多普勒胎心仪的物理原理

多普勒胎心仪的物理原理
多普勒胎心仪的物理原理

多普勒胎心仪的物理原理

超生检查是利用超声波的物理特性(如方向性、反射、衰减、分辨力、穿透力等)和人体组织结构的声学特点密切结合的一种物理学检查方法。

超声是振动频率很高,超过人耳听觉上限的声波,利用它的物理特性,向人

水平为100MW/C M2”。多普勒胎心仪所用的也是超声原理,但其声强远小于普通的B 超设备。国际超声医学界有一个ALARA 原则,就是“以尽可能低的声输出获得所需要的信息”。泰医多普勒胎心仪在设计上更注重了这一点,其实测

功率< 1 mW/CM2,标称功率< 4.5 mW/CM2。

超声诊断在孕期保健中是不可替代的,长期以来被认为是产科领域较为理想的简单、可靠、无痛、无创伤、无辐射、安全的检查诊断方法。一般情况下,在妇产科应用超声,对胚胎和胎儿有否潜在的危害的问题,国内外均作了大量的研究,证实不会招致胎儿畸形,诊断性超声为患者带来的益处要远大于其带来的相应风险。虽然多普勒胎心仪功能上可供妊娠11-15 周孕妇对胎儿进行自我监

超声多普勒胎儿监护仪 产品技术要求libang

1性能指标 1.1安全 1.1.1 仪器的安全应符合GB 9706.1-2007、GB 9706.9-2008 的要求。 1.1.2声输出参数应符合GB/T 16846-2008 的要求。 1.1.3仪器的电磁兼容要求应符合YY 0505-2012 的要求。 1.2超声工作频率 超声工作频率fW 与标称频率1MHz 的偏差应不大于±10%。 1.3胎心率的测量和显示范围 胎心率的测量和显示范围应为(30~240)bpm。 1.4胎心率测量误差 胎心率测量误差应不大于±2bpm 范围。 1.5胎心率的显示精度 胎心率的显示精度应为±1 bpm。 1.6报警功能 仪器应装有发光或发声的报警装置,在测量胎心率超过预置值时,应产生报警信号,并可消除警报。从胎心率越限至开始报警的时间应不大于30s。 1.7宫缩压力测量范围 宫缩压力的测量范围应覆盖0~100 单位,其非线性误差应不大于±10%范围。 1.8贮存记录功能 1.8.1内置打印机,其走纸速度的误差应不超过±5%。 1.8.2内置打印机的基线漂移应不大于全量程的5%。 1.9正常连续工作时间 1.9.1对使用交流供电仪器,在正常交流电压情况下,应大于24h。 1.9.2对使用电池的仪器,在正常直流电压时,应大于4h。 1.10功能 仪器具有手动胎动功能。

1.11外观和结构 1.11.1仪器的外表应色泽均匀、表面整洁,无划痕、裂缝等缺陷。 1.11.2仪器的面板上文字和标志应清楚易认、持久。 1.11.3仪器的控制和调节机构应灵活、可靠,紧固部件无松动。 1.12电源电压适应能力 1.1 2.1采用交流电源供电的仪器,在交流220V±22V 的范围内,仪器应能正常工作。 1.1 2.2采用电池供电的仪器,在电压下降至额定值的85%时,仪器应能正常工作。 1.13刺激器性能指标 1.13.1振动频率应为30Hz~80Hz。 1.13.2振动强度应为100 迦以上(1 迦=0.01m/s2)。 1.14环境试验要求 仪器的环境试验应符合GB/T 14710-2009 中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组和表2 的要求;运输和电源适应能力试验应分别符合GB/T 14710-2009 中第3 章、第4 章的规定。 表 2 环境试验 1.15数据接口 1.15.1USB 口数据 可以通过U 盘导出病人信息和数据(自定义格式),并能在中央监护系统打开。 1.15.2网口数据(自定义协议) 可以通过有线网络上传病人信息和参数数据至中央监护系统。 1.15.3RS232 串口数据(自定义协议) 可以通过有线RS232 串口网络上传病人信息和参数数据至中央监护系统。

胎心音监护仪的使用及监护常识精编版

胎心音监护仪的使用及 监护常识 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

超生多普勒胎音仪 超声多普勒胎音仪(胎心仪)(便携数显) 品牌:长兴DS120A便携式多普勒胎心仪 多普勒胎心仪 使用方法: 胎心监护仪能让您通道最真实的声音,医生用多谱勒胎儿监测仪,会带来人工噪声,而格朗胎心监护仪采用了安全的贝尔式听诊器 原理,能使您倾听到胎儿最真实自然的声音。 1、请使用高质量的电池,旧的电池会影响到使用的效果。

2、最佳倾听的时间是在饭后3-4小时且室内比较安静的时候。 3、监护仪的探测头需直接放置在皮肤上,开始倾听时,建议将探测头直接放在您的胃部,建议您从肚脐的右下方两三寸的地方开始, 软后按住启动按钮,需要是可以缓慢移动探测,以便得到最佳的效果,胎儿所处的位置,也会影响倾听的效果。 4、胎儿的心跳听起来,和您的心跳是不一样,胎儿的心跳一般每分钟为:120-160次左右,听起来就像快速柔软的击鼓声,而您的 心跳一般维持在每分钟100次左右,所以,请您耐心倾听,一般都能听到胎儿的声音的。 提示: 妈妈的心跳声音对新生儿有着强烈的安抚的作用,因为,您可以在胎儿出生前录下自己的心跳的声音,在胎儿出生后,把录得的胎 心声音放给新生儿听(我们建议您录制30分钟)。 胎儿监护仪使用注意事项 1、胎儿监护仪器具有很强的放大功能,可听取胎儿发出的声音,为保护您的耳朵及避免产生刺耳的声音,在把听筒放在身上之前,您 不要启动开关按钮。

