻轉(zhuǎn),關(guān)斷驅(qū)動電路,從而終止電容器充電過程;所述第三高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓;所述過壓關(guān)斷電路預(yù)置第二電壓值,當(dāng)儲能電容的模擬電壓大于預(yù)置的第二電壓 值時,過壓關(guān)斷電路關(guān)斷驅(qū)動電路,終止電容器充電過程。所述第一電壓值根據(jù)醫(yī)生設(shè)定能量值計算。所述第二電壓值為儲能電容存儲的能量達(dá)到400焦耳時,儲能電容的電壓值。本發(fā)明的效果在于,電容充電電壓具有獨(dú)立的軟硬件兩套檢測和關(guān)斷電路,使電 容準(zhǔn)確達(dá)到需求電壓;越限高壓具有軟硬件三套檢測和關(guān)斷電路,防止電容過充電,充分保 證人員和設(shè)備安全;根據(jù)設(shè)置的充電能量自動調(diào)節(jié)充電速率,能保證大能量時對充電速度 和小能量時對充電精度的要求;具有初級電流檢測電路,防止能量變換器飽和,防止系統(tǒng)過 熱,提高工作效率;具有次級充電檢測電路,能根據(jù)能量變換器能量轉(zhuǎn)換的時間自動調(diào)整驅(qū) 動電路的脈寬調(diào)制頻率,從而提高充電效率和速度。


      圖1是常用除顫器充電系統(tǒng)原理圖;圖2是本發(fā)明提供的用于除顫器的充電系統(tǒng)原理圖;圖3是充電速度控制電路工作原理圖。
      具體實施例方式下面結(jié)合附圖,對優(yōu)選實施例作詳細(xì)說明。應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是,下述說明僅僅是示例性 的,而不是為了限制本發(fā)明的范圍及其應(yīng)用。圖2是本發(fā)明提供的用于除顫器的充電系統(tǒng)原理圖。圖2中,本發(fā)明提供的用于 除顫器的充電系統(tǒng)在常用除顫器充電系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,還包括初級電流檢測電路6、次級電流 檢測電路8、激勵頻率調(diào)整電路5、充電速度控制電路3、第一高壓采樣電路17、數(shù)字變換電 路19、充電開關(guān)控制電路2、第二高壓采樣電路13、電壓比較電路16、能量設(shè)置電路18、硬件 關(guān)斷電路15、第三高壓采樣電路12和過壓關(guān)斷電路14。其中的初級電流檢測電路6分別與MOS開關(guān)7和驅(qū)動電路4相連,同時初級電流 檢測電路6還要接地。此時,電源11、能量變換器20、M0S開關(guān)7和初級電流檢測電路6構(gòu) 成一條完整的回路。初級電流檢測電路6在該回路中,用于測量流過該回路的電流。因為 能量變換器20是感性器件,在開關(guān)變化時感抗較大,電流是逐漸增大的,能量變換器20飽 和時,電路中只有阻抗(能量變換器20直流阻抗很小),此時電流會很大。因此,可以根據(jù) 能量變換器20所能夠承受的電流,設(shè)計初級電流檢測電路6。在實施例中,初級電流檢測電 路可以采用0. 01歐姆5瓦功率電阻,通過檢測0. 01歐姆5瓦功率電阻兩端的電壓檢測電 流。當(dāng)0. 01歐姆5瓦功率電阻兩端的電壓差超過200毫伏,即20安培電流時(常用除顫 器充電系統(tǒng)的能量變換器20所能夠承受的電流一般為20安培),關(guān)斷功率MOS開關(guān),由此 防止能量變換器20飽和過熱。次級電路檢測電路8和激勵頻率調(diào)整電路5分別位于電容充電回路(能量變換器 20的次級線圈、高壓二極管10、儲能電容9)和電容回路與控制回路之間。具體是,次級電 流檢測電路8 —端與能量變換器20的次級線圈相連,另一端與儲能電容9相連,并且還與激勵頻率調(diào)整電路5相連。激勵頻率調(diào)整電路5分別與驅(qū)動電路4和次級電路檢測電路8 相連。能量變換器20的次級線圈、高壓二極管10、儲能電容9和次級電流檢測電路8構(gòu)成 一個回路。能量變換的第一步是將能量變換器20的初級線圈能量傳遞到次級線圈,第二步 是將次級線圈的能量傳遞給儲能電容9。