首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
医疗仪器维修应重视故障分析与判断,不能头痛医头,脚痛医脚,仔细分析原因十分关键,这样才能少走弯路。笔者曾遇到一台日本光电 6201遥测心电图机,热笔不能记录,其原因奇特。 故障现象心电记录时走纸良好,但热笔不能记录,不随心电信号摆动。 检修过程按常规检查顺序,首先拔下热笔插头,测量热笔电阻为 50欧姆,没有断路,说明热笔良好。接着开机,按记录键 (REC/STOP),测量热笔插座两端电压为 0V,说明没有热笔加热电压,不能记录波形。以前维修中曾遇此情况,是由于稳压二极管 D111击穿,使热笔加热电压开关管 Q108(2SD768K)基极电压下降 (只有 0.3V),截止而无输出电压。现 Q108集电极电压为 14V,和额定的 12V相比较高,但也属正常。  相似文献   

2.
心电图机干扰是常见故障,大干扰会使描笔发生剧烈抖动,描笔无法记录心电波形.小干扰会掩盖心电图中的小波形,使描出的图形产生伪差,影响诊断甚至无法诊断.  相似文献   

3.
1 ECg-6151型心电图机①故障现象:接通电源后无任何显示,但记录笔移位正常,调基线移位电位器时,记录笔偏转也正常.②检修:该机控制电路由浮地前置放大电路、自动键控电路和放大与控制电路组成.由于该机采用了浮地和非浮地两种方式,浮地电源为士8 V、+5 V、十3 V电压,分别为浮地前置放大电路、自动键控电路及逻辑控制电路提供工作电压;其中+5 V的浮地电压是专供逻辑控制电路和液晶显示的电源.经实测为浮地前置放大电路板至控制与主放大电路板的带式电缆上+5 V的接地内部折断.更换电缆后试机,液晶显示正常,故障排除.  相似文献   

4.
心电示波器是一种比较理想的观察心电波形的电子仪器,它能长时间连续地显示心电波形,用于观察诊断各种心律失常十分方便,更适用于手术室或病房中对病人进行心电监护。心电示波器的缺点是不能进行记录。如能恰当地将心电示波器与心电图机配合使用,则可以充分发挥心电示波器的优点,又能使医务人员在必要时进行记录。这样既能提高记录的质量,又能节省大量心电图纸,延长心电图机的使用寿命。目前国内的心电示波器与心电图机联合使用,一般联接的方式是将心电图机的前级放大  相似文献   

5.
心电示波器能长时间连续地显示心电波形,用于诊断各种心律失常十分方便,更适用于手术室或病房中对病人进行心电监护。心电示波器的缺点是不能进行记录。为能恰当地将心电示波器与心电图机配合使用,则可充分发挥心电示波器的优点,又能使医务人员在必要时进行记录,这样既提高记录的质量又节省大量心电图纸,延长心电图机的使用寿命。目前国内外的心电示波器虽然能独立使用及配备有专用引线与心电图机联合使用,但其联接的方式都是将心电图机的前级放大后的心电讯号输到心电示波器的后级,使示波器工作(见26页图1)。因此,心电图机  相似文献   

