Структурна схема електрокардіографа

У вітчизняній охороні здоров'я використовуються електрокардіографи трьох поколінь. Найбільш прості - видають ЕКГ у вигляді кривої на паперову стрічку. Більш складні - проводять вимірювання амплітудно-часових параметрів роботи серця і представляють їх значення в цифровому вигляді. Це економить час лікаря. Працюючи на такому приладі, йому (по теорії) вже не треба самому лінійкою вимірювати, припустимо, висоту зубців і відстань між ними, обчислювати інші характеристики ЕКГ. Нарешті, саме сучасне покоління електрокардіографів не тільки виконує всі дії більш простих моделей, а й інтерпретує ЕКГ. Такий апарат повідомляє кардіолога характер серцевої патології.

Структурна схема одноканального кардіографа приведена на малюнку 1.9.

Структурна схема електрокардіографа

Малюнок 1.9 - Структурна схема електрокардіографа

Біоелектричні сигнали, що знімаються електродами з тіла пацієнта, через кабель відведень надходять на вхід підсилювача біопотенціалів. У кардіограф, призначених для спільної роботи з дефібрилятором, кабель відведень має елементи захисту від впливу його імпульсів [5].

В підсилювачі биопотенциалов сигнали посилюються, там же відбувається формування відведень.

З виходу підсилювача біопотенціалів сигнали надходять на вхід підсилювача реєстратора, де відбувається їх подальше посилення до величини, що забезпечує роботу реєструючого гальванометра - перетворювача з укріпленим на його осі тепловим пишуть пером. В підсилювачі реєстратора відбувається обмеження сигналу за величиною для виключення биття теплового пера по механічним упорів і зменшення викиду на перехідній характеристиці, а також прискорене заспокоєння перехідних процесів при натисканні на кнопку включення заспокоєння або автоматично при перемиканні відведень.

З гальванометра-перетворювача зводиться негативний зворотний зв'язок по осі повороту ротора на підсилювач реєстратора за допомогою ємнісного датчика положення.

Стрічкопротяжний механізм приводиться в рух колекторним двигуном постійного струму через редуктор. Двигун управляється імпульсним стабілізатором швидкості. Швидкість обертання валу електродвигуна визначається частотою імпульсів генератора, що задає стабілізатора швидкості. Підтримка стабільності швидкості обертання досягається регулюванням тривалості імпульсів управління електродвигуном, яка визначається зсувом у часі між імпульсами, що задає і оптоелектронного датчика швидкості, розташованого на валу електродвигуна, тобто стабілізація швидкості досягається охопленням двигуна і стабілізатора негативним зворотним зв'язком за швидкістю двигуна.

Регулятор напруження пера має три автоматично встановлюються режиму:

попередній напруження при вимкненому механізму протягування стрічки;

середній напруження при швидкості 25 мм / с;

максимальний напруження при швидкості 50 мм / с.

Живлення приладу може здійснюватися від мережевого або від акумуляторної батареї, а [5].

Прочитайте також:

розробка термореле
Термодатчики повсюдне Використовують в різніх областях електроніки. Це термометри, пожежні датчики сигналізації, моніторинг температури Електронної апаратури - підсилювачі, джерела жи.

Розробка електричної структурної, функціональної, принципової схем навчального комплексу по інтерфейсах введення-виведення
мікросхема навчальний комплекс інтерфейс Інтенсивний розвиток мікропроцесорної техніки обумовлює розширення області застосування засобів автоматизації управління. В даний час мікро.

Основні розділи

Схожі статті