Hemodynamika - měření průtoku Vratislav Fabián 20.10.2008.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrické stroje - transformátory
Advertisements

Metody pro popis a řešení střídavých obvodů
Vznik střídavého proudu
Ing. Vladislav Bezouška Prof. Ing. Karel Pokorný, CSc.
Elektromagnety, přitažlivá síla elektromagnetu
Tato prezentace byla vytvořena
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Tato prezentace byla vytvořena
Obvody střídavého proudu
V. Nestacionární elektromagnetické pole, střídavé proudy
Střídavé harmonické napětí a proud
Měření činného výkonu Ing. Jaroslav Bernkopf Měření činného výkonu
Modulační metody Ing. Jindřich Korf.
ELEKTROTECHNIKA 1. POKRAČOVÁNÍ - 2 1W1 – pro 4. ročník oboru M.
Tato prezentace byla vytvořena
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Obvody střídavého proudu s různými prvky, výkon SP
Složené RLC obvody střídavého proudu
Vlastnosti vedení Ing. Jaroslav Bernkopf Vlastnosti vedení
Vestavné mikropočítačové systémy
Děliče.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU
Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
Semestrální práce z předmětu Úvod do BMI
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Rozhlasové přijímače.
ELM - operační zesilovač
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Snímání biologických potenciálů
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Elektronické signály Co si lze představit pod pojmem signál ?
Střídavé napětí a střídavý proud
Účinky elektrického proudu
Metody zpracování fyzikálních měření - 2
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Struktura měřícího řetězce
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Přijímače pro příjem FM signálu OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Rozhlasové vysílače pro FM OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Lekce 3. Linkový kód ● linkový kód je způsob vyjádření digitálních dat (jedniček a nul) signálem vhodným pro přenos přenosovým kanálem: – optický kabel.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Měření činného výkonu Ing. Jaroslav Bernkopf Měření činného výkonu
Elektromagnetická slučitelnost
Elektromagnety, přitažlivá síla elektromagnetu
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO VÝKONU
rozhlasových přístrojů
Přijímače pro příjem AM signálu
VY_32_INOVACE_ Snímače polohy
Elektrické měřící přístroje
rozhlasových přijímačů
Elektrické měřící přístroje
Fázorové diagramy v obvodech střídavého proudu
T 3 / 1 Zesilovače -úvod (Amplifiers).
Elektromechanické měřící soustavy
Měření elektrického proudu
Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Fyzika
Transkript prezentace:

Hemodynamika - měření průtoku Vratislav Fabián

Průtok Q  měření Q nahrazuje složité měření koncentrace kyslíku v buňkách  Q je velmi úzce spjat s koncentrací O2  Nedostatečný Q způsobuje ischemii  Snížení Q způsobuje např. ateroskleróza, šok atd.

Srdeční výdej, Cardiac output  MAP = CO. TPR  Fickova technika měření Q=(dm/dt)/Ca-Cv  Termodiluční metoda

Indukční průtokoměry  Fm = q(v × B)  Fe = q E  |E| = U/D  U = vBD Měřicí obvody indukčních průtokoměrů, S. Ďaďo, Automa 2005, č. 11

DC indukční průtokoměry  Napěťová úroveň užitečného signálu je mnohem nižší než EKG vlny  Malý odstup signál šum - („růžový„ šum 1/f, jehož výkonová spektrální hustota roste s klesající frekvencí)  Elektrolýza v kapalině

AC indukční průtokoměry  Frekvence cca 400Hz  Střídavé harmonické magnetické pole umožňuje pomocí horní propusti oddělit rušivá stejnosměrná napětí a použít střídavé zesilovače, v nichž se neprojevuje rušivý samovolný posuv nuly (drift).

AC indukční průtokoměry  Za předpokladu, že rušivá napětí jsou malá a nezpůsobují vznik nelineárního chování elektrické části průtokoměru (např. nasycení zesilovače), je výsledné napětí na elektrodách uve(t) dáno součtem užitečného napětí signálu usig(t) a rušivých složek podle vztahu  uve(t) = usig(t) + usta(t) + usts(t) + Ussv (5)  kde složka usta(t) představuje souhrnný účinek rušivých střídavých asynchronních napětí s průběhem magnetické indukce, tj. zjednodušeně složek s kmitočty jinými, než je kmitočet periodické změny indukce B(t) magnetického pole, a složka usts(t) odpovídá rušivým střídavým napětím s kmitočty odpovídajícími průběhu magnetické indukce B(t).  Stejnosměrnou rušivou složku Ussv lze při použití střídavého magnetického pole v dalším zpracování signálu vyloučit např. kapacitní vazbou s rezistorem na vstupu operačního zesilovače (filtrace horní propustí).  Asynchronní rušení usta(t) je způsobeno především průnikem napětí o síťovém kmitočtu 50 Hz do měřicího obvodu (zejména do vstupu zesilovače) kapacitní nebo indukční vazbou. Proto je vhodné vybrat kmitočet budicího pole tak, aby neodpovídal síťovému kmitočtu ani jeho celočíselným násobkům (harmonickým).

Dopplerův jev  Pohyblivý zdroj, stojící příjímač  Pohyblivý přijímač, stojící zdroj

Dopplerův průtokoměr

 Blízké pole d = D 2 /4λ  Vzdálené pole sin Φ = 1,2. λ/D