生物医学工程大实验报告
生物医学实验报告

实验名称:细胞培养与观察实验日期:2023年10月25日实验地点:生物医学工程实验室实验人员:张三、李四、王五实验目的:1. 学习细胞培养的基本操作流程。
2. 观察细胞在不同培养条件下的生长情况。
3. 掌握显微镜下细胞形态的观察方法。
实验原理:细胞培养是研究细胞生物学、分子生物学和遗传学等领域的常用技术。
通过体外培养细胞,可以模拟体内细胞的环境,研究细胞的生长、分化、代谢等生物学特性。
实验材料:1. 细胞株:小鼠成纤维细胞(3T3细胞)2. 细胞培养液:DMEM培养基3. 细胞培养皿:6孔板4. 移液器:10μl、100μl5. 微量加样器:200μl6. 显微镜:光学显微镜7. 物镜:10倍、40倍8. 目镜:10倍9. 试剂:胎牛血清、青霉素、链霉素、胰蛋白酶10. 清洁用品:无菌培养皿、无菌移液器、无菌吸头实验步骤:1. 细胞复苏:将冷冻保存的3T3细胞取出,加入适量DMEM培养基,吹打均匀,制成细胞悬液。
2. 细胞计数:取适量细胞悬液,用血细胞计数板进行细胞计数。
3. 细胞接种:将细胞悬液加入6孔板,每孔加入100μl细胞悬液,置于37℃、5%CO2的培养箱中培养。
4. 换液:培养24小时后,吸弃旧培养基,加入新鲜DMEM培养基。
5. 观察:每隔24小时观察细胞生长情况,记录细胞形态、密度等。
6. 显微镜观察:选取生长良好的细胞,用胰蛋白酶消化,制成细胞悬液,进行显微镜观察。
实验结果:1. 细胞在培养箱中生长良好,呈梭形,细胞密度逐渐增加。
2. 通过显微镜观察,细胞形态正常,无异常细胞出现。
讨论:本次实验成功培养了小鼠成纤维细胞,并观察了细胞在不同培养条件下的生长情况。
结果表明,细胞在适宜的培养条件下能够正常生长。
在细胞培养过程中,应注意以下几点:1. 细胞复苏时,应避免细胞悬液过度吹打,以免损伤细胞。
2. 细胞接种时,应尽量保证细胞均匀分布。
3. 换液时,应避免细胞过度堆积,以免影响细胞生长。
生物医学工程实习报告

生物医学工程实习报告一、引言本报告旨在对我在生物医学工程实习期间的学习和工作进行总结和评估。
生物医学工程是一个跨学科的研究领域,结合了工程学、医学和生物学的知识,旨在解决医学和健康领域的问题。
通过实习,我能够进一步了解生物医学工程的实践应用和相关技术的发展。
二、实习背景我在实习期间加入了某生物医学工程公司。
该公司专注于研发和生产医疗设备和技术,如影像诊断设备、生物材料和生物传感器等。
为了实现公司的目标,我被指派参与了一个关于新型生物传感器开发的项目。
三、实习内容与成果1. 了解生物传感器技术在实习的早期阶段,我对生物传感器技术有了全面的了解。
生物传感器是一种能够检测和测量生物体内某些生物化学过程的装置。
通过学习相关的文献资料和参与团队讨论,我了解到生物传感器在医学诊断、疾病监测和药物研发等方面的重要性,并意识到其在生物医学工程领域的前景。
2. 设计与建模为了更深入了解生物传感器的原理和设计,我参与了一个生物传感器的设计与建模项目。
通过使用CAD软件进行建模和仿真,我加深了对生物传感器的理解,并学会了使用相关软件工具进行技术开发和设计。
3. 实验与数据分析作为一个生物医学工程师,实验和数据分析是必不可少的工作环节。
我在实习过程中参与了一系列与生物传感器技术相关的实验室工作,包括样品准备、生物传感器的制备、仪器操作和数据分析。
通过实际操作和数据处理,我学会了如何准确记录和分析实验结果,并从中获得有意义的结论。
4. 团队合作与交流为了完成实习项目,我与我的团队成员们紧密合作,并通过团队会议和讨论持续进行交流。
我从与团队合作中学到了如何在一个跨学科的环境中有效沟通、协调和合作。
这些经验对我今后的工作和学习都非常重要。
