(完整版)ECG测试方案
心电图策划方案

心电图策划方案1. 引言心电图是一种用于记录和诊断心脏电活动的重要工具。
它可以显示心脏在运动和休息状态下产生的电信号,帮助医生判断心脏的功能和健康状况。
本策划方案将介绍心电图的相关概念、流程和实施计划,以及所需的技术和设备。
2. 心电图概述2.1 心电图定义心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是通过电极贴在人体皮肤上,记录和放大心脏电活动的图形记录。
### 2.2 心电图的意义心电图可以观察心脏的节律、传导性和心室的活动强度,对心脏疾病的诊断和治疗起到重要作用。
3. 心电图流程3.1 心电图采集准备•确定被测者的身份和基本信息。
•通知被测者在测试前一段时间内不要摄入咖啡、茶和其他兴奋剂。
•清洁被测者胸部和四肢的皮肤,以减少电极与皮肤之间的电阻。
3.2 心电图采集过程•被测者躺在舒适的位置上,保持身体放松并保持安静。
•将多个电极粘贴到被测者的胸部、手臂和腿部上。
•打开心电图仪器,进行校准,并记录下被测者的基准数据。
•开始对被测者进行心电图的采集,需要持续几分钟到几十分钟不等。
•采集完成后,保存心电图数据,并关闭心电图仪器。
3.3 心电图结果分析•使用心电图分析软件,对采集到的心电图数据进行处理和分析。
•根据心电图的波形、间期和幅度等指标,判断心脏的节律、传导性和心室的活动强度。
•对异常心电图结果进行进一步的诊断和治疗规划。
4. 心电图实施计划4.1 心电图设备选购•根据实际需求和预算,选择适合的心电图仪器。
•考虑仪器的功能、操作简便性和数据处理能力。
4.2 人员培训•培训相关人员使用心电图仪器和软件。
•培训人员掌握基本的心电图采集和结果分析技能。
4.3 测试环境准备•创建适合心电图测试的环境,保证测试的稳定性和准确性。
•确保测试环境的舒适性和安全性。
4.4 测试流程优化•定期评估心电图测试流程的效率和质量。
•根据测试结果进行改进和优化,提高测试工作的效率和准确性。
5. 技术和设备要求5.1 心电图仪器•心电图仪器应具备高精度、高灵敏度的信号采集能力。
ECG解决方案

ECG解决方案简介:心电图(ECG)是一种常用的医疗检查方法,用于评估心脏的健康状况。
ECG解决方案是指一套综合性的技术和工具,用于采集、分析和解释心电图数据,以帮助医生准确诊断患者的心脏疾病。
1. ECG解决方案的背景心脏疾病是全球范围内的主要死因之一,因此,准确的心脏疾病诊断至关重要。
心电图是一种简单而非侵入性的检查方法,可以提供关于心脏电活动的信息。
然而,对于医生来说,解读ECG数据并作出准确的诊断并不容易。
因此,ECG解决方案应运而生,以帮助医生更好地分析和解释心电图。
2. ECG解决方案的组成部分(1)ECG采集设备:ECG解决方案通常包括一种专门的设备,用于采集患者的心电图数据。
这些设备通常由多个导联和传感器组成,可以记录心脏电活动的细节,并将数据传输到计算机或云端进行进一步处理。
(2)数据处理和分析软件:ECG解决方案还包括一套专门的软件,用于处理和分析采集到的心电图数据。
这些软件通常具有先进的算法和模型,可以自动识别心电图中的异常信号,并生成相应的报告。
此外,这些软件还可以与医院的信息系统集成,以便医生可以方便地查看和管理患者的心电图数据。
(3)数据存储和共享平台:ECG解决方案通常还包括一个数据存储和共享平台,用于存储和管理大量的心电图数据。
这些平台通常具有高度安全性和可靠性,可以确保患者的隐私和数据的完整性。
此外,这些平台还可以支持医生之间的数据共享和协作,以便更好地进行诊断和治疗。
3. ECG解决方案的优势和应用领域(1)提高诊断准确性:ECG解决方案通过自动分析和解释心电图数据,可以帮助医生更准确地诊断心脏疾病。
这些解决方案通常具有高度敏感的算法和模型,可以检测出微小的心电图异常信号,从而帮助医生早期发现和治疗心脏疾病。
(2)提高工作效率:ECG解决方案可以大大减少医生解读心电图的时间和工作量。
传统上,医生需要手动分析和解释心电图数据,这是一项繁琐和耗时的任务。
而有了ECG解决方案,医生可以通过简单地上传心电图数据到软件中,就能够获得自动生成的报告和分析结果,从而节省了大量的时间和精力。
ECG解决方案

