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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
1 现象:开机后心电监视仪无扫描基线,该装置常见故障有以下两种,现分别讨论如下:分析:心电监视仪的扫描部分主要由水平扫描电路、垂直扫描电路(心电放大和垂直位移)和示波管电路组成。以上三个电路  相似文献   

2.
便携式心电检测放大电路设计   总被引:2,自引:1,他引:2  
目的:为便于日常心电监护,开发了一种便携式心电检测系统,介绍这种便携式心电检测系统中放大电路的设计。方法:该心电放大电路以AD620、OPA4277和TLC2254作为放大电路核心元件,针对心电信号的特殊信号和干扰频率范围,进行了分析,对由电极采集到的心电信号,通过前置放大部分,将微弱的心电信号高保真放大,并通过低通滤波、高通滤波及50Hz陷波滤除干扰。结果:差模电压增益为1000,共模抑制比为90dB,输入阻抗大于10GQ,通频带为0.035~110Hz。结论:系统具有高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低温漂和高信噪比等优点,而且成本低、体积小、耗电少、携带方便。  相似文献   

3.
一种新型多功能心电板的设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了我们设计的实用的心电放大电路。该心电放大电路具有全隔离浮地、程控导联和增益选择滤波通带程控、快速基线恢复、除颤电击保护和抗高频电刀干扰等设计,具有较齐全的功能。  相似文献   

4.
ECG6151型心电图机主机电路由浮地前置放大电路、键控电路、控制电路和主放大电路四部分组成。由电极获取的心电信号经缓冲放大器、威尔逊网络、导联转换电路送到前置放大器,在此获得一定的放大后经光电耦合电路输出,由主放大器对心电信号进行电压放大和功率放大,最后驱动描笔进行心电图记录。整个工作过程在键控电路和控制电路的控制下完成。  相似文献   

5.
基于ARM的心电采集系统的设计   总被引:5,自引:3,他引:5  
介绍了嵌入式心电监护仪中心电采集系统的设计。该系统以ARM处理器S3C44BOX为核心,在嵌入式操作系统uC/OS-Ⅱ下实现了心电信号的数据采集与显示。详细阐述了基于ARM的程控心电放大电路的设计和采集程序的实现方法.  相似文献   

6.
故障现象:血流图描笔基线不移,无规则漂移。故障分析与检修:首先将“封闭一观察一记录”控制开关置“封闭”位,将血流图描笔开关置于闭合状态,观察故障现象依旧,因此可推测故障可能在血流主放大电路。由于血流通道和心电通道的主放大器相同,所以可通过调换两块主放大板来判断故障是否在主放大电路。调换结果,血流描笔还是漂移,检查血流描笔开关也是好的,考虑到两块主放大板同时损坏的可能性很小,基本上排除了主放大器故障的可能。该仪器的心电部分因长时间不使用,心电描笔已遗失,将血流描笔换到心电记录器上,并闭心电描笔开关…  相似文献   

7.
介绍了一种基于虚拟仪器LabVIEW的心电信号检测处理系统,阐明了虚拟仪器的基本概念、心电信号的放大隔离等电路、DAQ数据卡的硬件配置以及数据处理的软件设计。系统可实现心电生理信号实时采集显示、心电信号HRV分析等功能。  相似文献   

8.
设计一种基于MSP430F149单片机的多通道便携式家庭心电监护系统。系统由心电检测电路、人机交互模块、MSP430F149和上位机软件组成。心电检测电路包括前置放大器、低通滤波器、高通滤波器、陷波电路、主放大电路,用于检测心电信号和抑制各种干扰。使用单片机同步采集三路心电信号,同时在高分辨率的液晶显示器上动态显示心电波形;并将心电数据以FAT16文件系统实时存储在SD卡中,方便数据的回放和上位机对数据的管理。最后通过上位机程序实现对心电信号的处理与分析,为医生诊断提供依据。  相似文献   

9.
申开州 《医疗装备》1999,12(10):39-40
故障现象:通电后,显象管荧光屏基线上不显示心电波或定标波,而在左下角闪动式显示service(维修)字符,并伴有报警声,记录器也描记不出任何波形,其余功能正常。故障原因及检查:据故障现象分析,仪器能在荧光屏上显示ser-vice字符,且所有功能键都有作用,因此可说明仪器计算机微处理功能正常,故障可能发生在心电放大电路部分,且很有可能在心电前置放大部分。该机心电前置放大电路部分在AI板内,从所附电路图可看出,该心电前置放大电路由前级保护器、导联选择器、放大器、隔离电源供给电路、脉冲宽度调整、计数器…  相似文献   

10.
本文介绍了基于TMS320F2812的便携式心电监护系统的设计。心电采集电路实现了原始心电信号的放大和滤波,并具有导联脱落检测功能。信号处理电路以F2812为核心,采用模块化设计方法,实现数据存储、人机交互、串口通讯等功能,系统附加实时温度显示功能,更显人性化。心电处理软件包括Matlab辅助实现数字滤波、阀值法对QRS波群进行检测和自适应模板法进行心律失常初步诊断。  相似文献   

