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醫(yī)藥衛(wèi)生]25-26生物醫(yī)學傳感器-概述與傳感器特性-wenkub.com

2025-01-06 06:49 本頁面
   

【正文】 216。 v?= 1,臨界阻尼 既無超調(diào),也無振蕩v?1,過阻尼 輸出衰減很厲害,系統(tǒng)反映遲鈍,動作緩慢。v輸出初始值為 0,隨 t 增大而逐漸變大。 當 q=?/?0 = 1且 ??0時,出現(xiàn)諧振,幅值和相位均嚴重失真 。v從前面的穩(wěn)態(tài)方程可得到兩種形式的傳遞函數(shù):v算子形式 的 傳遞 函數(shù) 為 :v拉氏形式 的 傳遞 函數(shù) 為 :v其頻率響應為v幅頻特性為v相頻特性v算子形式 的 傳遞 函數(shù) 為 :v拉氏形式 的 傳遞 函數(shù) 為 :v頻 率 傳遞 函數(shù) 為 :頻率特性:由此可得其 幅頻特性 :相頻特性: v?H(j?)?隨 ?和阻尼比 ?而變,可見:216。v動態(tài)響應與輸入激勵的類型有關,常用 正弦激勵和階躍激勵 。v假設:導管前端受壓力 p(t)作用,并通過液體耦合導管導致膜片偏移,產(chǎn)生一體積位移 V(t),從而感知導管前端的壓力變化。如已知 Ti的變化規(guī)律,求解上式就可得到溫度計的溫度 T。假設: 被測介質(zhì)和溫度計之間的 表面?zhèn)鳠嵯禂?shù) 為 h(J?m2?s1?K1) 輻射熱傳導忽略不計。 典型的零階傳感器v電位器式傳感器物理模型 輸出特性電位器式傳感器v假設電阻值沿長度 L線性分布,上式可改寫為: Vo為輸出電壓; VI為輸入電壓; X為位移量。v標準輸入有兩種: 正弦函數(shù)和階躍函數(shù) 。v為獲得真實的人體信息,傳感器不僅應有良好的靜態(tài)特性,還應有良好的動態(tài)特性。 Temperature Draftv表示溫度變化時,傳感器輸出值的偏移程度。 (結(jié)果是否準 ) 實際測量時,精密度高,不一定正確度高;反過來,正確度高,也不一定精密度高。v在傳感器出廠檢驗時,其精度等級代表的誤差是指傳感器測量的最大誤差,亦即極限誤差。v準確度是衡量儀器、傳感器總誤差的一個尺度,它不考慮誤差的類型和原因,是測量精密度和正確度的綜合。各條特性曲線一致,重復性就好,誤差也小。 Hysteresisv用來描述傳感器的正向和反向特性的不一致性,即對應于同一大小的輸入信號,其正、反行程的輸出信號不相等的程度。 用一定等級的校準設備對傳感器進行反復測試,將得到的輸出 — 輸入數(shù)據(jù)列成表格或畫成曲線。5℃ ,216。不過這時的原點不是在零,以圖 (c)為例,如取 ab段,其原點在 c點。4)一般情況即 對應的曲線如 (d)所示??赡苡兴姆N情況,代表四種靜態(tài)特性。 靜態(tài)特性靜態(tài)特性v傳感器在被測量的各個值處于穩(wěn)定狀態(tài)下,輸入量為恒定值而不隨時間變化時,其相應輸出量亦不隨時間變化,這時輸出量與輸入量之間的關系稱為靜態(tài)特性。LOGO 生物醫(yī)學傳感器的特性v醫(yī)用傳感器的輸入量分為 靜態(tài)量 與 動態(tài)量 兩大類。應考慮的問題v1)不應干擾正常的生理功能v傳統(tǒng)的工業(yè)測量,盡量把傳感器放得離測量點近一些。特殊要求v測量要盡可能無損進行。v按使用方法分: 一次性傳感器、植入式傳感器等。其他分類方法v按被測對象分: 血壓傳感器、血氧傳感器、葡萄糖傳感器、基因傳感器等。 按生物識別器件 (也稱生物活性物質(zhì) )分,即按照一次傳感原理分類。它們都屬于化學物質(zhì),但分子量較大,分子結(jié)構(gòu)較復雜,一般化學傳感器很難對它們進行識別。v電極: 特殊傳感器,用來將某些生理過程本身伴隨的電量變化引出來,如 ECG、 EEG、 EMG、EOG等。v如:用 半導體制造工藝 ,將多個傳感器集成在一起,形成傳感器陣列;還可將運算放大器集成在一起,構(gòu)成多功能傳感器、分布式傳感器。 光纖傳感器 :構(gòu)成新一代內(nèi)窺鏡系統(tǒng) 。v傳統(tǒng)的化學傳感器有 半導體陶瓷傳感器、電化學傳感器、半導體場效應化學傳感器 等,不適合檢測高分子物質(zhì),很難滿足生物體內(nèi)高分子化學成分的檢測。發(fā)展動向v3)智能傳感器v傳感器與微型計算機技術(shù)結(jié)合,使它不僅有感知信號的功能,還能對信號進行預處理,甚至作更復雜的處理后,把結(jié)果傳送給主處理器。具體發(fā)展動向 v1)多功能傳感器v利用一個傳感器同時檢測幾種被測量并將它們分
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