Разработка цифрового вазотонометра
Особенности перемещения штока и сердечника при сжатии выходной пружины к изменению сигнала линейного дифференциального трансформатора. Анализ проверочной зависимости измеренного давления вазотонометра от нажима, выставленного жидкостным манометром.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.05.2017 |
Размер файла | 90,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Волгоградский государственный университет
Цифровой вазотонометр
В.И. Квочкин
А.В.Никитин
В.К.Игнатьев
Значение васкулярного фактора в генезе таких заболеваний, как первичная открытоугольная глаукома, псевдоэксфолифтивный синдром, катаракты различной этиологии, миопия, является общепризнанным. В этой связи вопрос о состоянии кровообращения переднего сегмента глаза при изучении сосудистых механизмов развития данных заболеваний представляется актуальным.
Существующий до сих пор некоторый дефицит информации по этой проблеме объясняется наличием пробелов в методическом обеспечении исследования кровообращения переднего сегмента глаза, в частности, при помощи неинвазивных методик. Методически простая и неинвазивная вазотонометрия в эписклеральных сосудах в настоящее время недостаточно широко распространена, так как отсутствует серийно выпускаемая аппаратура для измерения давления в них [1, 2].
Клиническое измерение давления в эписклеральных сосудах заключается в их сдавливании до обескровливания или пульсации. Давление, оказываемое прибором и превышающее внешнее давление, вызывает вытеснение крови из измеряемого участка, что фиксируется исследователем.
Принято считать, что при измерении давления в эписклеральных сосудах противодавление на контактную поверхность измеряющей части прибора складывается из трех компонентов: сопротивления ткани конъюнктивы, сопротивления сосудистой стенки и сопротивления, вызванного давлением столба крови на стенки сосуда [1, 3, 4].
Поскольку ригидность конъюнктивы и стенки эписклеральных сосудов очень мала, то их сопротивлением можно пренебречь. Таким образом, давление, оказываемое прибором, приходится на столб несжимаемой крови в сосуде.
Почти все приборы, которые использовались для вазотонометрии до 90-х годов прошлого столетия, имели одинаковые недостатки. Главный из них - необходимость привлечения к измерению ассистента, который фиксировал значение давления на шкале прибора. В отечественной офтальмологической практике исключения составляли вазотонометр с возможностью графической регистрации значений давления [5] и ангиотоноскоп с арретиром для автоматической регистрации значения на шкале аппарата [6]. После получения результатов, значения должны были переводиться по специальным расчетным таблицам в мм рт. ст. На точность измерения влияли непроизвольные мелкие движения руки исследователя. Искажения результатов возникали и при отклонении датчика от правильного перпендикулярного положения по отношению к передней цилиарной артерии или вене.
Измерение давления в сосудах глаза производится с помощью электромеханического датчика (рис. 2), основным элементом которого является линейный дифференциальный трансформатор (ЛДТ) [7, 8], который преобразует положение сердечника в электрический сигнал с амплитудой, пропорциональной приложенному давлению. Его чувствительным элементом является пружина, преобразующая измеряемую величину - давление в перемещение [9, 10].
Пружина связана со штоком, в центре которого находится ферритовый сердечник. При сжатии пружины происходит перемещение штока и сердечника трансформатора, что приводит к изменению выходного сигнала ЛДТ. На конце штока закреплена микролинза, с помощью которой происходит одновременно компрессия сосуда и контроль кровотока в нем.
Рис. 1. Структурная схема вазотонометра
Сигнал с ЛДТ поступает на микросхему-преобразователь (П) AD698APZ [11], которая работает с 4-проводным интерфейсом и использует метод синхронной демодуляции. Каждый из двух ее каналов А и В состоит из устройства выделения абсолютной величины и фильтра. Далее значение выходного сигнала канала А делится на значение выходного сигнала канала В для того, чтобы конечный выходной сигнал был относительным и не зависел от амплитуды сигнала возбуждения.