2、胎儿和您的身体会发出不同的声音,在倾听时,您可以适当的增加或者降低音量来提高倾听的效果. 3、胎儿的心跳一般很微弱,在妊娠前期,可能难以倾听到,这需要耐心和仔细的寻找倾听胎心的最佳位置。 胎儿的心跳声音大小和位置有很大的关系。有些时候听的到有些时候听不到这是因为胎儿可能移动了体位的原因。 胎心监护仪使用须知 担心胎儿健康,许多准妈妈将市面上出售的多普勒胎心仪买回家,频繁听胎心,察觉到一点异常便往医院跑。专家认为,其实孕妇没必要过多、过频地听胎心,来增加不必要的心理负担。虽然胎心率每分钟120~160次为正常,但有的孕妇血氧储备能力好,胎心率会暂时升高然后再恢复正常,这是胎儿在神经系统发育过程中的正常反应。 有的孕妇看到胎心率不在正常范围,便会不自觉的紧张,殊不知紧张又会引起胎儿躁动,导致胎心率上升,如此恶性循环,还会导致胎儿宫内缺氧。但是对于自身身体状况不太好的准妈妈,希望通过胎心仪随时了解自己的健康状况。 胎心率的变化在以下三个时段最为明显:

检波器设计(完整版)概要

职业技术学院学生课程设计报告 课程名称:高频电路课程设计 专业班级:信工102 姓名: 学号:20110311202 学期:大三第一学期

目录 1课程设计题目……………………………………………2课程设计目的…………………………………………3课程设计题目描述和要求……………………………4课程设计报告内容……………………………………… 4.1二极管包络检波电路的设计……………………… 4.2同步检波器的设计……………………………5结论……………………………………………………6结束语………………………………………………………7参考书目……………………………………………………8附录………………………………………………………

摘要 振幅调制信号的解调过程称为检波。有载波振幅调制信号的包络直接 反映调制信号的变化规律,可以用二极管包络检波的方法进行检波。而抑 制载波的双边带或单边带振幅调制信号的包络不能直接反映调制信号的变 换规律,无法用包络检波进行解调,所以要采用同步检波方法。 同步检波器主要是用于对DSB和SSB信号进行解调(当然也可以用于AM)。它的特点是必须加一个与载波同频同相的恢复载波信号。外加载波信 号电压加入同步检波器的方法有两种。利用模拟乘法器的相乘原理,实现 (t),和输入的同步 同步检波是很简单的,利用抑制载波的双边带信号V s (t),经过乘法器相乘,可得输出信号,实现了双 信号(即载波信号)V c 边带信号解调 课程设计作为高频电子线路课程的重要组成部分,目的是一方面使我们能够进一步理解课程内容,基本掌握数字系统设计和调试的方法,增加集成电路应用知识,培养我们的实际动手能力以及分析、解决问题的能力。 另一方面也可使我们更好地巩固和加深对基础知识的理解,学会设计中小型高频电子线路的方法,独立完成调试过程,增强我们理论联系实际的能力,提高电路分析和设计能力。通过实践引导我们在理论指导下有所创新,为专业课的学习和日后工程实践奠定基础。 通过设计,一方面可以加深我们的理论知识,另一方面也可以提高我们考虑问题的全面性,将理论知识上升到一个实践的阶段。

仪器原理

1.侧向测井(电流聚焦测井)采用电屏蔽方法,使主电流聚焦后水平流入地层,减小井眼和围岩影响。主电流线沿井轴径向成饼状流入地层。 2.理想的侧向测井组合是双侧向加微球形聚焦,可较准确地确定地层电阻率、冲洗带电阻率和侵入带直径,是计算地层含油饱和度、判断地层含油性的重要参数。 3.侧向测井电极系的主电极A0位于电极系中心,两端有屏蔽电极A1、A2,呈对称排列。 七侧向电极系主电极A0,屏蔽电极A1、A2,两对监督电极M1N1和M2N2;Um1=Un1或Um2=Un2,使主电流沿水平方向流入地层。 七侧向四个参数:①电极系长度: 210A A L =影响侧向测井的径向探测深度。电极系长度越大,探测越深;②电极距:21O O L =影响纵向分辨率。L 越小纵向分层能力越强。③分布比:L L s /0=影响电流层的形状,一般取s 为3左右较适宜。④聚焦系数:L L L q /)0(-= 1-=s q 影响电流层的形状。 双侧向电极系由9个电极组成,第二屏蔽电极A1’、A2’有着双重的作用。 4. 如何保证屏流和主电流同极性? 用同一电流源供给屏流和主电流。屏流大于主电流,在测井过程中屏流是浮动的。所以,屏流要由平衡放大电路输出的信号加以调制后通过功率放大后加到屏蔽电极上;二是用跟踪主电流来产生屏流,或用跟踪屏流来产生主电流,这种方式用在双侧向仪器中。 5.双侧向测井仪器中,增加屏蔽电极的长度可以加大聚焦能力,而增加仪器探测深度。相反,在屏蔽电极两端设置回流电极,可使主电极和屏流流入地层的深度变浅,降低探测深度。 6.侧向测井仪器工作方式:恒流式(高阻地层),恒压式(低阻地层),自由式(1229、JSC801)和恒功率式(DLT-E )。 恒流式:保持主电流恒定,测量主电极(通常用监督电极M1或M2代替)至远处电极N 之间的电位差U 。地层的电阻率越高测量电压信号越大,测量误差越小。 恒压式:保持主电极电位恒定,测量主电流。地层的电阻率越低测量电流信号越大,测量误差越小。 自由式:电流和电压按一定规律浮动,同时测量电流、电压两个量,可以得到较宽的测量动态范围。 恒功率式或可控功率式:测量过程中使最高和最低电阻率的两个极点保持功率(IU 乘积)不变,让测量电压和电流保持在仪器可测量的范围之内(不被限幅)。比自由式仪器有更宽的测量动态范围。 7.1229双侧向测井仪采用屏流主动式供电,即先有屏流后又主电流,用屏流来激励产生主电流。工作方式为自由式,为提高仪器测量动态范围用U2D 来控制深、浅屏流、屏压的变化幅度在于此。 频分双侧向供电式,fS = 4fD ,深、浅侧向供电频率分别为32Hz 和128Hz 。使深、浅侧向两个系统相对独立地控制和测量。

