开发动机
2002SARS疫情在台湾快速地蔓延,造成台湾人民的恐慌,并且也考验着政府危机处理的智慧。当时为了有效遏止国内疫情持续扩散,由卫生署设立多家SARSSARS负压实验室,进行病毒研究。SARS疫情促使大众对微生物危害有进一步的认识,而「负压」一词亦因而成为耳熟能详的名词。利用这项概念打造了,负压隔离病房系统。
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作品简介
本系统为使负压抽风机之运转效能提升之应用,不同于以往的纯粹定速抽风,气压传感器更能确保的不让污染空气流出。
负压隔离病房系统以「气压传感器」为基础,再连结「微处理器」做接收与调控,统整传感器传回之数据比对后,系统可自动调控抽风机运转。
在负压隔离病房内外加入传感器,将气压数据传回本系统,系统将比对这些数据,并根据比对结果自动调控抽风机运转:若气压差降低,将使抽风机的运转增强;若气压差正常,则使抽风机运转降低。
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系统范围
①调控抽风系统于各情况下之运转率
②监控各监测单位之温湿度气压值
③提供用户监控接口
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系统架构
系统架构方块图
MAIN MCU
ROOM MCU与DOOR MCU
系统架构方块图
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MCU1(MAIN MCU)
与USART面板进行通讯来监视各病房数据
与MCU2沟通发送地址取得各病房数据
将各病房数据分析计算
输出至继电器控制各病房气压
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MCU2(ROOM MCU与DOOR MCU)
ROOM MCU 负责工作如下:
从UART接收判断地址
接收各传感器数据
回传数据至MCU1
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DOOR MCU 负责工作:
控制MG90以模拟病房开关门压力之变化
从USART面板接收数据
判断接收的房间指令
系统之实作与设计
软件韧体实作
模型设计
监控接口设计
软件韧体实作
本系统主要是使用RS232做通讯,来管理各个房间的数据,当房间里的传感器接收到数据时,立即传回主控版作数据处理,随即显示在人机接口上,让用户掌握实时的状态,使病房内的负压抽风系统保持稳定工作。
本系统架构主要区分成两部分,分别为病房内传感器处理模块(MCU2)以及中央控制模块(MCU1)。我们将所有的电路架构模块化,有利于检修与替换,对整套系统的控制来说也相对简单明了。
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MCU1韧体流程图
MCU2韧体流程图
模型设计
为求能清楚看见模型内之状况,我们采用透明压克力来做为病房模型架构之材质
为求能模拟病房开关门之情形,我们采用简易的滑动门结构,并利用伺服马达推动
为求负压效果,我们将鼓风机直接安置于各隔间外壁
为求病房模型稳固,各接合面我们采用拼接的方式,再由化学药剂溶解部分压克力,以达到黏合的效果
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