多参数监护仪测量原理及计量性能
多参数监护仪检定装置计量标准技术报告

血氧饱和度:(30-100%);脉率:(30-250)BPM
±1%
挪威迈超21427
Dyyq2007-0920
四、计量标准的主要技术指标
1、计量标准的测量范围
幅度:80ひV~30Vpp;频率:20mHz~500Hz;心率:(27~300)BPM
2、计量标准的最大允许误差:
幅度:±0.5%;频率:±0.1%;心率:±0.1%
五、环境条件
序号
项目
要求
实际情况
结论
1
温度
(20±10)℃
符合要求
合格
2
湿度
小于80%
符合要求
合格
3
4
5
6
六、计量标准的量值溯源和传递框图
七、计量标准的重复性试验
一个稳定的波测对象,心电监护仪检定输出Imv的标准方波信号,对其重复测量十次,测得数据如下:(单位:Mv)
1.001 1.000 1.000 0.999 1.000 1.001 1.000 0.999 1.000 1.001
据标准器技术说明书和《规程》对该检定装置工作环境条件的要求为:
环境温度:(20±10)℃相对湿度:小于80%
在常规检环境条件都可以得到满足,则环境条件对该装置的影响不考虚
三、计算标准不确定度分量:
(1)标准器的输出X1
由标准器技术说明书指标,幅度准确度(峰峰值)80.0mV~30.0V±0.5%最大允许误差为0.5%,频率:20mHz~500mHz±0.1%,估计为矩形分布,可知标准器相对标准不确定度为:
a)幅度UIu= U=∝不确定度为B类评价
b)时间Ujb= U=∝不确定度为了类评价
(2)数显仪器由分辨力引入的标准不确定度X2估计其按矩形分布,则相对标准不确定度为:
多参数检测仪原理

多参数检测仪原理引言:多参数检测仪是一种广泛应用于医疗、环境监测等领域的仪器,它可以同时测量多种参数,如PH值、温度、湿度、氧气浓度等。
本文将介绍多参数检测仪的原理及其工作过程。
一、多参数检测仪的原理多参数检测仪的核心原理是基于传感器技术,通过使用不同的传感器来测量不同的参数。
传感器是将被测量的物理量转换为可供检测仪读取的电信号的装置。
传感器的种类和工作原理多种多样,下面将介绍几种常见的传感器及其原理。
1. PH传感器PH传感器是测量液体酸碱度的重要传感器。
它基于玻璃电极的工作原理,当玻璃电极与被测液体接触时,会产生电势差,该电势差与液体的酸碱度成正比。
通过测量电势差的变化,可以确定液体的PH 值。
2. 温度传感器温度传感器是测量温度的传感器。
常见的温度传感器包括热电偶和热敏电阻。
热电偶是基于两种不同金属的热电效应工作的,当温度变化时,两种金属之间的电势差也会发生变化。
热敏电阻则是基于材料的温度敏感性,当温度变化时,电阻值也会发生变化。
3. 湿度传感器湿度传感器是测量空气湿度的传感器。
常见的湿度传感器包括电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器。
电容式湿度传感器利用被测空气中的水分改变电容的原理来测量湿度。
而电阻式湿度传感器则是利用被测空气中的水分改变电阻的原理来测量湿度。
4. 氧气传感器氧气传感器是测量氧气浓度的传感器。
常见的氧气传感器包括电化学氧气传感器和光学氧气传感器。
电化学氧气传感器利用氧气与电极之间的化学反应来测量氧气浓度。
而光学氧气传感器则是利用氧气与荧光物质之间的作用来测量氧气浓度。
二、多参数检测仪的工作过程多参数检测仪的工作过程可以简单分为以下几个步骤:1. 采集数据多参数检测仪通过传感器采集各种参数的数据。
每个传感器都会将测量到的数据转换为电信号,并传输给检测仪。
2. 数据处理检测仪会对采集到的数据进行处理和分析。
根据不同的传感器原理,检测仪可以将电信号转换为实际参数值,如PH值、温度、湿度等。