胎心音监护仪的使用及监护常识

超生多普勒胎音仪

超声多普勒胎音仪(胎心仪)(便携数显) ?品牌:长兴 ? DS120A便携式多普勒胎心仪

多普勒胎心仪 使用方法: 胎心监护仪能让您通道最真实的声音,医生用多谱勒胎儿监测仪,会带来人工噪声,而格朗胎心监护仪采用了安全的贝尔式听诊器原理,能使您倾听到胎儿最真实自然的声音。 1、请使用高质量的电池,旧的电池会影响到使用的效果。 2、最佳倾听的时间是在饭后3-4小时且室内比较安静的时候。 3、监护仪的探测头需直接放置在皮肤上,开始倾听时,建议将探测头直接放在您的胃部,建议您从肚脐的右下方两三寸的地方开始,

软后按住启动按钮,需要是可以缓慢移动探测,以便得到最佳的效果,胎儿所处的位置,也会影响倾听的效果。 4、胎儿的心跳听起来,和您的心跳是不一样,胎儿的心跳一般每分钟为:120-160次左右,听起来就像快速柔软的击鼓声,而您的 心跳一般维持在每分钟100次左右,所以,请您耐心倾听,一般都能听到胎儿的声音的。 提示: 妈妈的心跳声音对新生儿有着强烈的安抚的作用,因为,您可以在胎儿出生前录下自己的心跳的声音,在胎儿出生后,把录得的胎 心声音放给新生儿听(我们建议您录制30分钟)。 胎儿监护仪使用注意事项 1、胎儿监护仪器具有很强的放大功能,可听取胎儿发出的声音,为保护您的耳朵及避免产生刺耳的声音,在把听筒放在身上之前,您 不要启动开关按钮。 2、胎儿和您的身体会发出不同的声音,在倾听时,您可以适当的增加或者降低音量来提高倾听的效果. 3、胎儿的心跳一般很微弱,在妊娠前期,可能难以倾听到,这需要耐心和仔细的寻找倾听胎心的最佳位置。 胎儿的心跳声音大小和位置有很大的关系。有些时候听的到有些时候听不到这是因为胎儿可能移动了体位的原因。

(一体)多普勒胎心仪说明书

多普勒胎率仪 使 用 说 明 书 前言 注意 徐州市永康电子科技有限公司不作任何形式的担保,包括(但不限于)为某一特定目的对其提出的适销性与适合性的默示担保。徐州市永康电子科技有限公司对于本资料所包含的错误,或由于本手册的提供,实际表现和使用所造成的偶发或间接损害不承担责任。本手册包含受版权法保护的专有资料。版权所有,未经徐州市永康电子科技有限公司事先书面同意,不得对本手册的任何部分进行照相复制、复印或翻译成其它语言。手册中所含有的内容可以不予通知做出变更。 制造商的责任 徐州市永康电子科技有限公司仅在下列情况下对认为应对仪器的客观存在安全性、可靠性能负责,即:装配操作和维修均由徐州市永康电子科技有限公司认可的人员进行,仪器按照操作指导进行使用。 此仪器的预期用途是临床应用,不能用于治疗。如果胎心率结果不可信,请立即使用其它方法,例如使用听诊器进行验证。 本说明书的标注说明 本说明书的标注说明

第1章安全指南 1.1使用安全说明 为避免可能受到的伤害,请在操作本仪器时一定要遵守如下使用安全说明。 1.5米)。 造成污染。 -----确保本仪器原使用环境不受较强的电磁干扰源,例如X机、微波多功能治疗仪等设备的干扰。 -检查设备有无机械和功能上的损坏。 -检查安全相关的标签是否容易辨认。 -验证设备功能是否和手册上描述的一致。

第2章多普勒胎心仪简介 2.1概述 多普勒胎心仪采用超声多普勒原理从孕妇腹部获取胎儿心脏运动信息,将信号加以放大并从耳机输出,通过计算得到胎心率数值。 2.2预期用途 本仪器适用于医院、诊所及家庭用户听取孕妇体内胎心音,并得到胎儿心跳的数值,提供临床诊断参考。 2.3产品分类 A.按中国医疗器械管理分类 属于6823医用超声仪器及有关设备中的序号3超声母婴监护设备,管理类别为II类。 B.按电击防护分类 属于内部电池,BF型。 C.按对有害进液的防护程度分类 进液等级为应为IP22 D.按有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用时的安全程度分类 不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气情况下使用。 2.4禁忌症:暂未发现 2.5产品结构 2.5.1产品组成 本仪器由主机和外接的耳机组成。 2.5.2产品尺寸以及重量 尺寸:117(L)×57(W)×35(H)mm 重量:净重约80g(包括电池)。 2.6性能要求 2.6.1工作环境 温度:+5℃~+40℃ 湿度:30%~80% 大气压力:60kPa~110kPa 2.6.2运输和存储环境 包装后的仪器,应储存在温度-20℃~+55℃ 相对湿度10%~93%(无凝露) 大气压力50kPa~110kPa无腐蚀性气体和通风良好的室内。 2.6.3主要参数 2.6. 3.1超声工作频率 标称声工作频率:2.0MHz或2.5MHz(详见探头标签) 声工作频率与标称声工作频率的偏差小于±5% 2.6. 3.2胎心率 测量范围:50~240bpm 2.6. 3.3综合灵敏度 距离探头表面200mm处综合灵敏度:>90dB 2.6. 3.4空间峰值时间峰值声压P(MPa) 峰值负声压:P_<1MPa 空间峰值时间峰值声压:<0.2MPa 2.6. 3.5声输出功率 超声输出功率:<40mW 2.6. 3.6超声换能器敏感元件的有效面积 超声换能器敏感元件的有效面积:157mm2±10% 2.6. 3.8工作模式:连续波 2.6. 3.9使用年限3年 2.7型号功能 产品型号为YK-90A,B,C 产品共有六种颜色分别是粉色,紫色,蓝色,灰色,绿色,白色 2.8标识与符号 ——BF型应用部分