四、实习心得与体会通过这段时间的实习,我对生物医学工程这个领域有了更深入的认识和了解。
实习让我真实地感受到了生物医学工程的挑战和机遇。
我也意识到,生物医学工程的发展是综合性的,需要我们不断学习和跟进最新的科学技术进展。
生物医学工程专业社会实践报告

生物医学工程专业社会实践报告1. 引言生物医学工程作为交叉学科,将工程学的原理应用于医学领域,旨在提高医疗设备和技术的质量和效果。
为了更好地了解该行业的发展,我参加了社会实践活动,并撰写本报告,分享我的实践经历和观察结果。
2. 实践背景作为一名生物医学工程专业的学生,我有机会参与一个医疗设备制造公司的实习项目。
该公司致力于研发和生产先进的医疗设备,包括影像设备、手术工具和康复辅助设备等。
3. 实践内容在实践期间,我与一位经验丰富的工程师团队合作,从事各种任务,包括设备维护、质量控制和新产品开发。
我参与了以下几个主要方面的工作:3.1 设备维护我负责定期巡检和维护医疗设备,确保其正常运行。
这些设备包括CT扫描仪、X射线机和核磁共振设备等。
我学习了设备的基本原理和操作方法,并通过实践掌握了故障排除的技巧。
3.2 质量控制我参与了一项质量控制项目,通过对设备进行性能测试和数据分析,评估其符合医疗标准的能力。
我学习了如何使用各种测试仪器,并了解了质量控制的重要性和影响。
3.3 新产品开发我有幸加入了一个新产品开发团队,参与了一项新型手术工具的设计和测试工作。
我学习了使用CAD软件建模和仿真,还亲身体验了原型制作和实验测试的过程。
这个项目提供了宝贵的机会,让我了解到医疗工程技术的创新和应用。
4. 实践成果在实践期间,我不仅学到了各种技术知识和实践经验,还提升了我的团队合作和问题解决能力。
我成功地解决了一些设备故障和技术难题,并在质量控制项目中展示了出色的数据分析和报告能力。
此外,我对医疗设备的设计和开发有了更深入的理解,为将来的研究和工作打下了坚实的基础。
5. 实践收获这次社会实践经历给我带来了许多宝贵的收获。
首先,我深刻认识到生物医学工程的重要性和挑战性,以及为改善医疗系统和患者生活质量做出贡献的机会。
其次,我实践了所学的知识和技能,并将其应用于真实的工作环境中,对自己的能力和兴趣进行了全面评估。
最重要的是,我与优秀的工程师团队合作,从他们身上学到了许多实用的经验和行业见解。
生物医学工程专业实习报告

生物医学工程专业实习报告生物医学工程专业实习报告一、实习概述我所在的大学生物医学工程专业要求实习一次,这次实习为期一个月,我选择在一家私人医疗器械公司进行实习。
在这个公司,我参与了他们的一个新项目,负责研究生物医学器械的科技创新,以及维护公司现有的技术水平。
二、实习内容1. 熟悉公司现有器械和新技术刚开始时,我的主要任务是调研公司现有器械和新技术。
我首先接触到的就是公司生产的一种手术仪器,这个仪器能够使医生在手术时更加精准地进行操作,降低手术时间和手术风险。
接着我了解了一些新技术,如基因工程在生物医学领域上的应用等。
我还参观了公司的生产车间,看到了生产线上的各种器械,工人们的操作效率高,而且端到端全面,尤其让我印象深刻的是他们的质检流程,每个器械都有一个自己的生产批次,每个批次都经过了多轮的质检,以保证医患安全。
2. 协助产品研发工作公司让我参与了他们新开展的一个生物医学器械项目。
我的主要任务是协助工程师进行产品设计和测试,以及测试样本的收集和分析。
在实际工作中,我主要是负责对电子器械性能的测试,比如在经过多次测试发现,如果温度过高,仪器无法正常工作,所以我们进行了散热设计的优化。
3. 提出创新性的建议在我的实习过程中,我也被要求提出一些具有创新性的建议。
考虑到现有仪器的性能仍有待提升,我提出了一些优化建议,比如改进电路设计来提高仪器的定位精度、使用更高效的材料改善仪器的使用寿命。