在第二步中,雖然每個振蕩傳遞同樣大小的能量, 但是因儲能電容9充電過程中電容電壓不斷升高,因而傳遞能量所需的時間也不同,但是 只要能量還往儲能電容9里面充電,次級電流檢測電路8就能夠檢測到電流(能量轉(zhuǎn)換完 就沒有電流流動)。在次級電流檢測電路8檢測到?jīng)]有電流時(能量轉(zhuǎn)換完成),通過激勵 頻率調(diào)整電路5,控制驅(qū)動電路4啟動下一次充電激勵。在次級電流檢測電路8檢測到有電 流時(能量沒有轉(zhuǎn)換完成),則不啟動激勵,等待能量轉(zhuǎn)換完成。這樣可避免無效激勵,確保 能量變換器的能量能夠充分地傳遞到電容,從而使能量轉(zhuǎn)換效率最高,實現(xiàn)協(xié)調(diào)驅(qū)動電路4 工作頻率和儲能電容9充電狀態(tài)的目標(biāo)。充電速度控制電路3分別與充電控制電路1和驅(qū)動電路4相連,充電速度控制電 路由軟件控制充電速度控制電壓。圖3是充電速度控制電路工作原理圖,圖3中,鋸齒電壓 由驅(qū)動電路內(nèi)部實現(xiàn),充電速度控制電壓越高,PWM占空比就越大,充電速度就越快。因此, 充電速度控制電路3通過調(diào)節(jié)驅(qū)動電路的占空比,實現(xiàn)對充電速度的控制。第一高壓采樣電路17分別與儲能電容9和數(shù)字變換電路19相連,數(shù)字變換電路 19分別與第一高壓采樣電路17和充電控制電路1相連,充電開關(guān)控制電路2分別與充電控 制電路1和驅(qū)動電路4相連。第一高壓采樣電路17用于采集儲能電容9的模擬電壓,并送 入數(shù)字變換電路19。數(shù)字變換電路19用于將第一高壓采樣電路17采集的模擬電壓轉(zhuǎn)換成 數(shù)字電壓,并通過充電控制電路1送入充電開關(guān)控制電路2。充電開關(guān)控制電路2預(yù)置第一 電壓值,該第一電壓值根據(jù)醫(yī)生設(shè)定能量值計算一般開胸手術(shù),需要20-30焦耳的能量, 針對此能量數(shù)值計算電壓值;或者如果是體外除顫,則需要200-300焦耳能量,則針對該能 量數(shù)值計算相應(yīng)電壓值,將計算的電壓值作為第一電壓值。當(dāng)充電開關(guān)控制電路2收到的 數(shù)字變換電路發(fā)送的數(shù)字電壓高于第一電壓值時,充電開關(guān)控制電路通過驅(qū)動電路4控制 MOS開關(guān),終止儲能電容9的充電過程,從而保證了充電的精度。第二高壓采樣電路13分別與儲能電容9和電壓比較電路16相連,電壓比較電路 16分別與第二高壓采樣電路13和能量設(shè)置電路18相連,能量設(shè)置電路18分別與電壓比 較電路16和充電控制電路1相連,硬件關(guān)斷電路15分別與電壓比較電路16和驅(qū)動電路4 相連。第二高壓采樣電路13用于采集儲能電容9的模擬電壓,能量設(shè)置電路18根據(jù)設(shè)定 能量輸出模擬電壓。電壓比較電路16用于比較儲能電容9的模擬電壓和能量設(shè)置電路18 輸出的模擬電壓,當(dāng)儲能電容9的模擬電壓高于能量設(shè)置電路18輸出的模擬電壓時,硬件 關(guān)斷電路15進(jìn)行翻轉(zhuǎn),關(guān)斷驅(qū)動電路,從而終止電容器充電過程。第二高壓采樣電路13、電 壓比較電路16、能量設(shè)置電路18和硬件關(guān)斷電路15共同組成本發(fā)明的硬件保護(hù)部分。醫(yī) 學(xué)規(guī)定體外除顫的能量不得高于400焦耳,高于這個數(shù)值的能量將會導(dǎo)致人體死亡。為此, 在本發(fā)明中,可以在能量設(shè)置電路18中,設(shè)置400焦耳對應(yīng)的相應(yīng)電壓值,當(dāng)該值大于第二 高壓采樣電路13采集的電壓時,說明充電系統(tǒng)產(chǎn)生的能量已經(jīng)超過400焦耳,此時通過硬 件關(guān)斷電路15的翻轉(zhuǎn)操作,關(guān)斷驅(qū)動電路,從而終止電容器充電過程,避免過高的能量加 載在患者身體上,達(dá)到保護(hù)患者的目的。當(dāng)然,能量設(shè)置電路18也可以設(shè)定30焦耳(除顫 器用于開胸手術(shù)時的能量值)對應(yīng)的相應(yīng)電壓值。
