無線血流儲備分數(shù)實時測量系統(tǒng)研制
發(fā)布時間:2021-06-19 08:06
近年來,心血管疾病已成為全球死亡的首要原因。隨著我國社會的發(fā)展、醫(yī)療技術的進步,人們的健康水平和醫(yī)療條件都有了很大的進步。然而有研究表明,由于人群心血管疾病危險因素水平上升,再加上人口老齡化的趨勢,我國人群心血管病的發(fā)病率和死亡率逐年上升。中國目前心血管病患病人數(shù)達2.3億人,每年死于心血管疾病的人數(shù)接近350萬人。2011年,中國心血管疾病的死亡人數(shù)已列世界第2位。隨著技術的進步,對于冠狀動脈疾病的評價方法也逐漸革新,從曾經的“金標準”冠狀動脈造影(Coronary Angiography,CAG)發(fā)展到血管內超聲(Intravenous Ultrasound,IVUS)以及光學相干斷層掃描(Optical Coherence Tomography,OCT)等技術。但是這些技術只能對血管病變部形態(tài)進行影像學評價,而無法對冠狀動脈狹窄病變部位的生理功能做出準確的評價,也就是說這些技術都無法明確冠狀動脈狹窄病變的性質,只能憑診斷醫(yī)生的經驗判斷,這樣往往會導致低估或高估病變的嚴重程度。為了更好地評價冠狀動脈狹窄病變的功能意義,近年來國內外對冠狀動脈狹窄病變部位的生理功能有了新的評價方法,即...
【文章來源】:南方醫(yī)科大學廣東省
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-?3超微型壓力傳感器實物圖??Fiure?2-?3Ultra-Miniature?Pressure?Sensor?Schematic??
引起膜的形變,而薄膜的形變則會進一步改變與膜有所接觸的壓阻式電阻的阻??抗。這樣就可以將膜的形變充分轉化為阻抗變化,當傳感器有激勵源的時候,??則會將這種阻抗變化轉化為電信號的變化。如圖2-5所示外部四個電阻與壓力傳??感器上的兩個電阻一起構成了一個雙惠斯頓電橋。其中Rp是壓力傳感器上的壓??阻式電阻,Rt是溫敏電阻,Rl、R2、R3、R4則是外部電阻。當這個雙惠斯頓電??橋有激勵源的時候,AC之間反應的是壓力變化,BC之間則是溫度變化。我們??將對這兩個信號進行一定的調理然后供我們使用。??由于在Rp、Rl、R2、R4組成的惠斯頓電橋中只有Rp的阻抗會根據(jù)壓力發(fā)??生變化,所以這個惠斯頓電橋是單臂電橋。而壓力傳感器所期望的輸出信號計??算公式如下:??U〇ut?=?=?gxGpar?+SyGper?7?gxGpar?("2?1")??^W"4R"?4?=?丁????其中Um惠斯頓電橋的輸出電壓,U_ge是電橋的激勵電壓,R為每個電阻??的阻抗,Gpar,Gp?是縱向和橫向軌距參數(shù),ex是壓力引起的變化參數(shù)為??0.3uV/mmHg。在實際測量中壓力傳感器靈敏度是5uV/V/mmHg[19]。??圖2-?4超微型壓力傳感器剖視圖??Figure?2-?4Sectional?view?of?the?ultra-miniature?pressure?sensor??12??