这些建议得到了公司的高度认可和评价。
三、实习心得体会通过这一个月的实习,我真正感受到了生物医学工程专业的独特魅力。
在实际工作中,我接触到了生物医学工程的各个方面,也更加深入地认识了这个行业的现状和未来方向。
在实习期间,我从田间到实课都认识了很多大师级的工程师,他们发自内心的帮助和指导让我深深感动,他们严谨,认真,专业的态度也让我们受益匪浅。
除此之外,我更加明确了自己的职业方向。
我来自一个普通家庭,从小崇尚英雄主义和奋斗精神,在我心中,医学界和工程界都是充满挑战和成就的职业,作为一名生物医学工程师,我将用自己的聪明才智和实际行动来推动这个领域的不断发展。
生物医学工程实习报告

生物医学工程实习报告摘要:本报告旨在对于生物医学工程实习期间所进行的研究、实验和项目进行全面详细的总结和分析。
通过实习的经历,我对生物医学工程领域的理论知识和实际操作有了更加深入的了解,并通过项目的完成提升了问题解决能力及团队合作精神。
1. 引言在当今社会,生物医学工程的发展日益迅速,其在医疗领域中所扮演的角色愈加重要。
生物医学工程师将先进的工程学和生物医学知识相结合,以创新设计和开发医疗设备、工具和技术。
本实习旨在通过实际操作来加深理论知识,并为日后的职业发展打下坚实基础。
2. 实习内容在本次实习中,我参与了一个生物医学工程项目,旨在研究和开发一种新型的医疗设备。
该设备旨在提高某一疾病的早期诊断准确率,并提供更有效的治疗手段。
2.1 研究设计在开始项目之前,我们进行了广泛的文献研究,了解相关的病理学和治疗方法。
然后,我们根据研究需求制定了详细的实验设计方案,确保实验的可行性和有效性。
2.2 数据采集与分析在实验过程中,我们收集了大量的医疗数据,并进行了系统的数据分析。
通过分析数据,我们可以确定该设备的功效和可行性,并进一步优化设备的设计和性能。
3. 实习成果通过实习的过程,我取得了一些重要的成果和经验。
3.1 研究成果我们成功地开发了一种新型医疗设备,并证明了其具有较高的诊断准确率。
该设备在实验中取得了显著的成果,并受到了专家的高度评价。
3.2 实践经验在实践中,我学会了与团队成员合作以及跨学科交流的重要性。
我了解到了解决问题的过程中,团队合作和沟通是至关重要的。
4. 心得体会通过这次实习,我深刻体会到了生物医学工程的重要性和潜力。
我意识到只有将理论知识与实践相结合,我们才能在医学领域做出更多有益的贡献。
结论:通过这次生物医学工程实习,我不仅加深了对于该领域的认识和理解,也提升了自己的专业能力和团队精神。
我相信这次实习经历将对于我的未来职业发展产生积极的影响。
2023年生物医学工程专业实践报告

2023年生物医学工程专业实践报告
2023年生物医学工程专业实践报告
作为生物医学工程专业的学生,实践对于我们的专业学习来说是必不可少的一部分。
我曾在医学设备制造公司进行实习,对医疗器械的开发、生产和维护都有了更深层次的认识和了解。
在实习期间,我主要参与了激光手术设备的制造过程。
首先,在进行产品设计时,我们需要考虑到安全性和可靠性要求,以避免潜在的医疗事故。
其次,我们需要考虑到激光手术设备在使用中需要满足的精度和操作便捷性。
最后,在制造过程中,对每一个零部件进行检查和测试,避免任何制造缺陷。
此外,我也参与了医用机器人的维护和服务。
在现代医学中,机器人手术已经成为一个常见的标准。
而在医学机器人的使用过程中,保持机器人的正常运行和维护都是十分重要的,因为一旦机器人出现故障,将会给患者带来极大的风险和危险。
我分析了机器人手术设备性能的变化,通过对现有技术的研究,我学会了如何正确的维护和保养机器人手术设备。
通过实践经验,我深刻认识到生物医学工程的重要性和挑战性。
生物医学工程学习需要综合应用工程知识、医学技术和生命科学,面对的问题十分复杂,需要综合运用多个学科的知识和技术。
