生理参数测量仪器.
生理仪器使用注意事项
生理仪器使用注意事项生理仪器是用于测量人体的生理指标和功能的仪器,如心电图仪、血压计、呼吸仪等。
使用生理仪器是一个非常严谨和专业的过程,以下将介绍使用生理仪器的注意事项。
首先,使用生理仪器需要有一定的专业知识和训练。
生理仪器通常比较复杂,操作过程涉及到多个步骤和参数的调整。
如果没有接受过相关培训,不熟悉使用方法,就不应该随便操作生理仪器。
在使用之前,要仔细阅读仪器的使用说明书和操作手册,了解各个部件的功能和操作流程。
其次,要保持仪器的维护和清洁。
生理仪器通常是高精度的仪器,需要保持良好的状态才能正常工作。
在使用之前,要检查仪器的各个部件是否完好,有无损坏或松动。
仪器的插头和插座要保持干燥,避免水分进入导致短路。
使用完毕后,要进行清洁和消毒,以防止交叉感染和污染。
第三,要正确选择合适的仪器和配件。
不同的生理仪器适用于不同的测量对象和指标,要根据需求选择合适的仪器。
同时,要选择合适的配件,如导线、电极等。
配件的品质和适配性对测量结果的准确性和可靠性有着重要影响,不能随意改装或混用。
第四,要注意使用环境。
生理仪器通常对环境要求比较高,要保持安静、干净和稳定的环境。
同时,要避免强电磁干扰,如移动电话、电视机等电子设备的附近。
还要避免阳光直射、温度过高或过低等影响测量的因素。
第五,要正确操作仪器,遵循操作流程。
生理仪器的操作流程一般包括仪器的开启、选择测量模式、设置参数、适配配件、安装传感器等步骤。
在操作过程中,要按照指示正确操作,避免擅自更改参数或随意调试。
在测量过程中,要保持稳定的心态和姿势,避免因紧张或不适影响测量结果。
最后,要正确解读和记录测量结果。
使用生理仪器进行测量后,要仔细阅读并解读测量结果,根据需要记录下来。
对于异常结果或不确定的情况,要及时咨询专业人员进行分析和判断。
不要盲目依赖仪器的结果,要结合临床症状、病史等综合判断。
综上所述,使用生理仪器需要有专业知识和训练,要保持仪器的维护和清洁,正确选择合适的仪器和配件,注意使用环境,遵循操作流程,正确解读和记录测量结果。
医疗电子仪器[精华]
医疗电子仪器[精华]医疗电子仪器的分类一、生理信号检测仪器 1.心电信号检测仪器 2.心功能检测仪器 3.脑电图机4.肌电图机5.监护仪器6.多道生理记录仪二、生化检验仪器 1.光电比色计2.紫外-可见光分光光度计3.生化分析仪4.原子吸收分光光度计5.荧光光度计和荧光分光光度计6.火焰光度计7.酸度计8.血气分析仪9.电泳仪10.血球计数仪 11.气相色谱仪 12.液相色谱仪 13.其他仪器14.超速离心机 15.医用制冷设备三、理疗仪器 1.电磁对人体的生理作用 2.电流及低频电疗机 3.中频电疗机4.高频电疗机5.光波治疗机6.磁疗机四、医用超声波设备 1.A型超声诊断仪 2.B型线性超声诊断仪 3.B型扇形超声诊断仪 4.脉冲多普勒彩色超声成像系统5.冲击波体外碎石机五、医用激光仪器 1.激光手术器2.激光治疗机3.光-磁治疗机4.激光内腔治疗器六、医用光学仪器 1.光学显微镜2.光学纤维内窥镜3.电子显微镜七、x机线八、核医学仪器九、CT装置十、手术室设备 1.人工心肺机 2.高频电刀3.双极电凝器、电热烧灼器4.呼吸机5.高喷喷射呼吸机6.电动吸引器、自控胃肠减压器7.无影灯彩色电视 8.心脏起搏器十一、中医电子仪器 1.针灸仪器2.信息探测治疗仪器3.脉象检测仪器一、1.心电信号检测仪器(一)产品名称的要求心电图机的产品的命名应采用《医疗器械分类目录》或国家标准、行业标准上的通用名称,或以产品结构和应用范围为依据命名,例如:单道心电图机,单道自动心电图机,三道心电图机;三道自动心电图机;多道心电图机;多道自动心电图机等。
(二)产品的结构和组成产品一般为台式或手提式,由主机、患者电缆和电极组成,电极也可分为可重复使用和一次性使用两种形式。
记录方式可采用热笔式或热线阵记录方式等。
有些产品具有信号输入或信号输出端口。
有些产品还带有特殊的专用软件可用于对心电图进行辅助分析。
心电图机类产品按产品应用部分可划分为:B型、BF型、CF型; 按功能可划分为:具有分析功能或具有不同的分析功能、不具有分析功能;按记录形式可划分为:单道、多道;按产品电源部分可划分为:交流、交直流两用;按记录方式可划分为:热笔式打印、热阵式打印。
体成分仪使用方法与步骤
体成分仪使用方法与步骤介绍如下:
体成分仪是一种用于测量人体体脂肪率、肌肉量、骨量等生理参数的仪器,使用方法如下:
1.准备工作:将体成分仪放在平稳的地面上,连接好电源和电缆,
确保仪器正常运行。
2.测量前准备:穿着轻便的运动服装,脱掉鞋子和袜子,尽量保
持身体干燥,不要进行剧烈运动和进食。
3.登记信息:根据体成分仪的提示,输入个人信息,如姓名、性
别、年龄、身高等,确保测量结果的准确性。
4.测量姿势:根据体成分仪的指示,站在测量仪器上,双手放在
身体两侧,两脚平行分开与肩同宽。
5.开始测量:按下体成分仪上的开始测量按钮,等待仪器的指示