      第三高壓采樣電路12分別與儲能電容9和過壓關(guān)斷電路14相連,過壓關(guān)斷電路 14分別與第三高壓采樣電路12和驅(qū)動電路4相連。第三高壓采樣電路12和過壓關(guān)斷電 路14共同實現(xiàn)本發(fā)明的軟件保護(hù)部分。第三高壓采樣電路12用于采集儲能電容9的模擬 電壓。過壓關(guān)斷電路14預(yù)置第二電壓值,第二電壓值為儲能電容9存儲的能量達(dá)到安全極 值時對應(yīng)的電壓。一般醫(yī)學(xué)規(guī)定的體外除顫的能量安全極值是400焦耳,因此預(yù)置第二電 壓值可以設(shè)定為儲能電容9存儲的能量達(dá)到400焦耳時對應(yīng)的電壓。當(dāng)?shù)谌邏翰蓸与娐?12采集的儲能電容9的模擬電壓大于預(yù)置的第二電壓值時,過壓關(guān)斷電路14關(guān)斷驅(qū)動電路 4,終止電容器充電過程。上述第二電壓值也可以設(shè)定為儲能電容9存儲的能量達(dá)到30焦 耳時(除顫器用于開胸手術(shù)時的能量值)對應(yīng)的電壓。上述本發(fā)明提供的用于除顫器的充電系統(tǒng),具有獨(dú)立的軟硬件兩套檢測和關(guān)斷電 路,即初級電流檢測電路和次級充電檢測電路。其中初級電流檢測電路用于防止能量變換 器飽和、防止系統(tǒng)過熱;而次級充電檢測電路,能根據(jù)能量變換器能量轉(zhuǎn)換的時間自動調(diào)整 驅(qū)動電路的脈寬調(diào)制頻率,從而提高充電效率和速度。具有充電速度控制電路,實現(xiàn)對充電 速度的控制。第一高壓采樣電路能夠控制充電的精度,從而保證實施除顫治療的患者的安 全。第二高壓采樣電路和第三高壓采樣電路,具有越限高壓軟硬件檢測和關(guān)斷電路,防止電 容過充電,充分保證實施除顫治療的患者和設(shè)備安全。以上所述,僅為本發(fā)明較佳的具體實施方式
      ,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此, 任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本發(fā)明揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可輕易想到的變化或替換, 都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。因此,本發(fā)明的保護(hù)范圍應(yīng)該以權(quán)利要求的保護(hù)范圍 為準(zhǔn)。
      權(quán)利要求
      一種用于除顫器的充電系統(tǒng),包括充電控制電路、驅(qū)動電路、電源、能量變換器、MOS開關(guān)、高壓二極管、儲能電容,其特征在于,所述用于除顫器的充電系統(tǒng)還包括初級電流檢測電路、次級電流檢測電路、激勵頻率調(diào)整電路、充電速度控制電路、第一高壓采樣電路、數(shù)字變換電路、充電開關(guān)控制電路、第二高壓采樣電路、電壓比較電路、能量設(shè)置電路、硬件關(guān)斷電路、第三高壓采樣電路和過壓關(guān)斷電路;所述初級電流檢測電路分別與MOS開關(guān)和驅(qū)動電路相連,并且接地;所述次級電流檢測電路位于電容充電回路中,一端與能量變換器相連,另一端與儲能電容相連,并且還與激勵頻率調(diào)整電路相連;所述激勵頻率調(diào)整電路與驅(qū)動電路相連;所述充電速度控制電路分別與充電控制電路和驅(qū)動電路相連;所述第一高壓采樣電路分別與儲能電容和數(shù)字變換電路相連;所述數(shù)字變換電路分別與第一高壓采樣電路和充電控制電路相連;所述充電開關(guān)控制電路分別與充電控制電路和驅(qū)動電路相連;所述第二高壓采樣電路分別與儲能電容和電壓比較電路相連;所述電壓比較電路分別與第二高壓采樣電路和能量設(shè)置電路相連;所述能量設(shè)置電路分別與電壓比較電路和充電控制電路相連;所述硬件關(guān)斷電