多参数监护仪的测量原理及正确使用方法

〔 关键词)心电监护;无创血压监护;呼吸监护;血氧饱和度监护
1 ,电 (C ) 心 EG 监护 11 心电的概念 . 心肌中的 可兴奋细胞”的电化学活动会使心 “ 肌发生电激动, 进而使心脏发生机械性收缩。 心脏 的这种激动过程所产生的闭合动作电流, 在人体容 积导体内流动, 并传播到全身各个部位, 从而使人 体不 同表面部位产 生 了 电位差变 化。心 电图 (C )就是把体表变动的电 EG 位差实时记录下来。 1 心电导联 . 2 导联的概念是指人体两个或两个以上体表部位 之间的电位差随心动周期变化的波形图, 起初定义 的工. n n. 导联在临床上称双极标准肢体导联。后 l 来又定义了加压单极肢体导联 百r V ,af V,aL V 和无 极胸前导联 V , Z V ,V ,V , 6 l V, 3 4 S V ,这几个导 联是目 前临床上标准采用的E G导联。 C 因为心脏是立体的, 一个导联波形表示了心脏 一个投影面上的电活动,这 1 个导联, 2 将从 1个 2 方向反映出心脏的 不同投影面上的电活动, 从而可 综合诊断出不同部位的病变。 1 心电 . 3 监护与常规心电图的区别 目 前, 临床上使用的标准心电图机在测量 EG C 时, 其肢体电极是安装在手腕和脚腕处, 而作为心 电 监护中的电极是安放在病人的胸腹区域。虽然安 放位置不同, 但他们是等效的,因此监护中的心电 导联与心电图仪中的导联对应的, 它们具有相同的
织厚度不厚的组织部位来安放传感器, 手指、 如:
脚趾、耳垂等部位。 42 测量的干扰与临床限制 .
( 运动干扰 由于测量是通过获得规则的动 ) 1 脉脉动吸收光信号而得到的,因此, 如果被测部位
电,肌电信号也会对心电信号产生干扰。不幸的是
多参数监护仪测量原理及计量性能

Science &Technology Vision科技视界多参数监护仪是一种能长时间、连续测量和控制病人生理参数,并且具有存储、显示、分析和控制功能,并对超出设定范围的参数发出报警的装置或系统。
多参数监护仪的应用目的是在临床中,为医护提供被监护病人的生命体征信息,协助医护人员进行诊断和治疗。
1基本结构多参数监护仪主要由四个部分组成:信号采集;信号的模拟处理;信号的数字处理;信号的显示、记录和报警部分;通过电极和传感器拾取人体心电、血压、呼吸、血氧饱和度等生理参数信号。
通过模拟电路对采集的信号加以放大,同时减少噪声和干扰信号以提高信噪比,对其中有用的信号进行采样、调制、解调、阻抗匹配等处理。
由模数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,这部分是监护系统中很关键的部分,由模数转换器、微处理机、存储器等组成,对信号进行运算、分析、及诊断。
信号的显示、记录和报警部分是监视器与人交流信息部分,屏幕显示各种被监视参数随时间变化的曲线,供医生分析,而记录仪则将监视参数记录下来作为档案保存,当被测参数超过某一标准值就通过报警发出警报,提示医务人员及时进行抢救。
2测量原理多参数监护仪所监护的信号通常为心电(ECG)、无创血压(NIBP)和有创血压(IBP)、血氧饱和度(S P O 2)、吸呼(RESP)及呼气末二氧化碳分压(P ET CO 2)、体温(Temp)、心输出量(CO)等。
根据临床需要,不同的监护仪有不同的侧重,并作不同的配置。
2.1心电监护心电是最常用的监护项目,心肌中的"可兴奋细胞"的电化学活动会使心肌发生电激动。
使心脏发生机械性收缩。
心脏这种激动过程所产生的闭合、动作电流,在人体容积导体内流动,并传播到全身各个部位,从而使人体不同表面部位产生了电流差变化。
