用于浪涌保护器的监控装置、浪涌保护器及医疗设备的制作方法

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1、用于浪涌保护器的监控装置、浪涌保护器及医疗设备的制作方法用于浪涌保护器的监控装置、浪涌保护器及医疗设备的制作方法本申请公开了一种用于浪涌保护器的监控装置,包括:至少一个采集模块(2);一个微程序控制器(3),对非正常状态的数据存储;一个电源模块(1),在设备掉电后能够继续为微程序控制器(3)提供电源,以使其有足够的时间记录瞬间状态;和一个输出单元(4)。当设备再次上电时,微程序控制器(3)自检上一次掉电时浪涌保护器的状态以及浪涌保护器的历史的非正常状态,从而进行输出信号处理,只要自检到上一次掉电时保护器功能失效,或者历史记录已记录了故障信息,那么就输出故障信号到输出单元(4)。本申请还公开了一

2、种包括所述监控装置的浪涌保护器以及一种医疗设备。【专利说明】用于浪涌保护器的监控装置、浪涌保护器及医疗设备【技术领域】0001本发明涉及一种浪涌保护器【技术领域】,尤其涉及一种用于浪涌保护器的监控装置、一种浪涌保护器、以及一种包括该浪涌保护器的医疗设备。【背景技术】0002由于短路、电源切换、大型发动启动或者雷电等原因,在回路或者通信线路中可能突然产生尖峰电流或电压,即浪涌。因此,在电子设备、仪器仪表和通讯线路中已广泛安装浪涌保护器,以有效地吸收突发的巨大能量,避免浪涌对设备产生损害。在受到浪涌的冲击后,虽然能够为设备提供保护,但是浪涌保护器自身尤其是浪涌保护器的主体单元可能会烧坏。因此,为保

3、证作为安全保障装置的浪涌保护器的有效性,及时知道浪涌保护器是否还能起作用或者是否快要失效了是非常重要的,否则设备就可能处于失去保护的危险状态。0003然而现实中,有时正在使用的浪涌保护器由于经历了瞬间浪涌已烧坏或即将烧坏,浪涌保护器已丧失了保护功能,如果没有被觉察而仍在继续使用,结果常常导致产生设备安全事故。因而,对浪涌保护器的状态进行实时监测是极其有必要的,要充分解决浪涌保护器已丧失了保护功能但没有被觉察到这一问题。【发明内容】0004有鉴于此,本发明实施例提出了一种用于浪涌保护器的监控装置,用以更可靠地对浪涌保护器的状态进行实时监测,对非正常状态做历史记录,从而有效地消除浪涌保护器已丧失了

4、保护功能但仍在继续使用这样的缺陷。本发明实施例还要提出一种浪涌保护器,用以消除浪涌保护器已丧失了保护功能但仍在继续使用这样的缺陷。本发明实施例还要提出一种包括该浪涌保护器的医疗设备。0005根据本发明一实施例,提供了一种用于一浪涌保护器的监控装置,包括:0006至少一个采集模块,用于采集反映浪涌保护器工作状态的信号;0007个微程序控制器,用于对采集模块所采集的信号进行判断,并且对判断为非正常状态的数据进行存储,以及用于在该监控装置掉电后记录浪涌保护器的瞬间状态;0008一个电源模块,在该监控装置掉电后能够继续为微程序控制器提供电源,使微程序控制器有足够的时间记录浪涌保护器的瞬间状态;和000

5、9个输出单兀,用于输出来自微程序控制器的信号;0010其中,当监控装置再次上电时,微程序控制器能够自检上一次掉电时浪涌保护器的瞬时状态以及浪涌保护器的非正常状态的历史记录,并且在自检到上一次掉电时浪涌保护器的瞬时状态为功能失效、或者历史记录记录了报警或故障信息时,输出报警或故障信号到输出单元。0011根据一种实施方式,所述电源模块在设备掉电后能够继续为微程序控制器提供至少200ms优选为300ms的电源。0012可选地,所述采集模块采集的信号为温度、磁、光、红外线和电动力中的至少一种。0013根据一种实施方式,所述采集模块的采集传感器是T型热电偶。0014优选地,微程序控制器、电源模块、输出单

