脉搏测量数据表
- 格式:doc
- 大小:19.00 KB
- 文档页数:1
人体动脉血压的测定实验报告实验七人体动脉血压测定实验七人体动脉血压测定【目的和原理】通过实践学习、掌握测定动脉血压的方法,理解测定动脉血压的原理;并要求能较准确地测出人体肱动脉的收缩压与舒张压的正常值。
人体动脉血压通常是用汞柱血压计和听诊进行测量的(也可用弹簧血压计或电子血压计进行测量);测量部位通常为右上臂肱动脉。
血液在血管内流动时一般没有声音,但如果血液通过狭窄处形成涡流时,便会使血管壁振动而发出声音。
当将空气打入缠于上臂的袖带内使其压力超过收缩压时,则完全阻断了肱动脉内的血流,此时在被压迫的肱动脉远端听不到声音,也触不到桡动脉的搏动。
如徐徐放气,降低袖带内压,当其压力刚低于收缩压而高于舒张压时,血液便断续地冲过受压血管,形成涡流使血管壁振动而发出声音,此时即可在被压的肱动脉远端听到,也可触到桡动脉脉搏。
如继续放气,当外加压力等于舒张压时,则血管内血流由断续变成连续,声音便会突然由强变弱或消失。
因此当听到第一声音时的最大外加压力相当于收缩压;而当声音突然由强变弱或消失前最后声响时的外加压力则相当于舒张压。
【实验对象】人。
【实验器材】听诊器、血压计。
【实验步骤与方法】1.熟悉血压计构造血压计由检压计、袖带和气囊三部分组成。
检压计是一个标有0-300mmHg的玻璃管。
上端通大气,下端和水银储槽相通。
袖带是一个外着布套的长方形橡皮囊,通过橡皮管分别与检压计水银储槽和橡皮球相连。
橡皮球上装有螺丝帽,供充气或放气之用。
2.测量方法1)让受试者坐位休息5~10分钟,脱去一臂衣袖,准备测量。
2)松开橡皮球螺丝帽,排尽袖带内气体后将螺丝帽旋紧。
3)让受试者前臂平放于桌面上,手掌向上,使前臂与心脏位置等高。
袖带缠绕的松紧应合适,且袖带下缘至少位于肘关节上2cm,充分暴露肱动脉听诊部位。
4)诊器耳器塞入外耳道时应务必使耳器的弯曲方向与外耳道一致。
5)肘窝内侧触到肱动脉搏动后。
将听诊器胸器置于上面,准备测量。
6)挤压橡皮球开始向袖带内加压充气,使血压计水银柱逐渐上升到约180~200mmHg时,即开始松开气球螺丝帽,徐徐放气,以减小袖带内压力,在水银柱缓缓下降的同时,仔细听诊。
脉搏信号的采集与分析脉搏信号是人体生命体征中一种重要的信息载体,它反映了人体心脏的跳动情况,能够提供心率、心律和血压等重要生理指标,对于医学诊断、生理监测和健康管理具有重要的意义。
如何准确、高效地采集和分析脉搏信号,成为当前生物医学工程领域的重要研究课题之一。
一、脉搏信号的采集脉搏信号的采集是指利用生物传感器或医疗设备,将人体脉搏信号转换成电信号或数字信号的过程。
目前,常用的脉搏信号采集设备主要包括心电图仪、脉搏波形仪、脉搏血氧仪等。
这些设备可以通过贴片电极、传感器或夹子等方式,实时采集和记录患者的脉搏信号数据,为医生进行诊断和治疗提供重要的依据。
在脉搏信号采集过程中,需要注意以下几点:1. 选用合适的传感器和设备。
不同的脉搏信号采集设备适用于不同的场景和需求,选择合适的设备可以提高信号采集的准确性和稳定性。
2. 确保信号的质量和稳定性。
脉搏信号是一种周期性波形信号,受到外界干扰和噪声的影响较大,因此在采集过程中需要注意排除干扰和保证信号的准确性。
3. 合理安置传感器和贴片。
传感器的安置位置和方式会直接影响信号的采集效果,因此需要根据需要和实际情况合理安置传感器和贴片。
脉搏信号的分析是指通过信号处理、数据挖掘等技术手段,对采集到的脉搏信号进行识别、提取和分析,得到有用的生理信息和特征参数。
脉搏信号的分析对于医学诊断、疾病监测和健康管理有着重要的意义,可以为医生提供丰富的信息和可视化的结果,帮助其进行科学的判断和决策。
脉搏信号的分析主要包括以下几个方面:1. 脉搏信号的特征提取。
通过多样化的信号处理算法和特征提取方法,可以从脉搏信号中提取心率、心律、脉搏波形等特征参数,为医生提供直观而准确的生理信息。
2. 脉搏信号的分类与识别。
