Sensorteknik Lab 3 Sensorer. Biomedicinsk teknik LTH

Relevanta dokument
Sensorteknik 2017 Laborationshandledning Sensorer. Institutionen för biomedicinsk teknik LTH

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

Station 1: Audiometri, EKG. Blodtryck & Reaktionsmätning

Välkommen till Blodtrycksutbildningen. Inger Norvinsdotter Borg

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Kortformsinstruktion. BP Pump 2 Simulator för non-invasivt blodtryck

Elektroteknikens grunder Laboration 1

Handledning laboration 1

Elektronik grundkurs Laboration 1 Mätteknik

Sensorer och Mätteknik 2014

Sensorer och mätteknik Laborationshandledning

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration

Kapitel 4 Blodtryck Sida 1 av 7. Kapitel 4. Blodtryck. Copyright 2016: HPI Health Profile Institute AB

M7 Svenska. Inledning. Innehållsförteckning

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Säkrare blodtrycksmätning. Rekommendation för metoder & utrustningsval inom ÖLL

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

Figur 1.1 Askultatorisk och palpatorisk blodtrycksmätning.

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

TSKS06 Linjära system för kommunikation Lab2 : Aktivt filter

Upp gifter. c. Hjälp Bengt att förklara varför det uppstår en stående våg.

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

Spä nningsmä tning äv periodiskä signäler

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

4 Laboration 4. Brus och termo-emk

Ultraljudsfysik. Falun

Spolens reaktans och resonanskretsar

Uppgift 1: När går en glödlampa sönder?

OSCILLOSKOPET. Syftet med laborationen. Mål. Utrustning. Institutionen för fysik, Umeå universitet Robert Röding

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

LTK010, vt 2017 Elektronik Laboration

Automationsteknik Laboration Givarteknik 1(6)

Diffraktion och interferens

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Laboration 3, TNGD10 Rörliga medier

RC-kretsar, transienta förlopp

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.

Att fjärrstyra fysiska experiment över nätet.

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik

Laboration 1 Fysik

Vävnadsbehandling med högenergetiskt ultraljud

Tentamen i Elektronik - ETIA01

Laboration 5. Temperaturmätning med analog givare. Tekniska gränssnitt 7,5 p. Förutsättningar: Uppgift: Temperatur:+22 C

Ellära. Laboration 4 Mätning och simulering. Växelströmsnät.

Exempel PI reglering med SMV frekvensomriktare.

Lokaloscillator för FM-rundradiobandet 98,7-118,7 MHz

Laborationshandledning för mätteknik

Diffraktion och interferens

Ultraljudprovning. Inspecta Academy

Mät kondensatorns reaktans

Sensorteknik Ex-tenta 1

Laborationshandledning

Bruksanvisning reducerventil VM 7690

Elektronik grundkurs Laboration 6: Logikkretsar

Mät ditt blodtryck enkelt hos oss. En tjänst för dig som är mån om din hälsa.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

IDE-sektionen. Laboration 5 Växelströmsmätningar

Impedans! och! impedansmätning! Temperatur! Komponentegenskaper! Töjning! Resistivitetsmätning i jordlager!.!.!.!.!

Spänningsstyrd Oscillator

Mätteknik (ESSF10) Kursansvarig: Johan Nilsson Översiktligt kursinnehåll

Digital blodtrycksmätare SC för mätning kring handleden

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 5 Operationsförstärkaren. Elektronik för D ETIA01

Lik- och Växelriktning

BMG Svensk bruksanvisning

Impedans och impedansmätning

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

Cédric Cano Uppsala Mätsystem F4Sys. Pulsmätare med IR-sensor

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Svängningar och frekvenser

Elektro och Informationsteknik LTH. Laboration 6 A/D- och D/A-omvandling. Elektronik för D ETIA01

Laborationer i OPTIK och AKUSTIK (NMK10) Augusti 2003

Grundläggande ellära Induktiv och kapacitiv krets. Förberedelseuppgifter. Labuppgifter U 1 U R I 1 I 2 U C U L + + IEA Lab 1:1 - ETG 1

Seismik. Nils Ryden, Peab / LTH. Nils Rydén, Peab / Lunds Tekniska Högskola

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

BLODTRYCK OCH PERIFER CIRKULATION

ETE115 Ellära och elektronik, vt 2013 Laboration 1

Dopplerradar. Ljudets böjning och interferens.

Bilaga A, Akustiska begrepp

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer. Mål. Uppstart. Genomförande. TSEI67 Telekommunikation

Impedans och impedansmätning

Temperaturgivare. Värmetransport på 3 sätt: Typer av givare för temperatur: * Värmeledning * Konvektion * Strålning

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RealSimPLE: Pipor. Laborationsanvisningar till SimPLEKs pipa

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 6 mars 2006 SVAR

Mätteknik 2016 Mätsystem

REGLERTEKNIK Laboration 3

Laboration 2 Instrumentförstärkare och töjningsgivare

Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad

Lab 4. Några slides att repetera inför Lab 4. William Sandqvist

Assistent: Johan Axnäs Laborationen utfördes: 16 februari februari 2000

Laborationshandledning

Mätning av fokallängd hos okänd lins

4:8 Transistorn och transistorförstärkaren.