6.
ECG-6511心电图机体积小、轻便、易于携带,描记的心电图波形清晰、真实,具有交直流两用功能,使用方便简单,是目前各级医院应用广泛的单导心电图机。 ECG-6511心电图机性能稳定,故障率较低。本人根据维修经验,总结出热笔单偏故障的检修思路(见图1),与各位同行共同探讨。 ECG-6511心电图机热笔单偏分为2种情况,一种是一接通电源,机器处在初始状态,即工作方式选择开关选在STOP(准备挡)位置时热笔就单偏;另一种情况是接通电源后热笔移位正常,当工作方式选择开关选在CHECK(观察挡)或START(记录挡)时热笔就单偏。这两种情况,故障发生在心电图机的不同部位,检修时应区别对待,对症下药。热笔单偏,原因比较复杂。解决这类故障,首先应确定故障发生的大致部位,然后再逐级、逐个检查,以查出故障所在。 一开机热笔就单偏,并且调整基线移位电位器也不起作用,这种情况故障一般出在主放大板UT-20782上。因为开机时机器处在STOP位置,这时封闭电路2(Q109、Q110、M·INST)工作,将前置放大器来的心电信号实地封闭,而封闭电路2后面即为主放大板,故此时一般主放大板UT-20782出故障。 主放大器板UT-20782主要由2块厚膜集成电路IC301、IC302,4只热笔动圈驱动功率晶体管Q301~Q304,热笔加温控制集成电路IC303等组成,全部的集成电路均由日本光电公司定制。记录机构安装了1只位置反馈热笔动圈,它可以将记录器的偏转角度变成与其成线性关系的电压变化进行扫描记录。电路之间采用直接耦合传输方式。主放大器IC301内部包含有限幅放大器、比较器、位置传感放大器和阻尼控制放大器。前置放大器单元来的心电信号经增益调整电位器VR301后,加到IC301的12脚,比较器比较来自前置放大器电路的心电信号和位置传感器来的信号(IC301的3脚),信号差值(误差信号)放大后由IC301的15脚输出,经R308直接耦合到IC302输入端12脚。IC302为BTL放大器,与晶体管Q301~Q304组成两对对称式推挽功率放大器,IC302的8脚和9脚直接耦合输出,经功率管Q301~Q304产生驱动电流供给热笔动圈,热笔动圈和热笔之间由机械结构相连,热笔动圈产生的角位移成比例地带动热笔扫描记录心电信号。热笔加温控制电路IC303向热笔脉冲供电,并能自动控制笔温恒定。  相似文献   

7.
<正> 心电图机的种类很多,各类机器采用的结构和线路形成也各不相同,但基本原理和结构有许多共同之处,所以故障现象如热笔抖漂,干扰在每台机器中都是常见故障。本文就心电图机描笔抖,漂,干扰三个故障产生的原因和解决办法进行讨论。 描笔抖动。在心电图机输入端短路时,热笔能描记出不规则的波形,影响心电图机的正确描记。 产生热笔抖动的原因:①交流电源电压不稳。②机  相似文献   

8.
XDH—3B型心电图机是热笔直描式交直流两用心电图机。该机在基层装备较普遍,为此,本文介绍一些常见故障及排除方法,供维修和使用人员参考。1 描笔开机以后单偏 先查电源,根据机器的电原理图,查机器内电源电路板的±7—12V电压,±12.5V电压是否正常,笔温电路板的-12.5V电压是否正常。排除电源的故障后,描笔仍单偏,这时主要检查  相似文献   

9.
故障现象开机后机器显示正常,只是热笔向下单偏,调整基线零位调整电位器,不起作用。不能记录正常的心电信号。 检修过程打开机器,接通电源,测量电源电路输出电压+ 12V、+ 8V、 -8V均正常,检查主放大板输入电源电压也正常,测量放大块 IC302, 9脚无输出,测量功放管 Q301-Q304正常,更换 IC302后,机器恢复正常。  相似文献   

10.
故障现象导联选择及各部份显示正常,但记录人体心电图时,某些导联信号波形倒置,有些导联信号杂乱。 故障分析根据心电图机的工作原理判断本例故障一般发生在导联选择控制电路上,从描记的波形分析是某些导联信号产生叠加而造成的。  相似文献   