11.
人体本身是一个导体,起搏信号和心电信号一起都会被心电测量电路采集,高大的起搏信号将会影响心电信号的正常处理。详述了一种新的起搏信号抑制方法,并与目前常用的基于摆率抑制的方法做了比较,实测表明新方法对起搏信号幅度的抑制能力优于摆率抑制法。  相似文献   

12.
目的:研究利用无线局域网(WLAN)技术进行心脏病患者心电图像监视系统。方法:利用Labview软件采集处理心电信号,当心脏病患者出现紧急情况时,发出报警信息,并可通过WLAN将患者的心电监视图像以及心电数据传送到救治医院或社区医院,对心脏病患者进行初步诊断及远程救助。结果:基于Labview的软件心电采集系统能够准确优质的采集心电信号;调整后的模拟信号调理电路可以进行更好的高速数字信号处理工作。结论:基于Labview图形编程,可以使心电监护系统具有非常大的灵活性,并根据不同的要求调整信号处理策略。本研究设计的心电监护网络系统也是研究心电信号检测新方法的理想实验平台。  相似文献   

13.
基于虚拟仪器的远程心电监护系统的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:研制一种远程心电监护系统,满足众多心脏病患者在医院之外享受医疗保健的愿望。方法:采用ECG105单通道心电板采集心电信号.并进行相应的预处理;通过串口将心电数据传入计算机,充分利用计算机强大的信号分析处理功能.采用LabVIEW平台研制出基于虚拟仪器的远程心电监护系统。结果:在实时显示心电波形的同时,可对已保存的心电记录进行回放和分析.可对心率是否异常进行判断和报警,并可实现心电数据的远程传输。结论:方便地实现了心电信号的显示、存储、回放、诊断分析以及远程通信,系统将大部分需要由传统硬件检测电路来完成的功能改由软件来实现.便于今后的功能扩展。强大的功能及低成本为众多心脏病患者提供了方便.  相似文献   

14.
设计了一种基于数字信号处理器TMS320C5515和模拟采集前端ADS1298的便携式低功耗12导联数字心电图机。心电信号由模拟前端采集后送入TMS320C5515进行预处理并通过液晶模块实时显示。同时系统配置了大容量闪存芯片,可以长时间无压缩存储心电数据,也可以通过USB接口将心电数据传送至上位机,进行信号的离线分析和诊断。系统体积小.功耗低.精度高。  相似文献   

15.
介绍一种单电源低功耗心电放大电路,以及由此研制出的便携式动态心电记录仪的基本结构、工作原理等。该记录仪可实现三导联ECG信号的实时采集和显示,并能完整记录24小时的心电信息,具有体积小、低功耗、成本低廉等特点,适用于危重病人的抢救和家庭监护。  相似文献   

16.
介绍非侵入性临时心脏起搏实验装置方面的一些研究工作.作者利用一块工控机主板、一些IC芯片和其他元件构成该实验装置的硬件,用C 语言编写它的软件.实验装置具有初步智能化的某些功能.它可以识别某些心律失常.本系统的软件包括主程序、RS-232C通信程序、打印模块VxD、起搏控制模块VxD、心电预处理程序和识别程序等.起搏产生电路采用精确控制起搏电流的设计方法设计.通过编写串口通信的动态链接库(DLL)实现工控机系统和心电模块之间的通信.为了提高识别率,心电信号经过滤波等实时处理.本系统计算若干心电参数,以便识别某些心律失常.本系统采用MIT/BIH心电数据库来验证心电识别的可靠性.  相似文献   

17.
用单片机W78LE54设计的心电OEM模块,以200Hz速率采集人体标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联心电信号.采集卡利用一种高度集成的USB转UART桥接器CP2101芯片实现了通用串行总线(USB)接口方式,可实现计算机外设的即插即用特性.  相似文献   

18.
论心电信号检测中的噪声与干扰及其消除方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
目的:认识心电信号是从体表检测到的心脏电生理信号,它对心脏疾病的诊断意义重大。方法:强调在心电信号检测过程中,很容易受到噪声(干扰)的影响,如随机噪声、工频干扰、检测系统的内部噪声等。结果:分析了心电检测中各种噪声和干扰产生的原因及消除和减小噪声(干扰)的方法。结论:为了尽可能地消除噪声(干扰),又不使检测到的心电信号失真,这就需要改进采集电路、滤波电路,运用新的运算方法。  相似文献   

19.
介绍一种具有心内,心外临时固频起搏功能的便携式心电监护仪。该仪器通过经食管心房调博超速抑制终止室上速,并对其心电进行监护,仪器小巧,成本低,功能实用,可在各级医院推广应用。  相似文献   

20.
通过电话线实时遥测与监护多路心电信号的技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍的通过电话线实时遥测与监护多路心电信号的技术,在发射端先传输两个肢体导联的心电信号(Ⅰ、Ⅱ导联),接收端接收到后通过计算机计算得到另四个肢体导联的心电信号,所得的波形与用心电图机直接记录得到的一致,肢体导联信号(34秒)传输完毕,经自动导联切换再传输两路可选胸前导联(34秒)心电信号,监护中心将接收到的心电信号实时动态滚动显示,由心电数据库进行管理,供医生及时诊断与指导治疗,从而实现多路心电信号的实时遥测与监护。  相似文献   

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