二极管检波电路设计

目录 第1章二极管检波电路设计方案论证 (1) 1.1检波的定义 (1) 1.2二极管检波电路原理 (1) 1.3二极管检波电路设计的要求及技术指标 (1) 第2章对二极管检波电路各单元电路设计 (2) 2.1检波器电路设计检波器电路 (2) 2.1.1检波器电路原理及工作原理 (2) 2.1.2检波器质量指标 (3) 第3章二极管检波电路整体电路设计及仿真结果 (4) 3.1整体电路图及工作原理 (4) 3.3电路仿真图形 (4) 第4章总结 (5) 参考文献 (6) 元器件清单 (7)

第1章二极管检波电路设计方案论证 1.1检波的定义 广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说,是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波来说,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波来说,是从它的相位变化提取调制信号的过程。 狭义的检波是指从调幅波的包络提取调制信号的过程。因此,有时把这种检波称为包络检波或幅度检波。图1-20-21出了表示这种检波的原理:先让调幅波经过检波器(通常是晶体二极管),从而得到依调幅波包络变化的脉动电流,再经过一个低通滤波器滤去高频成分,就得到反映调幅波包络的调制信号 1.2二极管检波电路原理 调幅波信号是二极管检波电路的输入,由于二极管只允许单向导电,所以,如果使用的是硅管,则只有电压高于0.7V的部分可以通过二极管。 同时,由于二极管的输出端连接了一个电容,这个电容与电阻配合对二极管输出中的高频信号对地短路,使得输出信号基本上就是AM信号包络线。电容和电阻构成的这种电路功能叫做滤波。 1.3二极管检波电路设计的要求及技术指标 1.对常规调幅信号进行二极管检波解调并仿真,能够观察输入输出波形。 2.根据电路结果求出电压利用系数 3.判断设计的电路是否能够产生失真 参数:常规调幅信号调幅系数为0.5,输入信号载波频率10000HZ,载波电压100mV左右。

胎儿电子监护仪技术参数

胎儿电子监护仪技术参数 一、主机: 1. 监护参数:胎心率(FHR),宫缩压力(TOCO),胎动(FM); 2. 胎心率110-160bpm正常范围区域标识(可调) 3. 监护曲线显示支持30 ~ 240(美标)和50 ~ 210(国际)两种标准; 4. 内置式宽行打印(150mm),符合国际标准,连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎 儿活动曲线;打印机走纸速度1、2、3cm/min可调,支持最高速度25mm/s高速回放打印; 5. 胎心率报警范围可调,当胎心率过缓或过速时自动报警,报警内容中文显示,报警 持续时间可调; 6. 具有超声传感器信号质量指示功能,以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线; 7. 双胎心率重合报警(SOV)功能; 8. 存在CTG存储、回放,打印,掉电数据存储; 9. 具有查找监护记录功能; 10. 可外接胎儿刺激器,刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印; 11. 内置通讯接口,可与中央站组成网络系统; 二、胎儿监护探头要求: 1. 备有线探头: (1)胎心探头:多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头,自适应追踪,胎心信号扑捉稳定,超声工作频率:1MHz;超声波束声强:Iob<3mW/cm2;胎心率范围:30~240bpm;分辨率: 1bpm (2)宫缩压力:0-100相对单位,分辨率:1% (3)胎动探头:手动/自动胎动检测,显示并打印胎儿活动图; AFM 范围:0% ~100 % 2. 备无线探头:适用于移动监护(门诊)和水中分娩 (1))胎心探头:多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头,自适应追踪,胎心信号扑捉稳定。工作频率:1MHz;超声波束声强:Iob<10mW/cm2;胎心率范围:30~240bpm;分辨率: 1bpm (2)宫缩压力:0-100相对单位,分辨率:1% (3)胎动探头:手动/自动胎动检测,显示并打印胎儿活动图;

单片机原理及应用实验报告

单片机原理实验报告 专业:计算机科学与技术 学号: :

实验1 计数显示器 【实验目的】 熟悉Proteus仿真软件,掌握单片机原理图的绘图方法 【实验容】 (1)熟悉Proteus仿真软件,了解软件的结构组成与功能 (2)学习ISIS模块的使用方法,学会设置图纸、选元件、画导线、修改属性等基本操作 (3)学会可执行文件加载及程序仿真运行方法 (4)理解Proteus在单片机开发中的作用,完成单片机电路原理图的绘制【实验步骤】 (1)观察Proteus软件的菜单、工具栏、对话框等基本结构 (2)在Proteus中绘制电路原理图,按照表A.1将元件添加到编辑环境中(3)在Proteus中加载程序,观察仿真结果,检测电路图绘制的正确性 表A.1