Transkript:

Sensorteknik 2016 Lab 3 Sensorer Biomedicinsk teknik LTH

Tryckmätning En Motorola MPX10DP tryckgivare Ett spänningsaggregat En INA101 differentialförstärkare Ett digitalt oscilloskop Tryckluft En testplatta En handpump med tryckmätare mm-papper och linjal Huvuduppgiften är att mäta trycket i en ballong under uppblåsning och explosion. För att göra detta har ni tillgång till en tryckgivare och all övrig utrustning som behövs. Innan ni gör mätningen så ska ni fundera på hur ni tror att trycket i ballongen kommer variera med tiden, samt ungefär hur högt tryck ni kommer ha i ballongen. Gör en skiss på tryckförloppet under uppblåsning och explosion. För att kunna använda er av förstärkaren måste ni kontrollera att den är korrekt inställd. Detta görs enklast genom att jorda ingångarna på förstärkaren, dra ner förstärkningen till noll, och balansera offseten tills signalen från förstärkaren verkligen ligger kring noll. Sedan ökar man succesivt förstärkningen och ser till att korrigera eventuell avvikelse från nollan med offseten. Då tryckgivaren har en liten offset måste ni vara noga med att inte ha för hög förstärkning. Blir förstärkningen för hög kommer offseten från givarna att leda till att förstärkaren bottnar och ni får inte några mätresultat alls. För att få information om vilket tryck det är ni mäter måste man kalibrera givaren. Genom att mäta spänningen från givaren vid några olika tryck kan ni få en omvandlingsfaktor mellan signal och tryck. Givaren kan antas vara helt linjär. Använd handpumpen för att få ett par punkter att kalibrera mot. Kontrollera databladen på tryckgivaren så att ni inte överskrider givarens maxtryck! Gör en tryckmätning när ni blåser upp en ballong, och se till att få med hela uppblåsningsfasen från start till explosion. Testa även om det går att använda ballongen som mikrofon! Gör en skiss på hur ni tror att tryckförloppet kommer se ut. Hur blev resultatet? Hur förklarar ni resultatet ni fick? Biomedicinsk teknik vid LTH 1

Pulsekosystem Två plexiglasblock Två ultraljudsgivare med olika frekvens Ett oscilloskop En ultraljudssändare och -mottagare Linjal Ett okänt ämne Koppla upp ett pulsekosystem och undersök de två blocken. Börja med det där du kan se strukturerna, och undersök hur de avbildas på oscilloskopet. Försök därefter lista ut hur det ogenomskinliga blocket ser ut, och rita en skiss över det. Prova att använda de olika givarna, och se vad det är för skillnad på dem. Passa även på att mäta ljudhastigheten i plexiglas samt i det okända materialet. Vilket material tror ni att blocket är gjort av? Tänk på att sändaren/mottagaren kan användas för att driva två olika typer av ultraljudssystem. Ett där givare endast agerar som mottagare, och en där givare både är sändare och mottagare. Oscilloskopet synkas lämpligen med synk-signalen från sändaren. När ni har undersökt och bestämt för hur ni tror att plexiglasblocket ser ut, kan ni öppna det och undersöka om det stämde. Fundera lite på varför ni inte såg vissa saker, och hur ni kunnat göra för att se dem. Hur påverkar frekvensen givarens upplösning? Hur påverkar styrkan på ekon från samma punkt då man byter givare? Varför? I vissa fall får man ett flertal ekon från samma artefakt. Vad kan detta bero på? Hur påverkas ekot när man ändrar inställningarna på sändare/mottagaren? Biomedicinsk teknik vid LTH 2

Värmestrålning En Raytek pyrometer En multimeter med termoelement En kokplatta En bit aluminiumplåt Sätt på kokplattan (läge 2 eller 3) och gör en mätning på den med pyrometern. Jämför resultatet med det värde du får genom att använda dig av termoelementet. Om värdena är olika, vad kan det bero på? Tänk på att minsta sträcka pyrometern mäter över, 33 mm, är då man mäter på ett avstånd av 1 m (gäller Raytek-pyrometern, se separat datablad för Fluke-pyrometern). Mäter man på större avstånd så mäter man över en större yta. Gör en mätning tvärsöver kokplattan för att se hur temperaturfördelning på plattan är. Titta särskilt noga på kokplattans kanter. Jämför med termoelementet igen och förklara eventuella skillnader. Lägg en aluminiumplåt på kokplattan. Mät temperaturen från den och förklara resultatet. Prova att sätta aluminiumskivan i 45 graders vinkel mot kokplattan och mät med pyrometer på den sidan som är ner mot kokplattan. Räkna ut hur stor effekt kokplattan strålar ut genom att mäta temperaturen, arean och använda er av Stefan-Boltzmanns lag. Jämför er uträknade effekt med värdet ni får från energimätare i vägguttaget. Förklara skillnaden. Tänk på att grundformeln gäller för en svartkropp och att vi har en viss bakgrundsstrålning i lokalen. Vilka är nackdelarna med pyrometrar? Vilka är fördelarna med pyrometrar? Biomedicinsk teknik vid LTH 3

