1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở

10 143 3

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế ra máy trợ thở với chi phí tốt để đáp ứng cho nhu cầu của bệnh nhân và có thể thích hợp dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Thực phẩm 21 (1) (2021) 98-107 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY TRỢ THỞ Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới* Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM *Email: toilt@hufi.edu.vn Ngày gửi bài: 28/10/2020; Ngày chấp nhận đăng: 06/01/2021 TÓM TẮT Máy trợ thở trọng việc nghiên cứu sản xuất nhằm phục vụ trình điều trị cho bệnh nhân gặp khó khăn hơ hấp bệnh nhân bị nhiễm virus COVID-19 Trong nghiên cứu này, máy trợ thở chế tạo dựa nguyên lý máy trợ thở thơng thường, cải tiến số tính cho phù hợp với đối tượng Tần số bóp bóng máy trợ thở thay đổi phạm vi rộng từ 12 đến 40 lần/phút, tỷ lệ I:E tối đa 1:4 phù hợp với bệnh nhân thông thường bệnh nhân nhiễm COVID-19 Thiết kế khí cánh tay kẹp bóng mô dựa hoạt động tay người, lực bóp đến từ hai phía mặt bóng Ambu nên khơng bị biến dạng nhiều, tốc độ bóp bóng nhanh, điều chỉnh lượng khí cung cấp cho bệnh nhân theo ý muốn Mạch điều khiển sử dụng board Arduino làm trung tâm điều khiển nên dễ dàng phát triển thêm chức Ngoài ra, sản phẩm nghiên cứu tích hợp thêm cảm biến đo nhịp tim, điều làm tăng hiệu giám sát chăm sóc bệnh nhân Từ khóa: Trợ thở, bóp bóng Ambu, máy trợ thở, COVID-19 GIỚI THIỆU Hiện nay, có nhiều trường hợp bệnh nhân cần phải trợ thở để trì sống trường hợp bệnh nhân cấp cứu bị tai nạn, trình phẫu thuật, bệnh nhân trình hồi sức, bệnh nhân bị suy hô hấp, bệnh nhân nhiễm COVID-19 [1] Đối với trường hợp bệnh nhân cần bóp bóng trợ thở thời gian ngắn y tá, bác sĩ hay người nhà bệnh nhân tự thực thao tác bóp bóng trợ thở cho người bệnh, trường hợp cần trì trợ thở thời gian dài liên tục khó đảm bảo Ngồi ra, trường hợp mà bệnh nhân bị mắc bệnh truyền nhiễm, dễ lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc ngồi da việc để người trực tiếp hỗ trợ hơ hấp thật nguy hiểm, hay trường hợp bóp bóng trợ thở khơng tần suất hơ hấp, điều khiến người bệnh không đủ oxy để hô hấp bị tràn oxy nhiều vào phổi [2], trường hợp nguy hiểm Chính vậy, việc sử dụng máy trợ thở điều tất yếu cần thiết Việc bệnh nhân trợ thở với cường độ hơ hấp thích hợp giúp họ mau chóng hồi phục sức khỏe Máy trợ thở giải khó khăn mà cịn giúp tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức cho người nhà bệnh nhân Tuy nhiên, máy trợ thở bệnh viện hạn chế giá thành cao thường phải thuê thêm từ sở y tế tư nhân chưa có máy chuyên dùng cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 Việc thiếu hụt máy trợ thở thời điểm dịch COVID-19 thách thức lớn mà y bác sĩ phải đối mặt nỗ lực tìm giải pháp cho tình trạng thiếu máy thở toàn cầu Riêng Hoa Kỳ, y bác sĩ làm việc tuyến đầu chống dịch lên tiếng báo động tình trạng khan đồ bảo hộ y tế trang thiết bị điều trị bệnh nhân COVID-19, đặc biệt tình trạng thiếu máy thở Theo ông Marney Gruber, bác sĩ làm việc nhiều phòng