引起膜的形變,而薄膜的形變則會進一步改變與膜有所接觸的壓阻式電阻的阻??抗。這樣就可以將膜的形變充分轉化為阻抗變化,當傳感器有激勵源的時候,??則會將這種阻抗變化轉化為電信號的變化。如圖2-5所示外部四個電阻與壓力傳??感器上的兩個電阻一起構成了一個雙惠斯頓電橋。其中Rp是壓力傳感器上的壓??阻式電阻,Rt是溫敏電阻,Rl、R2、R3、R4則是外部電阻。當這個雙惠斯頓電??橋有激勵源的時候,AC之間反應的是壓力變化,BC之間則是溫度變化。我們??將對這兩個信號進行一定的調理然后供我們使用。??由于在Rp、Rl、R2、R4組成的惠斯頓電橋中只有Rp的阻抗會根據(jù)壓力發(fā)??生變化,所以這個惠斯頓電橋是單臂電橋。而壓力傳感器所期望的輸出信號計??算公式如下:??U〇ut?=?=?gxGpar?+SyGper?7?gxGpar?("2?1")??^W"4R"?4?=?丁????其中Um惠斯頓電橋的輸出電壓,U_ge是電橋的激勵電壓,R為每個電阻??的阻抗,Gpar,Gp?是縱向和橫向軌距參數(shù),ex是壓力引起的變化參數(shù)為??0.3uV/mmHg。在實際測量中壓力傳感器靈敏度是5uV/V/mmHg[19]。??圖2-?4超微型壓力傳感器剖視圖??Figure?2-?4Sectional?view?of?the?ultra-miniature?pressure?sensor??12??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于AT89C58和PGA309的傳感器信號校準系統(tǒng)設計[J]. 王安,閆文宇. 現(xiàn)代電子技術. 2013(07)
[2]血管內超聲-虛擬組織成像在冠狀動脈臨界病變中的應用[J]. 陳少伯,趙季紅,梁國慶,姜鐵民,李玉明. 中國醫(yī)學影像技術. 2013(03)
[3]基于MAX1454的壓力變送器設計[J]. 張焱,馮劍橋,樓小龍. 電子世界. 2012(13)
[4]基于MAX1452的應變測試系統(tǒng)前端模塊的設計[J]. 安都勛,霍建華,王留全. 電子設計工程. 2012(02)
[5]基于PGA309的信號調理系統(tǒng)的設計[J]. 王永清,饒和昌. 電子設計工程. 2011(22)
[6]壓力測量的歷史、血流儲備分數(shù)概念的誕生及導絲的發(fā)展[J]. 李強,張鉦. 心臟雜志. 2011(06)
[7]基于MAX1452硅壓力傳感器溫度補償系統(tǒng)的設計[J]. 劉鵬,楊學友,楊凌輝,李雁斌. 儀表技術與傳感器. 2010(04)
[8]ADS1115:不到2mm的超小型ADC芯片[J]. 陳楠. 世界電子元器件. 2009(09)
[9]多層螺旋CT冠狀動脈成像在冠狀動脈狹窄中的診斷價值[J]. 龔金山,敖淑云,敖登其木格. 內蒙古民族大學學報(自然科學版). 2009(03)
[10]冠狀動脈狹窄嚴重程度與冠心病危險因素的相關性分析[J]. 周海棠,宋建平. 臨床醫(yī)學. 2008(12)
碩士論文
[1]經皮藥物導入系統(tǒng)研制[D]. 潘志雄.南方醫(yī)科大學 2012
[2]高精度智能信號調理系統(tǒng)的研制[D]. 王丕濤.山東大學 2006
[3]壓阻式壓力傳感器溫度補償?shù)难芯颗c實現(xiàn)[D]. 夏勇.西北工業(yè)大學 2006
[4]智能壓力傳感器數(shù)據(jù)的補償處理及無線傳輸[D]. 宮云梅.河北工業(yè)大學 2006
本文編號:3237442
【文章來源】:南方醫(yī)科大學廣東省
【文章頁數(shù)】:87 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖2-?3超微型壓力傳感器實物圖??Fiure?2-?3Ultra-Miniature?Pressure?Sensor?Schematic??
引起膜的形變,而薄膜的形變則會進一步改變與膜有所接觸的壓阻式電阻的阻??抗。這樣就可以將膜的形變充分轉化為阻抗變化,當傳感器有激勵源的時候,??則會將這種阻抗變化轉化為電信號的變化。如圖2-5所示外部四個電阻與壓力傳??感器上的兩個電阻一起構成了一個雙惠斯頓電橋。其中Rp是壓力傳感器上的壓??阻式電阻,Rt是溫敏電阻,Rl、R2、R3、R4則是外部電阻。當這個雙惠斯頓電??橋有激勵源的時候,AC之間反應的是壓力變化,BC之間則是溫度變化。我們??將對這兩個信號進行一定的調理然后供我們使用。??由于在Rp、Rl、R2、R4組成的惠斯頓電橋中只有Rp的阻抗會根據(jù)壓力發(fā)??生變化,所以這個惠斯頓電橋是單臂電橋。而壓力傳感器所期望的輸出信號計??算公式如下:??U〇ut?=?=?gxGpar?+SyGper?7?gxGpar?("2?1")??^W"4R"?4?=?丁????其中Um惠斯頓電橋的輸出電壓,U_ge是電橋的激勵電壓,R為每個電阻??的阻抗,Gpar,Gp?是縱向和橫向軌距參數(shù),ex是壓力引起的變化參數(shù)為??0.3uV/mmHg。在實際測量中壓力傳感器靈敏度是5uV/V/mmHg[19]。??圖2-?4超微型壓力傳感器剖視圖??Figure?2-?4Sectional?view?of?the?ultra-miniature?pressure?sensor??12??
