监护仪电路工作原理.
心电监护仪 原理

心电监护仪原理心电监护仪是一种用于检测和记录心脏电活动的医疗设备。
它通过将电极连接到患者身上,测量和记录心脏电信号的变化,可帮助医生判断心脏功能是否正常,并对心脏疾病进行诊断和监测。
心电监护仪的原理主要包括信号获取、信号放大、信号滤波和信号显示等几个部分。
首先,信号获取是心电监护仪的基本功能,它通过电极与患者的皮肤直接接触来获取心脏电信号。
常用的电极放置位置包括胸部和四肢,其中V1至V6电极放置在胸部,用于监测心电图的主要动态变化;四肢电极一般分别放置在上肢和下肢,用于检测心脏电活动的整体情况。
信号获取后,心电监护仪将信号进行放大,以便更好地显示和分析心电信号。
心脏电信号的幅度通常很小,一般在几毫伏到几十毫伏之间,而心电监护仪需要将其放大到可以显示的范围,以便医生进行准确的诊断。
为了减少信号放大后的噪音和干扰,通常在信号放大之前还会采取一些措施,如防共模噪声干扰、满足适当带宽要求等。
除了放大信号外,也需要对信号进行滤波,以减少噪音和干扰的影响。
心脏电信号中可能存在各种外来干扰,如肌肉运动、电源噪声等,这些干扰会对心电图的分析和诊断造成困难。
因此,心电监护仪通常会采用滤波技术来抑制这些干扰,以便准确地显示和分析心电信号。
常用的滤波器包括低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器等,通过调节滤波器的参数,可以选择性地减少干扰信号的频率范围。
最后,心电监护仪通过显示设备将滤波后的心电信号转化为可视化的心电图形。
心电图是心电监护仪的输出结果,它以时间为横轴,电压为纵轴,用曲线图形显示心脏电活动的细微变化。
心电图的解读对于心脏疾病的诊断和监测非常重要,因此医生需要对心电图的各项指标和特征进行仔细的分析和判断,以得出正确的结论。
总结起来,心电监护仪主要通过信号获取、信号放大、信号滤波和信号显示等环节来实现对心脏电信号的检测和记录。
它的应用使得医生能够更加准确和全面地了解患者的心脏状况,减少了心脏疾病的诊断和监测的难度,有助于提高医疗质量和效率。
电子心电机工作原理

电子心电机工作原理电子心电监护仪工作原理电子心电监护仪是一项用于监测并记录人体心脏电活动信号的医疗设备。
它通过一系列的传感器和电路来采集、放大和转换心电信号,以便医生进行心电图的诊断和分析。
本文将详细介绍电子心电监护仪的工作原理。
一、心电信号的采集心电信号是指由心脏构成的传导系统在工作过程中产生的电信号。
电子心电监护仪通过电极将心脏的电信号采集到设备中。
一般来说,心电监护仪需要至少使用三个电极,分别被放置在胸部、手臂和左腿上。
这些电极接触到人体表面后,能够感知到心脏电信号的微弱变化。
二、心电信号的放大和滤波采集到的心电信号非常微弱,需要经过放大和滤波才能被准确地记录和分析。
电子心电监护仪内置了一系列的放大器和滤波器,用于增强信号的强度并去除掉可能干扰诊断的噪音。
放大器会将采集到的心电信号放大到适当的幅度,以确保信号能够被后续的处理电路准确地分析。
滤波器则用于去除高频的噪音信号,同时保留心脏产生的低频信号。
通过放大和滤波,心电监护仪能够得到更清晰、更稳定的心电信号。
三、心电信号的转换和显示经过放大和滤波处理后的心电信号需要通过转换器转换成数字信号,以便能够被计算机或其他数字设备进行处理和显示。
转换器通常是一种称为模数转换器(ADC)的电路,它将模拟信号转换成数字信号。
一旦被转换成数字信号,心电信号就可以被电子心电监护仪的显示器展示出来。
通常情况下,心电图以波形的形式呈现,医生可以通过观察波形的形态和特征来判断心脏的健康状况。
心电图的显示可以帮助医生快速准确地进行心脏疾病的诊断。
四、心律分析和报警除了显示心电图外,电子心电监护仪还能对心律进行分析,并根据事先设定的阈值进行报警。
心电监护仪通常会内置一套算法,用于识别出异常的心律情况,比如心跳过快、心跳过缓、心跳不规则等。
当心律异常超过设定的阈值时,电子心电监护仪会通过声音报警、闪烁指示灯或其他方式来提醒医护人员。
这样,医生可以及时采取措施来处理心脏问题,保障患者的安全。
监护仪3

DC/DC 转换器 +16 +10
记录纸驱 动电机
二、HP Viridia 26/24多参数监护仪工 作原理
1.概述
模块支架 六或八槽 参数模块 (根据使用的支 架) 生理信号 主 机 系统板 应用 程序 CPU 前端 CPU 5VDC 电 交流输入 90-250VAC 48-66Hz 设备 CPU 12VDC 60VDC 源 控制面板 2个铅酸 电池 LCD适 配器 板 DSPC 板 CDCI 板
5.记录器模块