心电图(ECG)就是把体表变动着的电位差实时记录下来,多参数监护仪一般都能监护3个或6个导联,能同时显示其中的一个或两个导联的波形并通过波形分析提取出心率参数,功能强大的监护仪可以监护12导联,通过监测,可发现心脏节律异常、各种心律紊乱,如房性室性早搏、心肌供血情况、电解质紊乱等。
多参数测定仪sevenex作业指导书

多参数测定仪sevenex作业指导书(中英文实用版)一、引言多参数测定仪sevenex是一种高精度、高效率的实验室仪器,广泛应用于环境监测、水质分析、食品检测等领域。
本文将详细介绍多参数测定仪sevenex的操作方法、注意事项等,以帮助用户更好地掌握和使用该仪器。
二、多参数测定仪sevenex的基本原理1.仪器结构多参数测定仪sevenex主要由采样系统、分析系统、数据处理系统等部分组成。
采样系统负责采集样品,分析系统对样品进行多种参数的测定,数据处理系统用于实时显示和记录测定结果。
2.工作原理多参数测定仪sevenex采用光吸收、荧光、散射等多种分析技术,对样品中的多个参数进行同步测定。
在测定过程中,样品经过仪器内部的流动通道,与试剂发生反应,产生光学信号。
通过对信号的检测和处理,实现对样品的多参数分析。
三、操作步骤1.准备工作(1)开机前检查:确保仪器电源、气源、水源供应正常;(2)试剂准备:根据测定项目准备相应的试剂,并确保试剂质量合格;(3)样品准备:将待测样品处理至合适的状态,如过滤、浓缩等。
2.样品处理与测定(1)将处理好的样品加入样品瓶,按规定顺序依次进行测定;(2)根据测定项目选择合适的分析方法,如光吸收、荧光、散射等;(3)将测定结果记录在数据表格中,以便后续的数据处理和分析。
3.数据读取与处理(1)实时监测:通过显示屏观察测定过程中的信号变化;(2)数据导出:测定完成后,将数据导出至计算机或其他存储设备;(3)数据处理:对原始数据进行统计分析、制图等,以获得最终结果。
四、注意事项1.安全操作(1)遵守实验室安全规程,佩戴防护用品;(2)确保气源、水源供应正常,防止泄漏;(3)严禁在开机状态下触摸电源线或拔插电源插头。
2.仪器维护与保养(1)定期检查仪器各部件,确保运行正常;(2)及时更换消耗品,如滤芯、试剂等;(3)保持仪器清洁,避免污染。
3.异常情况处理(1)发生故障时,立即切断电源,通知维修人员;(2)遇到数据异常,分析原因并采取相应措施;(3)遇到试剂泄漏等安全隐患,按实验室应急预案处理。
医用多参数监护仪的测量原理与故障分析

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·122·2019年第12期文章编号:2095-6835(2019)12-0122-02医用多参数监护仪的测量原理与故障分析蒋兰(资阳市人民医院医学装备科,四川资阳641300)摘要:在临床诊疗活动中,医护人员需要了解患者各项生理参数的指标情况。
医用多参数监护仪是医院用来对患者的生理参数进行实时和长时间监测的监护仪器。
多参数监护仪具有存储、分析、显示和控制功能,并对不在设定范围内的监测参数发出声、光警告。
医用多参数监护在临床诊疗活动中的广泛应用,降低了医护人员的劳动强度,提高了诊疗技术的工作效率,有利于掌握患者病情的发展趋势,对危重患者能及时实施有效治疗和抢救,从而降低患者的死亡率。
阐述了医用多参数监护仪的测量原理与常见故障,有利于医护人员和临床工程师进一步了解监护仪。
关键词:多参数监护仪;测量原理;故障维修;故障分析中图分类号:R197.39文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.12.051医用监护仪的分类有很多种,本文所述医用多参数监护仪是基于监护仪的监测参数来进行分类的。