完成测量。
一般测量时间为几秒钟到几分钟不等。
6.测量结果:测量完成后,体成分仪会自动显示体脂肪率、肌肉
量、骨量等生理参数的数值,并可保存多次测量的记录,方便用户进行比较和分析。
7.结束测量:测量结束后,按下体成分仪上的停止测量按钮,将
仪器归位,关掉电源和电缆。
注意事项:
1.在同一时间、同一场所进行测量,以保证测量结果的准确性。
2.测量前应保持身体放松,不要紧张或过度疲劳。
3.测量后应及时将测量结果记录下来,以便进行比较和分析。
监护仪监护生理参数的测量方法
监护仪监护生理参数的测量方法监护生理参数的测量方法1.心电图是监护仪器最基本的监护项目之一,心电信号是通过电极获得,监护用电极是一次性AS-AGCI钮扣式电极。
2.心率是指心脏每分钟博动的次数。
心率测量是根据心电波形,测定瞬时心率和平均心率。
健康的成年人在安静状态下平均心率是不是75次/分,正常范围为60-100次/分。
在不同生理条件下,心率最低可到40-50次/分,最高可到200次/分。
监护仪心率报警范围:低限20-100次/分,高限为80-240次/分。
3.呼吸是指监护病人的呼吸频率,即呼吸率。
呼吸频率是病人在单位时间内呼吸的次数,单位是分。
平静呼吸时,新生儿60-70次/分,成人12-18次/分。
呼吸监护有两种测量方式:热敏式和阻抗式热敏式呼吸测量是用热敏电阻放在鼻孔处,当气流通过热敏电阻时,热敏电阻受到流动气流的热交换,电阻值发生改变,从而测得呼吸的频率。
阻抗式呼吸测量是根据人体呼吸运动时,胸臂肌肉交变张弛,胸廓也交替变形,肌体组织的电阻抗也交替变化,呼吸阻抗(肺阻抗)与肺容量存在一定的关系,肺阻抗随肺容量的增大而增大。
阻抗式呼吸测量就是根据肺阻抗的变化而设计的。
监护测量中,呼吸阻抗电极与心电电极合用,即用心电电极同时检测心电信号和呼吸阻抗。
4.有创血压是指监护病人的中心静脉压、左房压、心输出量和心脏漂浮导管。
中心静脉压是指胸腔大静脉压或右心房,它比局部静脉压更能反映整个静脉回流情况,正常人是6.7—10.7KPA,心3衰竭病人可达22.7KPA 。
中心静脉压的测量方法是用静脉导管从颈静脉、股静脉插入,经大静脉进入上下腔静脉与右心房交界处测得中心静脉压。
左房压可以表示左心室的充盈和排出的能力,左心衰竭,左顾右盼心室的排血量减少,左房压升高,可造成肺淤血和肺气肿,,但心排出量也增加。
因此监护和维持合适的左心房压对维护心输出量极为重要。
左房压的测量是将心导管插入肺动脉,测定肺动脉压来间接测定左房压,或通过左上肺静脉与左房联接处,将心导管直接插入左心房测定。
动物生理学常用仪器
动物生理学常用仪器动物生理学是研究动物体内生理功能的学科,通过使用各种仪器设备来观测、测量和记录动物的生理参数,从而了解动物在不同环境下的生理适应和功能调节。
以下是动物生理学常用的仪器设备:一、生理记录仪:生理记录仪是用来记录动物生理信号的设备,包括心电图仪、脑电图仪、肌电图仪等。
心电图仪通过贴在动物体表皮肤上的电极,记录心电信号的变化,用于研究心脏的电生理活动。
脑电图仪则记录动物大脑的电活动,用于研究动物的睡眠、觉醒状态以及脑电波的变化。
肌电图仪可以记录动物肌肉的电活动,用于研究动物的运动控制和肌肉疲劳等。
二、呼吸测量仪:呼吸测量仪是用来测量动物呼吸功能的设备,常用的有呼吸频率计、肺活量计等。
呼吸频率计可以测量动物的呼吸频率,用于研究动物的呼吸节律和呼吸调节机制。
肺活量计可以测量动物的肺活量,用于评估动物的呼吸健康状态和运动耐力。
三、血液分析仪:血液分析仪用于分析和测量动物血液中的生理指标,包括血红蛋白浓度、血小板计数、白细胞计数等。
血液分析仪可以帮助研究者了解动物的血液功能和健康状况,以及对不同环境和刺激的生理适应能力。
四、体温计:体温计是用来测量动物体温的仪器,常用的有直视式体温计、红外线体温计等。
体温是动物体内代谢活动的重要指标,可以反映动物对环境变化的生理调节能力。
五、活体显微镜:活体显微镜是一种能够观察和记录动物活体细胞和组织的显微镜。
通过活体显微镜,研究者可以观察到动物的细胞结构和功能,了解细胞在不同环境下的变化和适应机制。
六、血压测量仪:血压测量仪用于测量动物的血压,常用的有无创血压测量仪和有创血压测量仪。
血压是衡量动物心血管功能的重要指标,可以了解动物心脏泵血功能和血管阻力的变化。
七、代谢仪:代谢仪是用来测量动物代谢率和能量消耗的设备,常用的有呼吸代谢仪和运动代谢仪。
呼吸代谢仪通过测量动物呼吸气体中氧气和二氧化碳的浓度变化,计算出动物的氧耗和二氧化碳排出量,从而评估动物的能量代谢率。
医用监护仪概述、测量原理和意义
有待完善
18
第二节 常用生理参数测量原理
1、心电
-----心电监护是监护仪最基本的监护参数。
A)测量原理
心电监护原理与常规心电图机的检测原理基本相 同。
监护仪一般能监护3~6个导联,标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 导联及加压导联aVR、aVL、aVF,能同时显示其 中的一个或两个导联的波形。