M1116A提供 8个记录速度。 M1116B提供 10个记录速度。
前端控制 &指示灯 I/O 微控制器 共享数 据存储器 (RAM) 电机和 打印格式 微控制器
热打印头
数据信号 前端 连接 协议
+5VDC
支
光电隔离
架
60VDC +5 电机 控制 电路 +VDC16 电源板 +10VDC 记录器机械装置
状态1 1 .5小时
状态2 1 .5小时
状态3 5-6小时
状态4
(3).DC-DC电路
AC/DC +60VDC +12VDC VDD(+5VDC) 铅酸电池1 DC/DC电路
铅酸电池2
构成铅蓄电池之主要成份如下: 阳极板 ( 过氧化铅 . PbO2 )---> 活性物质 阴极板 ( 海绵状铅 .Pb) ---> 活性物质 电解液 ( 稀硫酸 ) ---> 硫酸 ( H2SO4) + 水 ( H2O)
提取动脉压力振荡信号
压力传感器 前置放大器
放气系统
M1008A手术室和ICU中成人或儿童 M1008B手术室和ICU中成人、儿童和新生儿 以8mmHg的阶梯自动放气
3.M1020A 动脉血氧饱和度和体积描 记模块
医用多参数监护仪的原理及故障检修

医用多参数监护仪的原理及故障检修为了满足临床工作的需要.监护仪需要长时间地监测病人生命体征,如各种生理参数。
监护仪监测参数在不断增多完善,由过去的单参数监护仪快速发展为多参数监护仪,包括有创无创之分,监护仪监测的生理参数有心电、呼吸、血压、体温、血氧饱和度、有创血压、呼出末CO2,, 输出量等多种参数。
1 监护仪原理医用多参数监护仪的基本原理,主要由4个部分组成:信号参数、模拟处理、数字处理、信息输出。
通过电极和传感器拾取人体心电、血压、呼吸,氧饱和度等生理参数信号,并将这些信号转化为电信号。
通过模拟电路对采集的信号进行阻抗匹配,过滤、放大等处理,由模拟转换器把人体生理参数的模拟信号转化为数字信号,送入数字处理部分,它由模/数转换器、微处理机、存储器等组成,是多参数监护仪的核心部分。
微处理机接收来自控制面板的控制信息,通过执行程序,对数字信号进行运算、分析和存储.在输出结果的同时协调、检测整机各部分的工作,如显示波形、文字、图形、分析报告,启动各类报警和打印纪录。
监护仪分类为:(1)单参数监护仪;(2)多参数多功能综合监护仪,包括插件式组合监护仪;(3)中央监护系统。
多参数监护仪是一种自动分析智能型监护仪器,它的应用对保障病人的生命安全无疑具有非常重要的临床价值。
但是对几种生命参数的测量都有其自身不可克服的缺陷.因此,它的智能化程度虽然不断提高,却绝对不能代替人,它的结果还是需要操作人员进行综合分析判断和正确识别.在使用时要认真操作,对测量结果要正确评判。
目前市场上各种档次各种品牌的监护仪很多,既有国产的也有进口的,有放在床边的也有遥测的,还有中央台等等,我们建议购买时首先要考虑其是否满足产品质量标准和安全标准,有无合法的“三证”,其次要根据实际使用要求,合理选择参数与功能配置.不要一味追求高价位或贪大求全,这样都会提高运行成本或造成某些功能的浪费。
2 常见故障的分析与检修2.1 故障一(1)故障现象:心电波形出现非极限报警,波形杂乱无章,心率无法显示或显示不准确,血压、呼吸监护正常。
医疗器械培训学习心电监护仪的基本原理和正确操作步骤

医疗器械培训学习心电监护仪的基本原理和正确操作步骤心电监护仪是一种常见的医疗器械,用于测量和记录患者心脏的电活动。
它在临床诊断和监测中起着至关重要的作用。
本文将介绍心电监护仪的基本原理以及正确的操作步骤。
一、心电监护仪的基本原理心电监护仪通过导联电缆连接到患者身上,以记录心脏的电活动。
它的基本原理可以分为下列几个方面:1. 心电图信号采集:心电监护仪通过电极将患者心脏的电信号转化为可读取的数据。
通常,心电监护仪有12个导联,可记录心脏的12个不同的角度。
2. 信号放大:心电监护仪会将采集到的微弱心电信号放大,以便能够更好地显示出来。
放大后的信号会通过显示屏或打印机输出。
3. 心电图的显示与记录:经过放大的信号经由心电监护仪的显示器或打印机呈现为心电图。
心电图是一种以时间为横坐标,电压为纵坐标的图形,展示了心脏电活动的特征,如心率、心律、心肌缺血、心肌梗死等。
二、正确操作心电监护仪的步骤正确操作心电监护仪对于获得精确的心电图至关重要。
以下是正确操作心电监护仪的步骤:1. 准备工作:佩戴洁净的手套,并确认设备的正常工作状态。
检查导联电缆及电极是否完好无损。
2. 患者准备:告知患者将需要在胸部、四肢等部位贴上电极,并清洁这些区域,以确保良好的电信号传输。
3. 电极贴附:根据监护仪型号及相关操作要求,贴附电极。
通常,胸部电极需贴在离心脏最近的位置,四肢电极则分别贴在手腕和脚踝上。
