張展召 李芳芳 史要強 安 妮 李潤瑩
(新鄉醫學院三全學院 河南新鄉 453003)
2021年是打贏打好污染防治攻堅戰的一年,在這“十四五”開局之年國家統籌推進經濟建設、地方民生建設,緊跟其后的便是大氣污染治理問題。環境污染由城市向農村迅速蔓延。環境問題對我國經濟社會持續發展和社會主義現代化建設帶來重要挑戰,醫療環境受到極大影響,不良的醫療環境極大程度上推遲患者術后恢復速率,更有甚者引起感染、誘發癌癥等,帶來不可修復的影響[1]。目前國內醫療環境、微生物試劑研發檢測等對大氣粉塵含量、溫濕度要求極為嚴格。而手術室屬于易感染的高危區域,對其進行嚴格地管理檢測意義可見一斑。在醫療環境中較高含量的粉塵會很大程度上影響手術等的正常進程,需嚴格按照國家標準進行監測,譬如,手術室不僅需要對微生物含量進行實時監測與把控,更需要對粉塵、溫濕度進行調整,創建一個良好的醫療環境絕不僅僅是外觀合格,更重要的往往是微生物、粉塵含量等。正是如此,醫療環境下的粉塵及溫濕度檢測也成為了一臺手術成功與否的關鍵。在這大時代為背景下,亟需研發一款新型粉塵及溫濕度檢測系統,將現代科技與醫療生活相結合,以改善醫療生活體驗為目的,從而促進現代醫療的迅猛發展。
大氣污染的主要成分——粉塵,粉塵即為大氣懸浮顆粒,大氣中懸浮顆粒物的超標是環境污染中的一個重要方面,在工業上粉塵給作業人員和安全生產造成極大危害[2]。在醫療環境中粉塵對其危害性更大。其中包括生物試劑研發時,較高濃度的粉塵環境會影響試劑科研結果走向,甚至研發失敗。以及醫療體驗背景下手術環境的無菌無塵化要求等,若不能實時性檢測,以保證達到手術環境標準,手術風險則會相應增加,甚至導致手術無法正常進行。粉塵對人體呼吸道、心肺功能危害性極大,嚴重者可誘發癌癥等。
粉塵類型不同、來源不同,對人體產生影響方式大不相同。如部分粉塵來源于極其干燥的施工環境,會對人體的眼角膜、結膜等部位產生不良影響,嚴重者會導致炎癥或失明等。再如部分粉塵會依附于人體表面從而引起皮膚瘙癢等外在刺激。粉塵對人體危害性極大包括上呼吸道感染、肺部炎癥、肺部癌癥等。術后恢復等醫療環境對粉塵及溫濕度要求極為嚴格[3]。大氣污染與環境污染問題日趨嚴峻,呼吸道感染導致死亡、肺癌發病與死亡還將進一步攀升。[4]
目前,展望國內外的粉塵及溫濕度檢測的成品設備國家,包含有英、美、日、德等國,其對粉塵檢測設備的研發投入較早,目前均領先于國內生產水平,其中大多采用光散射法對粉塵進行濃度檢測。醫療環境下的粉塵及溫濕度檢測成為了一臺手術成功與否的關鍵。設計新型集成便攜式粉塵及溫濕度檢測設備將會推動國內粉塵及溫濕度檢測儀的快速發展,填補國內外發展的空白。目前國內的粉塵及溫濕度檢測儀造價低,性能穩定,因而受到國內外的一致好評。
通過溫濕度檢測傳感器、粉塵監測傳感器將醫療環境的粉塵含量及溫濕度轉換為相應的模數信號,對其進行監測處理,并將其產生的數據傳輸至運算模塊的單片機部分進行快速的數據處理分析,后經由顯示模塊對其檢測數值進行顯示。當檢測到醫療環境中粉塵數值、溫濕度達到設定的峰值時,經由報警模塊進行報警處理,粉塵及溫濕度檢測可測量當前環境的粉塵等排放量是否符合是國家標準,從而保證醫患人員的生命健康等。當然,大醫療環境方面應用相對更加廣泛,譬如疫苗試劑的研發就需要無菌無塵這種極其嚴格的環境,需要對其環境粉塵及溫濕度進行實時性檢測更新,以確保試劑研發工作的正常進行,以此警示該環境下醫護研發人員改善其所處的醫療環境。粉塵及溫濕度檢測系統電路圖如圖1。