ECG解决方案一、引言心电图(ECG)是一种常用的临床检查手段,用于评估心脏功能和诊断心脏疾病。
ECG解决方案是指一套完整的技术和流程,用于采集、传输、分析和存储心电图数据。
本文将详细介绍ECG解决方案的标准格式和相关内容。
二、ECG解决方案的标准格式1. 患者信息在ECG解决方案的标准格式中,首先需要包含患者的基本信息,包括姓名、年龄、性别和身份证号码等。
这些信息将有助于医务人员准确识别和管理患者的心电图数据。
2. 心电图采集ECG解决方案的核心是心电图采集。
通常使用心电图仪器来采集患者的心电信号,并将其转化为数字形式的数据。
采集过程中需要确保患者的身体状态稳定,避免干扰因素对心电信号的影响。
3. 数据传输采集到的心电图数据需要通过安全可靠的方式传输到指定的服务器或存储设备。
传输过程中需要保护数据的完整性和机密性,以防止数据泄露或篡改。
4. 数据分析传输到服务器或存储设备的心电图数据可以通过专业的数据分析软件进行处理和分析。
数据分析的目的是提取心电图的特征参数,如心率、QRS波形、ST段变化等,以辅助医务人员进行疾病诊断和治疗决策。
5. 数据存储分析完的心电图数据需要进行存储,以备后续查询和审查。
数据存储可以采用数据库或云存储等方式,确保数据的安全性和可靠性。
6. 报告生成ECG解决方案还应具备自动生成心电图报告的功能。
根据分析结果,系统可以自动生成包含诊断结论和建议的报告,为医务人员提供参考。
三、ECG解决方案的相关内容1. 心电图质量控制在采集心电图数据时,需要对信号质量进行控制,以确保数据的准确性和可靠性。
常见的质量控制措施包括检查导联连接是否良好、检测电极是否脱落或干扰等。
2. 心电图诊断算法数据分析阶段需要借助心电图诊断算法来自动分析和识别心电图的异常特征。
这些算法基于大量的心电图数据库和机器学习技术,可以提高诊断的准确性和效率。
3. 数据安全与隐私保护在ECG解决方案中,数据的安全性和隐私保护至关重要。
ECG解决方案

ECG解决方案概述:心电图(ECG)解决方案是一种用于监测和诊断心脏疾病的技术。
它通过记录和分析心脏电活动来提供有关心脏功能和健康状况的关键信息。
本文将详细介绍ECG解决方案的组成部份、工作原理、应用领域以及其在临床实践中的重要性。
一、组成部份:1. ECG设备:ECG设备是ECG解决方案的核心组成部份。
它通常由一个心电图仪和一组电极组成。
心电图仪负责记录心脏电活动,而电极则负责捕捉和传输这些电信号。
2. 数据采集与传输系统:ECG解决方案还包括数据采集与传输系统,它负责将从心电图仪获取的数据传输到计算机或者云端服务器进行分析和存储。
这个系统通常由传感器、数据线和数据传输软件组成。
3. 数据分析软件:数据分析软件是ECG解决方案的关键组成部份。
它能够对从心电图仪采集的数据进行处理、分析和解读,并生成相应的报告。
这些软件通常具有自动诊断功能,能够匡助医生快速准确地诊断心脏疾病。
二、工作原理:ECG解决方案的工作原理基于心脏电活动的记录和分析。
当心脏收缩和舒张时,会产生电信号,这些信号可以通过电极捕捉到。
心电图仪将这些信号转换为图形,并传输到数据采集与传输系统。
数据分析软件对这些图形进行处理和分析,从而得出有关心脏功能和健康状况的信息。
三、应用领域:ECG解决方案在医疗领域有着广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:1. 心脏疾病诊断:ECG解决方案可以匡助医生诊断各种心脏疾病,如心律失常、心肌梗死和心脏衰竭等。
通过分析心电图,医生可以判断心脏是否正常工作,并制定相应的治疗方案。
2. 疾病监测:ECG解决方案可以用于长期监测患者的心脏状况。
患者可以佩戴便携式心电图仪,随时随地记录心脏电活动。
这些数据可以传输到医生的计算机或者云端服务器进行分析,以便及时发现和处理任何异常情况。
3. 运动医学:ECG解决方案在运动医学领域也有重要应用。
运动员和健身爱好者可以通过ECG解决方案监测自己的心脏状况,以确保安全进行运动和锻炼。
心电图实施方案

心电图实施方案心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是临床上常用的一种检查手段,通过记录心脏的电活动,可以帮助医生判断心脏的功能状态,对心脏病的诊断和治疗起到重要作用。
