生物医学传感器设计报告.docx
《生物医学传感器设计报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物医学传感器设计报告.docx(20页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、 生物医学传感器设计报告目录1传感器性能指标的测试32.血氧信号的检测62.1课题背景62.2 系统设计102.2.1设计要求102.2.2设计思路11 1.基本思路11 2.单元模块设计11 (1)探头11 (2)控制电路12 (3)滤波13 (4)交直流分离15 交流分离电路162.3系统调试162.4实验中存在的问题及反思183总结184参考文献195附录201传感器性能指标的测试一、实验目的1. 通过查阅资料,了解传感器的性能及应用;2. 学会自主制定检测方案;3. 通过实际检测,熟悉和掌握各种传感器的性能指标,为后继设计提供依据。二、实验原理1电偶传感器:两种不同的金属组成回路时,若
2、两个接触点温度不同,则回路中就有电流通过,称为温差电现象或塞贝克效应。热电偶传感器就是利用这种效应制成的热敏传感器。它具有测温范围宽、性能稳定、准确可靠等优点,应用广泛。温度差现象:在塞贝克效应中,若保持两接触点的温度差,回路中就存在恒定的电势。塞贝克电势可用下式表示: 式中:、均为热电偶常数;T1为第一接触点上的被测温度;T2为第二接触点上的参考温度(通常为0C)。常用材料的较小,故在温差不大时,近似于线性关系。 2.电阻:热敏电阻是一种对温度敏感的具有负电阻温度系数的温敏远见,由氧化锰、氧化镍、氧化钴等氧化物和陶瓷、半导体材料制成,其电阻率比金属大得多。用于生物医学的热敏电阻的电阻率约为0
3、.1100.m,通常做成珠状、圆盘状、薄片状、杆状和环状的器件,具有尺寸小、灵敏度高和很好的长期稳定性等特点,应用很广。3.传感器:光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。三、实验数据及分析1热电偶传感器温度电压(mv)组一组二661.491.5631.331.35601.241.22571.111.15411.01510.890.9480.760.74450.640.62420.510.52390.410.4360.
4、30.29330.190.18300.10.09从图表以及下图中可以看出热电耦随温度的降低电势差减小。斜率为K=0.038(mv/)电势差随温度变化关系图如下图示。2.热敏电阻温度()电阻()组一组二79130.613130.61276129.513129.5173128.263128.26570127.179127.1867125.998125.99764124.779124.7861123.644123.64558122.288122.28955121.274121.27752119.782119.78649118.852118.85446117.862117.86343116.78911
5、6.7940115.92115.91937114.782114.78134113.536113.53531112.412112.411从上表与下图中可以看出热敏电阻随着温度的下降电阻减小,其中斜率K=0.380/ 3.光电传感器截止(遮挡)导通(不遮挡)5.02V610mv4.血氧探头交流电压直流电压红外组员1360mv1.25V组员2280mv1.01V红光组员1380mv2.10V组员2300mv2.10V组员1的Q值=0.628组员2的Q值=0.522.血氧信号的检测2.1课题背景2.1.1临床意义血氧饱和度是呼吸循环的重要生理参数。人体的新陈代谢过程是生物氧化过程,而新陈代谢过程中所需
6、要的氧,是通过呼吸系统进入人体血液,与血液红细胞中的血红蛋白(Hb),结合成氧合血红蛋白(HbO2),再输送到人体各部分组织细胞中去。许多临床疾病会造成氧供给的缺乏,这将直接影响细胞的正常新陈代谢,严重的还会威胁人的生命,所以动脉血氧浓度的实时监测在临床救护中非常重要。一般情况下人体的血氧饱和度是正常的(动脉约98%,静脉约75%),人体手术后需要检测血氧饱和度,例如在急性心肌梗死患者恢复期测定混合静脉血氧饱和度可以有效判断左室收缩功能,对急性心肌梗死患者左室功能的恢复有明显的预测作用。在腹部手术后利用血氧饱和度对于低氧血症监测。由于脉搏血氧饱和度仪发现的低血氧饱和度早于临床表现,且利用血氧饱
7、和度监测比较直观,方便,无需反复抽血。可以针对性的加强术后低氧血症的预防及护理。2.1.2检测原理脉搏血氧的测量原理是根据郎伯一比尔定律(LambertBeer Law),采用光电技术进行血氧饱和度的测量。当一束光打在某物质的溶液上时,透射光强I 与发射光强IO之间有以下关系:(3.3)I 和I0 的比值的对数称为光密度D,因此上式也可表示成:(3.4)这里,C 是溶液(例如血液)的浓度, d 为光穿过血液的路径, k 是血液的光吸收系数。若保持路径 d 不变,血液的浓度便与光密度 D 成正比。图3.2 单色光透过溶液时的Lambert定律模型3.3式建立在理想的组织模型条件下,条件为:入射光
8、光源是单频的;光线平行传播;吸收组织在光学特性上是各向均匀的,不存在机体散射效应。假定机体吸收组织由N层组成,第层吸收组织浓度为,厚度为,吸收系数为,为LED光源入射强度,为对应的入射光波长。波长为、光强为的单色光垂直照射人体,当透射光区域动脉血管搏动时,动脉血液对光的吸收量将随之变化,而皮肤、肌肉、骨骼和静脉血等其他组织对光的吸收是恒定不变的。由图3.2可知,在心脏舒张期(Diastole),最大透射光强可表示为: (3.5)在心脏收缩期(Systole),心跳最大程度时,假定动脉血液中只有氧合血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)是有效吸光组织,在式3.5的基础上,还需增加这两部分的吸
9、收系数,这是产生的最小透射光强可表示为: (3.6)其中表示由于动脉血管组织体积变化引起的光程变化,表示还原血红蛋白(Hb)的浓度,表示氧合血红蛋白(HbO2)的浓度,表示Hb的吸收系数,表示HbO2的吸收系数。图3. 3 心脏收缩(Systole)和心脏舒张(Diastole)机体组织对入射光的吸收分析将式3.5与3.6相除,再取对数,可得动脉血液组织的吸收部分: (3.7)根据功能性氧饱和度的定义,利用两个不同波长的LED入射光源,分别为和,由动脉组织体积变化引起的光程变化可通过以下运算而去除,所得结果Q为双波长吸收比率: (3.8)从而功能性血氧饱和度可表示为: (3.9)图3.4 氧合
10、血红蛋白和还原血红蛋白的吸收光谱曲线图3.4中Extinction Coefficient为吸收系数。在红光波长处,的吸收系数远大于的吸收系数,而在近红外波长处,两者的差别很小。若选择合适的入射光波,使得近红外光谱区,式3.9可简化为: (3.10)和Q之间近似呈线性关系。由 (3.11)、是由于脉搏搏动而引起的透射光的最大变化量,考虑和远小于1(x充分小时,),则有: (3.11)只要测定两路透射光的最大光强和,以及由于脉搏搏动而引起的透射光最大变化量、;或是测定两路透射光最大光强和,与最小光强和代入式3.11就可以计算出双波长吸收比率。其中透射光的变化量称为动脉分量或交流量(AC);而皮肤
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物医学 传感器 设计 报告