После этого, отфильтрованный фильтром нижних частот (ФНЧ) сигнал, подается на усилитель У, а затем - на 24-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), входящий в состав микроконтроллера (МК) ADuC847 [12]. В МК происходит пересчет полученного значения напряжения в давление в соответствии с калибровочной характеристикой, а значение давления отображается на жидкокристаллическом индикаторе (ЖК) и через преобразователь UART-USB передается в персональный компьютер (ПК), где отображается процесс измерения давления в виде графика в режиме реального времени. Управление прибором осуществляется с помощью клавиатуры (КВ).
Питается прибор от сети переменного напряжения 220 В через понижающий стабилизированный блок питания БП.
Рис. 2. Конструкция датчика давления
Для калибровки вазотонометра была разработана и изготовлена установка, схема которой показана на рис. 3. Калибровка основана на методе сравнения измеряемой величины и величины, воспроизводимой мерой [13].
С физической точки зрения установка представляет собой гидравлический пресс, на одном конце которого закреплен открытый резервуар с водой 1, а на другом - мембрана 2, изготовленная из тонкого полиэтилена. Между собой они соединены гибкой резиновой трубкой 3.
Рис. 3. Схема установки для калибровки вазотонометра
Мембрана одновременно играет две роли: является поршнем, который перемещается в зависимости от высоты столба жидкости, и эквивалентом кровеносного сосуда глаза (далее эквивалент сосуда - ЭС), в котором необходимо измерить давление. Давление в ЭС задается путем перемещения резервуара с водой по вертикали по рельсу 4. Коэффициент преобразования мм вод. ст. в мм рт. ст. составляет 13,6:1. Значение давления определяется по шкале 5. шток дифференциальный трансформатор вазотонометр
После того, как давление установлено, осуществляется компрессия ЭС микролинзой 6 датчика 7, датчик закреплен на подвижной площадке 8 и перемещается при помощи микрометрического винта 9. Пружина 10 позволяет возвращать площадку с датчиком в первоначальное состояние.
Процесс калибровки осуществляется следующим образом. После установки датчика, прибором фиксируется показание нуля, а затем резервуар с водой устанавливается на отметку на шкале в 10 мм рт. ст. С помощью микрометрического винта датчик перемещается до того момента, пока поверхность микролинзы не сравняется с поверхностью ЭС, после чего фиксируется показание прибора. Именно в этот момент сила поверхностного натяжения ЭС, перпендикулярно направленная к микролинзе датчика, становится равной нулю. Следовательно, можно судить о равенствах давлений создающим столбом жидкости и давлением, с которым упругий элемент датчика давит на ЭС. Затем резервуар с водой устанавливается на высоту в 20 мм рт. ст. и датчик перемещается до уравновешивания сил. Процедура повторяется с шагом 10 мм рт. ст. до уровня 120 мм рт. ст. По полученным результатам строится калибровочная зависимость и аппроксимирующая ее кривая, коэффициенты которой программируются в микроконтроллер.
Для проверки достоверности показаний прибора после его калибровки была произведена серия из 10 измерений давления в диапазоне от 0 до 110 мм рт. ст. при помощи калибровочной установки.
По полученным данным была построена зависимость давления измереного вазотонометром от давления, установленного на жидкостном манометре (рис. 4).
Рис. 4. Проверочная зависимость измеренного давления вазотонометра от давления, выставленного жидкостным манометром
Погрешность калибровки не превышает 1% по всему рабочему диапазону прибора.
Выводы
Разработанный и изготовленный цифровой вазотонометр для измерения давления крови в эписклеральных сосудах глаза, а также установка для его калибровки, позволяют производить измерение давления в ЭС прямым методом путем сравнения с известным давлением, создаваемым столбом жидкости, что соответствует ГОСТ 8.271-77 [14].
