麻醉设备学体温监测仪器精选PPT.ppt
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1、现在学习的是第1页,共40页2第一节 医用电子监测仪器概述医用诊断设备医用治疗设备心电图机、脑电图机、监护仪、睡眠监测仪等医用电子监测仪器呼吸机、麻醉机、输液泵、人工心肺机、高频电刀、刀等在医疗设备分类中,医用电子监测仪器所在的位置:在医疗设备分类中,医用电子监测仪器所在的位置:现在学习的是第2页,共40页3第一节 医用电子监测仪器概述医用电子监测仪器的基本构成医用电子监测仪器的基本构成信号采集信号采集信号预处理信号预处理信号处理信号处理记录记录/显示显示数据存储数据存储数据传输数据传输信号校准信号校准刺激刺激/激励激励反馈反馈/控制控制现在学习的是第3页,共40页4第一节 医用电子监测仪器概
2、述典型生理参数及其传感器和电极典型生理参数及其传感器和电极生理参数举例生理参数举例传感器或电极举例传感器或电极举例医用电子仪器举例医用电子仪器举例体温热敏电阻温度传感器多参数监护仪心电表面电极心电图仪血压压电传感器血压监护仪血氧饱和度光电传感器血氧饱和度监护仪脑电帽状、表面或针状状电极脑电图仪肌电表面或针状电极肌电图仪血流量超声换能器、光电传感器、电磁感应器、热敏电阻血流量检测仪动脉氧分压Ag-AgCl电极血气分析仪组织密度超声换能器超声诊断仪麻醉药物浓度红外光电传感器麻醉监护仪现在学习的是第4页,共40页5第一节 医用电子监测仪器概述信号预处理信号预处理由于生理信息换能器的输出通常具有电量幅
3、度小、频率低的特点,极易受外界和人体自身因素干扰。因此在转换、分析之前,必须进行预处理。常用信号预处理的方法:采用差分放大电路,抑制输入干扰信号和电路噪声采用滤波电路,滤除生理信号频谱范围之外的信息采用非平衡电桥,提取和放大有用信号现在学习的是第5页,共40页6第二节 温度检测的基本原理和方法热量的概念:热量的概念:热量是能量的一种形式。热力学第一定律热力学第一定律:封闭系统中总能量恒定。能量即不会增加,也不会消失。热力学第二定律热力学第二定律:封闭系统中,热量总是从温度较高的区域流向或传递到温度较低的区域,除非通过做功使其向反方向移动。现在学习的是第6页,共40页7第二节 温度检测的基本原理
4、和方法热量的传递方式:热量的传递方式:两个物体有温度差时或一个物体的温度改变,热量将会从温度较高的区域转移到温度较低的区域,直到达到热平衡状态。传导传导 主要在固体中进行主要在固体中进行,有时也在流体中进行,较热的分子将能量直接传递给较冷的分子。对流对流在流体中进行在流体中进行。辐射辐射通过电磁波在物体间传递能量,不需要传递介质的存在,真空中同样会有辐射。现在学习的是第7页,共40页8第二节 温度检测的基本原理和方法温度的定义:温度的定义:温度是表征物体冷热程度的物理量。是一个物体相对于某个参照物的冷热程度的量度。温度是大量分子热运动的集体表现,是物体分子平均动能的标志,含有统计意义。对于个别
5、分子来说,温度是没有意义的。两个物体温度相同,但所含热量可能不同。加热一杯水和加热一桶水所需的热量一样吗?烧开一锅水和烧开一锅油所需的能量一样吗?现在学习的是第8页,共40页9第二节 温度检测的基本原理和方法温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量。用来量度物体温度数值的标尺叫温标,如华氏温标、摄氏温标、热力学温标。-273.16 绝对零度。是热力学温标的开始,是温度的极限。假设达到这一温度,所有原子和分子的热量运动都将停止。这是一个只能逼近而不能达到的最低温度。人类在1926年得到了0.71K的低温,目前,已得到了距绝对零度只差三千万分之一度的低温,但仍不可能得到绝对零度。其实,绝对零
6、度无法测量,是依靠计算得出来的。温度降低时,分子的活动就会变慢。那么依靠计算得出,当降到绝对零度时,分子是静止的。所以就得出了绝对零度的概念。现在学习的是第9页,共40页10第二节 温度检测的基本原理和方法温度的测量方法分类温度的测量方法分类按测量原理分按测量原理分热膨胀式测温法蒸汽压力式测温法热敏电阻测温法热电耦测温法辐射测温法化学测温法声学测温法压力测温法按与被测物体的接触方式分按与被测物体的接触方式分非接触式优点:测温范围广,不受上限限制,不破坏被测物体的温度场,反应快。缺点:受物体发射率、测量距离、烟尘水汽等外界因素影响,误差较大。接触式优点:简单、可靠、精度较高。缺点:测温延迟,破坏