引起膜的形變,而薄膜的形變則會進一步改變與膜有所接觸的壓阻式電阻的阻??抗。這樣就可以將膜的形變充分轉化為阻抗變化,當傳感器有激勵源的時候,??則會將這種阻抗變化轉化為電信號的變化。如圖2-5所示外部四個電阻與壓力傳??感器上的兩個電阻一起構成了一個雙惠斯頓電橋。其中Rp是壓力傳感器上的壓??阻式電阻,Rt是溫敏電阻,Rl、R2、R3、R4則是外部電阻。當這個雙惠斯頓電??橋有激勵源的時候,AC之間反應的是壓力變化,BC之間則是溫度變化。我們??將對這兩個信號進行一定的調理然后供我們使用。??由于在Rp、Rl、R2、R4組成的惠斯頓電橋中只有Rp的阻抗會根據(jù)壓力發(fā)??生變化,所以這個惠斯頓電橋是單臂電橋。而壓力傳感器所期望的輸出信號計??算公式如下:??U〇ut?=?=?gxGpar?+SyGper?7?gxGpar?("2?1")??^W"4R"?4?=?丁????其中Um惠斯頓電橋的輸出電壓,U_ge是電橋的激勵電壓,R為每個電阻??的阻抗,Gpar,Gp?是縱向和橫向軌距參數(shù),ex是壓力引起的變化參數(shù)為??0.3uV/mmHg。在實際測量中壓力傳感器靈敏度是5uV/V/mmHg[19]。??圖2-?4超微型壓力傳感器剖視圖??Figure?2-?4Sectional?view?of?the?ultra-miniature?pressure?sensor??12??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于AT89C58和PGA309的傳感器信號校準系統(tǒng)設計[J]. 王安,閆文宇. 現(xiàn)代電子技術. 2013(07)
[2]血管內超聲-虛擬組織成像在冠狀動脈臨界病變中的應用[J]. 陳少伯,趙季紅,梁國慶,姜鐵民,李玉明. 中國醫(yī)學影像技術. 2013(03)
[3]基于MAX1454的壓力變送器設計[J]. 張焱,馮劍橋,樓小龍. 電子世界. 2012(13)
[4]基于MAX1452的應變測試系統(tǒng)前端模塊的設計[J]. 安都勛,霍建華,王留全. 電子設計工程. 2012(02)
[5]基于PGA309的信號調理系統(tǒng)的設計[J]. 王永清,饒和昌. 電子設計工程. 2011(22)
[6]壓力測量的歷史、血流儲備分數(shù)概念的誕生及導絲的發(fā)展[J]. 李強,張鉦. 心臟雜志. 2011(06)
[7]基于MAX1452硅壓力傳感器溫度補償系統(tǒng)的設計[J]. 劉鵬,楊學友,楊凌輝,李雁斌. 儀表技術與傳感器. 2010(04)
[8]ADS1115:不到2mm的超小型ADC芯片[J]. 陳楠. 世界電子元器件. 2009(09)
[9]多層螺旋CT冠狀動脈成像在冠狀動脈狹窄中的診斷價值[J]. 龔金山,敖淑云,敖登其木格. 內蒙古民族大學學報(自然科學版). 2009(03)
[10]冠狀動脈狹窄嚴重程度與冠心病危險因素的相關性分析[J]. 周海棠,宋建平. 臨床醫(yī)學. 2008(12)
碩士論文
[1]經皮藥物導入系統(tǒng)研制[D]. 潘志雄.南方醫(yī)科大學 2012
[2]高精度智能信號調理系統(tǒng)的研制[D]. 王丕濤.山東大學 2006
[3]壓阻式壓力傳感器溫度補償?shù)难芯颗c實現(xiàn)[D]. 夏勇.西北工業(yè)大學 2006
[4]智能壓力傳感器數(shù)據(jù)的補償處理及無線傳輸[D]. 宮云梅.河北工業(yè)大學 2006
本文編號:3237442
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