在今后的学习和工作中,我将不断学习、深入探究,努力完成我在这个领域的使命和应用价值。
在此,感谢医学设备制造公司的指导和支持,感谢生物医学工程专业的培养和支持。
我相信,在我们的共同努力下,生物医学工程将会在医疗领域发挥更大的作用。
生物医学工程专业实践(6篇)

生物医学工程专业实践(6篇)第一篇:生物医学项目卓越人才培养创新实验区研究摘要:卓越人才培养之目的在于为行业或地方的经济建设提供一批高素质的专门人才或创新人才。
本文主要探索和研究了广州医科大学生物医学项目卓越人才培养的主要思路、培养目标、培养措施和途径,构建以学校为主体、企业积极参与、校企联合的卓越人才培养模式,将学校理论知识传授与企业应用能力培养有机结合。
并对联合过程中存在的问题进行了探讨,通过培养和解决企业急需人才方式调动企业参与的积极性。
关键词:卓越人才;校企联合;项目应用;创新能力?国家中长期教育改革和开展规划纲要》提出,在未来十年,国家要培养一批拔尖创新人才。
通过实施“卓越人才培养方案〞,主动为行业和地方经济建设培养一批高素质的专门人才和拔尖创新人才,提高学校办学声誉,引领高校人才培养模式改革,提升学校办学整体水平和人才培养质量。
2008年度,广州医科大学发展了“十二五〞本科教学“质量项目〞工程规划,将生物医学项目专业纳入本科教学质量项目教学改革范畴。
生物医学项目卓越人才培养依托生物医学项目系、医学实验中心和校外科研工程合作单位,以培养项目应用型创新人才为目标。
本文就生物医学项目卓越人才培养创新实验区发展实践和探索。
1实施卓越人才培养的主要思路依托我校医学优势,从教育理念层次探讨卓越人才培养模式思路,研究和探索生物医学项目卓越人才培养体系,建设可实施的、具有我校特色的生物医学项目卓越人才培养创新实验区。
〔1〕改革单纯传授知识的传统教学模式,建立以人才培养为本,以能力培养为目标的教学模式和人才培养理念;〔2〕研究和探索卓越人才的创新培养模式,包括创新能力训练模式、课外科技活动自主创新模式、毕业设计与科研融合模式、实践教学与科研合作相结合;〔3〕以创新能力和应用技能培养为中心,培养具有项目应用能力、创新思维和创新能力的生物医学项目卓越人才。
2卓越人才培养的目标生物医学项目学科波及材料、物理、电子、化学、生物学与医学等交叉学科,该领域的技术创新、理论突破和生产实践需要大量应用型的技术人才和管理人才。
生物医学工程专业实习报告

生物医学工程专业实习报告生物医学工程专业实习报告一、实习目的随着现代医疗技术的不断发展,生物医学工程作为一个跨学科的领域,对于医学方面的研究和技术应用起着重要的作用。
本次实习旨在通过实际工作经验,对生物医学工程专业相关知识进行巩固和应用,并进一步了解和掌握医学设备的使用和维护以及生物医学工程技术的应用。
二、实习内容在实习期间,我到某医疗设备公司进行实习。
实习期间,我主要参与了以下几个方面的工作:1. 医学设备的安装和维护:我参与了一台新的医学设备的安装和调试工作,学习了安装流程中的每个步骤和细节,同时也学习了设备的基本维护知识和故障排除方法。
2. 数据采集和分析:我负责使用设备进行数据采集和分析,主要是对一些生物信号和医学影像的数据进行处理和分析,以评估设备的工作性能。
3. 质量控制与标准:我学习了医学设备的质量控制标准,并参与了设备质量控制流程中的一些工作,如设备的日常巡检、质量认证等。
4. 制定和改进医学设备的使用流程:我参与了医学设备使用规程的制定和改进工作,并对设备的使用流程进行了一些优化,以提高工作效率和安全性。
三、实习收获通过这次实习,我获得了以下几方面的收获:1. 知识与技能:通过实际操作和工作经验,我巩固了专业知识,并掌握了一些医学设备的使用和维护技巧。
我学会了使用一些常见的医学设备,并了解了一些生物医学工程的基本概念和技术。