4. 导联连接:将导联电缆插入心电监护仪的插孔,确保插孔与导联端口相对应。
将导联插头插入电极插头,确保插口与电极端口相对应。
5. 心电图记录:启动心电监护仪,确保设备正常运行,并进行校准。
选择适当的导联显示模式,如I、II、III导联或V1至V6导联。
同时,选择适当的增益和走速。
6. 监测与观察:心电监护仪开始采集、放大和显示心电信号。
在监测过程中,医务人员应仔细观察屏幕上出现的心电波形,以判断心脏的正常与否。
7. 心电图分析与解读:心电图采集完成后,医务人员需要进行心电图的分析与解读。
监护仪的原理及使用维护

监护仪的原理及使用维护监护仪是医院不可缺少的重要设备,通过24小时对各种生理参数的监测及分析,在病人的生理机能参数超出某一数值时发出警报,提醒医护人员或病人家属进行抢救的一种监护系统。
根据本院工作实践,我把近年来遇到的监护仪临床应用中遇到的问题进行归纳和总结,并提出一些切实可行的维护保养方法和措施,以便保障临床使用和延长机器使用寿命。
一、监护仪的工作原理及硬件构成监护仪的工作原理一般都是通过传感器感应各种生理变化,然后放大器把信息强化再转换成电信息,这是数据分析软件就会对数据进行计算、分析和编辑,最后在显示屏中的各个功能模块显示出来,或根据需要打印出来。
当监测的数据超出设定的指标时,就会激发报警系统,发出报警信号,提醒医护人员。
监护仪的硬件构成一般包括测量服务器(包括生理感受器,信号放大器,数据模拟处理,数据分析处理,数据输出接口等)、数据记录和报警系统。
二、临床使用中经常遇到的问题及解决方法我们从设备维修中发现最主要的有三类问题,它们分别是:1、心电参数问题及解决方法心电参数是心电监护仪最基本的监测参数之一,主要依据心脏的生物电的电活动的综合矢量在体表各方面上的投影,形成了3个肢体加压导联和6个导联心电信号监测和分析。
体表心电的投影分量大小一般只有几百微伏到需要具有高输入阻抗的信号放大,为了消除工频干扰和其他高频噪声源,在心电信号放大电路中应该充分考虑共模噪声的抑制,充分考虑通频带的设置,在心电特征识别的方法上将主要考虑心电QRS波的监测和异常波的剔除,正确计算心率,同时还需要考虑心律失常的特性识别, ST段的测量提供了实时的心电监护数据。
故障一:报警显示导联脱落。
分析原因:(1)电极脱落;(2)导联线与电极连接脱落;(3)干线与导联线脱落,干线与主机端口脱落。
前2种最为多见。
处理方法:更换电极。
电极连接不良可引起任何形式的心电图干扰,因此,应用电极时力求做好电极放置部位皮肤的清洁和接触良好。
心电监护仪 原理

心电监护仪原理
心电监护仪是一种医疗设备,用于检测和记录患者心脏的电活动。
它通过电极连接到患者身上,记录心脏电信号的变化,并将其转化为可视化和可分析的数据。
心电监护仪的原理基于心脏的电生理活动。
在心脏收缩过程中,心脏肌肉会产生电信号。
这些电信号可以通过电极接触皮肤获得。
心电监护仪上的电极会感应到这些电信号,并将其放大和滤波,以减少干扰和提高信号质量。
心电监护仪通常会使用多个电极,放置在患者胸部和四肢的特定位置上。
这些电极会记录特定导联的心电图(ECG)信号。
心电图是一种可视化的图形,显示心脏电信号的时间和振幅的变化。
心电监护仪采集到的心电信号会被传输到监护仪的主机上进行处理和分析。
主机会对信号进行进一步滤波、放大和数字化处理,以便医生或护士可以根据需要查看和分析。
心电监护仪可以用于监测心脏的基本节律和心率,检测心脏病变和异常,判断心脏的功能状态,识别心律失常,并评估心脏病患者的治疗效果。
心电监护仪也可以与其他医疗设备和系统集成,以实现更全面的心脏监测和管理。
总之,心电监护仪利用心脏的电信号变化来监测和记录患者的心脏活动,通过电极将信号转化为可视化和可分析的数据,提供重要的心脏健康信息。
医用电子监护仪的工作原理和参数监控

医用电子监护仪的工作原理和参数监控医用电子监护仪是一种重要的医疗设备,广泛应用于医院的各个部门,用于监测患者的生理指标和身体状况。
本文将介绍医用电子监护仪的工作原理和参数监控。
一、医用电子监护仪的工作原理医用电子监护仪通过传感器实时监测患者的生理参数,如心率、呼吸、体温、血压等。
传感器将感测到的信号转化为电信号,并传输给监护仪进行处理和显示。
下面分别介绍各类参数的监测原理。
1. 心率监测心率监测通常使用心电图传感器,通过检测心电图信号的变化来计算心率。
心电图传感器通常有多个电极,贴在患者胸部的特定位置。
当心脏收缩和舒张时,会产生相应的电信号,通过监护仪解析并计算得到心率数值。
2. 呼吸监测呼吸监测可以使用胸带式呼吸传感器或指夹式呼吸传感器。
胸带式呼吸传感器通过监测胸部的运动来判断呼吸频率和呼吸深度。