下面将介绍心电图的实施方案,以便医务人员能够正确、规范地进行心电图检查。
一、患者准备1. 患者应在检查前放松心情,保持安静,避免剧烈运动或情绪激动。
2. 心电图检查前应避免饮用咖啡、茶、饮酒等刺激性饮料,以免影响心脏的电活动。
3. 患者在检查前需要脱下上衣,暴露胸部,以便贴上心电图电极。
二、设备准备1. 确保心电图仪器的正常工作状态,检查仪器是否有损坏或故障。
2. 准备好心电图导联电极,保证导联电极的清洁和完好,以确保信号传输的准确性。
3. 检查心电图纸或电子记录设备是否正常,以保证记录的准确性和清晰度。
三、导联贴附1. 将导联电极贴在患者的胸部和四肢,根据标准的导联贴附方法进行操作,确保导联的位置准确。
2. 导联贴附时要确保患者的皮肤干燥清洁,避免导联脱落或信号干扰。
四、检查操作1. 在导联贴附完成后,操作人员应确认仪器的正常工作状态,调整合适的增益和滤波器设置。
2. 在开始记录心电图前,要求患者保持安静,避免说话或移动,以确保记录的准确性。
3. 开始记录心电图,并在记录过程中密切观察仪器的工作状态,确保记录的质量。
五、记录解读1. 心电图记录完成后,操作人员应及时将记录的心电图进行解读,分析心脏的电活动情况。
2. 对于异常的心电图结果,应及时向医生汇报,以便医生进行进一步的诊断和治疗。
六、清理整理1. 心电图检查完成后,要及时清理导联电极和仪器设备,保持设备的清洁和整洁。
2. 对于心电图记录,要及时整理归档,确保记录的完整性和可追溯性。
心电图检查是一项重要的临床检查手段,正确的实施方案可以保证检查的准确性和可靠性。
医务人员在进行心电图检查时,应严格按照规范操作流程进行,确保检查结果的准确性,为患者的诊断和治疗提供可靠的依据。
心电图策划方案

心电图策划方案1. 引言心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是通过记录心脏电活动的变化,来反映心脏功能状况的一种诊断工具。
随着人们对健康关注的增加,心电图在临床医学中的应用越来越广泛。
本文档将介绍心电图策划方案,包括目标、项目计划和实施步骤等内容。
2. 目标本项目的主要目标是开发一种便捷、准确的心电图检测和分析工具,帮助医生进行心脏疾病的诊断和监测。
具体目标如下:•开发一个易于使用的心电图检测设备,可以便捷地采集心电图数据。
•开发一套自动化的心电图分析算法,可以快速准确地分析心电图数据。
•提供一个用户友好的界面,提供心电图数据的可视化和分析结果的输出。
3. 项目计划3.1 需求分析在项目开始之前,需要进行详细的需求分析,明确用户的需求和期望。
通过调研用户群体,并与专业医生进行沟通,可以确定项目的功能和界面设计。
3.2 设备开发针对用户需求,进行心电图检测设备的开发。
设备应具备以下特点:•设备应该小巧轻便,便于携带和操作。
•设备应该可以准确地采集心电图数据。
•设备操作简单,适合不同年龄和技术水平的用户使用。
3.3 算法开发基于采集到的心电图数据,开发一套自动化的分析算法。
该算法应具备以下特点:•快速准确地分析心电图数据,识别心脏异常。
•提供丰富的分析指标,如心率、ST段变化、QT间期等。
•支持不同类型心电图的分析,如静息心电图、运动心电图等。
3.4 界面设计开发一个用户友好的界面,用于展示心电图数据和分析结果。
界面应具备以下特点:•界面简洁清晰,易于操作和理解。
•心电图数据以图表的方式展示,方便用户阅读和分析。
•分析结果可以以表格或图表的形式输出,便于医生进行诊断和监测。
3.5 测试与优化在开发完成后,进行系统测试和优化,确保系统的稳定性和功能完备性。
通过与专业医生的合作,收集反馈意见,并在实际使用中不断优化系统。
4. 实施步骤4.1 需求调研与医生和潜在用户进行沟通,了解需求和期望。
ECG解决方案

ECG解决方案简介:ECG(心电图)解决方案是一种用于监测和分析人体心脏电活动的技术方案。
它通过记录心脏电信号并将其转化为可视化的图形,匡助医生诊断心脏疾病、评估心脏功能以及监测病人的健康状况。
本文将详细介绍ECG解决方案的工作原理、应用领域、技术要求以及市场前景。
一、工作原理:ECG解决方案基于心电图的获取和分析。
它通常包括以下几个步骤:1. 心电信号采集:通过心电图仪器或者可穿戴设备,将病人的心电信号采集下来。