Изготовленный прибор позволяет наблюдать процесс измерения давления, как на ЖК-индикаторе, так и на мониторе персонального компьютера, измерять давление в диапазоне 0 - 120 мм рт. ст. с погрешностью 1 мм рт. ст., то есть обладает широким динамическим диапазоном, высокой точностью и простым управлением.
Измерение давления крови в сосудах глаза у человека с помощью данного прибора начаты в офтальмологическом отделении областной больницы города Волгограда под руководством доцента кафедры офтальмологии Волгоградского государственного медицинского университета И.А. Гндоян.
Литература
1. Гндоян И.А. Вазотонометрия в эписклеральных сосудах - клинический метод исследования кровообращения переднего сегмента глаза // Глаукома. - 2006. - № 1. - с. 58-63.
2. Петраевский А.В, Гндоян И.А., Мансур И.Д. Состояние перфузии в переднем сегменте глаза при первичной открытоугольной глаукоме // Глаукома. -2004.- № 1.- С. 18-23.
3. Бунин А.Я. Гемодинамика глаза и методы ее исследования.- М.: Медицина, 1971.-196 с.
4. Brubaker R. Determination of venous episcleral pressure in the eye. A comparison of three methods // Arch. Ophtalmol.-1967.- Vol. 77.- №. 1.- P. 110-114.
5. Daktarviciene E., Vaskelene I. Akies jungines microcirckuliacijos klinikiniani aspectai.- Vilnus: Mokslas, 1988.- 129 p.
6. Голенков А.К. Устройство для измерения давления в эписклеральных сосудах: Авт. св-во СССР № 171075/892843/31-16 от10.04.1964.
7. Бриндли К. Измерительные преобразователи: Справочное пособие: Пер. с англ. - М.: Электроатомиздат, 1991. - 144 с.: ил.
8. Проектирование датчиков для измерения механических величин/Под ред. Е.П. Осадчего. - М.:Машиностроение, 1979. - 480 с., ил.
9. Левшина Е. С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: (Измерительные преобразователи). Учеб. Пособие для вузов. - Энергоатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1983. - 320 с., ил.
10. Основы метрологии и электрические измерения: Учебник для вузов/ Б. Я. Авдеев, Е. М. Антонюк, Е. М. Душин и др.; Под ред. Е. М. Душина. - 6-е изд., перераб. И доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр., отд-ние, 1987. - 480 с.: ил.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Проектирование бесконтактного аппарата на примере электромагнитного датчика линейного перемещения. Расчет обмоток и сердечника, конструирование датчиков на основе линейно регулируемых дифференциальных трансформаторов, исследование их рабочих режимов.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.06.2015Параметры цифрового потока формата 4:2:2. Разработка принципиальной электрической схемы. Цифро-аналоговый преобразователь, фильтр нижних частот, усилитель аналогового сигнала, выходной каскад, кодер системы PAL. Разработка топологии печатной платы.
дипломная работа [615,9 K], добавлен 19.10.2015Анализ прохождения сигнала через линейное устройство. Анализ выходного сигнала на основании спектрального метода. Передаточная функция линейного устройства и его схема. Анализ спектра выходного сигнала. Расчёт коэффициента усиления по постоянному току.
курсовая работа [168,3 K], добавлен 25.05.2012Построение графиков амплитудного и фазового спектров периодического сигнала. Расчет рекурсивного цифрового фильтра, цифрового спектра сигнала с помощью дискретного преобразования Фурье. Оценка спектральной плотности мощности входного и выходного сигнала.
контрольная работа [434,7 K], добавлен 10.05.2013Выбор частоты дискретизации первичного сигнала и типа линейного кода сигнала ЦСП. Расчет количества разрядов в кодовом слове. Расчет защищенности от шумов квантования для широкополосного и узкополосного сигнала. Структурная схема линейного регенератора.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 05.01.2013Схема цифрового канала связи. Расчет характеристик колоколообразного сигнала: полной энергии и ограничения практической ширины спектра. Аналитическая запись экспоненциального сигнала. Временная функция осциллирующего сигнала. Параметры цифрового сигнала.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.02.2013Выбор частоты дискретизации широкополосного аналогового цифрового сигнала, расчёт период дискретизации. Определение зависимости защищенности сигнала от уровня гармоничного колебания амплитуды. Операции неравномерного квантования и кодирования сигнала.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.07.2014Испытания на воздействие пониженного и повышенного атмосферного давления. Давление воздуха в камере с учетом поправки на рабочую температуру изделия. Атмосферное давление в зависимости от степени жесткости. Барокамера с дифференциальным манометром.