7、被测物体的温度场。现在学习的是第10页,共40页11第二节 温度检测的基本原理和方法测温方式测温方式 -接触式测温法接触式测温法:按照测量体是否与被测介质接触,可分为接触式测温法和非接触式测温法两大类。接触式测温法:测温元件直接与被测对象接触。两者之间进行充分的热交换,达到热平衡状态。优点:直观可靠直观可靠缺点:1)感温元件影响被测温度场的分布;2)接触不良等会带来测量误差3)温度太高和腐蚀性介质对感温元件的性能和寿命不利现在学习的是第11页,共40页12第二节 温度检测的基本原理和方法测温方式测温方式 非接触式测温法非接触式测温法:感温元件不与被测对象相接触,而是通过辐射进行热交换射进行热交
8、换。优点:1)避免接触被测目标;2)具有较高的测温上限;3)反应速度快,便于测量运动物体的温度和快速变化的温度。缺点:由于受物体的发射率、被测对象到仪表之间的离以及烟尘、水汽等其他介质的影响,测温误差相对较大。现在学习的是第12页,共40页13第二节 温度检测的基本原理和方法温度的测量方法温度的测量方法热膨胀测温法热膨胀测温法热敏电阻测温法热敏电阻测温法辐射测温法辐射测温法化学测温法化学测温法现在学习的是第13页,共40页14第二节 温度检测的基本原理和方法现在学习的是第14页,共40页15第二节 温度检测的基本原理和方法一、玻璃温度计测温法一、玻璃温度计测温法利用液体热胀冷缩的原理制成。封闭
9、在玻璃管中的液体受热时体积膨胀,液柱升高;温度降低,液柱下降。贝克曼温度计是精确测量温差的温度计,它的主要特点是:(1)它的最小刻度为0.01,用放大镜可以读准到0.002,测量精度较高;还有一种最小刻度为0.002,可以估计读准到0.0004。(2)一般只有5量程,0.002刻度的贝克曼温度计量程只有1。(3)其结构与普通温度计不同,在毛细管上端,加装了一个水银贮管,用来调节水银球中的水银量。因此虽然量程只有5,却可以在不同范围内使用。一般可以在-6120使用。现在学习的是第15页,共40页16第二节 温度检测的基本原理和方法二、热敏电阻测温法二、热敏电阻测温法热敏电阻测温法是中低温区最常用
10、的一种温度检测器,测量精度高、性能稳定。其中铂电阻是一种比较特殊的热敏电阻,由于它的温度范围宽,线性极佳,(在-40125度范围内非线性仅为 0.2%),因此在工业上成为了一种标准,可以和仪表直接连接。现在学习的是第16页,共40页17第二节 温度检测的基本原理和方法热敏电阻测温原理及材料热敏电阻测温原理及材料任何物体的电阻都与温度有关,但是能满足要求的并不多。在实际应用中,不仅要求有较高的灵敏度,而且要求有较高的稳定性和重现性。按感温元件的材料来分有金属导体和半导体两大类。金属导体有铂、铜、镍、铁和铑铁合金。目前大量使用的材料为铂、铜。半导体有锗、碳和热敏电阻(氧化物)等。热敏电阻包括正温度
11、系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(CTR)。现在学习的是第17页,共40页18第二节 温度检测的基本原理和方法PTC(Positive Temperature Coeff1Cient)是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料。该材料是以BaTiO3(钛酸钡)、SrTiO3(钛酸锶)、PbTiO3(钛酸铅)等为主要成分的烧结体,掺入微量的Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物进行原子价控制而使之半导体化,常将这种半导体化的BaTiO3等材料简称为半导(体)瓷;同时还添加增大其正电阻温度系数的Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和起其他作用的添
12、加物,采用一般陶瓷工艺成形、高温烧结而使钛酸铂等及其固溶体半导化,从而得到正特性的热敏电阻材料其温度系数随组分及烧结条件(尤其是冷却温度)不同而变化。现在学习的是第18页,共40页19第二节 温度检测的基本原理和方法NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现
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