![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Классификация датчиков медико-биологической информации
Датчики подразделяются на энергетические и биоуправляемые (рис. 9.4). В биоуправляемых датчиках изменение характеристик датчиков происходит за счет энергии исследуемого объекта. Эти датчики подразделяются, в свою очередь, на генераторные (активные) и параметрические (пассивные). Генераторными называются датчики, в которых энергия сигнала, несущего информацию (входная величина), преобразуется в ЭДС соответствующего значения (выходная величина). Укажем некоторые типы этих датчиков и явления, на которых они основаны: 1) пьезоэлектрические, пьезоэлектрический эффект; 2) термоэлектрические, термоэлектричество; 3) индукционные, электромагнитная индукция; 4) фотоэлектрические, фотоэффект.
Рис.9.4 Схема классификации датчиков. Энергетические датчики имеют собственный источник энергии, создающий энергетический поток через объект исследования, а затем эти датчики принимают прошедший энергетический поток чувствительным элементом. В энергетических датчиках (рис.9.5) существует источник энергии 1. При прохождении через объект (органы, ткани организма), поток энергии от источника 1 изменяется пропорционально измеряемым параметрам объекта, после чего преобразуется чувствительным элементом 2 в электрический сигнал. К энергетическим датчикам относится, например, оксигемометр, который применяется для определения степени насыщения крови кислородом. Рис.9.5 Общая схема устройства энергетического датчика.
Функция преобразования - функциональная зависимость выходной величины у от входной х, которая описывается аналитическим выражением y = f(x ) или графиком. Наиболее простым и удобным случаем является прямо пропорциональная зависимость y = kx. Чувствительность датчика показывает, в какой мере выходная величина реагирует на изменение входной: Она в зависимости от вида датчика выражается в омах на миллиметр (Ом/мм), в милливольтах на кельвин (мВ/К) и т.д. Чувствительность последовательной совокупности датчиков равна произведению чувствительности всех датчиков. Большое значение имеют временные характеристики датчиков. Дело в том, что физические процессы в датчиках не происходят мгновенно, это приводит к запаздыванию изменения выходной величины по сравнению с изменением входной. Аналитически такая особенность приводит к зависимости чувствительности датчика от скорости изменения входной величины d x/ d t или от частоты при изменении x по гармоническому закону. Погрешность измерения - при работе с датчиками следует учитывать возможные, специфические для них погрешности. Причинами погрешностей могут быть: · температурная зависимость функции преобразования; · гистерезис - запаздывание у от х даже при медленном изменении входной величины, происходящее в результате процессов в датчике; · непостоянство функции преобразования во времени; · обратное воздействие датчика на биологическую систему, приводящее к изменению показаний; · инерционность датчика (пренебрежение его временными характеристиками). Время реакции – минимальный промежуток времени, в течении которого выходная величина переходит из одного установившегося состояния в другое, в соответствии с изменением входной величины. Основная динамическая характеристика.
|