11.
故障现象试样臂升到高位后,和上限水平杆相碰,且上下抖动,发出"哒哒"的碰撞声,整机程序中断。屏幕显示:"communication problem with controller.Check:(pc1)vertical movement of sample ARM." 分析检修 关机,重新启动,选定程序菜单中的"ANALYZER"功能,选择Mechanical tests(机械测试)子程序,该故障现象马上出现。证明试样臂垂直动作电路出现故障。为找出故障原因,先要了解试样臂垂直运动原理。试样臂的上下运动主要靠一步进马达带动的。当马达接到CPU传来的指令后,在驱动电路的作用下,通过一传动杆带动试样臂向上移动,在上限位有一光电耦合器,当试样臂移到光耦位时,光耦向CPU发送到位信号,CPU接着发给垂直马达停止指令,至此,上升过程结束。可见故障的实质是试样臂上升到光耦位后,并未停止,继续向上运动,致使和上限水平杆相碰,弹回一点后,仍上升,又碰,又弹以致发生"哒哒"的抖动现象。 (1)光耦合电路有问题,不能起到检测到位的作用。 (2)马达及驱动电路有问题,使马达转动不能停止。 (3)CPU及附属电路出现故障,不能发出令马达停止的指令。 由于(2)、(3)两种情况出现的故障概率极低,本文只对第(1)种情况进行详细分析、检修。对光耦及控制电路进行检查,由于该机没有原理图,根据实物绘制光耦及控制部分的原理图如图1所示。 两板通过一扁平电缆相连。开机测量光耦合器发射二极管两端电压为0.7V左右,正常。再测a点电压为0.6V,当用物体挡在光耦中时,a点电压为0.6V,(正常为5V左右)证明光耦合电路确实有问题。不论试样臂是否到位,总向CPU发出一低电平,使CPU误认试样臂没有到达上位,仍发出上升指令,使故障出现。拔下光耦板的扁平电缆插头后,测量a点仍为0.6V,说明光耦板基本无问题。当拔下转换板的电缆插头后,重新测量a点电压升为5V,说明扁平电缆有问题。仔细观察扁平电缆与光耦板相接的接口处,有明显被试剂浸入的痕迹。用10kΩ挡测量该电缆对应的光耦接口1、2、3脚,2脚对1脚,绝缘阻值下降。打开此接口,发现里面有许多绿锈,用酒精清洗,烘干,重新安装,试机,故障排除。  相似文献   

12.
心电滤波器 (仪器上称抗干扰键 )可引起心电波形失真已受到同道的重视( 1,2 ) 。现介绍一种简便、实用的计算校正心电滤波器衰减QRS波幅的方法。不同型号的心电图机其滤波器的滤波频率不一样。如日本光电ECG - 5 15 1滤波器( 3 ) 为 5 0Hz或 60Hz;ECG - 615 1为 37Hz ;ECG - 615 1A为37Hz与 5 0Hz ;ECG - 65 11为 35~ 45Hz、5 0Hz或 60Hz。作者使用ECG - 65 11仪计算出其心电滤波器处于不同状态的校正方法。一、材料与方法测量不同状态滤波器记录的心电波幅 ,主要是消除非同一心搏所造成的随机测量误差…  相似文献   

13.
(1)在做胸导联V3、V6时CH3不能记录.同时记录笔单偏。(2)在手动及自动定标时三个通道中常有一至二个通道的记录颤抖,不能打出正常的方波。  相似文献   

14.
故障现象接通电源,记录笔发生单偏,调基线移位钮,记录笔上下大幅度偏转而无法调至中心位置。 分析检修记录笔无法调至中心位置,原因有三: (1)基线调节电位器损坏,不能进行正常的连续调节。 (2)记录笔位置反馈传感器损坏,磁敏电阻由于某些原因变值或损坏失效时,即可导致由磁敏电阻和普通电阻组成的电桥失衡。  相似文献   

15.
故障现象 :走纸时 ,热笔不热 ,并且调节温控电位器不起作用。电路分析 :710 0型心电图机采用脉冲调宽式热笔加温电路。该电路是一种比较成熟的热笔加热方式 ,已广泛应用在多种型号的心电图机上 ,取得了良好的应用效果 ,该电路是由晶体管 Q30 5、 Q30 6、 Q30 8、 Q310 ,电容 C311、C312等组成自激振荡器 ,此振荡器与其他多谐振荡器不同之处是由两个晶体管Q30 5、Q30 6作为可变电阻 ,组成 RC定时电路 ,决定振荡器的频率。晶体管 Q30 5给 Q310提供正向偏置电流 ,调节 VR30 5 ,改变了 Q30 5的基极电位 ,进而改变了 Q310的偏置电流 ,即改…  相似文献   