16
第一节 医用监护仪概述
6、医用监护系统组成(5部分) C)计算机系统
医用监护仪器的控制核心, 信号的存储、运算、分析及诊断。
⑴ 阈值比较; ⑵ 计算; ⑶ 分析; ⑷ 建模
17
第一节 医用监护仪概述
6、医用监护系统组成(5部分) D)信号的显示、记录和报警
指针式指示器、数字显示器、示波器等显示方式; 报警装置主要分音响和视觉两类报警器。 永久记录的各种记录复制装置。
医用监护仪概述、 测量原理和意义
医用监护仪器概述 常用生理参数测量原理 多参数床边监护仪 中央监护系统 动态心电监护仪 动态血压监护仪
2
第六章 医用监护仪
第一节 医用监护仪器概述 1、什么是监护仪?
能够对人体的生理参数进行长时间连续监测, 并且能够对检测结果进行存储、显示、分析 和控制,出现异常情况时能够发出警报提醒 医护人员及时进行处理。
:T F 1 次 /s 6( 次 0 /m i n 式 ) 中 为 R R 间期
T
T
26
第二节 常用生理参数测量原理
2、心率
心率测量 平均心率是在已知时间内计算脉搏数,即用 R波个数来决定 。即:
F N 次 /s 6N 0 次 /m i式 n:是 中 T 计 ;是 N 数 R 波。 时 个
7、体温监护
实验一 生理实验仪器设备介绍
实验一生理实验仪器设备介绍【目的】【常用生理实验仪器设备】GOS一625读出示波器一、概述:示波器是生理实验室的必备仪器.它是无惰性的生理记录仪。
因结构比较复杂使用前应了解其基本结构、工作原理及仪器各工作单元的用途,掌握正确的调整和使用方法,方能熟练地使用示波器进行图像显示和测量工作。
二、结构及功能1.功能:利用示波管将需要观测的电信号转换成与其成正比的示波管光点在垂直方向上位置的变化,并在水平方向输入与时间成线性变化的扫描(如锯齿波)电压,将被测信号均匀显示在示波器上的荧光屏上。
2.电路组成:X、Y轴放大、扫描电路、示波管电路、电源五大部分.3.示波管部分:供电后可见示波管上光点由弱到强约需数分钟.其亮度由“辉度”旋钮控制,大小由上下线的“聚焦”旋钮控制,另有一‘‘标尺亮度”控制标尺亮度。
三、使用方法和各旋钮的功能:1. 机器(GOS一625示波器)的前面板及各旋钮的功能:GOS--625示波器前面板分为4大部分;示波管(荧光屏)及其控制旋钮;Y轴输入部分;X轴时基扫描部分;光标读出测量部分。
荧光屏控制旋钮POWER:电源开关.INTEN旋钮:控制扫描线的亮度.FOCUS旋钮:扫描线的聚焦,根据需要控制扫描线的粗细及清楚程度。
ILLUM旋钮:标尺亮度调节.Y轴输入放大部分[双道输入.CH1与CH2完全一致,POSITON:控制扫描线上下位置,AC、GND、DC键:选择输入方式,AC、交流,GND接地、输入短路,DC、直流输入,VOLTS/DIV旋钮:Y轴灵敏度,若中间旋钮拨出则灵敏度值×5;CH1×:输入信号连接处.VERT、MODE选择键:选择扫描线方式:CH1上线单一扫描.CH2:下线单一扫描,DUAL:双线同时扫描,ADD:双线叠加扫描X轴时基扫描部分:[SWEEP MODE:扫描触发方式.SINGLE.单一触发,按一次触发一次,NORM,正常触发,可接外触外,AUTO:自动触发.SLOPE:控制触发方向,COU·PLING:选择触发方式,SOURCE:选择触发源,EXT:外触发,TIME /DIV:扫描速度控制。
多参数生理检测仪的使用和护理
监护仪的基本结构 监护参数的临床基础 监护仪的操作与维护 监护中的心律异常处理
监护仪的操作与维护
➢监护操作步骤: ➢①打开电源检测导线, 接心电监护电极 ➢②仪器和清理好皮肤后的患者连接 ➢③选择各种监测参数 ➢④调节监测参数和各种监测条件 ➢⑤开启报警功能、选择报警参数 ➢⑥持续荧光屏滚动监测和(或)走纸记录
输出减少,而使心排血量减少,心率减慢
(<50次/分)时,由于心搏次数减少而使
心输出量减少,进行性心率减慢是心脏停
搏的前奏。
血流动力学监测-心率监测的临床意义
➢求算休克指数:
➢
失血性休克时,心率的改变最为敏
感,故严密监测心率的动态改变,对早期
发现失血极为重要。
➢
休克指数=心率(HR) /收缩压
(SBP)
★无线——将与病人皮肤接触的电极的 心电信号通过导联线引入一小型携带式
监护仪的基本结构
三、显示器
❖显示器——直接观察实时心电信号、呼
吸波、心跳及呼吸频率、体温、血氧饱和 度。
监护仪的基本结构 四、心电图的形成
窦
房 传导系统 心
结
房
电
兴
激
奋
动
心 室
心 脏
人体组织
体
兴泵
表
奋血
体
表 电极及放大器 电
心
安静, 稳定的病 人状态
侧翻、起卧、 运动的干扰
合格的传感器: 类型、规格。。。
润湿 丰富 的导 电糊
适合病人类型的血 氧探头
光洁 的导 联线 接头
适合病人类型 的血压袖带尺 寸(标志线)
电磁干扰: 高压电缆、X射线、超声、电刀。。。
强干扰源! ! !