2. 实践能力:在实习期间,我参与了一些项目的实践工作,如医学设备的安装调试和数据分析等。
这些实践经验不仅提高了我的实践能力,还让我对生物医学工程领域的实际应用有了更深入的了解。
3. 学习方法:通过实习,我学会了更加科学和高效地学习,尤其是在遇到问题时,我能够积极主动地寻求解决方法,并运用所学的知识进行分析和判断,最终找到解决问题的答案。
4. 团队合作:在实习期间,我发现团队合作对于完成工作任务非常重要。
通过与同事们的合作和沟通,我学会了如何与他人合作,如何分工和协作,以提高工作效率和质量。
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生物医学工程大实验报告生物医学工程大实验报告实验目的心电检测实验1.复习放大器 , 滤波器等相关知识 , 了解心电测量的原理,并学习用生理信号采集系统记录人体心电图。
2.要求掌握心电测量电路的硬件实现方法,锻炼电路板的焊接与调试能力.3.学习正常心电图中各波的命名与波形,了解其生理意义。
实验器材信号发生器,电源,示波器,电机夹,导线若干,电路板一块实验原理1.心脏的基本构造和心电图 ECG 心脏处于人体的循环系统的中心,主要由心肌构成,心肌是可兴奋组织,它的收缩和舒张是人体血液循环的动力;心肌将心脏分隔成左,右心房和心室四个心腔,腔间有瓣膜控制血液在房室间的流动,通过动脉血管将氧和酶等各种营养物质供给全身组织,并将静脉回流带来的组织代谢废物运走。
心脏是自律性器官,有特殊起博心肌细胞和神经传导树支束,包括窦房结,结间束,房室结,房室束,左右束支;在起博心肌细胞窦房结内的自律作用下,通过房.室.神经束的传导使心肌收缩和舒张完成心脏的博动;另外,参于循环系统调节的有交感神经,兴奋时通过肾上腺素使心率加快,而副交感神经兴奋时使心率变慢,还有化学性的体液因素也可影响心脏的博动。
神经细胞元的放电过程已得到实验认证,心脏特殊起博心肌细胞博动和神经传导树支束的传导过程都是神经细胞元放电和传导的过程,因此,可通过在人体体表层安放灵敏度很高的电极接受这些微弱的心脏电活动,称为 ECGelectrocardiogram--- 心电图,早在1903 年就发现心电图及基本测量方法;心电图机检查人体的 ECG,判断心脏活动正常与否仍是医院目前首选的检查手段。
标准 ECG及参数如下典型心电图波形目前 ECG的测量技术已很成熟,标准 ECG都打印在栅格纸上,标明 X 方向每格0.04 秒, Y 方向每格 0.1mv.一般来说, P 波表征心脏收缩期开始; QRS复合波是心室收缩的结果,指示心室收缩期开始; T 波是心室舒张的结果,将延续到下一个 P波止.ECG测量基本导联三角形肢体导联1 右手接电极白左脚接电极红导联3 左手接电极贴在右胸,黑的地电极贴在右胸白电极下18 公分处,红的电极贴在左下与黑电极对称处,此测量法为2 导联 ECG;不同导联接法测量的 ECG波形不同,表征的医学意义也不同;实际上 ECG已经有用12 导联测量的心电图机,24 小时动态 ECG记录仪也是医院常用的仪器 .2.心电信号的电特征分析心电信号的频率范围在 0.05-100Hz 以内,而90的 EEG频谱能量集中在 0.25-35Hz 之间,心电信号频率较低,大量是直流成分。
人体信号是一种弱电信号,信噪比低。
噪声干扰主要包括50Hz 工频干扰,电极接触的噪声,人为运动,肌电干扰,基线漂移以及呼吸时的EEG 幅值变化。
1)一级放大电路一级放大电路采用差分放大电路,对心电信号进行初步放大,同时阻断50Hz 工频干扰。
2)二级放大电路将由第一级放大器放大后的信号进一步放大,同时用低通滤波器进行滤波,减小噪声的干扰。
3)带通滤波器用带通滤波器对由第二级放大电路放大的信号进行滤波处理。
