设计五-心音传感器.docx
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1、设计五心音/脉搏模块设计设计五心音/脉搏模块设计一、 心音、脉搏模块设计目的1 . 了解心音、脉搏传感器原理2 .要求掌握心音/脉搏测量电路的硬件实现方法二、心音、脉搏模块设计原理1 .心音人体中的许多器官都在按照一定的规律运动着,运动时的振动会发出声音 信息,这些声音信息都携带了许多相关器官的生理和病理特征,因而生理声音 信息的测量具有十分重要的意义。心音是由心脏跳动时由于心肌收缩、瓣膜关闭和血液冲击的振动而产生的 声音,由心脏和邻近大血管内血液湍流和涡流所引起的振动音称为心杂音。心 音和心杂音的振幅极低,接近人的听觉阈值。各类心音和心杂音的频率成分不 同,频率范围宽达0. 1-2000Hz
2、,其中经常测量的范围大约为20-1000Hz。当循 环系统尤其是心脏瓣膜有病变时,心音将发生变化,亦可伴有杂音。听、录心 音以及采用心音描记法是诊断心血管疾病的重要方法之一。心音与血压、心电波形之间有着密切的相互关系如下图所示。心事B图心电、心音波形图第一心音是当心室收缩时,血液射向主动脉,并因血液相继摆动关闭了房 室瓣而产生的,它也源于主动脉根和心室间的血液摆动及血液在主动脉和肺动 脉的湍流所引起的振动。第一心音的分裂是由于二尖瓣和三尖瓣不在同时关闭 而产生。第一心音基本上处在心电图的QRS综合波期间。第二心音是主动脉和 肺动脉内血流减速和反向流动与半月瓣的关闭所伴随产生的一种低频振动,第
3、二心音与心电图中的T波结束同时发生。第三心音被认为是心房向心室迅速灌 注期的突然结束和松弛的心室壁肌肉伴生的振动而产生的低幅、低频率波。第 四心音是当心房收缩而推动血流进入心室时产生的,故亦称心房音。 心音的测量方法心音的测量可分为心内心音测量和心外心音测量两种。心内心音是将微型的心音传感器安装在心导管端部插入心脏或某些大血管内侧测量的心音。心外 心音也就是通常所说的心音,是在胸壁外表面测得的。心音的的采集系统主要是由能够把胸壁的机械振动转换成电信号的心音传 感器组成的。心音传感器主要有空气传导式、接触传导式和加速度式三大类型。 空气传导式心音传感器是利用心脏搏动时通过胸壁传递出的心音波再经空
4、气传 递到传感器的敏感振动膜上,这个振动膜与换能器相连,当空气振动时膜片就 发生振动,从而带动换能元件并使其产生与心音强度成比例的输出信号。空气 传导的心音传感器通常可采用电磁感应式、压电式和电容式等原理制成。接触 传导的心音传感器是将胸壁传出来的心音波动信号直接通过敏感元件传递到换 能元件上,由于这种传感器不采用空气作为传递心音信号的媒介,因此抵抗外 界声波干扰的能力比气导式传感器好得多,另外由于敏感元件直接接受心音的 波动信号,因此传递和转换心音能量的效率也比气导式传感器高得多,这就为 传感器的小型化提供了可能。加速度式心音传感器是利用低量程高灵敏度的加 速度传感器放于胸壁上来检测心音信号
5、的,由于加速度传感器重量轻、尺寸小, 频响为10-800HZ,甚至更高,且抗干扰能力强,是目前应用较广的一种心音传 感器。在本设计系统中提供的是接触传导式心音传感器。设计系统的前提是由 传感器将振动的心音信号转换成电压信号。设计心音采集电路时应考虑:心音和心杂音强弱相差较悬殊,要求心音 图有较大的动态范围; 由于心音较微弱,要求内部噪声要小; 因心音的 高频振幅小,低频振幅大,因此要有较高的高频增益。2 .脉搏心脏在周期性搏动过程中挤压血液引起动脉管壁的弹性变形,首先是近心 端的大动脉变形而发生搏动,随后引起中心动脉的搏动。由于心脏和血管的周 期性搏动从而引起心壁和血管壁的位移,这些位移表现在
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