根据监测参数可将监护仪分为单参数监护仪和多参数监护仪。
单参数监护仪顾名思义只能监测单一生理参数,实用性不强,不常见。
多参数监护仪可以同时监测患者的多个生理参数,使用广泛,目前临床大都使用多参数监护仪。
多参数监护仪主要由信号检测、信号模拟处理与数字处理、信号显示与记录以及报警部分等组成[1]。
随着计算机技术和生物医学工程的发展,医用多参数监护仪性能完善,用途广泛。
1多参数监护仪的测量原理1.1无创血压测量原理多参数监护仪血压测量的方法主要有两种:①直接测量法,又称有创血压测量法;②间接测量法,又称无创血压测量法。
多参数监护仪测量无创血压一般采用振荡法,即将压力传感器接入袖带,监护仪通过检测袖带的压力和人体脉搏在袖带压力下形成的振荡信号,通过计算,得出相应的数值。
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。
多参数监护仪的原理与维修保养

调试流程
短路 或断路。
对设备的各项功能进行测试,如心电、 血压、血氧等,确保正常工作。
软件设置
根据设备型号和用户需求,正确配置 软件参数。
注意事项
遵循安全规定
遵循当地电气安全法规,确保设备接地良好。
定期维护
按照制造商的建议,定期进行设备维护和校准。
记录与报告
在调试过程中,记录任何异常情况或故障,并及 时报告给专业人员。
03 日常维护与保养
清洁保养
清洁外壳表面
使用柔软的湿布或中性清 洁剂擦拭外壳表面,避免 使用含有酒精或化学溶剂 的清洁剂。
清洁显示屏
使用干燥的柔软布轻轻擦 拭显示屏,避免使用粗糙 的布或用力擦拭,以免划 伤屏幕。
清洁探头和附件
常运行。
性能检测标准
01
02
03
04
准确性
监护仪应能够准确测量和显示 患者的生理参数,如心率、血
压、血氧饱和度等。
稳定性
监护仪应具有较好的稳定性, 能够持续、准确地监测患者的
生理参数。
抗干扰能力
监护仪应具有较强的抗干扰能 力,以减少外界因素对测量结
果的影响。
易用性
监护仪应具有简单易用的操作 界面和功能,方便医护人员快
05 安全与性能检测
安全操作规程
操作前检查
确保监护仪的电源、电 缆连接良好,没有明显
的机械故障或损坏。
正确使用电极片
确保电极片正确粘贴在 患者的胸部或身体其他 部位,避免与金属物品
接触。
避免干扰
定期维护
监护仪应远离磁场干扰 源,如大型医疗设备、
电源线等。
定期对监护仪进行清洁、 除尘和检查,确保其正
输入输出接口
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多参数监护仪测量原理及计量性能
【摘要】本文介绍了多参数监护仪的主要组成部分和测量原理,以及最常用的心电、呼吸、无创血压、脉搏、血氧饱和度的参数计量性能要求。
【关键词】心电;血压;血氧饱和度;吸呼
多参数监护仪是一种能长时间、连续测量和控制病人生理参数,并且具有存储、显示、分析和控制功能,并对超出设定范围的参数发出报警的装置或系统。
多参数监护仪的应用目的是在临床中,为医护提供被监护病人的生命体征信息,协助医护人员进行诊断和治疗。
1 基本结构
多参数监护仪主要由四个部分组成:信号采集;信号的模拟处理;信号的数字处理;信号的显示、记录和报警部分;通过电极和传感器拾取人体心电、血压、呼吸、血氧饱和度等生理参数信号。
通过模拟电路对采集的信号加以放大,同时减少噪声和干扰信号以提高信噪比,对其中有用的信号进行采样、调制、解调、阻抗匹配等处理。
由模数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,这部分是监护系统中很关键的部分,由模数转换器、微处理机、存储器等组成,对信号进行运算、分析、及诊断。