这些信号可以是表面心电图(常用的12导联心电图)或者是持续心电监测(例如Holter监护仪)。
2. 信号处理与滤波:对采集到的心电信号进行预处理,包括滤波、放大、去除噪声等,以确保信号质量。
3. 心电特征提取:根据心电信号的特征,提取出心率、QRS波形、ST段、T 波等参数,用于后续的分析和诊断。
4. 心电图分析:利用机器学习、人工智能等技术,对心电图进行自动或者半自动的分析,识别心律失常、心肌缺血等异常情况。
5. 诊断报告生成:根据分析结果,生成诊断报告,匡助医生做出准确的诊断和治疗决策。
二、应用领域:ECG解决方案在医疗领域有着广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:1. 心脏疾病诊断:ECG解决方案可以匡助医生准确诊断心脏疾病,如心律失常、心肌缺血、心肌梗死等。
通过分析心电图特征,可以提供重要的参考信息。
2. 心脏健康监测:可穿戴的ECG设备可以实时监测病人的心脏健康状况,及时发现异常情况并提醒病人或者医生采取相应的措施。
3. 临床研究:ECG解决方案可以在临床研究中应用,匡助研究人员采集和分析大量的心电数据,探索心脏疾病的发病机制和治疗方法。
4. 远程医疗:通过互联网和挪移通信技术,ECG解决方案可以实现远程心电监测和诊断,为偏远地区或者无法前往医院的病人提供便捷的医疗服务。
三、技术要求:ECG解决方案需要满足以下技术要求,以确保准确性和可靠性:1. 心电信号采集设备:需要使用高质量的心电图仪器或者可穿戴设备,能够准确采集和记录心电信号。
ECG解决方案

ECG解决方案一、概述心电图(ECG)是一种用于评估心脏功能和检测心脏疾病的非侵入性诊断工具。
ECG解决方案是指针对心电图数据的处理、分析和诊断的综合解决方案。
本文将详细介绍ECG解决方案的标准格式。
二、数据采集与传输ECG解决方案首先需要进行心电信号的采集和传输。
普通采用心电图仪器来采集患者的心电数据,并通过无线或者有线方式将数据传输到后台服务器。
采集的数据应包括患者的基本信息(如姓名、年龄、性别等)和心电图波形数据。
三、数据预处理在进行心电图分析之前,需要对采集到的数据进行预处理。
预处理包括滤波、去噪和信号增强等步骤。
滤波可以去除高频和低频噪声,使得心电信号更加清晰。
去噪可以消除由于肌肉运动、电源干扰等因素引起的噪声。
信号增强可以提高心电信号的强度,使得后续的分析更加准确。
四、心电图分析心电图分析是ECG解决方案的核心内容。
主要包括以下几个方面:1. 心律分析:通过分析心电图波形的周期性和规律性,判断患者的心律类型,如窦性心律、房颤、心动过速等。
2. 波形分析:对心电图中的P波、QRS波群和T波等特征进行分析,评估心脏的电活动情况。
例如,QRS波群的宽度和形态可以反映心室传导系统的功能。
3. 心率变异性分析:通过分析心电图中相邻RR间期的变化,评估患者的自主神经调节功能和心脏健康状况。
4. ST段分析:对ST段的抬高或者压低进行分析,判断是否存在心肌缺血或者心肌梗死等病变。
五、诊断结果与报告根据心电图分析的结果,ECG解决方案可以给出相应的诊断结果和报告。
诊断结果应包括心律类型、心脏电活动异常、心肌缺血或者梗死等病变的判断。
报告应以易于理解的方式呈现,包括文字描述、图表和统计数据等形式。
六、数据存储与管理ECG解决方案需要提供数据存储和管理功能,以便于医生或者研究人员随时查看和分析心电数据。
数据存储应具备安全可靠的特性,确保患者隐私和数据的完整性。
七、系统性能与稳定性ECG解决方案的性能和稳定性对于准确分析和诊断至关重要。
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监护仪心电测试方案监护仪心电测试方案目录第一部分:文档介绍 (3)第二部分:备注信息 (3)术语与缩写解释: (3)测试所需仪器设备: (3)测试场所的环境要求: (3)第三部分:性能测试项目 (3)1、4.1.2.1(c)高大T波的抑制能力 (3)2、4.1.2.1(e)心率计准确度和对心率不齐的响应 (4)3、4.1.2.1(f)心率计对心率变化的响应时间 (4)4、4.1.2.1(g)心动过速报警的启动时间 (4)5、4.1.4.2有过冲起搏器脉冲抑制 (5)6、4.1.4.3起搏脉冲监测器对快速心电图信号的抑制 (8)7、4.2.2过载保护 (8)8、4.2.5.1QRS波监测 (9)9、4.2.5.2工频电压容差 (10)10、4.2.5.3漂移容差 (10)11、4.2.6心率的测量范围和准确度 (10)12、4.2.7.1报警限范围 (11)13、4.2.7.3报警限准确度 (11)14、4.2.7.4心动停止报警的启动时间 (11)15、4.2.7.5心率低报警启动时间 (12)16、4.2.7.6心率高报警的启动时间 (12)17、4.2.8.1输入动态范围 (12)18、4.2.8.2输入阻抗 (13)19、4.2.8.3系统噪声 (14)20、4.2.8.4多通道串扰 (15)21、4.2.8.5增益控制和稳定性 (15)22、4.2.8.6时间基准选择和准确度 (16)23、4.2.8.7输出显示 (16)24、4.2.8.8输入信号的重建准确度 (16)25、4.2.8.9定标电压 (18)26、4.2.8.10共模抑制 (19)27、4.2.8.11基线控制和稳定性 (21)28、4.2.8.12起搏脉冲显示能力 (22)29、4.2.8.14电外科干扰抑制 (22)第一部分:文档介绍ECG的测试方案基于YY1079-2008标准生成。
测试监护仪心电模块的步骤顺序也严格按照标准进行。
为了使测试方案能够提高测试效率和更有针对性,本方案在标准的基础上结合本公司产品状况对某些测试项做了精简和删改。
我们测试组的目的就是为了测试产品的性能,所以我们就省去非性能的测试项比如4.1.1的条目。
从4.1.2.1开始一直到4.2.8.14是本测试方案的主体,其中主要介绍各个项目的测试方法和大致的操作步骤,测试所需的环境和实验仪器。
第二部分:备注信息术语与缩写解释:纵横比:显示器的纵向灵敏度(mm/mV)与横向灵敏度(mm/s)的比值。
辅助输出:用于ECG信号显示、放大或处理的,提供电气连接到设备电路上的可触及的连接器或端子。
(我公司监护仪暂未设置此类接口)带限响应:限制在某一带宽内的信号或放大器的响应。
通道:记录系统的一部分,它由成比例宽度记录体和相关导联放大器组成。
共模抑制:差分放大器抑制共模电压的能力。
共模电压:不期望有但实际加在差分放大器两个输入端的具有相同幅度和相位的电压。
直接记录设备:提供心电图是可视、永久记录的设备。
滞后:直接记录仪输出描记的失能。
当从一侧或另一侧接近该位置时,对相同的输入电压得不到相同位置。
输入电路:电路包括,例如,放大器输入部分,加权网络,保护网络,高频滤波器和患者电缆。
输入阻抗:加载到放大器输入端的任意频率信号的电压与电流之比。
非永久显示:类似在示波器上显示的非永久保留的显示。
过冲:当阶跃电压施加到输入导联时,心电图输出描记线跃出(正向或负向)最终稳态偏转的部分。
永久显示:显示在媒质上,例如纸张上的波形或文字,能够长期保留和归档并且能够直接读取和了解。
儿科监护仪:专门用于新生儿和不超过8岁儿童的心电监护仪。
与成年人相比.新生儿和婴幼儿的心电幅度长节律范围是不同的;这种差异随着年龄的增长逐渐消失。
测试所需仪器设备:IBUSS,通用测试电路(后文若无特别说明默认与IBUSS配套使用),万用表,游标卡尺,共模抑制比测试工装,电外科干扰测试工装,秒表。
测试场所的环境要求:能够有效屏蔽外界工频干扰的的封闭房间。
第三部分:性能测试项目1、4.1.2.1(c)高大T波的抑制能力需要的设备:IBUSS,游标卡尺目的:测试监护仪对于心电信号中的T波的分辨能力以及对于心率显示的影响。
方法:使用IBUSS给监护仪加载幅度为1mV,宽度为100ms,重复率为80bpm的QRS波,T波初始值为0mV。
在试验之前应允许监护仪有20s的稳定期,将T波的的幅度每隔一分钟增加0.2mV,直到1.2mV。
增加的过程持续到心率显示值超过允许的±10%误差或者直到得不到稳定的心率指示时,记录当先T波的幅值,当前的T波大小则为监护仪的抑制能力。
2、4.1.2.1(e)心率计准确度和对心率不齐的响应需要的设备:IBUSS目的:分别通过输入二联律波形,缓变二联律波形,快二联律,双向收缩四种波形检验监护仪对于以上四种波形的心率识别程度。
方法:保持监护仪20s稳定时间,然后使用IBUSS分别输入以上四种波形给监护仪分别记录四种波形情况下显示的心率值。
