简易手指血氧仪课程设计报告

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1、一、摘要本文主要分为两大部分,第一部分为传感器性能检测,对热敏电阻、热电偶两种传感器的实验情况进行分析;第二部分为血氧饱和度检测系统课题设计,首先介绍了脉搏血氧仪的发展现状及未来趋势、简述系统工作原理,而后针对实验过程进行详细展开,最后对实验收获和体会进行总结。二、正文第一部分:传感器性能检测1、热敏电阻温度特性实验第一组实验数据温度(℃)电阻值(Ω)温度(℃)电阻值(Ω)温度(℃)电阻值(Ω)6049119.68938118.1405948119.10437116.3845847118.71536114.9585

2、7122.52646118.94335115.89956122.26945118.20834116.09255121.59144121.57733115.11754121.51843118.97732114.64453121.14542121.58431114.64052120.81641119.99930114.28551120.38840117.53250119.96639119.943第二组实验数据温度(℃)电阻值(Ω)温度(℃)电阻值(Ω)温度(℃)电阻值(Ω)60125.52649121.16938116

3、.53559125.10348120.59137117.84458125.23247120.14736116.03557127.00246119.79835115.08156126.03745119.7243455125.72844126.4503354122.55343122.8503253122.12442118.2483152122.42641117.6053051122.17940116.96150121.52239116.920数据处理分析与结论热敏电阻随温度变化曲线如上图所示,整体趋势为电阻值随温度的下

4、降而减小,为正温度系数热敏电阻,但是在中间区段,图线会有波动。究其原因,在进行第一组实验时,怀疑是由于我们操作错误所造成的。于是保留原有数据进行第二组实验,同样在中间温度段出现了类似问题。所以我们怀疑是热敏电阻本身的问题,线性度不好,以至于在某些温度点的电阻值会出现大的跳动。1、热电偶温度特性实验第一组实验数据温度(℃)电势差(mv)温度(℃)电势差(mv)温度(℃)电势差(mv)681.659561.190440.71867551.155430.681661.565541.117420.634651.539531

5、.06541641.495521.018400.544631.458510.982390.510621.420500.935380.469611.393490.901370.436601.358480.873360.399591.318470.872350.357581.277460.792340.319571.235450.757第二组实验数据温度(℃)电势差(mv)温度(℃)电势差(mv)温度(℃)电势差(mv)68561.241440.73667551.208430.70866541.148420.66465

6、531.100410.60264521.061400.57163511.012390.528621.488500.976380.48261490.936370.43860480.893360.400591.356470.869350.362581.302460.826340.326571.268450.781数据处理分析与结论根据热电偶的工作原理,连接处的两种不同材料对于温度的“反应”能力不同,会产生塞贝克电势差,这个电势差随温度的变化而变化。根据图线数据可知,塞贝克电势差随温度的降低而减小,线性度、重复性都比较好

7、。第二部分:血氧饱和度检测系统设计(一)血氧仪发展现状简介随着越来越多的人开始认识到亚健康问题的严重性和生活水平的提高,家用型便携式医疗电子产品市场正经历高速增长,如便携式血压计。下一波增长热点将是血糖仪和血氧仪,特别是便携式脉搏血氧仪,目前虽还未得到普及,但是最有增长潜力,未来市场增速有望超过40%。附图:武汉力源血氧脉搏仪参考设计板脉搏血氧仪提供了以无创方式测量血氧饱和度或动脉血红蛋白饱和度的方法。脉搏血氧仪还可以检测动脉脉动,因此也可以计算并告知病人的心率。脉搏血氧仪是测量病人动脉血液中氧气含量的一种医疗设备

8、。血氧仪的应用市场主要可分为以下几个方面:病人在急救和转运过程中、消防抢险、高空飞行必须监测血氧;心脏病、高血压、糖尿病人,特别是老人都会有呼吸方面的问题,监测血氧指标可很好地了解自己的呼吸、免疫系统是否正常,血氧饱和度已成为普通家庭日常监测的重要生理指标;医护人员在查房和出诊是也将血氧作为必监测项目,使用数量有压过听诊器的趋势;呼吸疾病患者特别是长期打鼾的

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