Switches&Relays BUT BUTTON 【实验原理图】 【实验源程序】 #include sbit P3_7=P3^7; unsigned char x1=0;x2=0 ; unsigned char count=0; unsigned char idata buf[10]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay(int time) { int k,j;

for(;time<0;time--) for(k=200;k>0;k--) for(j=500;j<0;j--); } void init() { P0=buf[x1]; delay(10); P2=buf[x2]; delay(10); } void main() { init(); while(1) { x1=count/10; x2=count%10; P0=buf[x1]; delay(10);

多普勒胎心仪的物理原理

多普勒胎心仪的物理原理 超生检查是利用超声波的物理特性(如方向性、反射、衰减、分辨力、穿透力等)和人体组织结构的声学特点密切结合的一种物理学检查方法。 超声是振动频率很高,超过人耳听觉上限的声波,利用它的物理特性,向人体器官组织内部发射并接收其回声信号即可进行检查,从而帮助诊断与治疗。声波是一种物理因素,一种能量,存在一个安全剂量的问题。 超声对人体或胎儿有害还是无害,关键在于超声的剂量,也叫阈值安全剂量。就是说,当使用的超声剂量小于这个值时,它是无害的,反之大于这个值时,则可能会产生有害的效应或损伤。就象人接触220V 的电压会触电,但对电池等低压电源则不会有任何不良反应。 对于传统的B 超,美国FDA(食品药物管理局)曾经实行声输出专项限制为720mw/cm2,现在这一标准更为放开。在我国的国家标准“医用超声诊断设备声输出公布要求GB16846 -1997”规定“只要低于某一声输出水平,则制造商不必提供技术数据,选定这组数据的基础是将产生热或空化现象生物危害的可能性小到可忽略不计。设备免于公布条件:对空间峰值的时间平均声强的免公布水平为100MW/C M2”。多普勒胎心仪所用的也是超声原理,但其声强远小于普通的 B 超设备。国际超声医学界有一个ALARA 原则,就是“以尽可能低的声输出获得所需要的信息”。泰医多普勒胎心仪在设计上更注重了这一点,其实测功率< 1 mW/CM2,标称功率< 4.5 mW/CM2。

超声诊断在孕期保健中是不可替代的,长期以来被认为是产科领域较为理想的简单、可靠、无痛、无创伤、无辐射、安全的检查诊断方法。一般情况下,在妇产科应用超声,对胚胎和胎儿有否潜在的危害的问题,国内外均作了大量的研究,证实不会招致胎儿畸形,诊断性超声为患者带来的益处要远大于其带来的相应风险。虽然多普勒胎心仪功能上可供妊娠11-15 周孕妇对胎儿进行自我监护。但孕早期监护的临床意义不如妊娠中,晚期的显著。另外妊早期的胎儿处于器官分化阶段,要严格把握使用指征。所以,如无明确指征,妊娠15周前不建议进行自我监护。对于孕15-28 周以后的孕妇,几十年来国外类似产品的应用经验证明每天3 次,每次1 分钟的监护是安全的。对于孕28 周以后的孕妇,胎儿分化完全,可以加长监护的时间和次数。

计算机组成原理与汇编实验报告

计算机组成原理与汇编 实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

计算机组成原理与汇编课程设计 实验报告 目录 一、课程设计目标 (3) 二、课程设计基本要求 (3) 三、课程设计的内容 (3) 四、课程设计的要求 (5) 五、实验详细设计 (5) 1.统计文件中各字母出现的频率 (5) 2.用递归计算50以内Fibonacci 数, 以十进制数输出 (9) 3.虚拟平台模拟机实验 (11) 六、使用说明 (19) 七、总结与心得体会 (19) 八、参考文献 (20) 九、附录 (20) 1.字符统计.asm (20) 2.斐波那契数(小于50).asm (29) 一、课程设计目标 通过课程设计使学生综合运用所学过的计算机原理与汇编知识,增强解决实际问题的能力,加深对所学知识的理解与掌握,提高软硬件开发水平,为今后打下基础。 课程设计的目的和要求: 1、使学生巩固和加强《计算机原理与汇编语言》课程的基本理论知识。

2、使学生掌握汇编语言程序设计的方法及编程技巧,正确编写程序。 3、使学生养成良好的编程习惯并掌握调试程序的基本方法。 4、使学生养成规范书写报告文档的能力,撰写课程设计总结报告。 5、通过查阅手册和文献资料,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。 二、课程设计的基本要求 1、认真查阅资料,独立完成设计任务,每道题都必须上机通过。 2、编写预习报告,写好代码,上机调试。 3、独立思考,培养综合分析问题解决问题和调试程序的能力。 4、按时完成课程设计,写出课程设计报告。 三、课程设计的内容 1、给定一个英文ASCII码文件,统计文件中英文字母的频率,以十进制形式输出。 2、用递归计算50以内Fibonacci 数, 以十进制数输出. 3、虚拟平台的模型机实验,具体要求如下: 1)选择实验设备,将所需要的组件从组件列表中拖到实验设计流程栏中 2)搭建实验流程:根据原理图1和电路图(见附件),将已选择的组件进行连线。 3)输入机器指令:选择菜单中的“工具”,再选择“模型机调试”,在指令输入窗 口中输入如下指令: 00000000 00010000 00001001 00100000 00001011 00110000 00001011 01000000 00000000 00000001 本实验设计机器指令程序如下:

包络检波器的设计与实现

2013~2014学年第一学期 《高频电子线路》 课程设计报告 题目:包络检波器的设计与实现 专业:电子信息工程 班级:11电信1班 姓名: 指导教师:冯锁 电气工程学院 2013年12月12日