Accelerometer En funktionsgenerator Ett digitalt oscilloskop En laddningsförstärkare Dubbelhäftande tejp En vibrator Två st accelerometrar med olika massor Titta på känslighet och frekvensområde för de båda accelerometrarna med hjälp av vibratorn och funktionsgenerator genom att mäta upp resonansfrekvensen respektive undre gränsfrekvensen för de båda accelerometrarna. Prova även hur en laddningsförstärkare påverkar mätningen av lågfrekventa signaler på den accelerometern som är bäst lämpad för att mäta låga frekvenser. Accelerometrarna skruvas fast i vibratorn. När man mäter lågfrekventa signaler med en accelerometer kan man behöva använda en laddningsförstärkare. På grund av mätinstrument och kablar får man ofta en väldigt snabb urladdningstid av den uppbyggda laddningen hos givaren. För att komma förbi detta kopplar man sin givare till oscilloskopet via en laddningsförstärkare, och man kan då få betydligt längre urladdningstider vilket gör det möjligt att mäta även långsamma förlopp. Mer om detta kan ni hitta i kapitel 3 i kurslitteraturen. När ni undersökt accelerometrarna ska ni mäta upp resonansfrekvensen för betonggolvet i laborationssalen. Fäst den, enligt er, för ändamålet mest lämpade accelerometern så nära mitten av golvet ni kan komma. Hoppa jämfota för att sätta igång en svängning av golvet, och mät frekvensen ni detekterar med accelerometern. Hur påverkas accelerometerns känslighet av en större respektive mindre seismisk massa? Hur påverkas accelerometerns resonansfrekvens av en större massa? Märker ni någon skillnad när ni mäter lågfrekventa signaler med, respektive utan laddningsförstärkare? Biomedicinsk teknik vid LTH 4

Teori Blodtrycket mäts vanligen som lateraltryck, vilket representerar den potentiella energi blodmassan utövar på kärlväggen. Detta tryck är ett resultat av en viss "överfyllnad" av de tänjbara kärlen. Eftersom fyllnaden av artärerna sker i takt med hjärtats arbete kommer blodtrycket att variera mellan ett maximum, det systoliska trycket, och ett minimum, det diastoliska trycket. Differensen mellan dessa två tryck benämns pulstryck. Artärblodtrycket kan mätas antingen med direkt, "blodig", eller indirekt, "oblodig", metod. Under laborationen gör vi endast den senare typen av mätning. Auskultatoriska metoden Med den s.k. auskultatoriska metoden (auskultera, lyssnande med örat el. med stetoskop mot kroppsytan), kan såväl systoliskt som diastoliskt tryck mätas vid indirekt blodtrycksmätning. Denna metod utnyttjar de turbulensfenomen, som uppträder i blodströmmen när artären komprimeras av blodtrycksmanschetten. De uppkomna vibrationerna i kärlvägg och vävnad avlyssnas med ett stetoskop placerat över armvecket. Normalt är flödet laminärt i artärsystemet och därmed finns inga betingelser för sådana virvelljud. Självfallet hörs heller inga ljud när manschettrycket överstiger det systoliska trycket eftersom detta förhindrar blodpassage. När manschettrycket gradvis sänks och just understiger det systoliska trycket, kommer blod att passera pulserande, och då uppstår detta turbulensfenomen. De först hörbara ljuden har svagt "smällande" karaktär och det manometertryck som avläses samtidigt motsvarar det systoliska (högre) trycket. Ljuden blir sedan kraftigare för att vid ett manschettryck kring den diastoliska (lägre) trycknivån plötsligt avta och få en dovare karaktär för att sedan helt avta. Automatisk indirekt mätning Det finns också indirekta metoder som mäter blodtrycket automatiskt. Ena metoden är den oscillometriska mätmetoden som mäter pulstrycket som fortplantar sig från manschetten för olika övertryck. Det övertryck som gav störst pulstryck motsvarar medelblodtrycket. Därefter görs en skattning av det diastoliska och systoliska trycket. Den andra metoden är automatiska mätare som använder den auskultatoriska mätmetoden av tryck genom bedömning av virvelljudet. Mätaren på laborationen bygger på oscillometrisk mätning. 1. Mät blodtrycket med hjälp av den manuella manschetten i tre olika fall (pumpa upp trycket till ca 180 mmhg). a. Sittande med manschetten i höjd med hjärtat b. Sittande med armen hängande ner c. Sittande med armen sträckt uppåt 2. Gör samma mätningar med den automatiska blodtrycksmätaren. 3. Fundera över a) varför resultaten av mätningarna skiljer sig åt och b) vilka felkällor som kan finnas. Biomedicinsk teknik vid LTH 5