16.
故障现象遭遇一次突然断电,当再次启动机器后,不能进入系统。 分析与检修开机后,发现机器设置的硬件配置参数、日期和时间信息已全部丢失,重新设置后用热启动开机硬盘不能启动,改用软盘启动进入到平板测试软件程序,但在给病人做平板测试运动时发现某些功能不能实现。如 3分钟不能自动爬坡,没有开始菜单和结论报告等。改用冷启动或关机再试,故障依旧。突然断电不会丢失系统文件信息,由此怀疑到 CMOS电路有故障。因为系统设置信息与实时时钟一起,被存放在 CMOS RAM中。打开主机检查 CMOS电路及其它芯片正常,发现主板上一个 4.5V电池已经漏液。取下后测量其电压已不足,用酒精擦试主板,测量电池接线柱其电压近似 0V,因没有买到 4.5V电池,只好用 3V锂电池替代。开机重试,硬盘能够正常引导系统,重新装入该平板软件,一切恢复正常,该机器自修复以来,一直运行良好。  相似文献   

17.
经食管心房调搏(TEAP)在临床电生理检查中已渐普及。其方法简便易行,在预激综合症(WPW)的初步电生理检查中的价值已被公认,我们应用TEAP在临床检测WPW,就其典型病例总结如下。1资料和方法我院门诊或住院病人4例,均无心脏增大,心功能不全依据,检查前三天停服抗心律失常药物,按常规从鼻腔插入4极电极导管并定位,采用心房早搏刺激程控扫描或连续起搏法,起搏输出电压为2倍舒张期阈值,脉宽10ms。记录V1或V1、V3、V5同步记录。  相似文献   

18.
1 故障现象接通电源后各种功能选择开关均正常 ,在观察 (CHECK )工作方式时有 1m V定标信号 ,但在启动记录开关 (START)时却无 1m V定标信号 ,也不能记录心电信号。2 分析检修在观察 (CHECK)工作方式时 ,1m V标压信号正常 ,说明整个信号通路的工作是正常的 ,而在启动记录 (START)开关之后却即无标压信号又无心电信号 ,则可能是在 START工作方式时 ,封闭电路误动作所造成的。因而考虑从封闭电路(INST电路 )及其控制电路入手检查。本机封闭电路有二级 ,前级的 INST电路 ,由封闭控制晶体管 Q10 1、Q10 2和光电耦合器 PHC10 …  相似文献   

19.
动态心电图是一种临床上常见心脏疾病的检查方法。笔者近几年来所使用的世事三导联动态心电图系统是一种固态贮存,全信息记录的三导联ECG,100%回顾分析的电脑Holier。该系统的记录器在记录过程中因多种因素使心电图形出现不同程度的伪差或信息丢失,有些易与心电日波形混淆或直接影响心率记录次数,此时应结合病人的生活记录和病情,根据仪器的应用情况综合分析,才能做出正确诊断。下面以主机故障除外,对记录时出现的伪差现象分析如下。1电极与皮肤接触不良1.1皮肤表面油脂层过厚没有清除或没有及时剃去体毛而影响电极与皮肤相连接…  相似文献   

20.
故障现象当进入洗板程序后,多通道加液头只能吸入板上的液体,不能把液体注入到板内。 故障分析与检修根据故障表现,因为可以吸液,说明加液头没有堵塞。继续观察加液和吸液程序动作过程,发现向板上注入液体时,连接废液瓶的管道液体不流动。顺着液体回路管道查找,管路与真空泵连接。检查真空泵的瞬时电压为 25V。即隔一段时间就有 25V电压脉冲通过。说明控制电路部分没有问题。从机械部分着手,把真泵空泵打开,发现橡皮膜很脏,经清洗重新装好真空泵。再进行键盘操作,一切功能恢复正常。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号