血氧仪的使用说明
血氧仪的使用说明血氧仪是一种医疗设备,用于测量人体的血氧饱和度和心率,广泛应用于医院、家庭以及体育健身场所。
本文将详细介绍血氧仪的使用说明。
一、血氧仪的工作原理和功能血氧仪通过红外光和红光的不同吸收程度来测量血红蛋白的饱和度,并通过心电图电极测量心率。
在测量过程中,指头或耳朵内部放置传感器,光通过皮肤组织照射到血红蛋白上,检测红光和红外光的反射情况,计算出血氧饱和度和心率数值。
血氧仪的功能包括:1.测量血氧饱和度:血氧饱和度表示血液中氧气的含量,是一个重要的生理指标,正常成年人的血氧饱和度通常在95%以上。
2.测量心率:心率是指心脏每分钟跳动的次数,也是健康的重要指标,正常成年人的心率范围通常在60-100次/分钟。
二、使用血氧仪的步骤和注意事项1.准备工作:确保血氧仪已正确安装电池,并检查仪器的操作面板和传感器是否清洁。
检查指头或耳朵是否干燥,没有污垢或异物。
2.开机并操作:按下仪器上的开关按钮,屏幕将显示相关信息。
并根据仪器的操作说明,选择相应的按钮设置测量参数,如单位、报警阈值等。
3.安装传感器:根据仪器的说明,将传感器正确安装到指头或耳朵上,保持稳定。
确保传感器与皮肤充分接触,无明显松动。
4.开始测量:当仪器上显示出稳定的信号后,可以轻轻按下指令按钮开始测量。
测量过程中保持安静,不要有突然的运动或呼吸变化。
5.等待测量结果:血氧仪将自动测量血氧饱和度和心率,并在屏幕上显示结果。
等待数秒钟,直到数值稳定,然后记录数据。
***注意:***1.在使用血氧仪前,清洁仪器表面和传感器以确保准确性和卫生性。
2.保持身体状态平稳,不要突然改变体位或呼吸模式,以免影响测量结果。
3.在测量时保持放松和安静的状态,不要说话或活动。
4.如果需要连续测量,根据具体仪器的要求进行操作,并在测量结束后适当休息一段时间。
三、保养和存储1.定期清洁:根据仪器的说明,定期清洁仪器的表面和传感器,以保持准确性和卫生性。
2.避免放置在潮湿或高温的环境中,以防损坏设备。
医疗器械培训医用电子监护仪的基本功能和主要参数介绍
医疗器械培训医用电子监护仪的基本功能和主要参数介绍医用电子监护仪是现代医疗中必不可少的设备之一。
它通过监测和记录患者的生理参数,帮助医务人员对患者的病情进行评估和监控。
本文将介绍医用电子监护仪的基本功能和主要参数,以帮助读者更好地了解并使用这一仪器。
一、基本功能1. 生理参数监测:医用电子监护仪能够监测多种生理参数,包括心率、血压、体温、呼吸等。
通过传感器等设备,它能够实时记录患者的生理状况,并将数据显示在监护仪的屏幕上。
2. 报警功能:医用电子监护仪在监测到异常生理参数时,会发出声音和显示警报,以提醒医务人员注意患者的状况。
这样可以及时发现患者的异常情况,采取必要的治疗措施。
3. 数据记录和分析:医用电子监护仪能够记录患者的生理参数,并且可以将这些数据存储在内部存储器中。
医务人员可以通过连接电脑或移动设备,将这些数据导出并进行分析,以便制定更好的治疗方案。
4. 远程监护:一些医用电子监护仪支持远程监护功能,即通过网络将监护数据传输到远程终端,使医生可以在远程对患者进行监护和诊断。
这种功能特别适用于远程医疗和急救等场景。
二、主要参数1. 强度和频率:医用电子监护仪的强度指的是监测设备对生理参数的灵敏度,频率指的是它对生理参数的采样频率。
一般来说,强度越高,监测结果越准确,频率越高,数据越及时。
2. 屏幕和操作界面:医用电子监护仪的屏幕应具备高分辨率和良好的视野角度,以确保医务人员可以清晰地看到患者的监测数据。
操作界面应简洁明了,操作起来方便快捷。
3. 功耗和电池寿命:医用电子监护仪应具备低功耗的特点,以便长时间使用而不影响患者的舒适度。
同时,电池寿命也是一个重要参数,它决定了监护仪能够连续工作的时间。
4. 连接和通讯方式:医用电子监护仪一般支持有线和无线连接方式。
有线连接通常采用USB或RS232接口,无线连接通常采用蓝牙或Wi-Fi等协议。
医务人员可以根据需要选择适合的连接方式。
5. 安全性和稳定性:医用电子监护仪在使用过程中需要满足安全和稳定的要求。
人体生理参数监测的技术和设备
人体生理参数监测的技术和设备一、人体生理参数人体生理参数是人体内部各种生理信息的反映,包括心率、血压、呼吸频率、体温、血氧饱和度、脑电波等。
这些生理参数对于人体健康的监测和预警非常重要。
通过监测这些参数,可以及时发现异常情况并采取相应的措施。
因此,生理参数的监测技术和设备的发展非常重要。
二、生理参数监测技术1. 无线体温计技术无线体温计技术是一种将传统的体温计升级到数字化和无线传输的技术。
传统的体温计需要插入体内,使用不便。
而无线体温计技术则可以通过贴在人体肌肤上的传感器来实现精准测量,并且可以通过无线传输技术将数据传输至手机等终端设备。