6、元以及除采集传感器之外的采集模块集成于一控制印刷电路板(PCB)。0015可选地,所述微程序控制器将所述非正常状态的数据和瞬时状态写入一非易失性存储器。0016根据一种实施方式,还包括至少一个继电器,所述微程序控制器触发所述继电器以通过输出单元输出信号。0017根据本发明另一实施例,还提供了一种浪涌保护器,包括一主体单元,其特征在于,还包括上述任一种监控装置。0018可选地,所述监控装置安装于浪涌保护器的壳体内。0019可选地,所述监控装置除采集模块的采集传感器之外的部分能够嵌入一设备的控制电路中。0020可选地,该浪涌保护器的主体单元包括压敏电阻、抑制二级管、气体放电管、放电间隙和扼流线圈中

7、的一种或多种。0021根据本发明又一实施例,提供了一种医疗设备,包括一电源分配系统,该电源分配系统内安装有一如上所述的浪涌保护器。0022优选地,所述输出单元将报警或故障信号提供给医疗设备的控制中心。0023优选地,所述医疗设备进一步包括一接触器,用于根据输出单元的报警或故障信号来断开医疗设备的主电源。0024本发明实施例的监控装置电路简单,能够实时监控浪涌保护器状态,自动提供报警和故障信号给采用浪涌保护器的设备的控制中心。而且,本发明实施例的监控装置能够记录在没有掉电时所采集的浪涌保护器的非正常状态,并且在设备掉电后记录浪涌保护器的瞬间状态,同时能够在设备掉电后自动保存状态信息,有利于设备再

8、一次重新启动时根据信息记录对浪涌保护器的功能进行自动检测,从而判断浪涌保护器是否已经失效或即将失效,因此本发明实施例能够充分监控浪涌保护器在任何时候出现的非正常状态,从而能够更安全、准确地实现浪涌保护器的保护功能。【专利附图】【附图说明】0025下面将通过参照附图详细描述本发明的优选实施例,使本领域的普通技术人员更清楚本发明的上述及其它特征和优点,附图中:0026图1示意性示出本发明实施例用于浪涌保护器的监控装置的原理图。0027图2示出本发明实施例浪涌保护器及其监控装置的一种实施例的示意图。0028图3和图4分别是安装有本发明实施例的监控装置的浪涌保护器的两种实施例的示意图。【具体实施方式】

9、0029为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举实施例对本发明进一步详细说明。0030图1示意性示出本发明实施例用于浪涌保护器的监控装置的原理图。由图可见,本发明实施例的用于浪涌保护器的监控装置包括四个基本单元,即一个电源模块1、至少一个采集模块2、一个微程序控制器(MCU) 3和一个输出单元4。配备有本发明实施例的监控装置的浪涌保护器可安装于各种设备,例如医疗设备、通讯设备等。0031下面具体说明各基本单元的功能和操作。0032电源模块I在监控装置掉电(例如安装有浪涌保护器的设备由于浪涌而掉电,导致监控装置掉电)后能够继续为MCU 3提供电源,使MCU 3有足够的时间记录浪涌保护器的

10、瞬间状态。例如,电源模块I在掉电后能够继续为MCU 3提供至少200毫秒(ms)的电源,电源的时间可以从200ms-600ms的范围内选择,优选为300ms。0033采集模块2采集温度、磁、光、红外线和电动力等信号中的至少一种,具体采用何种信号可根据特定的需要和设计进行选择。采集模块2的采集传感器能够感测反映浪涌保护器工作状态的信号,优选布置于浪涌保护器内部。例如,采集传感器选用常见的T型热电偶,温度范围为0-300C。而MCU 3实时接收该热电偶的温度信号。0034MCU 3用于对所采集的数据进行处理和判断,并且对判断为非正常状态的数据进行存储。MCU 3还用于在该监控装置掉电后记录浪涌保护器的瞬间状态。0035更具体地说,MCU 3处理所采集的信号,对采集来的信号进行判断,并且输出实时的状态信息。例如,设采集到的温度变量为T,当50C

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