Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Полуавтоматические электронные тонометры



Ныне все более употребительными становятся интеллектуальные электрон­ные (цифровые) тонометры. Их разделяют на 2 группы: полуавтоматические и авто­матические. В полуавтоматических тонометрах ручной остается только операция нагнетания воздуха в манжету (с помощью резиновой груши), а в некоторых — еще и операция постепенного снижения давления в манжете (с помощью ручного вен­тиля). Мы не принимаем во внимание операции наложения и снимания манжеты, так как они являются ручными и в автоматических тонометрах.


Рис. 6.2. Образцы полуавтоматических тонометров.

Две из многих марок полуавтоматических тонометров показаны на рис. 6.2. Такие тонометры состоят из манжеты, резиновой «груши», электронного блока и соединительных трубок. В состав электронного блока входит микрофон, усили­тель и селектор звуковых сигналов, датчик давления в манжете, автоматически управляемый воздушный клапан, звуковой сигнализатор, микрокомпьютер, жид­кокристаллический индикатор и кнопки управления

 

 

Курс Интеллектуальные сенсоры

Пользователь накладывает манжету на плечо, закрепляет ее застежкой, вклю­чает прибор. После появления на экране жидкокристаллического дисплея соответ­ствующей пометки, надо с помощью резиновой «груши» нагнетать воздух в манже­ту. Микропроцессор непрерывно следит за нарастанием давления в манжете и мо­жет отображать его значение на экране. Когда давление достигает нужного уровня, микропроцессор подает звуковой сигнал, после которого нагнетание воздуха надо прекратить. Дальше все происходит автоматически. Микропроцессор, непрерывно «слушая» сигнал из микрофона, шаг за шагом открывает на доли секунды воздуш­ный клапан, стравливая немного воздуха из манжеты, и фиксирует величину сни­жения давления. Он сам регулирует время открывания клапана так, чтобы темп снижения давления не превышал 1 —3 мм рт. ст. в секунду (с каждым ударом сердца). Как только из микрофона поступает первый звуковой тон, который свидетельству­ет о начале пульсирования крови в артерии за манжетой, микропроцессор фикси­рует значение систолического давления, а в момент, когда интенсивность звуковых тонов резко уменьшается, фиксирует диастолическое давление. Кроме того, микро­процессор в ходе измерения давления вычисляет и интервалы времени между по­следовательными ударами сердца, подсчитывает среднюю частоту пульса и вариа­ции длительности интервалов между ударами. После фиксации диастолического давления сам микропроцессор открывает клапан. Воздух выходит из манжеты, и давление в ней быстро падает до нуля. Измерение заканчивается, а компьютер вы­водит на экран дисплея найденные значения верхнего и нижнего артериального давления, частоту пульса и предупреждения в случае ошибок или выявления суще­ственной сердечной аритмии.

В некоторых тонометрах все эти значения вместе с датой и временем изме­рения фиксируются в энергонезависимой памяти прибора, где могут сохраняться данные 30-100 измерений. В этом случае микропроцессор может вычислять и вы­водить значения среднего артериального давления и частоты пульса за последний период, количество случаев аритмии и т. п. Некоторые полуавтоматические тоно­метры имеют также цветную шкалу артериального давления, на которой в виде столбиков отображаются измеренные уровни давления и красным цветом выде­ляются опасные зоны.

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.