2. 心电图监测技术心电图监测技术是一种通过电极贴片检测人体心电图信号的技术。
将电极贴片贴在人体胸部和四肢上,就可以监测到心脏的电信号。
目前,市面上的心电图监测仪器可以实现实时监测和离线存储等功能,并且可以将数据传输至电脑等设备进行进一步的分析。
3. 血氧饱和度监测技术血氧饱和度监测技术是一种通过手指夹在监测仪器上检测人体血氧饱和度的技术。
血氧饱和度是指血液中氧和血红蛋白结合的程度,反映了人体组织细胞的供氧情况。
目前,市面上的血氧饱和度监测仪器可以实现实时监测和离线存储等功能,并且可以将数据传输至手机等设备进行进一步的分析。
4. 脑电波监测技术脑电波监测技术是一种通过电极贴片检测人体脑电波信号的技术。
将电极贴片贴在人体头皮上,就可以监测到脑电波信号。
脑电波监测技术可以用于睡眠监测、疾病诊断、脑机接口等领域。
目前,市面上的脑电波监测仪器可以实现实时监测和离线存储等功能,并且可以将数据传输至电脑等设备进行进一步的分析。
三、生理参数监测设备1. 多参数生命体征监护仪多参数生命体征监护仪是一种可以同时监测多种生理参数的设备。
它可以监测心率、血氧饱和度、呼吸频率、体温等多种参数。
多参数生命体征监护仪广泛应用于病房、手术室等场合,是医疗行业中不可缺少的设备之一。
2. 可穿戴设备可穿戴设备是将传感器和数据处理器等技术结合起来的一种智能化设备。
哺光仪原理
哺光仪原理哺光仪(Photoplethysmography)是用以测量人体血液循环过程中血液状态变化的一种生理参数测量技术,也称作光学脉搏图法。
它可以通过测量每次脉搏的穿行时间,来准确地反映血液中的血红蛋白成分的变化。
哺光仪原理:当有光源通过某一组织时,被组织吸收的光强度会随着时间发生变化,能够通过对光强度变化的监测,来反映出血液在血管中的流速变化情况。
哺光仪原理涉及到两个概念:一是反射光强度,二是吸收光强度。
反射光强度:当光源照射到血管上时,光照射到血液上的一部分会被血液反射,其反射光强度会随血液的振荡而改变,这种改变的频率则明显的反映出对应的脉搏率。
吸收光强度:某些波长的光照射到血液时,会被血液中的血红蛋白(Hb)吸收,从而影响血管上的光强度变化,这种变化称为吸收光强度。
随着血液中Hb浓度的变化,吸收光强度会发生变化,从而可以反映出血液中Hb浓度的变化。
哺光仪的优势:(1)测量非侵入式、无需接触:哺光仪通过光学传感技术,可以无需接触就能非侵入式的测量血液流变状态,极大的减小了对病人的影响,而且测量结果也比较精准。
(2)测量范围广:哺光仪可以测量血液中的Hb浓度以及周期性的变化,这个测量范围比较广,对于检测血液中Hb浓度变化、血液循环变化等都有着很好的应用。
(3)简单方便:哺光仪使用简单,而且使用者需要处理的知识量也比较少,比较容易掌握,而且它只需要一个简单的光源仪器,就可以满足哺光仪测量的一切需求,省去了大量的设备投入量。
哺光仪的应用范围:哺光仪在医学领域扮演着重要的角色,它能够反应出病人血管状况和血液循环状况,在医学检测中有着重要的作用,例如胎儿疾病的诊断、血液循环障碍的检测等。
此外,哺光仪在运动生理学、医疗设备开发领域中也有着重要的作用,例如心率和脉搏监测器、血氧检测器等。
总之,哺光仪已经成为了当今医学技术中一个不可或缺的部分,它能够准确地反映出病人的血液循环状态,有效的减少了检测结果的误差范围,为更精准的诊断提供保证。
生命指征监护仪器课件
THANKS
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关键因素。
可靠性
可靠性是指监护仪器在长时间使 用过程中保持稳定和可靠的性能
。
高可靠性的监护仪器能够减少故 障和维护成本,提高设备的生命
周期和使用效率。
技术指标包括设备的平均故障时 间和故障率等,这些都是评估监
护仪器可靠性的关键因素。
05
生命指征监护仪器的使用与维护
使用注意事项
01
确保仪器放置平稳,避 免移动或振动。
研究运动对人体的影响, 如心率、呼吸、代谢等方 面的变化。
运动员选拔
通过监测生命体征选拔优 秀的运动员。
运动康复
评估运动康复的效果,指 导运动员进行科学训练和 恢复。
04
生命指征监护仪器的主要技术指标
准确性
准确性是衡量生命指征监护仪器性能的重要指标,它决定了监护仪器能否准确地监 测和反映患者的生命指征。
技术指标包括响应时间和数据 处理速度等,这些都是评估监 护仪器实时性的关键因素。
便携性
便携性是指监护仪器方便携带和 使用,能够适应不同的使用场景
和环境。
便携性的监护仪器能够提高医疗 服务的灵活性和可及性,特别是 在急救、灾害救援等场景下尤为
重要。
技术指标包括仪器的重量、尺寸 、电源供应和使用方便程度等, 这些都是评估监护仪器便携性的
02
生命指征监护仪器的工作原理
生理信号的采集
心电信号
通过电极采集心脏电活 动变化,反映心脏功能