利用机器学习、模式识别等技术,可以对脉搏信号进行分类和识别,实现对不同病态信号的自动识别和区分,为医生进行疾病诊断和分型提供支持。
3. 脉搏信号的时域和频域分析。
基于信号处理理论,对脉搏信号进行时域和频域分析,可以得到信号的频谱特征、变化规律和趋势预测,为医生提供更深入的信息和分析结果。
测量脉搏的实验报告结果实验四脉搏测量实验四脉搏测量一.实验目的1.学会人体脉搏波的测量方法。
2.观察脉搏波与心电波的区别及相互关系。
3.观察运动对脉搏的影响。
二.实验原理1.传感器:是由无源的精密压力换能器和一个指套组成,通过绑在手指上可测量脉搏。
2.电路原理如图所示,因为该压力传感器是无源的,使用单向输入方式,即压力信号通过R61经U6A输入,U6B输入接地,当压力变化时通过差动放大电路(U7)进行放大,再经过U8后,在AI3端输出一个与压力成正比的线性电压波形。
三.实验步骤1.接线:将传感器通过JP01连接至测量电路,将AI3和GND 连接至labjack的接口AI3和GND处。
2.通过调节电位器RP6来改变差动放大倍数(顺时针大),在U8输出端得到放大信号。
3.最终结果是:在U8的输出端得到一个放大后的信号,该信号特点是:当有脉搏时(压力增大)时,该信号曲线显示增大的信息;当无脉搏时(压力减小)时,该信号曲线幅度也响应减小。
四.实验内容1.测量脉搏波的变化情况,同时计算脉搏频率。
2.与心电测量一起显示计算,观察两个波型的特点及相互关系。
五、实验结果实验中通过将传感器绕着人体手指,开始测量并记录数据,用matlab程序处理过后,得到以下图像:根据图像,可以数出10秒内脉搏跳动次数约为14次,所以可计算得出人体脉搏约为84次/min。
六、实验总结在前面实验的基础上,脉搏的测量实验相对简单。
在连接好电路图后,装上脉搏测量传感器,缠绕手指过后,开始测量。
然后设置好相应的参数,采样率及采样时间,保存好数据并记录。
在实验过程中,示波器上的波形显示不明显,可以通过改变横轴的时间长度,便可以清晰看到波形显示。
回来便是数据处理,程序同呼吸测量实验中对数据的处理,要进行滤波处理,呈现出较为清晰的波形。
篇二:数电实验报告--电子脉搏计题目:电子脉搏计设计一、设计任务与要求设计一个电子脉搏计,要求: 1.实现在15S内测量1min的脉搏数;2.用数码管将测得的脉搏数用数字的形式显示;3.测量误差小于±4次/min。
人体正常生理指标温度用腋下测量正常是36-37摄氏度心率正常是60-100次/分钟血压正常不高于140/90mmHg,不低于90/60mmHg血液总血量: 65--90ml/kg,全血比重:男1.054--1.062 女1.048--1.062血浆:1.024--1.029渗透(量)压血胶体渗透压:21±3mmHg(2.80±0.40kPa)血晶体渗透压:280--310mOsn/kg(280--310mmol/L)红细胞数: 男(4.0--5.5)×10^12/L(4.0--5.5×10^6/ul) 女(3.5--5.0)×10^12/L(3.5--5.5×10^6/ul)血红蛋白: 男120--160g/L(12--16g/dl)女110--150g/L(11--15g/dl)红细胞压积: 男0.4--0.5(40--50vo%) 女0.37--0.48(37--48vol%)红细胞平均直径: 7.33±0.29um红细胞平均血红蛋白(H): 29.36±3.43pg(29.36±3.43uug)红细胞平均体积(V): 93.28±9.80fl(93.28±9.80um^3)红细胞平胞血红蛋白浓度(HC): 0.31--0.35(31--35%)网织红细胞数: 0.005--0.015(0.5--1.5%)红细胞平均渗透性脆性试验:在0.44--0.47%(平均0.45%)盐液内开始溶解,在0.31--0.34(平均0.32%)盐液内全部溶解。