圖1 粉塵及溫濕度檢測電路圖
在大規模集成電路的迅猛發展為背景下,各硬件逐漸穩定化、集成化、數據化。單片微型計算機(Single Chip Microcomputer,簡稱SCM)是大規模集成電路技術發展的產物,它將中央處理器(CPU)、存儲器(ROM/RAM)、輸入/輸出接口、定時器/計數器等計算機的主要部件集成在一片芯片上,又稱為單片機或微控制器[5]。
單片機是整個粉塵及溫濕度檢測系統的運算樞紐,將傳感器采集的信號進行處理分析,并輸出給其它顯示、報警模塊等。選擇合適正確的單片機將會減輕其程序運算步驟、功耗等。本次設計選用通用性強、功耗小、性能穩定的STC89C52單片機。指令代碼可完全兼容傳統的8051單片機,且具有12時鐘機器周期和6時鐘機器周期任意選擇功能。CMOS8位的微控制器單片機。
時鐘電路部分:此次實驗中采用的12MHz的石英晶振。和晶振并聯的兩個電容對振蕩頻率影響較小,起到頻率微調的作用。此次設計使用22pF的電容。
DHT11復合型溫濕度檢測傳感器,應用于相關專業環境下的溫濕度檢測項目。具有快速響應、性能穩定、價格低廉等優點,被廣泛應用于對環境溫濕度檢測的專業性設計開發中。采用單線制串行接口。
通過按鍵對溫濕度進行上下限設置,當環境溫濕度檢測數值對應的電路數值不在設置范圍內時,可實現聲光報警,以此提醒醫療環境下的醫護人員對其進行改善。

圖2 溫濕度傳感器模塊典型應用電路
GP2Y1010AUOF粉塵傳感器,實時檢測粉塵顆粒物濃度。產生電壓模擬信號。1引腳接電阻R3及電容c4,3腳接單片機外部中斷口。5腳(CH1)是粉塵濃度的模擬量輸出腳,接在模數轉換器ADC0832上進行信號轉換。
粉塵傳感器檢測模塊如圖3:

圖3 粉塵傳感器檢測模塊電路圖
采用體積小的LCD1602作為顯示器件,無須外加驅動電路。可顯示2行16個漢字。
1602LCD液晶顯示模塊電路圖如圖4:

圖4 液晶顯示模塊電路圖
為了使單片機系統穩定正常地運行,就需要提供一個穩定、持久的穩壓電源進行輸入,本設計采用USB5V供電口進行供電輸入,適用范圍較廣,電腦的USB插孔、手機充電器USB插孔、醫療設備的USB接口或者充電寶等穩壓電源都可以為其供電,增加了其工作環境電源的適配性,電源中包含有指示燈,方便了解電源供電狀況。

圖5 供電源連接圖
復位引腳RST(第9引腳):當出現2個機器周期以上的高電平時,執行復位操作,當RST持續為高電平時,單片機處于循環復位狀態。復位操作包括上電自動復位和開關復位。

圖6 復位電路模塊電路圖
由系統直接進行處理和分析的相關信息輸出為數字信號,這就需要進行模數轉換,將粉塵、溫濕度傳感器監測的電信號轉化為數字信號并輸出給相關模塊。此設計采用ADC0832 作為模數轉換器,輸入輸出電平與TTL/CMOS相兼容,輸入電壓0-5V,兼容性強、便于微型集成化。
A/D轉換電路設計如圖7:

圖7 A/D轉換電路引腳圖
此次粉塵及溫濕度檢測設計采用了單片機的P3.2,P3.3,P3.4三個端口。
按鍵的功能分別為:
按鍵一:對所設定的參數減一,長按可實現連減。
按鍵二:對所設定的參數加一,長按可實現連加。
按鍵三:對粉塵或溫濕度預設值修改設定進行模式的轉換。
按鍵電路模塊設計如圖8:

圖8 按鍵電路設計圖
本次設計的基于單片機設計的粉塵及溫濕度檢測系統,系統信息處理運算核心部分采用的是單片機STC89C52,通過粉塵傳感器及溫濕度傳感器對環境內的粉塵濃度及溫濕度進行實時性監測,在實地監測的過程中,需要保證每次檢測之前傳感器的潔凈度,否則會影響之后測量精確度。