任务书

摘要 调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。检波广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。 工程实际中,有一类信号叫做调幅波信号,这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。为了把低频信号取出来,需要专门的电路,叫做检波电路。使用二极管可以组成最简单的调幅波检波电路。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。目前应用最广的是二极管包络检波器,不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。但是,普通调幅信号来说,它的载波分量被抑制掉,可以直接利用非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络。 为了生动直观的分析检波电路,利用了最新电子仿真软件Multisim11.0进行二极管包络检波虚拟实验,Multisim具有组建电路快捷、波形生动直观、实验效果理想等优点。计算机虚拟仿真作为高频电子线路实验的辅助手段,是一种很好的选择,可以加深学生对一些抽象枯燥理论的理解,从而达到提高高频电子线路课程教学质量的目的。

目录 第1章设计目的及原理 (4) 1.1设计目的和要求 (4) 1.1设计原理 (4) 第2章指标参数的计算 (8) 2.1电压传输系数的计算 (8) 2.2参数的选择设置 (8) 第3章 Multisim的仿真结果及分析 (11) 总结 (16) 参考文献 (17) 答辩记录及评分表 (18)

研究生数字图像处理实验内容及要求(新)

《数字图像处理》实验内容及要求 实验内容 一、灰度图像的快速傅立叶变换 1、 实验任务 对一幅灰度图像实现快速傅立叶变换(DFT ),得到并显示出其频谱图,观察图像傅立叶变换的一些重要性质。 2、 实验条件 微机一台、vc++6.0集成开发环境。 3、实验原理 傅立叶变换是一种常见的图像正交变换,通过变换可以减少图像数据的相关性,获取图像的整体特点,有利于用较少的数据量表示原始图像。 二维离散傅立叶变换的定义如下: 11 2( )00 (,)(,)ux vy M N j M N x y F u v f x y e π---+=== ∑∑ 傅立叶反变换为: 112( )00 1 (,)(,)ux vy M N j M N u v f x y F u v e MN π--+=== ∑∑ 式中变量u 、v 称为傅立叶变换的空间频率。图像大小为M ×N 。随着计算机技术和数字电路的迅速发展,离散傅立叶变换已经成为数字信号处理和

图像处理的一种重要手段。但是,离散傅立叶变换需要的计算量太大,运算时间长。库里和图基提出的快速傅立叶变换大大减少了计算量和存储空间,因此本实验利用快速傅立叶变换来得到一幅灰度图像的频谱图。 快速傅立叶变换的基本思路是把序列分解成若干短序列,并与系数矩阵元素巧妙结合起来计算离散傅立叶变换。若按照奇偶序列将X(n)进行划分,设: ()(2) ()(21)g n x n h n x n =??=+? (n=0,1,2,…,12N -) 则一维傅立叶变换可以改写成下面的形式: 1 0()()N mn N n X m x n W -==∑ 11220 ()()N N mn mn N N n n g n W h n W --===+∑∑ 1122(2)(21) (2)(21)N N m n m n N N n n x n W x n W --+===++∑∑

晶体检波器工作原理

实验十八微波测量二 实验目的 1、深理解谐振腔结构变化对谐振频率的影响—谐振腔的微扰 2、测量样品的电容率 3、学会晶体检波器的定标方法 4、学会测量微波阻抗的方法 实验原理 微波技术是一门近代尖端科学技术,也是一种重要的科研手段。雷达、微波中断通讯和卫星通讯已为大家所熟知。例如,利用微波与物质的相互作用所产生的物理现象,发展了微波核磁共振技术,可研究原子、分子超精细能级及测定与此有关的物理量。又如,作为时间基准的原子钟i,有着比天文钟高得多的准确度和稳定性。在射电天文学、等离子体参量测量、遥测遥感技术、约瑟夫森效应等方面都要用到微波。此外,微波作为加热用能源,在工业、农业、医疗、食品烹调有着越来越广泛的运用并已进入我们日常生活中。利用微波测量技术既可以测量元件的特性又可以测量物质特性,而微波测量技术中核心元件为晶体检波器,为此应掌握其检测原理和方法。 1、晶体检波器的检波率 在很多情况下只需测量微波功率的相对值大小时可用晶体二极管检波器来测量和指示微波功率,与利用功率计测量比较设备可大为简化。 由于节型二极管的工作频率教低,因此在微波段常采用点接触式多晶硅二极管,其工作原理与普通二极管完全一样,常见的有三种,如图所示: (1)(2)(3)

微波晶体二极管检波器 晶体检波器应放在传输系统中高频电场最请的位置,同时要达到匹配状态,在传输系统中安放晶体二极管的装置为晶体检波座,分为波导晶体座和同轴晶体座两种,其结构如图所示: 波导晶体座同轴晶体座 晶体检波座 晶体二极管的伏—安特性是非线性的,其输出功率与微波电场之间的关系为: n kE I= n为检波律,在信号的功率较小时,2 n即平方率检波,即晶体管的输出电流 ≈ 与微波功率成正比,当功率较大,则偏离平方律。晶体管的检波特性如图所示: 晶体检波特性

