生物医学仪器副本.pptx
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1、3.1 常用生物参量及测量范围表3-1典型生物电信号参数典型参数典型参数幅度范围频率范围心电(心电(ECG)0.54mV0.1100Hz脑电(脑电(EEG)5300Vdc50Hz肌电(肌电(EMG)0.15mV208000Hz眼电(眼电(EOG)50350V0.215Hz胃电(胃电(EGG)10100Vdc1Hz皮肤电阻抗(皮肤电阻抗(GSR)0.5500M0.11503.1.1生物电参数测量第1页/共104页3.1 常用生物参量及测量范围表3-2典型非生物电信号参数典型参数典型参数幅度范围频率范围血压(血压(BP)0400mmHg0.5100Hz收缩压收缩压 25400mmHg0.5100H
2、z舒张压舒张压0100mmHg0.5100Hz平均动脉压平均动脉压20200mmHg0.5100Hz3.1.1非生物电参数测量第2页/共104页 3.3 心电测量及仪器心电机主要由心电前置放大器,控制器,功率放大器,电源四个部分组成。控制电路(导联工作方式选择)前置放大器缓冲、威尔逊网络,导联选择电路导联显示电路、定标电路50HZ干扰抑制、肌电抑制功率放大位置反馈放大器位置反馈记录器驱动记录笔描绘心电图电源(交直流供电)整流、滤波、稳压充电电路、充电指示电路、电池能量指示电路、DC-DC变换控制电路(肌电干扰、交流干扰选择)控制电路(速度控制25或50)控制电路(增益控制)增益调节第3页/共1
3、04页 3.3 心电测量及仪器3.3.2心电测量方法1903年威廉.爱因霍文应用弦线电流计,第一次将体表心电图记录在感光片上。1906年首次用于抢救心脏病人。1924年威廉.爱因霍文被授予生理学及医学诺贝尔奖。定义:心电图是从体表记录的心脏电位变化曲线,它反映心脏兴奋的产生、传导和恢复过程 中的生物电位变化。心电图的横轴代表时间,1mm代表0.04s;心电图的纵轴代表波形幅值大小,1mm代表0.1mV;第4页/共104页3.3 心电测量与仪器第5页/共104页3.3 心电测量与仪器心电图测量人体与仪器连接示意图第6页/共104页3.3 心电测量与仪器心电图的典型波形P波:由心房的激动产生,前一
4、半由右心房产生,后一半由左心房产生。宽度不超过0.1s。最高幅度不超过2.5mm(0.25V)。QRS波:反映左右心室的电激动过程,代表 全部心室肌激动过程所需要的时间,正常人最高不超过0.10s。T波:代表心室激动后复原时所产生的 电位影响。在R波为主的心电图上,T波不应低于R波的1/10。U波:位于T波之后,可能是反映 心肌激动后电位与时间的变化。第7页/共104页3.3 心电测量与仪器心电图的典型间期和典型段 P-R段:从P波后半部分起始端至 QRS波群起点,同样,这 一段正常人也是接近于基 线的。P-R间期:从P波起始至QRS波群起点的 相隔时间,代表从心房激动开 始到心室开始激动的时
5、间.QRS间期:代表两侧心室肌的电激动过程;S-T段:正常人的S-T段是接近基线的,与基线 间的距离一般不超过0.05mm.第8页/共104页3.3 心电测量与仪器正常人的心电图典型值 P波:0.2mv;Q波:0.1mv;R波:0.5-1.5mv;S波:0.2mv;T波:0.1-0.5mv;P-R间期:0.12-0.2s;QRS间期:0.06-0.1s;S-T段:0.12-0.16s;P-R段:0.04-0.08s。图4-1 心电图典型波形 第9页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统心脏的生理功能与心电图之间,存在着密切的对应关系。(a)人体的左肩、右肩及臀部三点与心脏距
6、离相等,构成等边三角形 的三个顶点,心脏产生的电流均匀的传播于体腔,四肢仅作为传 导体,肢体上任何一点的电位等于该肢体与体腔连接处的电位。(b)等边三角形的中心为心脏,并与三角形在同一平面上。首先定义了,导联称为标准肢体导联,简称标准导联。它是以两肢体间的电位差为所获取的体表心电,这种 导联方式基于以下三点假设而近似成立:第10页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统(c)体腔是一个均匀导电的,相对心脏来说是很大的球形容积导体。心脏的电活动过程是一对电偶,位于容积导体的中央,其偶极矩 的方向斜向左下方并与水平线成一角度,称为心电轴。第11页/共104页3.3 心电测量与仪器
7、3.3.3心电图导联系统1.肢体导联(1)标准导联包括三个标准导联(,)和三个单极加压导联(aVR,aVL,aVF,)第12页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统1.肢体导联 三种标准导联之联接导联I 导联II 导联III A为驱动器,Acm为右腿驱动电路。第13页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统1.肢体导联导联:LA接放大器正输入端,RA接放大器负输入端;导联:LL接放大器正输入端,RA接放大器负输入端;导联:LL接放大器正输入端,LA接放大器负输入端;标准导联时,右下肢(RL)始终接ACM输出端,间接接地。设VL,VR,VF分别表示左上肢,右