реферат [1,2 M], добавлен 25.01.2009Принципы определения граничных частот многоканального сигнала для заданных параметров. Особенности оценки линейного спектра сигнала спутниковой связи. Анализ уровня сигнала на входе приемника. Мощность тепловых шумов на выходе телефонной коммутации.
контрольная работа [106,6 K], добавлен 28.12.2014Расчёт энергетических характеристик сигналов и информационных характеристик канала. Определение кодовой последовательности. Характеристики модулированного сигнала. Расчет вероятности ошибки оптимального демодулятора. Граничные частоты спектров сигналов.
курсовая работа [520,4 K], добавлен 07.02.2013Проектирование цифровой системы передачи на основе технологии PDH. Частота дискретизации телефонных сигналов. Структура временных циклов первичного цифрового сигнала и расчет тактовой частоты агрегатного цифрового сигнала. Длина регенерационного участка.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 07.05.2011Разработка линеаризатора сигнала первого датчика с гладкой и кусочно-линейной аппроксимацией. Определение величины устройства выделения постоянной составляющей из сигнала второго датчика. Разработка аналого-цифрового преобразователя; селекторы сигналов.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.02.2011Разработка цифрового блока управления с датчиком формирователя импульсов, счетчиком импульсов с предустановкой, командным триггером и импульсным усилителем мощности. Формирование сигнала сброса, схема принципиальная фотоэлектрического импульсного датчика.
контрольная работа [103,2 K], добавлен 03.03.2011Определение плотности, мощности, начальной энергетической ширины спектра цифрового сигнала. Пороги и уровни, средняя квадратическая погрешность квантования. Расчет показателей дискретного канала связи. Спектр импульсно-кодовой модуляции и шумовых помех
контрольная работа [1,7 M], добавлен 05.12.2012Изучение принципа работы аналого-цифровых преобразователей (АЦП и ADC) . Классическая схема аналого-цифрового преобразования: аналоговый сигнал, компараторы, выходной код, шифратор. Характеристика отсчётов аналогового сигнала и частей опорного напряжения.
статья [344,1 K], добавлен 22.09.2010Разработка датчика для измерения давления, развиваемого мощными энергетическими установками и агрегатами выдачи сигнала, пропорционального давлению на вход системы автоматического регулирования. Анализ работоспособности датчика и преобразователя энергии.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.07.2014Расчет характеристик фильтра во временной и частотной областях с помощью быстрого преобразования Фурье, выходного сигнала во временной и частотной областях с помощью обратного быстрого преобразования Фурье; определение мощности собственных шумов фильтра.
курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.10.2011Выбор частоты дискретизации линейного сигнала. Расчет разрядности кода. Разработка структуры временных циклов первичной цифровой системы передачи и определение ее тактовой частоты. Вычисление параметров цикловой синхронизации первичного цифрового потока.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Характеристика структурной схемы цифрового скремблера. Особенности выбора системы компандирования. Анализ способов определения структуры кодовых групп на выходе кодера c нелинейной шкалой квантования. Знакомство с методами передачи цифрового сигнала.
контрольная работа [142,4 K], добавлен 07.12.2013Применение аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для преобразования непрерывных сигналов в дискретные. Осуществление преобразования цифрового сигнала в аналоговый с помощью цифроаналоговых преобразователей (ЦАП). Анализ принципов работы АЦП и ЦАП.
лабораторная работа [264,7 K], добавлен 27.01.2013