超声多普勒胎心仪产品技术要求中微泽

超声多普勒胎心仪 2.性能指标 2.1安全 应符合 GB9706.1-2007《医用电气设备第 1 部分:安全通用要求》、 GB9706.9-2008 《医用电气设备第 2-27 部分:超声诊断和监护设备安全专用要求》、声输出参数符合 GB/T 16846-2008《医用超声诊断设备声输出公布要求》中免于公布的条件。 2.2声工作频率 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.1 的要求,超声频率:2.5MHz±10%。 2.3综合灵敏度 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.2 的要求,不小于90dB。 2.4空间峰值时间峰值声压 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.3 的要求,<0.1MPa。 2.5输出超声功率 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.4 的要求,≤50mW。 2.6超声换能器敏感元件的有效面积 应符合 YY0448-2009 《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.5 的要求, 2.45 0.5cm2 。 2.7电源电压适应能力 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.7.2 的要求,在电压下降至额定值的 85%时,仪器应能正常工作。 2.8连续工作时间 应符合 YY0448-2009《超声多普勒胎儿心率仪》标准中 4.8.2 的要求,满电

情况下,连续工作时间应达到 2 小时以上。 2.9外观和结构要求 2.9.1超声多普勒胎心仪外表应色泽均匀、表面整洁,无划痕、裂缝等缺陷。

2.9.2超声多普勒胎心仪的面板上文字和标志应清楚易认、持久。 2.9.3超声多普勒胎心仪的机构件应灵活可靠,紧固件应无松动。 2.10胎心率性能 应符合 YY0449-2009《超声多普勒胎儿监护仪》标准中 5.2、5.3 的要求, 2.10.1胎心率测量及显示范围:50-210bpm。 2.10.2胎心率测量误差:±1bpm。 注:“该性能只适用于 IMAMI-10、IMAMI-20、IMAMI-30 型号设备”。 2.11环境试验要求 产品符合 GB/T 14710-2009 中气候环境试验Ⅱ组、机械环境试验Ⅱ组的要求,运输试验应符合 GB/T 14710-2009 中笫4 章的要求。环境试验见表 3。 2.12电磁兼容 应符合YY0505-2012《医用电气设备第1-2 部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》标准和GB 4824-2013《工业科学和医疗(ISM)射频设备骚扰特性限值和测量方法》中1 组B 类的要求。 2.13功能要求 2.1 3.1开机 触摸设备侧面开机键,设备应开机,指示灯亮。 2.1 3.2自动关机 设备开机后,120 秒±5 秒无胎心信号,会自动关机。 2.1 3.3充电自动关机 设备在开机状态时,插入USB 线充电,设备自动关机,进入充电状态。 2.1 3.4设备连接 IMAMI-10、IMAMI-20 设备开机后,通过蓝牙与手机上的 APP 软件连接。并通过手机扬声器发声。 注:“该功能只适用于 IMAMI-10、IMAMI-20 型号设备”。 2.1 3.5胎心率显示 IMAMI-10、IMAMI-20 型号设备通过蓝牙连接 APP 软件后,APP 软件能够显示胎儿心率值。IMAMI-10、IMAMI-30 型号设备显示屏能够显示胎儿心率值。 注:“该功能不适用于 IMAMI-50 型号设备”。

峰值检波器电路原理

三极管恒流源电路 恒流源的输出电流为恒定。在一些输入方面如果应用该电路则能够有效保护输入器件。比如RS422通讯中采用该电路将有效保护该通讯。在一定电压方位内可以起到过压保护作用。以下引用一段恒流源分析。 恒流源是输出电流保持不变的电流源,而理想的恒流源为: a)不因负载(输出电压)变化而改变。 b)不因环境温度变化而改变。 c)内阻为无限大。 恒流源之电路符号: 理想的恒流源实际的流源 理想的恒流源,其内阻为无限大,使其电流可以全部流出外面。实际的恒流源皆有内阻R。 三极管的恒流特性:

从三极管特性曲线可见,工作区内的IC受IB影响,而VCE对IC的影响很微。因此,只要IB值固定,IC亦都可以固定。 输出电流IO即是流经负载的IC。 电流镜电路Current Mirror: 电流镜是一个输入电流IS与输出电流IO相等的电路: Q1和Q2的特性相同,即VBE1 = VBE2,β1 = β2。 优点: 三极管之β受温度的影响,但利用电流镜像恒流源,不受β影响,主要依靠外接电阻R经 Q2去决定输出电流IO(IC2 = IO)。 例: 三极管射极偏压设计 范例1:

从左边看起:基极偏压 所以 VE=VB - 0.6=1.0V 又因为射极电阻是1K,流经射极电阻的电流是 所以流经负载的电流就就是稳定的1mA 范例2.

这是个利用稳压二极管提供基极偏压5.6V VE=VB - 0.6=0.5V 流经负载的电流 范例3. 这个例子有一点不同:利用PNP三极管供应电流给负载电路.首先,利用二极管0.6 V的压降,提供8.2 V基极偏压(10 – 3 x 0.6 = 8.2). 4.7 K电阻只是用来形成通路,而且不希望(也不会)有很多电流流经这个电阻。 VE=VB + 0.6=8.8V PNP晶体的560欧姆电阻两端电位差是1.2V, 所以电流是2mA 晶体恒流源应用注意事项 如果只用一个三极管不能满足需求,可以用两个三极管架成:

单片机串行通信实验报告(实验要求、原理、仿真图及例程)