信号的显示、记录和报警部分是监视器与人交流信息部分,屏幕显示各种被监视参数随时间变化的曲线,供医生分析,而记录仪则将监视参数记录下来作为档案保存,当被测参数超过某一标准值就通过报警发出警报,提示医务人员及时进行抢救。
2 测量原理
多参数监护仪所监护的信号通常为心电(ECG)、无创血压(NIBP)和有创血压(IBP)、血氧饱和度(SPO2)、吸呼(RESP)及呼气末二氧化碳分压(PETCO2)、体温(Temp)、心输出量(CO)等。
根据临床需要,不同的监护仪有不同的侧重,并作不同的配置。
2.1 心电监护
心电是最常用的监护项目,心肌中的”可兴奋细胞”的电化学活动会使心肌发生电激动。
使心脏发生机械性收缩。
心脏这种激动过程所产生的闭合、动作电流,在人体容积导体内流动,并传播到全身各个部位,从而使人体不同表面部位产生了电流差变化。
心电图(ECG)就是把体表变动着的电位差实时记录下来,多参数监护仪一般都能监护3个或6个导联,能同时显示其中的一个或两个导联的波形并通过波形分析提取出心率参数,功能强大的监护仪可以监护12导联,通过监测,可发现心脏节律异常、各种心律紊乱,如房性室性早搏、心肌供血情况、电解质紊乱等。
2.2 无创血压监护
血压是指血液对血管壁的压力。
在心脏的每一次收缩与舒张的过程中,血流对血管壁的压力也随之变化,临床上通常以人体上臂与心脏同高度处的动脉血管内对应心脏收缩期和舒张期的压力值来表征人体的血压,分别称为收缩压(或高压)和舒张压(或低压)。
血压测量方法有直接测量法和间接测量法,间接测量法是一种非创伤性血压测量,常称为无创压。
测量方法有听诊法、振荡法(也称示波法)、超声多普勒法,它可以测得收缩压、舒张压和平均压。
多参数监护仪采用振动法测量无创血压,监护仪自动对袖带充气到一定压力(一般为180 mmHg~230 mmHg)时,完全压迫动脉血管并阻断动脉血流,开始放气后,随着袖带压力逐渐减少,动脉血流流动对动脉血管壁的搏动将在袖带内的气体中产生振荡波,通过测量、记录和分析放气过程中袖带的压力振动波可获得被测部位的收缩压、舒张压和平均压。
2.3 血氧饱和度(SPO2)监护
氧是生命活动中不可缺少的物质。
血液中的有效氧分子是通过与血红蛋白(Hb)结合后形成氧合血红蛋白(HbO2)而被输送到全身各组织中。
用来表征血液中氧合血红蛋白比例的参数称为氧饱和度。
脉搏血氧是根据郎伯比尔定律(Lambert-Beer Law),采用光电技术进行血氧饱和度的测量。
根据血液中血红蛋白(Hb)和氧合血红蛋白(HbO2)对光的吸收特性不同,通过采用两种不同波长的红光(660nm)和红外光(940nm)分别透过组织后,再由光电接收器转换成电信号,同时还利用了组织中的其它成分,如皮肤、骨胳、肌肉、静脉血等的吸收信号是恒定的,而只有动脉中的HbO2和Hb的吸收信号是随着脉搏作周期性变化这一特点,对接收信号加以处理而得到的。
2.4 呼吸监护
呼吸监护是监护病人的呼吸频率,呼吸率即单位时间内呼吸次数。
一般有三种测量方法:阻抗法、直接测量呼吸气流法(热敏式呼吸测量)和气道压力法。
多参数监护仪中的呼吸测量大多是采用胸阻抗法,人体在呼吸过程中,胸廓肌肉交变弛张,胸廓也交替变形,肌体组织的电阻抗也交替变换,人体在呼吸过程中胸廓的运动会造成人体体电阻的变化,变化量为0.1Ω~3Ω,称为呼吸阻抗。
监护仪一般是通过ECG导联的两个电极,用10~100kHz的载频正弦恒流向人体注入0.5~5mA的安全电流,从而在相同的电极上拾取呼吸阻抗变化的信号。
这种呼吸阻抗的变化图就描述了呼吸的动态波形,并可提取出呼吸率参数。
2.5 体温监护
监护仪中的体温测量一般都采用负温度系数的热敏电阻作为温度传感器。
一般监护仪提供一道体温,功能高档的仪器可提供双道体温。