状况。
血压信号
通过袖带或传感器采集 血管内压力变化,反映
血压水平。
呼吸信号
通过胸带或传感器采集 呼吸运动引起的胸廓起 伏变化,反映呼吸频率
生理参数测量仪器
现代心电图机装有微处理器,不仅控
制导联自动转换,还具有分析功能,叫自 动分析心电图机。这种心电图机可以自动 测量心率、各种幅度、间期。例如R波幅 度、ST段电平、QRS波群宽度、瞬时心 率、平均心率等几十个参数,这些参数一 同与心电图由阵列式热敏打印机打印出来。 自动分析心电图一般采用16位微机,16bit 的A/D转换器,用4000或8000次/秒的采样 频率,分析精度高。
1~20μV,带宽1~300Hz,持续时间为200ms。P 表示正相波,N表示负相波,以平均潜伏期 (10L0matse的nc波y)峰作。为由下于角诱注发,电如位P幅100度表极示小潜,伏埋期没为
在自发脑电及噪声中,所以常用迭加平均方法 将多次刺激(多达1000次以上)的诱发电位迭 加,再去除噪声后,才能获得诱发电位。
2.1.5 动态脑电记录分析系统
动态脑电记录分析系统(脑电Holter 系统)是受动态心电记录分析系统(心电 Holter系统)的启发,由临床需要提出来 的。脑电Holter系统可以把病人在正常生 活环境中从事日常活动的脑电活动长时间 地(至少24小时)实时记录,然后回放并 进行详细观察、分析和处理,从而有利于 异常脑电波的发现与诊断,目前主要用于 对癫痫的鉴别和诊断。
上图是二通道诱发电位仪的方框图。它具有高性 能的全浮地前置放大器,高速A/D 转换器进行数据采 集,由高性能的微机控制,并配有高速数字处理器进 行迭加平均运算。由电视监视器实时显示波形,具备 测量功能,由X-Y绘图仪绘制波形图。多通道的诱发 电位仪还有4、8、16、32和64通道的。
2.1.4 脑地形图仪
现代脑电地形图仪将 脑电图仪、诱发电位仪及 自发脑电/诱发脑电地形图 集于一体,在彩色电视监 视器上可显示16通道脑电 图,或16通道诱发电位, 或脑电地形图。
医用监护仪概述、测量原理和意义
不一样。
监护仪通频带:1-25Hz 时间常数:>=0.3s
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第二节 常用生理参数测量原理
2、心率
什么是心率?
指心脏每分钟搏动的次数。 健康的成年人在安静状态下正常范围为60~100次/
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第一节 医用监护仪概述
2、监护仪的意义和作用
24小时连续测量和监护病人的生理参数; 指标超标报警; 提供治疗依据。
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第一节 医用监护仪概述
3、监护仪测量参数
心电、 呼吸(呼吸率)、 血压(有无创和有创两种)、 血氧饱和度、 脉率、 体温、 呼吸末二氧化碳、 呼吸力学、 麻醉气体、 心输出量、 脑电双频指数等(频率和功率,测定脑电镇静情况)
LA(左臂)黑色 R 红 C白
LL(左腿)红色
N黑
美标接法
L黄
F绿
欧标接法
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第二节 常用生理参数测量原理
1、心电 B)影响ECG精确测量的因素 ⑴ 电极放置正确; ⑵ 电极与皮肤接触良好; ⑶ 导联选择正确; ⑷ 排除外部干扰。
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第二节 常用生理参数测量原理
1、心电 心电监护与心电图机检测区别
排风口 网络接口
等电位接口
模拟输出接口
扬声器
保险丝
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电源接口
第一节 医用监护仪概述
6、自动监护系统原理框图
工业电视摄像与放像
智能监护仪
执行机构
通讯接口
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第一节 医用监护仪概述
6、医用监护系统组成(5部分) 传感器与电极; 多路模拟处理系统 计算机系统 信号的记录 报警、显示以及治疗部分(有的带遥测部分及摄 像机)
生理参数测量仪器
共焦扫描技术可在1秒内,对视盘表面 1~3mm的深度范围内,进行32个层面的共焦扫 描,每个层面采集256×256个数据点。在某一 层面上,如处于共焦点部位的反射成像是清晰 的,这个扫描层面也就是此共焦部位的高度, 未处于共焦的部位不能成像。通过32个层面的 扫描及计算机图像处理,就可给出视盘表面的 三维地形图,并计算出有关参数。
第六章 医用光学技术与仪器