指夹式呼吸传感器则通过监测患者的指尖血氧饱和度的变化来推测呼吸频率。
3. 体温监测体温监测可以使用贴在患者皮肤表面的温度传感器。
温度传感器将感测到的体温变化转化为电信号,传输给监护仪进行解析和显示。
4. 血压监测血压监测可分为无创式和有创式两种方式。
无创式血压监测通常采用充气式血压计,通过感应压力变化来测量收缩压和舒张压。
有创式血压监测则需要将压力传感器插入患者动脉内来直接测量血压。
二、参数监控医用电子监护仪不仅可以实时监测患者的生理参数,还可以设定不同的报警阈值,当某个参数超出设定的范围时,监护仪会及时发出警报。
参数监控功能对于患者的安全和护理非常重要。
例如,当患者的心率过快或过慢时,监护仪会发出警报以提醒医护人员注意,并及时采取必要的干预措施。
同样,当患者的体温超过正常范围时,监护仪也会发出警报,以确保患者的身体状况得到及时处理。
此外,监护仪还可以将监测到的数据记录下来,形成趋势图和报告。
这些数据对于医护人员评估患者的病情和疗效具有重要意义,有助于指导医疗决策。
总结医用电子监护仪是一种重要的医疗设备,能够实时监测患者的生理参数以及身体状况。
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中央处理器模块
音频系统设计采用D/A转换器来模拟产生 150Hz和2800Hz频率的单音。通过放大器 放大后送入一个16欧姆的扬声器当中。 用来响应危像、警告、信息等 不同事件 的发生
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中央处理器模块
中央处理器板上整合有一个PC卡控制器 ,该控制器采用II型68PIN的标准PC卡的 插槽,兼容PCMCIA标准总线协议。厂家 维修使用。
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EAGLE4000监护仪外观
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EAGLE4000监护仪外观
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EAGLE4000监护仪工作框图
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电源模块
电源管理模块位于机箱的后部,提供4路独立的 DC电源,为其他模块提供工作电力。市电经过变压器降 压后输入电源模块,在没有市电输入的情况下可以依靠 监护仪随机携带的电池输入12VDC来维持本机的正常工 作,并且在交流电提供的状态下对电池进行充电与维护 以及电池的管理工作。由于采用变压器降压工作,而且 变压器与电源模块主板有完善的电气隔离措施,使监护 仪的使用与维修更加安全可靠。模块提供的直流电源还 可以由其他相应的模块控制开启与关闭,用来延长电池 组的工作时间。
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中央处理器模块
监控原理:监控电路主要由计数器组成。中 央处理器在一定的时间内向监控电路发出清 除计数器的信号,监控电路重新计数。如果 在一定的时期内由于各种原因中央处理器没 有输出清除信号,使监控电路计数器溢出则 监控电路输出复位信号到中央处理器。
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中央处理器模块
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EtCO2模块
主要电路: ◆ 信号/控制电路 ◆ 模拟/数字转换电路 ◆ 微处理器电路 ◆ 总线控制EPLD电路
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EtCO2模块
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EtCO2模块
主流式的呼沫CO2的工作原理主要是 利用CO2气体对不同频率的光线吸收 能力不同而进行监测的。如上图所示 ,红外发射头发出频率大约为87Hz的 红外线,红外线透射过要进行监测的 气体流进入传感器的接收端。在接收 端由安装有一个特殊的分光镜,它可 以将入射光线分为两部分,其中容易 被CO2吸收的频率的光线透过分光镜 ,而不易被CO2吸收的光线被折射到 其他方向上,在两个方向上都有光电 传感器。通过比较这两个电信号的比 值来得到被检测的气体中CO2气体的 含量。