体温探头的类型也分为体表探头和体腔探头,分别用来监护体表和腔内体温。
测量时,操作人员可以根据需要将体温探头安放于病人身体的任何部位,由于人体不同部位具有不同的温度,此时监护仪所测的温度值,就是病人身体上所放探头部位的温度值,该温
度可能与口腔或腋下的温度值不同。
2.6 有创血压(IBP)监护
在一些重症手术时,对血压实时变化的监测具有很重要的临床价值,这时就需要采用有创血压监测技术来实现。
其原理是:先将导管通过穿刺,植入被测部位的血管内,导管的体外端口直接与压力传感器连接,在导管内注入生理盐水。
由于流体具有压力传递作用,血管内压力将通过导管内的液体被传递到外部的压力传感器上。
从而可获得血管内压力变化的动态波形,通过特定的计算方法,可获得收缩压、舒张压和平均压。
3 计量性能要求
多参数监护仪的常用监护参数主要有:心电、呼吸、体温、无创血压、脉搏血氧饱和度、有创压;扩展的监护参数有:心排量、二氧化碳、麻醉气体、氧气。
依据JJG(闽)1038-2011《多参数监护仪》检定规程,就一般医院应用较多的心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度的计量性能介绍如下:
3.1 心电监护
1)电压测量最大允许误差±10%。
2)极化电压引起的电压测量偏差不超过±5%。
3)噪声电平应不大于30μV(峰峰值)。
4)扫描速度最大允许误差±10%。
5)输入回路电流应不大于0.1μA。
6)幅频特性以10Hz正弦波为参考值,在(1~25)Hz内,幅度的最大允许偏差+5%至-30%。
对具有诊断功能的监护仪,在(1~60)Hz内,幅度的最大允许偏差+5%至-10%。
7)共模抑制比应不大于89DB。
8)心率在(30~200)次/分范围内,最大允许误差±(显示值的5%+1个字),心率报警发生时间应不大于12s。
心率报警预置下限为30次/分,上限为180次/分,最大允许误差±(显示值的10%+1个字)。
3.2 无创血压监护
1)静态压力测量范围(0~260)mmHg,首次检定示值最大允许±3 mmHg,后续检定和使用中检验示值最大允许±4 mmHg,示值重复性不大于5mmHg.
3.3 血氧饱和度(SpO2)监护
血氧饱和度在(70~100)范围内,示值最大允许±3%,重复性不大于2%。
脉搏在(30~300)次/分范围内,示值最大允许±2次/分。
3.4 呼吸监护
呼吸频率在(0~80)次/分范围内,示值最大允许±3次/分。
4 结束语
国家计量检定规程对多参数监护仪心电和无创血压参数分别制订了检定规
程。
部份省级计量检定机构也对常用监护参数心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度制订了地方检定规程。
目前有创压、心排量、二氧化碳、麻醉气体等参数还没有检测标准,建议有关部门尽快建立标准,完善测量设备,制订检定规程,准确地对多参数监护仪的各监护参数的性能进行检定。
确保临床使用的有效性和安全性。
对减少临床风险具有重要的意义。
【参考文献】
[1]李建林.多参数监护仪的测量原理及正确使用方法[J].医疗装备,2008(3).
[2]王晖.医用多参数监护仪的基本原理及使用[J].中国医疗器械信息,2006(4).
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[4]任小虎.多参数监护仪各参数的检测校准方法探讨[J].大众标准化,2009(S1).
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[6]福建省质量技术监督局JJG(闽)1038-2011多参数监护仪检定规程[S].2011-3-31.。