2.电路板焊接按照电路图连接电路,注意焊点不要虚焊,线路不要连错。
实验步骤1.电路设计3.电路板调试首先在输入端接入由信号源输出的信号,然后分别测量各个放大器的输出是否与设计意图相符,如果不符则检查电路故障。
4.心电测量用电极夹夹住左右手腕,保持安静。
将电极夹的另一端接入电路板的输入端,电路板的输出端与示波器连接,显示心电信号。
实验结果实验总结1.电路板焊接电路板焊接的时候要保证焊接的质量,我们的板子因为焊接的质量不好,存在虚焊,焊锡太多等现象,导致出现了电路短路或断路的情况,给后面的调试带来了很多麻烦。
所以在焊接的时候要注意焊点的质量。
除此之外,也要注意电路的连接。
电路连接的简洁不仅可以在检查的过程省去很多麻烦,还可以减少噪声。
2.电路板调试电路板调试的时候要一级一级调试,保证前一级信号的输入输出正确后,再调试下一级。
在调试的过程中要注意输入信号的各个数据处于一个合适范围,并且注意给运放加电源。
实验目的血氧饱和度信号采集1.掌握血氧饱和度传感器的使用方法2.掌握怎样用血氧饱和度传感器检测人体血氧饱和度3.掌握信号采集.处理.放大.输出等过程4.了解血氧饱和度的控制信号5.了解血氧饱和度的波形和计算过程实验内容1.熟悉血氧饱和度传感器使用方法和工作原理2.熟悉血氧饱和度物理测量原理3.熟悉血氧饱和度的数学模型和计算原理实验器材1.血氧饱和度传感器2.示波器实验原理1.血氧测量原理氧是维系人类生命的基础,心脏收缩和舒张使得人体的血液脉动地流过肺部,一定量的还原血红蛋白与肺部中摄取的氧气结合成氧和血红蛋白,另有2的氧溶解在血浆里。
这些血液通过动脉一直输送到毛细血管,然后再毛细血管中将氧释放,以维持组织细胞的新陈代谢,血氧饱和度是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比,即血液中血氧的浓度,它是呼吸循环的重要生理参数。
而功能性氧饱和度为 HbO2浓度与 HbO2Hb浓度之比,有别于氧合血红蛋白所占的百分数。
因此,检测动脉血氧饱和度可以对肺的氧合血红蛋白携氧能力进行估计。
血氧饱和度是衡量人体血液携带氧的重要参数。
血氧饱和度的测量目前广泛应用有透射法.双波长光电检测技术,检测红光和红外光通过动脉血的光吸收引起的交变成分之比IIR/IR 和非脉动组织光吸收的稳定分量值,通过计算可得到血氧饱和度值 SPO2 ,这里采用透射法双波长光电检测技术。
由于光电信号的脉动规律与心脏搏动的规律一致,所以根据检出信号的周期可同时确定脉率,因而亦称该方法为脉搏血氧饱和度测量。
这种测量方法用指套式血氧饱和度传感器测量红光和红外光波长光强度经过手指后的变化,计算其中的脉动量与直流量后,查表可以计算出血氧饱和度值。
脉搏血氧饱和度的测量是将血氧浓度的光电检测技术与容积脉搏描记技术结合在一起来实现无创连续血氧浓度检测。
透射式脉搏血样检测多以手指.耳垂等作为检测部位。
当光透过手指时,由皮肤.肌肉.骨骼.静脉血和心舒期动脉血产生的吸光度 A 是恒定的。
由心脏搏动,动脉血充盈引起血管容积变化从而形成脉动量产生的吸光度是与此相应变化的吸光度 A。
当用660nm.940nm波长的恒定光照射手指时,运用 Lamber-Beer 定律并根据吸光度变化的比及功能氧饱和度的定义,可推导出动脉血氧饱和度 SaO2 A11221112222.光源切换设计中采用双波投射光电检测方法来测量血氧饱和度,所以必须是无光.660nm的红光和940nm的红外光交替产生并采集得到各不同光时段的信号,通过减去无光时光电信号可以去除环境光的影响,并得到红光与红外光去除环境光影响后通过动脉血的光吸收引起的交变成分之比。
这里各种光的交替切换通过对单片机的 PF0, PF1 端口编程得到。
3.电流电压转换血氧传感器输出信号为微弱电流信号,输出电流在1uA 左右,经过 I-V 转换电路后为电压信号。