8、上肢,左下肢的电位值,则三种标准导联的电压值为:VI=VL-VR,VII=VF-VR,VIII=VF-VL 每一瞬间都有:VII=VI+VIII 标准导联的特点是能比较广泛地反映出心脏的大概情况,但是,标准导联只能说明两肢间的电位差,不能记录到单个电极处的电位变化。第14页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统1.肢体导联(2)单极导联与加压肢体导联威尔逊中心端:右上肢、左上肢和左下肢之间的平均电阻分别为:1.5K、2K、2.5K.若将此三点连成一点作为参考电极,在心脏电活动过程中,此点电位并不正好为0.威尔逊提出,在三个肢体上分别串联一只5K(可在5K300K之间选)平衡
9、电阻,使三个肢端与心脏间的电阻数值互相接近,且将它们联接起来以获得一个比较稳定的电极电位端,称为威尔逊中心电位端。第15页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统1.肢体导联三种单极导联 联接方法将放大器的负输入端接到中心电端,正输入端分别接到右上肢RA,左上肢LA,左下肢LL,便构成单极肢体导联的三种方式,记为VR,VL,VF。缺点:这种导联获得的电位由于电阻R的存在而减弱了,所以这种导联并不实用,应加以改进。第16页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.3心电图导联系统1.肢体导联加压导联定义:在单级导联基础上,当记录某一肢体单极导联心电波形时,将该肢体与中心电端之间
10、所接的平衡电阻断开,改进成增加 电压幅度的导联形式,称为加压导联。加压导联联接方式 第17页/共104页3.3 心电测量与仪器2.胸壁导联定义:探查电极安放在前胸壁上的六个固定位置,将心电信号送入放大器 正输入端,参考电极接放大器负输入端的导联方式称为胸导联。双极胸导联参考电极分别接到三个肢体上单极胸导联参考电极接到中心电端。以V1V6表示。临床诊断时常用单极胸导联,其优点为:由于探查电极靠近心脏,获得的心电波形有较大振幅,有利于观察。3.3.3心电图导联系统第18页/共104页3.3 心电测量与仪器2.胸壁导联第19页/共104页3.3 心电测量与仪器3.威尔逊网络与12导联选择威尔逊网络是
11、由9个电阻组成,6个20K组成一个三角形电路,每一个三角形顶点分别与1个30K组成一个星形电路三个点相连,星形公共点是威尔逊网络的中心端,这点的电位与人体电偶中心点电位相等,均可视为零点。三角形的三个顶点分别引入人体右手、左手、左脚三个肢导的信号,三角形三个边的中点是三个加压肢体导联的相应参考点。导联选择电路是控制人体信号的输入,不同的导联选自人体的不同部位。3.3.3心电图导联系统第20页/共104页3.3 心电测量与仪器3.威尔逊网络与12导联选择P96页图第21页/共104页3.3 心电测量与仪器3.威尔逊网络与12导联选择MC14052型四模拟开关导联选择器的作用就是在某一时刻只能让某
12、一心电导联被选中。第22页/共104页3.3 心电测量与仪器第23页/共104页3.3 心电测量与仪器第24页/共104页3.3 心电测量与仪器由于4块集成电路4052的输出都是并联的,所以在做某个导联时只有一块4052工作。这样就必须在电路中设置一个片选电路。集成电路U108、U109组成片选电路(片选电路实际上是4选1译码器)。第25页/共104页3.3 心电测量与仪器导联选择真值表第26页/共104页3.3 心电测量与仪器第27页/共104页3.3 心电测量与仪器第28页/共104页3.3 心电测量与仪器第29页/共104页3.3 心电测量与仪器第30页/共104页3.3 心电测量与仪器
13、控制电路原理图完成导联选择,连续描记,变速,稳速及其它一些控制功能.加法按纽加/减计数器导联显示电路(译码器、缓冲器、发光二极管)导联切换时连续描记电路A,B,C,DJ200插座INSTCALSENSHUMEMG肌电干扰减法按纽计数脉冲手动封闭按纽1mV定标按纽增益调节按纽干扰抑制按纽50Hz干扰接至前置放大电路(心电放大电路)马达稳速电路参考电压比较电压第31页/共104页3.3 心电测量与仪器第32页/共104页3.3 心电测量与仪器导联选择ADCB10号脚选择导联正常工作程序15号脚计数脉冲输入,控制导联选择第33页/共104页3.3 心电测量与仪器第34页/共104页3.3 心电测量与
14、仪器第35页/共104页3.3 心电测量与仪器第36页/共104页3.3 心电测量与仪器封闭心电放大板前置级INST信号用来封闭心电放大板前置级,信号来自三个方向:1、U203C输出的“1”电平;2、手动封闭时(RESET),U203D输出的“1”电平;3、U202的4号脚输出的“1”电平。第37页/共104页3.3 心电测量与仪器第38页/共104页3.3 心电测量与仪器由BTL功率放大器,位置反馈系统,脉冲调宽式热笔加温系统三部分组成.脉冲调宽式热笔加温BTL功率放大器限幅放大器比较器位置反馈信号放大器记录器磁敏电位器心电信号重点解决两个问题:1记录器随心电信号偏转;2.维持记录器位置相对
15、平衡.主放大器(功率放大器)第39页/共104页3.3 心电测量与仪器第40页/共104页3.3 心电测量与仪器电源主要包括稳压电路,DC-DC变换电路,电池充电电路,充电指示电路和电池能量指示电路五部分.DC-DC变换IFT402、VT409U402U405,VT410电池能量指示U402,VT402变压整流IFT401,VD401稳压U401电池充电VT404VT408充电指示U403,VT403220VAC充电DC12VS402AS402BJ4018V第41页/共104页3.3 心电测量与仪器第42页/共104页3.3 心电测量与仪器第43页/共104页3.3 心电测量与仪器第44页/共
