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    多參數監測儀原理及系統結構

    更新時間:2019-06-17 點擊量:2032
      工作原理
      系統通過信號檢測與預處理模塊將生物醫學信號轉換成電信號,并進行干擾抑制、信號濾波和放大等預處理。然后,通過數據提取與處理模塊進行采樣、量化,并對各參數進行計算分析,結果與設定閾值比較,進行監督報警,將結果數據實時存儲到RAM,并可實時傳送至PC機上,在PC機上可實時顯示各參數值。
      系統結構
      多參數監測儀由兩個單片機組成雙CPU系統。
      單片機1完成對體溫、心電波形、脈搏脈形的信號檢測、處理、數據存儲,并通過LCD顯示屏對各波形、參數進行定時顯示、報警。
      單片機2承擔其中耗時較長的血壓測量及血氧飽和度的檢測,使之不影響整個系統的正常工作,同時還承擔對心率、呼吸頻率的測定。
      兩個單片機間的信息交換通過1個8位的并行口進行,由2根I/O口實現通信控制。具體是用P1口,配合兩個高速輸入、輸出I/O口(HIS.0、HSO.0),用作兩個單片機之間的數據傳送。這種雙機間的連續方式屬于松耦合的多處理機系統(參考文獻8),在硬件實現上較為簡單,只需在軟件編程時,為其通信方式設計必要的通信協議、數據傳輸方式等。
      多參數監測儀配置不同類型的pH電極、ORP電極和余氯電極廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業、造紙業、生物發酵工程、醫藥、食品飲料、環保水處理、養殖、飲用水處理廠、飲用水分布網、游泳池、冷卻循環水、水質處理工程等各個行業;對水溶液的pH(ORP)值、余氯值和溫度值進行連續監測和控制。
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