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概述
此外,现代监护仪的报警系统的智能化程度 也在进一步提高。在原有的根据所设定的报 警界限进行声音、视觉报警的功能的基础上 ,它还具有自动指示报警项目、启动记录的 功能。而且,由于记忆功能的存在,报警启 动的心电波形记录不仅包括了报警后的心电 波形,也包括了报警前一时刻的心电波形, 使产生报警的原因更完整地记录下来,从而 具有了更高的参考价值。
3V/0.5AH 锂离子电池用来保存两片RAM 存储器当中病人有关信息,并且为实时 时钟芯片(RTC)提供后备电源
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中央处理器模块
实时时钟采用石英晶体作为振荡源,其精 度为10小时误差1秒钟。采用I2C总线的通 信方式。特点:精度高、减少中央处理器 的工作负担、功耗低。
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概述
基本原理
监护仪功能各异, 其具体工作原理 也不同,但一般都是通过传感器感应各种 生理变化,然后放大器会把信息强化,再 转换成电信息,这时数据分析软件就会对 数据进行计算,分析和编辑,最后在显示 屏中的各个功能模块显示出来,或根据需 要记录,打印下来,当监测的数据超出设 定的指标时,就会激发警报系统,发出信 号引起医护人员的注意。
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中央处理器模块
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EtCO2模块
可以将呼沫CO2监测模块板直接插入中央 数据处理器模块板上的扩充槽中,并且由 中央处理器直接控制。这个模块提供人机 用户界面、信号采集与处理等一整套的 CO2的监测功能。病人的CO2数据经过板 上的处理器进行分析与处理后送入中央处 理器模块将相关资料显示屏幕上或从如通 信模块中。
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概述
硬件构成 *测量服务器(包括生理感受器(即传
感器),信号放大器,数据模拟处理, 数据分析处理,数据输出接口等。)
*数据分析及记录和警报系统 *抢救设备(除颤器等)
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概述
分类I:
(1)麻醉监测仪 主要用来监护癌症切除手术或其它外科手术
过程中被麻醉病人的生理状况,随着外科手术 的要求不断提高,麻醉监护仪技术也不断发展 ,方便手术操作的监护仪是研究的主要方向。
监护仪电路工作原理
通用电气(中国)有限公司医疗系统集团 维修部 2002年12月
概述
监护仪是医院的不可缺少的重要设 备,通过24小时对各种生理参数的监测及 分析,在病人的生理机能参数超出某一数 值时发出警报,提醒医护人员或病人家属 进行抢救的一种监护系统,是医护人员诊 断和治疗及创救的重要参考指标。
(2)肺功能监测仪 主要针对呼吸疾病患者,(肺癌晚期病人由
于癌肿瘤在大支气管口生长,阻塞气道,常呈 吸气性呼吸困难,严重时可出现喘鸣,有时可 见呼吸动力学参数异常)通过对呼吸系统动力 学参数的分析和处理(如流速和体积),监测 病人的呼吸道阻塞情况。
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概述
(3)心电监测仪 主要用于有心脏系统疾病和手术中或手术
的电生理反应,通过颅外导联电极接受颅脑 电生理信号,然后连接入监测仪内以脑电图 进行观察,是脑电监测仪的主要工作原理。
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概述
分类II: (1)插件式:Solar8000M,Solar9500
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概述
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概述 (2)一体式:DASH3000/4000 ;EAGLE3000/4000
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中央处理器模块
◆ 串行异步通信接口 ◆ 以太网通信控制器 ◆ 无创血压控制ASIC ◆ 实时时钟以及万年历电路 ◆ 人机接口电路
中央处理器模块
◆ 视频处理电路
