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文档简介
1、医学电子仪器原理与设计主讲 蒋欣9/30/20221学习本课程的目的和方法目的:1)各种各样医学仪器为医生诊治疾病提供了强有力的手段。2)新技术、新材料不断发展,对从事生物医学工程人员提出了更高要求。学习方法:博览、勤查、多问9/30/20222主要参考书:医用电子仪器原理、构造与维修 刘凤军主编 中国医药科技出版社 1997年医学仪器齐颁扬主编 高等教育出版社1991年生物医学测量与仪器 王保华主编 复旦大学出 版社常用医疗电子设备阅图与维修 李文峰等编 人民邮电出版社 1996年常用医疗诊断电子仪器 甘心照主编 南京大学出版社 1995年9/30/20223第一章 医学仪器概论医学仪器的发
2、展历史人体系统的特征人体生理信号及其特征人-仪器系统结构医学仪器的特性分类及制约9/30/20224医学仪器的发展历史1903年威廉.爱因霍文研制成第一部心电图机是医学仪器的最早发明20世纪以来医学仪器的发展进入了一个旺盛时期新产品不断涌现 1932年以来心脏起搏器应用于临床 1950年后超声诊断技术得到了飞速发展 1953年美国最早使用自动生化装置1963年Holter 采用存储遥测技术诊断 1962年国外开始建立ICU和CCU 60年代以来又发明了CT9/30/20225人体生理信息的种类物理量:包括器官的生物电信息、磁信息、压力、速度、流量、温度、形态等化学量:O2、CO2、CO、H2O
3、、K、Na、Ca等以及多种生化参量 形态振动压力速度流量温度生物电生物磁化学量各种图像心音呼吸音血管音血压心内压颅内压胃内压肠内压血流速神经传导速度血流量呼吸流量尿流量体表温度口腔温度血液温度细胞电位心电脑电肌电心磁脑磁胃磁O2、CO2、CO、H2O、K、Ca生化参量等9/30/20227人体生理信息人体细胞电位单细胞电位:细胞膜内、外的离子浓度差产生电位差。静息电位:细胞未受刺激时,细胞膜内外的电位差。动作电位:因细胞受到刺激而造成的电位变化。细胞群电位循环系统生理信息心电、心音、血压、脉搏、血流呼吸系统生理信息肺容量、呼吸气体的成分9/30/20228生物信息的基本特点幅值小,频率低,有的
4、接近于直流不稳定性非线性概率性9/30/202210生物信息的类型离散参量的离散信息 如:每天测量的白细胞数值离散参数的连续信息 如:每次给受检者所测的体温值连续参量的连续信息 如:心电波、脑电波连续参量的离散信息 如:不同灰度等级的医学图像信号通常生物信息具体为某种医学生理参量时,就可直接称其为生物信号,简称信号。9/30/202211医学仪器的结构信息检测系统 信息处理系统 辅助系统 记录显示系统9/30/202212传感器传感器(Transducer)又称为换能器或转换器,是一种用来转换能量形式的器件。医用传感器就是把人体中的非电量的生理参数,即物理和化学的能量信号转换成电信号。医用传感
5、器根据变换能量的原理不同,分为有源传感器和无源传感器。9/30/202214有源和无源传感器有源传感器又称为主动传感器或直接传感器,它可以把生物体非电参数直接转换为电信号,无需外加任何激励能量或进行载波信号的调制。如电磁传感器、温度传感器和光电传感器等无源传感器又称为被动传感器,它是利用生物体的电阻、电容和电感性,外加激励电压或交流载波信号,把被测的非电生理参数转换成电信号。电阻式传感器、电容式传感器和电感式传感器9/30/202215传感器的特性要求具有良好的技术性能对被测组织损害小不干扰正常生理活动有足够的牢固性和安全性能适应生物体内化学作用易于操作维护和消毒9/30/202217电极 电
6、极是测量人体的电学量参数,它把人体内的离子电流转化为电路中的电流。分为:体表电极(金属板电极、吸附电极)针型电极微电极。 电极材料一般为一些金属AgZnAl等9/30/202218电极电极是测量人体的电学量参数,它把人体内的离子电流转化为电路中的电流。电极的分类:1)按所用材料分:金属电极、半导体电极、生物电极2)按外形结构分:针状电极、夹钳电极、盘状电极、吸附电极3)按使用时接触身体的部位分:体表电极、体内(或皮下)电极4)按用途分:测量电极和刺激电极9/30/202219信息处理系统其包括放大、识别(滤波)、变换、运算等各种处理和分析信息处理系统被视为医学仪器的核心9/30/202220记