医用光学仪器主要有眼科光学仪器、手术显微镜、 医用内窥镜和医用激光仪器四大类。眼科光学仪器主要 有眼前部、眼压、眼底、视野等多种检查仪器,特别是 微电脑及电视图像技术的应用,使传统的眼科光学仪器 得以迅速地更新换代。手术显微镜有单人双目和双人双 目两种形式,现代手术显微镜配备了电视图像系统,称 为显微外科电视系统。医用内窥镜是随着光导纤维的出 现而发展起来的,广泛应用于消化道、泌尿科、肺科、 妇科、五官科、骨科中的诊断和治疗。装有CCD摄像机 及电视图像系统的内窥镜又称电子内窥镜,可实时地显 示脏器内的黑白或真彩色图像。医用激光仪器主要有 C型O,2、主氦要氖用、于Y治A疗G及,新其发次展用起于来诊的断半。导体激光器四大类
眼底照相机是用来观察和记录眼底——视网 膜状况的光学仪器,它将眼底以黑白或彩色照片的 形式保存下来,是眼科医生的主要诊断工具。现代 眼底照相机装有微机及电视图像系统,可在电视监 视器屏幕上显示眼底图像,供多人同时观察及动态 记录 (录像)。
(1)照相系统:由接目物镜、补偿透镜组、成像系统、 分光棱镜及35mm照相机组成。
利用眼底照相机可获得眼底血管荧光 造影像。由前肘静脉注射荧光素钠造影剂 10~15秒之后,眼底血管即可依照先动脉, 后静脉,而后脉络膜血管的顺序显示荧光。 用连续摄影机拍摄其过程,从而对眼底血 管性状、眼底视网膜病变做出诊断。
生理参数检测仪产品技术要求hexinkang
生理参数检测仪适用范围:适用于成人血压、血氧、心电、血糖、体温的日常生理参数检测。
血糖检测功能与北京yi 成生物电子技术股份有限公司生产注册的5D顶端进样血糖试条配合使用。
1.1 型号命名1.2 划分说明HXK :和信康(HeXinKang)的简称MD-2:产品系统代码002 :产品设计序号从2起始,后续产品以此类推。
1.3 结构组成1.4 基本参数1.5 匹配耗材本产品的血糖检测功能,与北京怡成生物电子技术股份有限公司注册的5D 顶端进样血糖试条配合使用。
2.1正常工作条件2.1.1环境温度:+5℃~+40℃。
2.1.2相对湿度:80%以下。
2.1.3大气压力:86kPa~106kPa。
2.1.4电源条件:DC3.7V(3.7V可充电锂电池),使用电源适配器进行充电。
2.2 性能2.2.1血氧2.2.1.1血氧饱和度性能A.血氧饱和度测量范围测量范围: 0%~100%B.血氧饱和度测量精度:80%~100%误差≤±2%(绝对值),70~79%误差≤±3%(绝对值);70%以下不做要求;C.血氧饱和度分辨率:1%(绝对值)2.2.1.2脉率性能A.测量范围:30次/分~240次/分B.脉率测量精度:±2次/分或±2%(取其大者)C.脉率分辨率:1次/分2.2.2心电2.2.2.1心率检测范围和准确度A.心率检测范围:30次/分~240次/分。
B.心率检测精度:±2次/分或±2%(两者取大者)。
C.心率分辨率:1次/分。
2.2.2.2动态输入范围能够响应和显示叠加了±300mV直流偏置电压,幅度峰值为10mV、变化率为125mV/s的差模电压。
时变输出信号的幅度等效到输入的变化量不超过±10%或50μV,取大值。
2.2.2.3输入阻抗对于10Hz 5mV正弦波信号,输入阻抗应大于10MΩ。
2.2.2.4共模抑制对于网电源频率下的正弦信号,共模抑制大于60dB,对于2倍网电源频率的信号,共模抑制大于45 dB。
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进行生物电学研究的第一步,是把生物电 信号拾取出来,并用仪器进行记录。有关脑电、 心电、肌电的记录,是在皮肤表面做间接记录; 记录视网膜电位、耳蜗电位和鼻电位就比较复 杂了,要分别把记录电极安放在眼睛角膜表面、 耳蜗圆窗表面和鼻粘膜中;而最复杂且要求最 高的技术则是感受器电位、神经元的动作电位 和神经纤维上传导的冲动电位的记录,这需要 将符合尺寸的引导电极插进细胞或纤维中。
早在20年代就出现了用检流计测定的心电 图机。60年代以前,心电放大器一直采用电子 管,性能上不断改进,描记器由光点改为热笔 描记。60年代,晶体管心电图机的出现使其体 积大大缩小。70年代,出现了浮地式心电放大 器,进一步提高了其安全可靠性。目前,心电 放大器均由采用集成电路,遥测心电和多道生 理记录仪也得到了不断地改进和完善。80年代, 又广泛采用了微机构成的智能化电生理仪器, 这也将是今后医用电生理仪器的发展方向。
RA 威尔逊网络是由9个电 LA 阻组成,6个20KΩ组成一 个三角形电路,每一个三 角形顶点分别与3个30KΩ 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 LF 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。