二联律——如果计算所有QRS波群,心率为80bpm,如果计算较大的R波或S波心率为40bpm。
缓变二联律——如果计算所有QRS波群,心率为60bpm,如果仅计算较大的波心率为30bpm。
快变二联律——计算所有QRS波群,心率为120bpm。
双向收缩——如果计算所有QRS波群,心率为90bpm,如果仅计算较大的波,心率为45bpm。
3、4.1.2.1(f)心率计对心率变化的响应时间需要的设备:IBUSS,秒表目的:测试心率从80bpm一步增加至120bpm以及80bpm一步减少至40bpm时设备指示新心率所需的最大响应时间,并且结果精确到秒。
方法:将IBUSS与监护仪正确连接后,使用IBUSS输出相对应的波形信号。
对心率增加,响应时间是从新心率第一个QRS波开始,到心率计显示值第一次增加到或超过80bpm时心率指示的37%加上120bpm时稳态指示的63%的值为止。
对心率减少,响应时间是从新心率的第一个QRS波开始,到心率计算显示第一次减少到或低于80bpm的37%加上40bpm时稳态指示的63%的值为止的时间。
测试多次结束后取最大值并记录到测试用例上。
4、4.1.2.1(g)心动过速报警的启动时间需要的设备:IBUSS,秒表,游标卡尺目的:通过使用IBUSS输出一组三角波信号给监护仪,测试当正常三角波信号的重复率突变导致触发监护仪的报警时所需的时间,以及这些波形的幅度降为正常波形的一半或者两倍时所需的报警时间。
方法:设置监护仪的报警限,上限为100bpm,下限为60bpm,设置监护仪的波形增益为1倍。
选择IBUSS上面相对应的测试项,首先输出一个幅度为1mV宽度为100ms重复率为80bpm的QRS波,IBUSS会持续输出此波形30s,而后波形将突变为幅度为1mV,心率为206bpm的QRS波。
测量当信号由正常心电信号突变为室速信号时报警被激活之间的时间间隔,记为t1。
重复测试五次,时间间隔分别记为t1,t2,t3,t4,t5,求得平均值为T=(t1+t2+t3+t4+t5)/5。
当测试完以上波形时,将30s突变后的波形幅值改为0.5mV重新测试五次并计算平均值。
设置监护仪的波形增益为0.5倍。
30s突变后的波形幅值改为2mV重复率为206bpm重复试验五次并求得平均值。
30s突变后的波形幅值改为2mV重复率为195bpm时重复测量五次并求得平均值。
30s突变后的波形幅值改为1mV重复率为195bpm时重复测量五次并求得平均值。
30s突变后的波形幅值改为4mV重复率为195bpm时重复测量五次并求得平均值。
5、4.1.4.2有过冲起搏器脉冲抑制需要的设备:IBUSS,秒表目的:测试当输入具有从±2mV到±700mV幅度的P波以及0.1ms到2ms脉宽的起搏脉冲的波形给监护仪时,监护仪对于以上情况下的波形的心率显示值。
方法(A):连接好IBUSS与监护仪的到连线,并选择IBUSS上相对应的测试方案。
首先使用IBUSS输出合成心电波信号给监护仪,记录稳定时显示的心率值。
由于本项目测试步骤繁多,表一将列出本次测试所需波形的组合情况:步骤波形(幅值,宽度,重复率,延时1,延时2)1起搏脉冲(2mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(-0.2mV,50ms,60bpm,960ms)合成心电波(60bpm)2起搏脉冲(2mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(-0.2mV,50ms,60bpm,960ms)3起搏脉冲(-2mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(0.2mV,50ms,60bpm,960ms)合成心电波(60bpm)4起搏脉冲(-2mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(0.2mV,50ms,60bpm,960ms)5起搏脉冲(700mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(-2mV,50ms,60bpm,960ms)合成心电波(60bpm)6起搏脉冲(700mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