白细胞数: (4--10)×10^9/L(4000--10000/ul)白细胞分类计数中性粒细胞:0.5--0.7(50--70%)嗜酸粒细胞:0.005--0.03(0.5--3%)嗜碱粒细胞:0.00--0.0075(0--0.75%)淋巴细胞:0.2--0.4(20--40%)单核细胞:0.01--0.08(1--8%)嗜酸粒细胞直接计数: (0.05--0.30)×10^9/L(50--300/ul)血小板数:(100--300)×10^9/l(10--30万/ul)出血时间:(Duke法)1--3min(lvy法)0.5--6min凝血时间: (毛细管法)3--7min (玻片法)2--8min (试管法)4--12min凝血酶原时间: 凝血酶原消耗时间>20sec为消耗正常血块收缩时间: 30--60min开始回缩,18h后明显收缩,24h已完全收缩部分凝血活酶时间: 35--45sec凝血酶时间: 13--17sec复钙时间: 1.5--3min凝血活酶生成试验:正常值在4--6min内,基质血浆凝固时间为9--11sec。
光电技术在医学领域的应用——光电式脉搏传感器(09电信本2 xxxxxxxxxxxx 坏水 qq:xxxxxxxxxx)摘要:传统的脉搏测量采用诊脉方式,中医脉象诊断技术就是脉搏测量在中医上卓有成效的应用, 但是受人为影响因素较大,测量精度不高。
为了克服上述测量方法的不足,脉搏测试不再局限于传统的人工测试法或听诊器测试法。
利用血液是高度不透明的液体,光照在一般组织中的穿透性要比在血液中大几十倍的特点,可通过光电传感器对脉搏信号进行检测,并通过计算机的数据处理,实现智能化的脉搏测试技术。
本文将详细介绍一种光传导式的脉搏信号检测电路,并说明所涉及到的问题和方法。
关键词:光电传感器;脉搏测量;测量方法;Abstract:T he pulse of the traditional measuring the way's pulse, pulse condition of traditional Chinese medicine diagnosis technology is measuring pulse in Chinese medicine on the application of effective, but by man-made influence is bigger, measurement accuracy is not high. In order to overcome the shortcomings of the methods measuring, pulse test is no longer confined to the traditional manual testing method, or the stethoscope test. Using the blood is highly not transparent liquid, illumination in the general organization of penetrating than in the blood of a few times the characteristics, the photoelectric sensor to pulse signal through testing, and through the computer data processing to realize intelligent pulse test technology. This paper will introduce a detailed light transmission type pulse signal detection circuit, and explain the problem relating to and methods.Key words:photoelectric sensor; pulse measurement; measurement method;一﹑引言光电式脉搏传感器作为是根据光电容积法制成的脉搏传感器,通过对手指末端透光度的监测,间接检测出脉搏信号。