7、录显示系统其作用是将处理后的生物信息变为可供人们直接观察的形式记录与显示设备按工作原理不同,可分为:直接描记式记录器描笔偏转式和自动平衡式磁记录器模拟式和数字式数字式显示器荧光数码管和液晶显示器9/30/202221辅助系统该系统一般包括控制和反馈、数据存储和运输、标准信号产生和外加能量源等。9/30/202222医学仪器的特性与分类医学仪器的主要技术特性医学仪器的特殊性医学仪器的分类9/30/202224医学仪器的主要技术特性准确度(精度): 衡量仪器测量系统误差的尺度。仪器的准确度越高,它的测量值与理论值间的偏离越小。 理论值-测量值 准确度= *100% 理论值9/30/202225灵敏
8、度:灵敏度是指仪器在稳态下输出变化量和输入变化量之比,可表示为:式中S为灵敏度,A0和Ai分别为输出量变化和输入量变化。 9/30/202227输入阻抗与输出阻抗输入阻抗:与被测对象阻抗特性、使用电极或传感器的类型及生物体接触界面有关.输入阻抗:指从一测量系统或线路环节的输入端测得的系统自身的阻抗,即Zi为系统的输入阻抗,Vi和Ii分别为从系统输入端测得的输入电压和输入电流 9/30/202228输出阻抗:指从一测量系统或线路环节的输出端测得的系统自身的阻抗,即Zo为系统的输出阻抗Zh为输出端接入的负载阻抗Vo和Vh分别为系统输出端开路和接入负载阻抗Zh时的输出电压 9/30/202229输出
9、阻抗的计算V0Z0ZhVh9/30/202230频率响应:指仪器保持线性输出时允许其输入频率变化的范围,是衡量系统增益随频率变化的尺度。反映在输入信号幅度恒定条件下输出幅度与输入正弦信号频率关系的曲线称为幅频特性曲线;反映输出量与输入正弦信号间的相角与输入信号频率关系的曲线称为相频特性曲线。使仪器的输出幅度随频率的变化不超过规定值(如3dB)的输入信号频率范围称为响应频率,又称为通频带。9/30/202231非线性度:非线性度用实测值和与相应输入量成正比关系的理论值间最大偏差同满量程之比表示,即 式中,EL为仪器的线性度 ALmax为全量程内的实测值 与理论值间的最大偏差 H为全量程, 9/3
10、0/202232漂移:漂移是指仪器的输出量随时间或外部环境变化而变化的程度。零点漂移:用无输入信号和恒定环境条件下的仪器输出量在一定时间内的最大变化与满量程之比来表示,即 Dz 为零点漂移Amax 为指定时间内在输入量为零时输出量的最大变化H 为仪器的满量程 9/30/202233温度漂移:用无输入信号条件下仪器的输出量随环境温度的变化与仪器的满量之比来表示,即DT为温度漂移AT为环境温度变化T时引起的仪器输出量的变化H为仪器的满量程 9/30/202234信噪比(SN=PsPn)除被测信号以外的任何干扰都可称为噪声。外部噪声:电磁场干扰;内部噪声:电子器件的热噪声、粒散噪声和1/f噪声在具体
11、讨论放大电路放大微弱信号的能力时,常常用信噪比来描述在弱信号工作时的情况,定义为:信号功率Ps与噪声功率Pn之比9/30/202235共模抑制比:衡量生物电信号放大器对共模干扰的抑制能力(CMRR=AdAc)为Ad差模增益, Ac为共模增益共模抑制比主要由电路的对称度决定,也是克服温度漂移的重要因素。9/30/202236典型医学和生理学参数典型参数幅度范围频率范围检测方法心电(ECG)0.01-5mv0.05-100HZ表面电极脑电(EEG)2-200v0.1-100HZ电极肌电(EMG)0.02-5mv5-2000HZ表面电极胃电(EGG)0.01-1mvDC-1HZ表面电极心音(PCG)
12、0.05-2000HZ心音传感器血流1-300ml/sDC-20HZ电磁超声学流计心输出量4-25L/minDC-20HZ染料稀释法心阻抗15-500DC-60HZ电极体温32-40DC-0.1HZ温度传感器9/30/202237医学仪器的特殊性噪声特性个性差异与系统性生理机能的自然性接触界面的多样性操作与安全性9/30/202238医学仪器的分类医学仪器按用途可分为:诊断用仪器生物电诊断与监护仪器生理功能诊断与监护仪器人体组织成分的电子分析检验仪器人体组织结构形态的影像诊断仪器理疗用仪器 电疗仪/光疗仪/磁疗仪/超声波治疗治疗用仪器 起搏器/除颤器9/30/202239医学仪器的制约被测生理量难接近性生理数据变异性生理系统间存在相互作用人们缺乏对系统间相互关系的了解传感器对被测量影响伪迹能量限制安全问题9/30/202240医学仪器的设计原则信号因素环境因素医学因素经济因素时代因素9/30/202241医学仪器发展展望与计算机相关的技术分子医学技术家庭与自我保健技术微损伤仪器器械与药物相结合的产品采用硬件和组织工程组建的器官置换/辅助装置9/30/202242医学仪器的发展趋势医用硬件将变得更小,反映出智能化带来的更为综合的性能。更小更简
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