•TI 公司生产的TMS34010图形加速协处理器( 50 MHz 内部时钟)
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中央处理器模块
采用先进的ASIC电路与传统的组合逻辑 电路相比提供了更高的可靠性, 提高了 系统的集成度。 ASIC电路控制功能:
地址解码 周边外围电路的读写控制 智能电池控制与管理 屏幕显示逻辑控制 多功能I/O口控制 面板逻辑控制
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中央处理器模块
中央处理器监控电路是监控中央处理器工作 的正确性和中央处理器工作电压是否稳定在 +5VDC。当工作电压低于设定的门限电压时 或处理器工作不正常时候,监控电路向中央 处理器输出大约140毫秒的低电平复位信号 ,中央处理器进入初始化过程。
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中央处理器模块
◆ 主中央处理器电路 • Motorola MC68332 32 位 位 处 理 器 ( 19.968MHz内部时钟) •外部时钟采用31.2kHz石英晶体 •采用EPLD作为总线控制器 •外部看门狗电路 •4兆位FLASH存储器 ••2兆位静态存储器 •ASIC系统接口
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数据采集模块
主要功能电路: ◆ 隔离电源 ◆ 病人数据采集接口 ◆ ECG除颤保护 ◆ 信号预处理电路 ◆ A/D转换电路 ◆ DAS板微控制器 ◆ DAS板通信接口电路
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数据采集模块
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中央处理器模块
中央数据处理板是监护仪的核心,它主要进 行病人的生理活动信号的处理与分析、监护仪的控 制、人机界面、数据传输与通信和TFT彩色LCD或 者高亮度EL显示器的管理。将从数据采集通道将数 字化后的病人生理活动得波形和Tram knob或中央台 获得的病人信息显示在屏幕上。并且可以扩展输出 到外接的显示器上,提供更加清晰的图像。
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概述
手术后护理和放射治疗过程中,监 护仪的地位更是必不可少。监护仪技术正 在不断发展和更新换代,可用于医院的多 种病房,如手术病房,精神病房,冠心病 房,儿科与婴儿护理病房,外伤护理病房 ,放射治疗机护理病房等 。
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概述
与早期监护仪相比,现代监护仪的监测功 能已从心电监护扩展到血压、呼吸、脉搏 、体温、血氧饱和度、心输出向量、pH 值等多种生理参数的测量。信息输出的内 容也从单一的波形显示转变为波形、数据 、字符、图形相结合;既可实时、连续监 测,又能冻结、记忆、回放;即可显示单 次测量的数据和波形,又能进行特定时间 段的趋势统计;尤其是随着计算机应用水 平的提高,软、硬件的配合使用,建立在 一定的数理模型基础上,现代监护仪对疾 病的自动分析和诊断功能也在大大增强。
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通信模块
通信板的主要功能是将中央数据 处理模块的数据转换之后输出到 监护仪后面的各种通信端口之中 ,包括以太网端口,远程视频输 出端口,以及异步通信端口。
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提问
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•视频控制LCA
•图形处理器内存接口
•图形处理器内存电路
•波形显示存储器
•文字显示存储器
•显示驱动电路
•外接显示器接口电路
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中央处理器模块
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中央处理器模块
EAGLE4000中央处理器采用了两块32比 特的CISC的芯片,即内部事件处理器和 外部事件处理器。另外在外部接口电路与 中央处理器之间采用8k比特的双口RAM (CPM)作为通信缓冲器,以降低外部接 口电路对中央处理器的干预。