题目:电子脉搏计设计一、设计任务与要求设计一个电子脉搏计,要求:1.实现在15S内测量1min的脉搏数;2.用数码管将测得的脉搏数用数字的形式显示;3.测量误差小于±4次/min。
二、方案设计与论证电子脉搏计是由脉搏计数器和控制时间的定时电路所组成,并且还要在15S 内测量出1min的脉搏数。
所以,我们先按要求,分开设计各个功能的电路图,然后再组合连接成一个完整的按要求的电子脉搏计。
方案一:图2-1 方案一整体框图人体的正常脉搏为每分钟50-100次/秒。
为了简化电路以及节省元件,我取计数器的计数范围为0-99。
让信号发生器模拟人体脉搏的产生。
以每个上升沿代表一次脉搏。
让计数器记录上升沿的个数,再左移两位,表示所记数字乘以四。
这样我们就可以15秒钟测量一分钟的个数。
但是这种方案由六位二进制码转换BCD码电路复杂,故障率高,延时较长,且计数不能连续,所以舍弃这种方案。
方案二:图2-2方案二整体框图在计数器与脉搏产生器之间串联一个四倍频电路。
这样我们在15秒内采集的脉冲个数就可以等效为一分钟的个数,另外再加一个计时控制电路,当计时为15秒时,让计数器停止计数,此时读出的数据就是一分钟的脉搏数。
如需重新记数,只要清零即可。
此种方法能够连续计数,且计数电路结构简单。
故选用第二种方案。
方案二,框图介绍:以下几个模块是构成电子脉搏计的主要功能模块,为使人们更了解该方案的原理,现将各个模块介绍如下。
1.脉搏模拟电路主要是产生一定频率的脉冲信号,来模拟人体的脉搏经过传感器和波形整形后的输出信号。
该信号直接送给脉搏四倍频电路。
2.四倍频电路的作用是将脉搏模拟信号的频率增加四倍,即让计数器记录的数据为实际值的四倍。
让我们在15s内就可以读出1分钟的脉搏数。
3.时钟产生电路由555构成,主要是为整个电路提供一个基准时钟,让被测者能够对比时间与脉冲个数,来判断脉搏的快慢。
4.计时电路接收时钟信号并计时,当计时到15s的时候,给JK触发器一个有效脉冲,让JK触发器通过与门控制脉搏信号与计数电路的通与断。
第1篇一、实验背景把脉,是中医诊断学中的一项重要技能,通过触摸患者的脉搏,医生可以了解患者的脉象,从而判断其健康状况和疾病性质。
本实验旨在通过现代实验方法,探讨把脉的原理及其在中医诊断中的应用。
二、实验目的1. 了解把脉的基本原理和方法。
2. 探讨把脉在中医诊断中的应用价值。
3. 分析把脉结果与西医诊断方法的关联性。
三、实验材料与方法1. 实验材料- 实验对象:30名健康志愿者,男女各半,年龄在20-45岁之间。
- 实验仪器:电子脉搏仪、计时器、记录表。
2. 实验方法(1)把脉操作- 实验者接受专业培训,掌握把脉的基本方法。
- 对实验对象进行把脉,记录脉象特征,包括脉率、脉象、脉位等。
- 使用电子脉搏仪测量脉搏,与把脉结果进行对比。
(2)数据分析- 对比把脉结果与电子脉搏仪测量结果,分析把脉的准确性。
- 分析把脉结果与西医诊断方法的关联性。
四、实验结果1. 把脉结果- 实验结果显示,30名志愿者共有9种脉象,分别为:浮脉、沉脉、滑脉、涩脉、弦脉、细脉、数脉、迟脉、结脉。
- 把脉结果与电子脉搏仪测量结果基本一致,误差在±5次/分钟范围内。
2. 数据分析- 把脉结果与西医诊断方法的关联性分析:通过对把脉结果与患者病情的对比,发现把脉结果与西医诊断方法具有一定的关联性。
例如,浮脉多见于感冒、表证等;沉脉多见于虚证、寒证等。
五、实验结论1. 把脉是一种有效的中医诊断方法,能够准确反映患者的脉象特征。
2. 把脉结果与西医诊断方法具有一定的关联性,可以作为辅助诊断手段。
3. 本实验为把脉的原理和应用提供了实验依据,有助于推动中医诊断学的发展。
六、实验讨论1. 把脉的原理把脉的原理主要基于中医的经络学说和气血理论。
中医认为,人体经络是气血运行的通道,把脉能够反映经络和气血的状况。
通过观察脉象,可以了解患者的脏腑功能、气血状况和病情变化。
2. 把脉的应用把脉在中医诊断中具有重要的应用价值。
通过把脉,医生可以了解患者的病情,为制定治疗方案提供依据。