记录心电图常用标准十二导联法:Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-V6。其中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ叫标准肢体导联,以右下肢为 参考电极,左上肢—右上肢为Ⅰ导,左下 肢—右上肢为Ⅱ导,左下肢—左上肢为Ⅲ 导。aVR、aVL、aVF为加压导联,V1-V6 为胸部6导联。心电图依次测量这12个导 联的心电信号并加以描记。
心电图机主要记录心脏电活动波形图。 自1905年威廉· 爱因霍文最早将心电图机 用于临床,它已有近百年的历史。随着高 科技的迅猛发展,在设计与制造心电图机 方面也正在飞速发展,老型号心电机不断 被新型号心电机所淘汰,电子管心电机器 被晶体管心电机所取代,晶体管分立原件 心电机又被大规模集成电路心电机所取代。 尤其近些年来,在心电信息处理方式方面 由模拟式心电机向智能化式心电机转变, 目前智能化心电机已在临床得到广泛应用。
除了从功能上分类外,还可按心电图 机描记输出方式分类:有间接描记方式和 直接描记方式。间接描记式目前已基本不 使用,现多用直接描记方式。直接描记式 还分为:喷墨式、墨水笔式、热笔式、热 阵打印头式。目前的单道心电机多用热笔 式,多道心电机多用热阵打印头式或打印 机。
心电图机的基本构成
1.输入电路 包括过压保护、高频滤波、缓冲放大器、 威尔逊网络、பைடு நூலகம்联选择电路。过压保护和高频 滤波电路是因有时心电图机与除颤器、高频电 刀同时使用,为确保病人安全和心电图机免遭 高压冲击,同时为了阻止外界高频干扰信号进 入心电图机的前置级而设置的。缓冲放大器实 际上就是起阻抗变换的作用,它输入阻抗高输 出阻抗低便于与威尔逊网络输入阻抗相匹配。
第二章 生理参数测量仪器
人体电生理参数检测仪器 人体非电生理参数检测技术及仪器 病人监护仪器
2.1 人体电生理参数检测仪器
细胞是所有生物电的发生源,生物电或电位 是细胞内部与外部间产生的电位差,也就是细胞 膜两面产生的电位差。生物电现象是细胞实现一 些最生要功能的关键因素,是生命现象的表现这 一。因此,通过研究生物电现象,可以了解生物 体的生理活动。
微电极可以记录到细胞的静息电位和 动作电位,一般从几微伏至上百毫伏之间。 由细胞电位构成的人体主要电生理信号有 心电、脑电、肌电、眼震电等。这些信号 的测量,可在一定程度上反映人体的生理 状况。生物电现象已成为了解生命活动、 研究生物功能的可靠依据。而生物电测量 仪器也经历了由简单到复杂、由功能单一 到多功能复合的发展过程。
20K
2.放大电路
放大电路基本上是由前置放大电路、中间级放 大电路和功率放大电路组成。前置放大的主要任务 是提高共模抑制也就是抑制干扰信号,放大心电信 号。1mv发生器就加在这级的输入端。中间级放大 是将心电信号进一步放大,一些在心电机面板上可 调整的和可用的功能基本在这级实现。如增益调节 (记录笔输出幅度不够时调节)、阻尼调节(方波 不够理想时调节)、增益选择(输出幅度有3档可 选:1/2、1、2)、50Hz电源滤波(去除电源引起 的干扰)、35Hz肌电滤波(去除肌电引起的干扰)、 位移(调整热笔在合适的位置)等。功率放大电路 是把经过前置放大和中间级放大后的心电信号再放 大到使记录笔能够产生恰当偏转的电平,驱动记录 器进行心电描记。
心电图机的种类很多,从功能上可大 至分为以下五种 : ⑴单道手动心电图机。 ⑵单道自动心电图机 。 ⑶多道全自动心电图机 。 ⑷具有自动分析诊断功能的智能型心电图机 。 ⑸具有自动分析诊断功能的智能型多功能心 电机 。
具有自动分析诊断功能的智能型多功 能心电机:如国产BK-400、BK-500心电 多功能综合分析仪,这类仪器是将人体的 心电、向量、晚电位信号通过电极输入给 特制的采集卡式电路板,采集卡式电路板 可直接插在微型计算机扩展槽中,形成一 个基于心电、向量及晚电位综合数据采集 分析系统。可做出心电图、向量图、心频 图、心室晚电位图等,并可自动分析采集 的数据,由打印机输出诊断结果。
人体电生理参数检测仪器
心电图机 脑电图机 诱发电位仪 脑地形图仪 动态脑电记录分析系统 眼震电图仪 肌电图仪 胃电图仪
2.1.1 心电图机
人体内由窦房结发出的 一次电兴奋,按一定的途径 和时程,依次传向心房和心 室,引起整个心脏的兴奋, 使心脏周期性地收缩,推动 血液在全身循环。
在每一个心动周期中,心脏各部分兴奋过程中出 现的电变化的方向、途径、次序和时间都有一定的规 律。这种生物电变化通过心脏周围的导电组织和体液 反映到身体表面上来,使身体各部分在每一心动周期 中也都发生有规律的电变化。把测量电极放置在人体 表面的一定部位,记录出来的心脏电变化曲线即为临 床常规心电图ECG 。可用来诊断心脏疾病。