cấp cứu thành phố New York, cho biết loại thuốc cạn dần gồm midazolam fentanyl, 98 Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở loại thuốc cần dùng để điều trị bệnh nhân bị viêm phổi nặng phải có máy thở hỗ trợ hơ hấp [3] Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu thiết kế máy trợ thở với chi phí tốt để đáp ứng cho nhu cầu bệnh nhân thích hợp dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 NGHIÊN CỨU NGUYÊN LÝ BÓP BÓNG TRỢ THỞ CHO BỆNH NHÂN Bóng Ambu dụng cụ khơng thể thiếu trình hồi sức cấp cứu, việc sử dụng bóng Ambu cách hiệu bước quan trọng trình cấp cứu bệnh nhân có tình trạng suy hơ hấp nặng, thở chậm ngừng thở, nạn nhân gây mê Để trợ thở cho bệnh nhân cách ta phải lưu ý điểm sau: - Thời gian cho chu kỳ bóp bóng thường từ 1,5 giây đến giây ứng với tần số bóp bóng từ 40 lần/phút trở 12 lần/phút [4] - Tần số bóp bóng tùy theo lứa tuổi cân nặng, người lớn trẻ lớn 15 kg số lần bóp bóng từ 12 đến 30 lần/phút, trẻ nhỏ 15 kg số lần bóp bóng từ 30 đến 40 lần/phút - Áp lực bóp bóng: trẻ sơ sinh trẻ nhỏ áp lực từ 15 đến 30 cmH2O, trẻ lớn người lớn từ 30 đến 60 cmH2O Bình thường áp lực bóp bóng 40 cmH2O, bóp bóng đặn phù hợp với nhịp thở bệnh nhân, khơng bóp q mạnh hay bóp q chậm Bóp bóng lồng ngực hay bụng nhơ lên cm đến cm đủ Khi sử dụng máy bóp bóng cần phải đặt máy gần bệnh nhân tốt, để ngăn chặn tình trạng tái tạo khí CO2 đường ống dẫn khí dài Qua thông tin ta cần lưu ý đến thông số tần số, thời gian áp lực [5] - Áp suất tối đa đường thở Pmax = 40 cmH2O - Tốc độ hô hấp tối đa Rmax = 40 lần/phút - Tỷ lệ I:E biểu thị tỷ lệ chu kỳ thở dành cho giai đoạn hít vào thở Thời gian giai đoạn phụ thuộc vào tỷ lệ kết hợp với tốc độ hô hấp chung Tổng thời gian chu kỳ hô hấp xác định cách lấy 60 giây chia cho tốc độ hơ hấp Thời gian hít vào thời gian thở sau xác định cách chia nhỏ chu kỳ hô hấp dựa tỷ lệ thiết lập [6] Tỷ lệ I:E bệnh nhân bình thường thể Hình Chế độ trợ thở tiêu chuẩn thường sử dụng tỷ lệ I:E 1:2, cao đến 1:3 1:4 số trường hợp định Trong trường hợp này, giai đoạn thở đặt lâu giai đoạn hít vào để bắt chước gần giống nhịp thở sinh lý bình thường Ta chọn trường hợp nguy hiểm bệnh nhân mắc COVID-19 với tỷ lệ I:E = 1:4 [7] Vậy thời gian chu kỳ hô hấp chia thành phần Thể tích khí lưu thơng lần hít vào thở bình thường: Vmax = 800 cm3 Trong trường hợp tối đa, động cần phải nén khơng khí áp suất 40 cmH2O khoảng thời gian: 𝑡ℎí𝑡 = ( 60 ) 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 60 40 ( ) = 0,3 (giây) (1) Tuy nhiên, phần công suất sử dụng để bóp bóng bị biến dạng túi, ma sát ước tính khoảng 50% chuyển đổi thành công suất Dựa vào yếu tố thiết kế học kẹp bóp bóng, cơng suất ngõ cần thiết để bóp bóng Ambu cịn phụ thuộc vào đại lượng sau: - Tần số bóp bóng tối đa ứng với tốc độ hô hấp tối đa Rmax = 40 lần/phút - Áp suất tối đa đường thở Pmax = 40 cmH2O 99 Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới - Tỷ lệ I:E mức cao: I:E = 1:4 - Lượng không khí tối đa cung cấp Vmax = 800 cm3 - Diện tích tiếp xúc tối đa bên tay kẹp với bề mặt bóng Ambu Amax - Chiều dài bên tay kẹp htay - Góc quét bên tay kẹp αsweep Hình Tỷ lệ I:E bệnh nhân bình thường [8] Từ thơng số ta tính được: Thời gian bóp bóng tối đa chu kỳ (giây) tính sau [7]: 𝑡𝑏 = 60 𝑅(𝐼+𝐸)𝑚𝑎𝑥 (2) Lực ép bóng bên tay kẹp (N) tính sau [7]: 𝐹 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 𝑃𝑚𝑎𝑥 (3) Mơ-men xoắn (Nm) tính sau [7]: 𝜏 = 𝐹 ⋅ ℎ𝑡𝑎𝑦 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑠𝑤𝑒𝑒𝑝 ) (4) Cơng suất cần thiết để cánh tay bóp bóng (W) tính sau [7]: 2𝜋 𝑃𝑡𝑎𝑦 = 2𝜏 ⋅ 𝜔𝑡𝑎𝑦 = 2𝜏 ( 𝑡 ) (5) 𝑏 Tuy nhiên, phần cơng suất sử dụng để bóp bóng bị biến dạng túi, ma sát ước tính khoảng 50% chuyển đổi thành công suất Từ ta cần chọn động có cơng suất: 𝑃đ𝑐 = 2𝑃𝑡𝑎𝑦 (6) 100 Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở THIẾT KẾ CÁNH TAY VÀ VỎ MÁY Cánh tay kẹp bóp bóng lấy ý tưởng từ hình dạng kéo với phần kẹp bẻ cong Cánh tay kẹp hoạt động nhờ vào đội hình bầu dục nối với động DC thông qua bánh puly dây curoa Khi đội quay làm phần cán cánh tay mở rộng khép lại, lúc phần kẹp ngược với phần cán khép lại mở rộng Nhờ nguyên lý mà đội việc xoay trịn khiến cho cánh tay kẹp hoạt động Để giảm ma sát đội cánh tay đầu đội gắn thêm bánh xe nhựa Nguyên nhân chọn thiết kế tay bóp bóng theo kiểu tốc độ động sử dụng cho máy 27 vòng/phút Nhưng nhờ thiết kế kiểu động quay nửa vịng xong chu kỳ bóp bóng Như số lần bóp bóng nhanh gấp đơi số vịng quay động lên tới 54 lần Nhưng thực tế ma sát kết cấu khí đo khoảng 50 lần bóp bóng phút Trước vào thiết kế phần khí cho máy trợ thở, ta cần biết nguyên lý hoạt động máy thông qua lưu đồ thuật tốn Hình Giải thích lưu đồ thuật tốn: Khi bật cơng tắc nguồn, máy tự khởi động vị trí sẵn sàng hoạt động tạm gọi vị trí Home Khi khởi động xong, máy chờ cho nút Mode nhấn Sau nút Mode nhấn lần 1, vào chọn chế độ hoạt động máy (1) (2) tương ứng với I:E = 1:2 I:E = 1:4, đồng thời hiển thị hình quan sát Để chọn chế độ hiển thị hình ta nhấn tiếp nút Mode để sang chọn tần số bóp bóng Để chọn tần số bóp bóng hiển thị hình, ta nhấn nút Start Khi nút Start nhấn, hệ thống dựa vào chế độ I:E chọn để tính tốn thời gian bóp bóng (T_kep) thời gian nhả bóng (T_nha) Ngay sau đó, cánh tay bóp bóng kẹp vào, thời gian bắt đầu đếm lớn thời gian T_kep cánh tay nhả bóng thời gian bắt đầu đếm lại lớn thời gian T_nha Vịng tuần hồn lặp lại liên tục nút Stop nhấn cánh tay kẹp dừng lại quay lại lúc hệ thống khởi động Home Tắt công tắc nguồn, máy ngừng hoạt động 101 Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới Hình Lưu đồ thuật tốn điều khiển 102 Công tắc nguồn Jack nguồn Start 125.00 mm Khe gá đỡ bóng Ambu Khe thơng Hình Bản vẽ khung máy Khe tay kẹp W Mặt sau 150.00 mm Mode Volume chỉnh tần số bóp bóng Màn hình LCD Khe gá đỡ bóng Ambu Stop Gá đỡ tay kẹp 80.00 mm Gá đỡ tay kẹp Mặt hông phải Cánh ta i) (Phả H Mặt hông trái Con đội Cánh Cánh ta Con đội W-∆ y kẹp kẹ p 3.2 Khung máy tay kẹ y kẹp (Trái) (Trái) h tay i) (Phả i) 103 kẹp (Phả Hình Bản vẽ tay kẹp bóng C án p (Trá (Trái) i) h eep W > 150 h tay hải) y kẹp α sweep αsw ∆ 150.00 mm C án ẹp (P kẹ p Nắp máy Mặt trước Mặt