16、104页3.3 心电测量与仪器3.威尔逊网络与12导联选择影响ECG精确测量的因素主要有:(1)电极放置位置;(2)电极与皮肤的接触;(3)导联的选择;(4)外部干扰。第45页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成1.心电放大电路整体结构第46页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成1.心电放大电路整体结构电路特点:(1)输入阻抗高;(2)共模抑制比高;(3)抑制漂移能力强。第47页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成1.心电放大电路整体结构第一级电路具有完全对称形式,这种对称结构有利于克服失调、
17、漂移的影响。第48页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成1.心电放大电路整体结构第49页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成1.心电放大电路整体结构第50页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成2.采用右腿驱动放大电路减少共模电压干扰共模电压:VCM=(Id1+Id2)ZG=2IdZG第51页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成2.采用右腿驱动放大电路减少共模电压干扰提高共模抑制比的两种方法:提高输入阻抗从上面的分析可以看出,如果放大器输入阻抗足够高(与源阻抗相
18、比),就会提高共模抑制比。第52页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成2.采用右腿驱动放大电路减少共模电压干扰提高共模抑制比的两种方法:采用右腿驱动电路(是减少位移电流干扰普遍采用的方法)第53页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成2.采用右腿驱动放大电路减少共模电压干扰提高共模抑制比的两种方法:采用右腿驱动电路因为:所以:第54页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成3.采用隔离放大器实现安全测量为了人体的安全,通常对人体生物电信号测量技术采用浮地形式,以达到人体与电气的隔离。第55页/共10
19、4页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成3.采用隔离放大器实现安全测量浮地电气隔离的实现:1.电磁耦合(变压器隔离放大器)2.光电耦合(光电耦合器放大器)浮地优点:(1)保障人体的绝对安全;(2)消除了地线中的干扰电流。第56页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成4.其它抑制干扰的措施(1)除颤器高电压保护 电管HL100组成高压保护电路,保护电压为50V左右。当高于50V的电压加到放大器输入端时放电管击穿。电容器C100为抗高频干扰电容。在中心频率(10HZ)时,C的容抗为72M ,相当于开路。在高频(1Mz)时,C的容抗仅为720欧,
20、远远低于机器输入阻抗,相当于将高频干扰信号对地短路。二极管VD100为低压保护电路,保护电压为8.7V。这是由于缓冲级运用的电源电压为8V,因此它的输出端电压最高及最低不会超过8V,而两个二极管的一头接输出,故另一头接输入时最高电压不会超过8.7V,起到了低压保护作用。第57页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成4.其它抑制干扰的措施(2)50HZ交流电源干扰 由图可以看出造成生物电信号提取过程的主要干扰,是近场50Hz的干扰源,因为各种生物电信号中大都包含有50Hz的频率成分,而且生物电信号的强度远远小于50Hz的干扰。近场50Hz的干扰源,其抑制方法比能量
21、很高的各种电磁辐射干扰的抑制方法难。第58页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成4.其它抑制干扰的措施(2)50HZ交流电源干扰 R2RR2USR1M12(a)RU2SAREAA(b)I1(c)R1R2RM12如图所示,当一个电路里的电流产生的磁通穿过另一个电路时,这两个电路之间就存在着一个互感M12,若这两个电路的形状及相对位置固定不变,而磁通随时间作正弦变化时,则感应电压为:其中:A为闭合回路所包围的面积(m2);B为正弦变化磁通密度的均方根值(Wb/m2);为角频率(rad/s);为B与面积A法线的夹角。第59页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.
22、4心电放大电路与测量系统构成4.其它抑制干扰的措施为了减小U2S,达到抑制电感性耦合的目的,可以采取下述方法:1.远离干扰源,削弱干扰的影响。(不过有时无法实现)感 应侧被 感应侧被感应侧感 应侧(a)(b)3.尽量减少耦合通路,即减少面积A和cos值。可采用诸如尽量使信号回路和干扰回路平面垂直,并使信号线贴近地平面布线等方法,以减少回路的闭合面积。2.采用绞合线的走线方式。每个绞合结的微小面积引起的感应电压大体相等,由于相邻的绞合结方向相反,而使局部的感应电压互相抵消,如图2-10所示:第60页/共104页3.3 心电测量与仪器3.3.4心电放大电路与测量系统构成4.其它抑制干扰的措施下图为
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