路分別與電壓比較電路和驅(qū)動電路相連;所述第三高壓采樣電路分別與儲能電容和過壓關(guān)斷電路相連;所述過壓關(guān)斷電路分別與第三高壓采樣電路和驅(qū)動電路相連;所述初級電流檢測電路用于防止能量變換器飽和過熱;所述次級電流檢測電路和激勵頻率調(diào)整電路共同協(xié)調(diào)驅(qū)動電路工作頻率和儲能電容充電狀態(tài);所述充電速度控制電路通過調(diào)節(jié)驅(qū)動電路的占空比,實現(xiàn)對充電速度的控制;所述第一高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓,并送入數(shù)字變換電路;所述數(shù)字變換電路用于將第一高壓采樣電路采集的模擬電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字電壓,并送入充電開關(guān)控制電路;所述充電開關(guān)控制電路預(yù)置第一電壓值,當(dāng)充電開關(guān)控制電路收到的數(shù)字變換電路發(fā)送的數(shù)字電壓高于第一電壓值時,充電開關(guān)控制電路通過驅(qū)動電路控制MOS開關(guān),終止儲能電容的充電過程;所述第二高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓;所述能量設(shè)置電路根據(jù)設(shè)定能量輸出模擬電壓;所述電壓比較電路用于比較儲能電容的模擬電壓和能量設(shè)置電路輸出的模擬電壓;當(dāng)儲能電容的模擬電壓高于能量設(shè)置電路輸出的模擬電壓時,硬件關(guān)斷電路進(jìn)行翻轉(zhuǎn),關(guān)斷驅(qū)動電路,從而終止電容器充電過程;所述第三高壓采樣電路用于采集儲能電容的模擬電壓;所述過壓關(guān)斷電路預(yù)置第二電壓值,當(dāng)儲能電容的模擬電壓大于預(yù)置的第二電壓值時,過壓關(guān)斷電路關(guān)斷驅(qū)動電路,終止電容器充電過程。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用于除顫器的充電系統(tǒng),其特征在于所述第一電壓值根 據(jù)醫(yī)生設(shè)定能量值計算。2
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種用于除顫器的充電系統(tǒng),其特征在于所述第二電壓值為 儲能電容存儲的能量達(dá)到400焦耳時,儲能電容的電壓值。
      全文摘要
      本發(fā)明公開了醫(yī)療設(shè)備防護(hù)與應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域中的一種用于除顫器的充電系統(tǒng),用于解決常用除顫器充電系統(tǒng)存在的設(shè)備保護(hù)措施不完善、充電效率低、充電速度慢和充電精度低等問題。除了充電控制電路、驅(qū)動電路、電源、能量變換器、MOS開關(guān)、高壓二極管、儲能電容外,所述充電系統(tǒng)還包括初級電流檢測電路、次級電流檢測電路、激勵頻率調(diào)整電路、充電速度控制電路、第一高壓采樣電路、數(shù)字變換電路、充電開關(guān)控制電路、第二高壓采樣電路、電壓比較電路、能量設(shè)置電路、硬件關(guān)斷電路、第三高壓采樣電路和過壓關(guān)斷電路。本發(fā)明提供的充電系統(tǒng)解決了常用除顫器充電系統(tǒng)存在的問題,能夠充分保證實施除顫治療的患者和設(shè)備的安全。
      文檔編號H02J7/00GK101917027SQ20101021691
      公開日2010年12月15日 申請日期2010年6月25日 優(yōu)先權(quán)日2010年6月25日
      發(fā)明者李真芳, 趙建軍 申請人:中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
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