đáy tay k h tay L h Cán Cán H Con đội Cánh ta Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở 3.1 Cánh tay máy bóp bóng Bóng Ambu Gá đỡ tay kẹp Gá đỡ bóng Ambu H Gá đỡ bóng Ambu A>H Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới Gá đỡ tay kẹp Hình Bản vẽ gá đỡ tay kẹp bóng Ambu Phần khung máy có hình hộp chữ nhật làm ván ép nhằm tiện cho việc thay đổi thiết kế cách dễ dàng nhanh chóng Trên khung, mặt trước bố trí nút điều khiển bao gồm nút nhấn STOP, MODE START, biến trở để điều chỉnh số lần bóp bóng máy, hình LCD hiển thị thơng số liệu có cổng kết nối với cảm biến nhịp tim Mặt hơng trái bố trí cổng kết nối nguồn 12VDC công tắc nguồn Mặt sau nằm gần động DC nên gắn thêm quạt làm mát phía bên trong, hút gió từ phía ngồi thơng qua khe hở thổi vào làm mát cho động DC Mơ hình máy trợ thở hồn chỉnh trình bày Hình Hình Hình ảnh thực tế máy trợ thở SƠ ĐỒ KHỐI CHỨC NĂNG MÁY TRỢ THỞ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT Hình Sơ đồ kết nối khối chức 104 Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở Khối nút nhấn START STOP có chức gửi tín hiệu cho Arduino biết cho phép máy chạy dừng; nút nhấn MODE dùng để chọn chế độ I:E “1:2” hay “1:4” Biến trở có chức điều chỉnh số lần bóp bóng cách gửi Arduino điện áp 0-5VDC, từ Arduino quy đổi số lần bóp bóng tương ứng với dãy điện áp nhận Các cơng tắc hành trình cho biết vị trí tương đối cánh tay bóp bóng kẹp hay mở Khối driver điều khiển động có chức nhận xung điều khiển từ Arduino để điều chỉnh cho động DC chạy điều chỉnh tốc độ động DC Khối hiển thị LCD có chức hiển thị thông tin từ Arduino đưa lên Khối điều khiển trung tâm Arduino Hình nhân máy trợ thở nhận tín hiệu điều khiển xử lý để đưa tín hiệu xuất lên hình LCD điều khiển khối driver Ta có mối quan hệ “nhịp hô hấp: nhịp tim” khoảng “1:4”, điều có nghĩa với thở, tim đập lần [9] Cho nên cảm biến nhịp tim thêm vào để giúp cho người chăm sóc bệnh nhân theo dõi phần tình trạng sức khỏe bệnh nhân, nhằm điều chỉnh máy trợ thở mức phù hợp với tình trạng Cảm biến đo nhịp tim Hình nhờ vào hấp thụ quang học máu Khi tim bóp máu đẩy lưu thơng khắp thể, lúc tế bào máu tập trung nhiều đầu ngón tay Lúc cảm biến nhận diện tạo xung nhịp truyền giao tiếp với Arduino [10] Lưu đồ thuật toán điều khiển cánh tay trình bày Hình Hình Cách cảm biến nhịp tim hoạt động [11, 12] 105 Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, Lê Thành Tới Bảng So sánh tính máy trợ thở nhóm tác giả với phiên trước Tần số bóp bóng (lần/phút) Tỷ lệ I:E tối đa Chức khác Cơ khí bóp bóng Máy trợ thở nhóm tác giả Máy trợ thở [14] Máy trợ thở [13] Máy trợ thở [15] 12 - 40 12 - 20 Chưa rõ 17 - 23 1:4 1:3 Chưa rõ Chưa rõ Theo dõi nhịp tim Khơng có Khơng có Khơng có - Dựa mô tay người Lực tác dụng từ phía mặt bóng Ambu khơng bị biến dạng nhiều; - Tốc độ đáp ứng nhanh; - Có thể điều chỉnh lượng khí cung cấp - Bóp bóng thông qua di chuyển tay kẹp tới lui trục vitme làm giảm tốc độ, bóng Ambu bị biến dạng bên; - Có thể điều chỉnh lượng khí cung cấp - Bóp bóng thơng qua đội tác động lên cánh tay đòn Lực