其中 AD795具有很好的直流特性,它的输入偏置电流只有1pA, 是精确的电流电压转换放大芯片,满足电流放大要求。
C1与R3 并联,起低通滤波作用并防止振荡;后接 C6, R7 进行高通滤波,滤除直流分量;再接二阶低通滤波以滤除杂波,此时660nm和940nm的光信号已经转为滤波后的电压信号。
式中1.1,2.2 是对应660nm,940nm波长的 HbO2.Hb 的吸收光系数, A1, A2 是对应与660nm,940nm波长的吸收光度变化量。
下表显示成人与孩童分别在660nm.940nm 波长时大致的吸光系数。
波长 Hb HbO2 成人婴幼儿成人婴幼儿660nm 0.86 0.90 0.12 0.16940nm 0.20 0.20 0.29 0.304.电压放大经过电流电压转换和高通低通滤波后所得的电压信号由 AD620R 采集并进行放大。
放大倍数为 G49.4/2125.75.调零及滤波因光电的直流分量较大,高通滤波截止频率过低会影响正确信号的波形,这里由加法电路的原理设计了调零电路来去除部分直流分量,并进行低通滤波和放大来改善波形。
6.电压跟随其的应用经过有源二阶低通滤波后所得的信号可能不是很稳定,在这里我们应用了电压跟随器,它的作用是限制最大输出电压.加大电流输出和减小输出阻抗等。
7.50Hz工频滤波本功能模块电路的输出信号同样需要经过50Hz 工频滤波,电路的输出信号送至模数转换器,经模数转换后送至单片机微处理器进行处理,最后送至 LCD显示,因此从LCD可见同步的检测波形。
实验步骤1.功能板安装。
先关电,把血氧功能板通过上下两个板间插件固定在主板上;2.血氧功能板固定在主板上后,此处电源线和信号输出线都通过上下两个板间插件和主板连接在一起了,打开电源;3.在不接传感器的情况下,把示波器的探头一端与 P6 相连,另一端接地。
观察示波器现实的信号。
如果信号不在“ 0V”时,通过调节旋转电位器 RP1,同时观察示波器显示的信号的变化,直至示波器的信号在“ 0V”时,停止调节电位器,之后,关电取下示波器的探头;4.以上二步完成后把血氧传感器接到主板的输入端 J15,手指插入血氧传感器的指套中,开通电源。
血氧传感器所测的波形就可以在 LCD上显示了;5.可以用示波器依次测试 P1.P2.P3.P4.P5.P6,根据所测试的情况很容易得到各功能块的作用;6.在显示界面上选择“血氧信号采集”项,按“采样”键,进入血氧信号显示界面。
实验结果实验目的握力信号采集功能1.掌握握力传感器的使用方法2.掌握能量的转换过程3.掌握信号的采集.处理放大.传输过程4.了解握力信号采集的硬件电路实验内容1.通过握力传感器检测握力的大小,并通过能量转换.信号采集. 放大.滤波.50Hz 陷波.A/D 转换.单片机处理后从 LCD输出。
可以更直观的观测到我里的变换的波形;2.本实验适用于生物医疗实验和体力实验。
实验器材1.示波器2.握力传感器实验原理1.配套传感器为握力型传感器传感器直接把握力的大小转换为对应的电信号。
所得电信号非常微弱,需要经过放大和滤波处理。
2.二级信号的采集和放大在一般信号放大的应用中通常只需要通过差动放大器放大电路即可满足需求,然而基本的差动放大电路精密度较差,且差动放大电路上变更放大增益时,必须调整两个电阻,影响整个信号放大精确度同相比例放大电路属于电压串联反馈,具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点,广泛用于放大系统的前置放大级。
同相比例器电路原件参数的选取与反比例器的基本相同。
需要注意的是,由于从相同端输入信号,运算放大器输入端不存在“虚地”,的变化就更加复杂。
3.二级放大由于传感器所对应的电信号非常微弱。