(-2mV,50ms,60bpm,960ms)7起搏脉冲(-700mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(2mV,50ms,60bpm,960ms)合成心电波(60bpm)8起搏脉冲(-700mV,50ms,60bpm,960ms)过冲(2mV,50ms,60bpm,960ms)9起搏脉冲(2mV,50ms,80bpm)过冲(-0.2mV,50ms,80bpm)合成心电波(30bpm)10起搏脉冲(2mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(-0.2mV,50ms,80bpm,0ms)11起搏脉冲(-2mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(0.2mV,50ms,80bpm,0ms)合成心电波(30bpm)12起搏脉冲(-2mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(0.2mV,50ms,80bpm,0ms)13起搏脉冲(700mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(-2mV,50ms,80bpm,0ms)合成心电波(30bpm)14起搏脉冲(700mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(-2mV,50ms,80bpm,0ms)15起搏脉冲(-700mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(2mV,50ms,80bpm,0ms)合成心电波(30bpm)16起搏脉冲(-700mV,50ms,80bpm,0ms)过冲(2mV,50ms,80bpm,0ms)17起搏脉冲x2(2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(-0.2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)合成心电波(60bpm)18起搏脉冲x2(2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(-0.2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)19起搏脉冲x2(-2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(0.2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)合成心电波(60bpm)20起搏脉冲x2(-2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(0.2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)21起搏脉冲x2(700mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(-2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)合成心电波(60bpm)22起搏脉冲x2(700mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(-2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)23起搏脉冲x2(-700mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)合成心电波(60bpm)24起搏脉冲x2(-700mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)过冲x2(2mV,50ms,60bpm,960ms,810ms)骤繁多,表二将列出本次测试所需波形的组合情况:方法(B ):连接好 IBUSS 与监护仪的到连线,并选择 IBUSS 上相对应的测试方案。