《嵌入式系统原理与实验》实验指导 实验三调度器设计基础 一、实验目的和要求 1.熟练使用Keil C51 IDE集成开发环境,熟练使用Proteus软件。 2.掌握Keil与Proteus的联调技巧。 3.掌握串行通信在单片机系统中的使用。 4.掌握调度器设计的基础知识:函数指针。 二、实验设备 1.PC机一套 2.Keil C51开发系统一套 3.Proteus 仿真系统一套 三、实验内容 1.甲机通过串口控制乙机LED闪烁 (1)要求 a.甲单片机的K1按键可通过串口分别控制乙单片机的LED1闪烁,LED2闪烁,LED1和LED2同时 闪烁,关闭所有的LED。 b.两片8051的串口都工作在模式1,甲机对乙机完成以下4项控制。 i.甲机发送“A”,控制乙机LED1闪烁。 ii.甲机发送“B”,控制乙机LED2闪烁。 iii.甲机发送“C”,控制乙机LED1,LED2闪烁。 iv.甲机发送“C”,控制乙机LED1,LED2停止闪烁。 c.甲机负责发送和停止控制命令,乙机负责接收控制命令并完成控制LED的动作。两机的程序要 分别编写。 d.两个单片机都工作在串口模式1下,程序要先进行初始化,具体步骤如下: i.设置串口模式(SCON) ii.设置定时器1的工作模式(TMOD) iii.计算定时器1的初值 iv.启动定时器 v.如果串口工作在中断方式,还必须设置IE和ES,并编写中断服务程序。

(2)电路原理图 Figure 1 甲机通过串口控制乙机LED闪烁的原理图 (3)程序设计提示 a.模式1下波特率由定时器控制,波特率计算公式参考: b.可以不用使用中断方式,使用查询方式实现发送与接收,通过查询TI和RI标志位完成。 2.单片机与PC串口通讯及函数指针的使用 (1)要求: a.编写用单片机求取整数平方的函数。 b.单片机把计算结果向PC机发送字符串。 c.PC机接收计算结果并显示出来。 d.可以调用Keil C51 中的printf来实现字符串的发送。 e.单片机的数码港显示发送的次数,每9次清零。

第七师医院心电图机及多普勒胎心仪技术参数

心电图机及多普勒胎心仪技术参数 心电图机技术参数: 型号:ECG-1250P 原装进口 要求配置 心电图机主机1台 长效热敏纸1本 热印头清洁笔1支 输入检查用导电橡皮1块 电源保险丝2只 电源线1根 接地线1根 导联线2付 肢体电极夹(头部直径3mm)4件/套1套(6只)胸式吸附电极(头部直径3mm)成人3件套2套(4只)充电电池2块 技术、使用说明书1套(中文使用说明书、分析软件说明书、变更增补内容) 原装便携箱1只技术参数 产品名:六道自动分析心电图机 型号:*资质:ECG-1250P CCC、心电图机注册证,检验报告 输入电路 心电输入:12导联同步采集,10电极 导联选择:自动或手动 输入方式:浮地输入 输入保护:标配导联线内附除颤保护电路 *采样率:8000 Hz/8Ch 模数转换精度 2.5 μV 输入阻抗:≥10MΩ 耐极化电压:≥±500mV 共模抑制比:≥100dB 频率响应:0.05Hz-150Hz(+0.4/-3 dB)

标准灵敏度:10mm/mV, 误差≤±2% 时间常数:≥3.2秒 滤波器:低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 肌电滤波25Hz/35Hz 二档 交流滤波50Hz或60Hz 基线抑制强/弱二档 增益/灵敏度选择: 1.25, 2.5, 5,10,20mm/mV,手动或自动 不正常状态检测:电极脱落报警,高频噪声过高报警 电极脱落:液晶显示器显示脱落部位 显示和记录 显示方式:≥5.6"液晶显示 显示分辨率:320x240 显示导联数:同屏12导联,≥2.8s *显示内容:系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、 滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等, 中英文可选。 记录器:内置高分辨率热线阵打印。 记录纸宽度:110mmx140mm折纸 记录道数:3, 3+1, 6道 走纸速度:10, 12.5, 25,50mm/S 无纸检出:记录纸用完后自动停止走纸并报警 打印数据:程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联 名称、滤波器、患者信息(ID号码、年龄、性别)、电 极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报 告等。 操作模式:可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录,具备自 动检测并延长记录心律失常波形,且支持全自动开始记 录,记录波形10-24秒可调。 *测量分析:ECAPS 12C 自动测量分析算法,符合IEC-60601-2-51性 能要求 自动测量参数:包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电 压等值 自动分析结果:5大类200多种以上分析结论支持,分析结果支持中文或 英文切换(可包含原因说明)与显示和打印语言可分别设 置,支持明尼苏达码表示。 外部输入:10mm/0.5V±5%,输入阻抗≥100kΩ 信号输出:0.5V/1mV±5%,输出阻抗≤100Ω,输出短路时不损坏心 电图机 *其它输出接口:USB/SD 存储和传输:内置40份心电图,扩展支持 网络支持有线或无线网(选项) 提示音:QRS同步或热笔拟笔音 输入键:键位支持直接输入患者ID号

包络检波器的设计与实现

目录 前言 (1) 1 设计目的及原理 (2) 1.1设计目的和要求 (2) 1.1设计原理 (2) 2包络检波器指标参数的计算 (6) 2.1电压传输系数的计算 (6) 2.2参数的选择设置 (6) 3 包络检波器电路的仿真 (9) 3.1 Multisim的简单介绍 (10) 3.2 包络检波电路的仿真原理图及实现 (10) 4总结 (13) 5参考文献 (14)

前言 调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。 工程实际中,有一类信号叫做调幅波信号,这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。为了把低频信号取出来,需要专门的电路,叫做检波电路。使用二极管可以组成最简单的调幅波检波电路。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。目前应用最广的是二极管包络检波器,不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。但是,对普通调幅信号来说,它的载波分量被抑制掉,可以直接利用非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络。 为了生动直观的分析检波电路,利用最新电子仿真软件Multisim11.0进行二极管包络检波虚拟实验。Multisim具有组建电路快捷、波形生动直观、实验效果理想等优点。计算机虚拟仿真作为高频电子线路实验的辅助手段,是一种很好的选择,可以加深学生对一些抽象枯燥理论的理解,从而达到提高高频电子线路课程教学质量的目的。

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