tác dụng từ phía làm bóng Ambu biến dạng bên; - Tốc độ đáp ứng nhanh; - Không điều chỉnh lượng khí cung cấp - Dựa mơ tay người Lực tác dụng từ phía mặt bóng Ambu không bị biến dạng nhiều; - Tốc độ đáp ứng nhanh; - Có thể điều chỉnh lượng khí cung cấp KẾT LUẬN Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả chế tạo mơ hình máy trợ thở có kèm thêm chức đo nhịp tim, điểm bật so với máy trợ thở Nghiên cứu đưa giải thuật điều khiển cánh tay bóp bóng cho nhịp thở cánh tay tạo gần giống với nhịp thở sinh lý bình thường Có thể chọn chế độ trợ thở riêng cho bệnh nhân COVID-19 với tỷ lệ I:E 1:4 Q trình thử nghiệm mơ hình hoạt động liên tục ngày lặp lặp lại nhiều lần cho thấy máy hoạt động tốt, với ý tưởng thiết kế ban đầu đề Máy đo nhịp tim bệnh nhân hiển thị lên LCD, nút MODE cho phép chọn chế độ sử dụng phù hợp cho đối tượng Ngoài ra, biến trở dùng để chỉnh số nhịp thở phù hợp cho tình trạng bệnh nhân số nhịp thở hiển thị lên LCD để người chăm sóc bệnh nhân dễ dàng giám sát Máy thiết kế có hệ thống giải nhiệt tốt giúp máy hoạt động thời gian dài mà khơng bị nóng Giá thành sản xuất thấp thị trường nhiều nên dễ dàng thương mại thành sản phẩm thực tế phục vụ cộng đồng Tuy nhiên, sản phẩm vài nhược điểm cần cải thiện trước đưa vào thương mại hóa phần vỏ hộp nên thiết kế lại thay vật liệu gỗ vật liệu kim loại máy hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Vinmec - Máy thở bệnh nhân COVID-19 (truy cập tại: https://www.vinmec.com/ vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/may-tho-va-benh-nhan-covid-19nhung-dieu-can-biet/?link_type=related_posts.) Vinmec - Kỹ thuật bóp bóng Ambu (truy cập tại: https://www.vinmec.com/vi/tintuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/bop-bong-ambu-la-gi/) D Kim Thoa - Nhiều bệnh nhân Mỹ cạn dần thuốc men, máy thở, thiết bị y tế, Báo Tuổi trẻ (2020) (truy cập tại: https://tuoitre.vn/nhieu-benh-vien-my-dang-candan-thuoc-men-may-tho-thiet-bi-y-te-20200328103721383.htm) Vinmec - Bóp bóng Ambu gì? (truy cập tại: https://www.vinmec.com/vi/tintuc/thong-tin-suc-khoe/suc-khoe-tong-quat/bop-bong-ambu-la-gi/) Bệnh viện Nhi đồng - Các loại bóng, mặt nạ giúp thở (truy cập tại: http://www.benhviennhi.org.vn/articles_ddr/Bong%20mask.pdf) 106 Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở Erik S., Devang S., Abhishek B - Inverse ratio ventilation (2020) (truy cập tại: https://www.ncbi nlm.nih.gov/books/NBK535395) Design toolbox - MIT Emergency Ventilator Project (2020) (truy cập tại: https://emergency-vent.mit.edu) Inspired Respiratory Care - Oxygen Delivery Fundamentals (truy cập tại: http://www.inspiredrc.com/products/oxygendelivery-fundamentals.html) GARMIN – Mối quan hệ quan trọng nhịp hô hấp, nhịp tim nhịp bước chạy? (2020) (truy cập tại: https://www.garmin.com/vi-VN/blog/moi-quan-he-quan-tronggiua-nhip-ho-hap-nhip-tim-va-nhip-buoc-chay/) 10 Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quân - Giám sát nhịp tim qua điện thoại Android, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (2017) (truy cập tại: https://www.slideshare.net/ trongthuy2/luan-van-giam-sta-nhip-tim-qua-dien-thoai-android-hay-9d) 11 Kana S., S Izumi, M Yoshimoto - A low-power photoplethysmography sensor using correlated double sampling and reference readout circuit, 2019 IEEE Sensors, 1-4 12 Richtek Technology Corporation - ECG/PPG Measurement Solution, Taiwan (2018) (truy cập tại: https://www.richtek.com/Design%20Support/ Technical%20Document/ AN057) 13 Thu Hường, Lan Hương - Trường Đại học Điện lực nghiên cứu thành công máy trợ thở (2020) (truy cập tại: https://congthuong.vn/truong-dai-hoc-dien-luc-nghien-cuuthanh-cong-may-tro-tho-135881.html) 14 Sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển chế tạo máy hỗ trợ thở (2020) (truy cập tại: http://www.tnut.edu.vn/sinh-vien-nganh-ky-thuat-dieu-khien-che-tao-may-ho-trotho-dt3682.html) 15 Duy Thanh - Thầy giáo trường nghề làm máy trợ thở, Báo tuổi trẻ (2020) (truy cập tại: https://tuoitre.vn/thay-giao-truong-nghe-lam-may-tro-tho-20200823194854767.htm) ABSTRACT RESEARCH ON DESIGNING THE VENTILATOR Tran Trong Hieu, Nguyen Hoang Anh Vu, Le Thanh Toi* Ho Chi Minh City University of Food Industry *Email: toilt@hufi.edu.vn Ventilators are currently very focused on research and production to serve the treatment process for patients with respiratory difficulties and patients infected with the COVID-19 virus in particular In this study, the ventilator is fabricated on the principles of conventional ventilators, but it is improved in a number of features to suit all subjects The frequency of the ventilator can vary widely from 12 to 40 beats/min, and the maximum I:E ratio (equal 1: 4) is suitable for both normal and COVID-19 infected patients Mechanically, the arm of the machine is simulated based on the human arm, the squeezing force comes from both sides of the Ambu ball so it does not deform much, and the squeezing speed of the machine is fast, which can adjust the amount of air provided to the patients The ventilator in this study is integrated an extra heart-beat measuring sensor, which is useful for caring and supervising patients In addition, our ventilator uses the Arduino board as a central control unit, so it is easy to develop many new functions Keywords: Breathing aids, Ambu bag squeezing, ventilators, Covid-19 107 .. .Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở loại thuốc cần dùng để điều trị bệnh nhân bị viêm phổi nặng phải có máy thở hỗ trợ hơ hấp [3] Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu thiết kế máy trợ thở với chi... Mơ hình máy trợ thở hồn chỉnh trình bày Hình Hình Hình ảnh thực tế máy trợ thở SƠ ĐỒ KHỐI CHỨC NĂNG MÁY TRỢ THỞ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT Hình Sơ đồ kết nối khối chức 104 Nghiên cứu thiết kế máy trợ thở Khối... sánh tính máy trợ thở nhóm tác giả với phiên trước Tần số bóp bóng (lần/phút) Tỷ lệ I:E tối đa Chức khác Cơ khí bóp bóng Máy trợ thở nhóm tác giả Máy trợ thở [14] Máy trợ thở [13] Máy trợ thở [15]

Ngày đăng: 17/05/2021, 13:31

Xem thêm:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w