Разделы презентаций


Предмет медицинской аппаратуры. Техника безопасности. Метрология

Содержание

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКАМедицинское оборудованиеМедицинская аппаратураМедицинские инструментыЭлектромедицинская аппаратураМеханическая медицинская аппаратураПо виду используемой энергии

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Предмет медицинской аппаратуры. Техника безопасности. Метрология.

Предмет медицинской аппаратуры. Техника безопасности. Метрология.

Слайд 2МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
Медицинское оборудование
Медицинская аппаратура
Медицинские инструменты
Электромедицинская аппаратура
Механическая медицинская аппаратура
По виду используемой

энергии

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКАМедицинское оборудованиеМедицинская аппаратураМедицинские инструментыЭлектромедицинская аппаратураМеханическая медицинская аппаратураПо виду используемой энергии

Слайд 3Медицинская аппаратура – это все типы приборов, аппаратов и систем,

используемых в клинической медицине и медицинских исследованиях.

Медицинская аппаратура – это все типы приборов, аппаратов и систем, используемых в клинической медицине и медицинских исследованиях.

Слайд 4Классификация медицинской аппаратуры
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ – для регистрации и анализа медико-биологических

показателей и физиологических процессов.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ – для воздействия электрическим током

, электромагнитным полем, УЗ, лазерным излучением и т.д.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА – лазерный и ультразвуковой «скальпель», технические средства микрохирургии .

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ – искусственные органы, имплантированные биостимуляторы.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА – анализаторы биопроб (физико-химические, атомно-физические) для иммунологических исследований, аналитическая аппаратура.

Классификация медицинской аппаратурыДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ – для регистрации и анализа медико-биологических показателей и физиологических процессов.ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ – для

Слайд 5Медицинский аппарат – это техническое устройство, дозированного терапевтического энергетического воздействия

или разрушительного действия (УВЧ, УЗ- терапии, электрический скальпель и др.)
Медицинская

аппаратура

Медицинский прибор – это техническое устройство предназначенное для диагностических или лечебных измерений (электрокардиограф, сфигмоманометр, томограф и др.)

Применение медицинской аппаратуры повышает эффективность диагностики и терапии, увеличивает производительность труда медицинского персонала.

Медицинский аппарат – это техническое устройство, дозированного терапевтического энергетического воздействия или разрушительного действия (УВЧ, УЗ- терапии, электрический

Слайд 6 Электроника – область науки и техники, изучающая взаимодействие электронов

с электрическими и магнитными полями, а также устройства на основе

этого взаимодействия (полупроводниковые, электровакуумные и др.).
Медицинская электроника – разделы электроники и аппаратура, используемые для решения медико-биологических задач. Развитие медицинской электроники стало основой создания новых высокотехнологичных диагностических и терапевтических методов (МРТ, РКТ и др.)
Электроника – область науки и техники, изучающая взаимодействие электронов с электрическими и магнитными полями, а также

Слайд 7Неотпускающий ток
Порог неотпускающего тока – это минимальное значение тока, при

котором происходит сокращение мышц до такой степени, что человек не

может самостоятельно расслабить их – 15 мА.
Опасен ток – 50 мА.
Зависимость средних значений порога ощутимого (1) и неотпускающего (2) токов от частоты представлена на графике:
Неотпускающий токПорог неотпускающего тока – это минимальное значение тока, при котором происходит сокращение мышц до такой степени,

Слайд 8Защитное заземление
Защитное заземление – это электрическое соединение металлического корпуса прибора

с землей. Сопротивление заземление не более 4 Ом, подсоединено параллельно

сопротивлению тела человека.

Замыкание на корпус в трёхфазной изолированной от земли сети.

Защитное заземление в трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью

Защитное заземлениеЗащитное заземление – это электрическое соединение металлического корпуса прибора с землей. Сопротивление заземление не более 4

Слайд 9Зануление
Зануление – это электрическое соединение корпуса прибора (металлического) с нулевым

проводом сети.
Защитное зануление применяется при подключении приборов к трехфазной сети

с заземленной нейтралью.

Защитный провод

Рабочий провод

ЗанулениеЗануление – это электрическое соединение корпуса прибора (металлического) с нулевым проводом сети.Защитное зануление применяется при подключении приборов

Слайд 10Защита электрически уязвимого пациента

Защита электрически уязвимого пациента

Слайд 11Надёжность медицинской аппаратуры
Надёжность медицинской аппаратуры – это способность прибора не

отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации сохранять свою работоспособность

в течение заданного интервала времени.

Количественная оценка надёжности – это вероятность безотказной работы P(t):

P(t)=N(t)/N0

Где N(t) – число приборов, работающих время t;
N0 – общее число испытывавшихся изделий.
Надёжность медицинской аппаратуры	Надёжность медицинской аппаратуры – это способность прибора не отказывать в работе в заданных условиях эксплуатации

Слайд 12Классы аппаратуры
Классы аппаратуры, в зависимости от возможных последствий отказа в

процессе эксплуатации:

Класс А: P(t) ≥ 0,99 – отказ приборов грозит

жизни пациента или персонала.
Класс В: P(t) ≥ 0,8 – отказ приборов вызывает искажение информации о состоянии здоровья организма. Например, системы, следящие за больными, аппараты для стимуляции сердечной деятельности.

dN – число отказов;
dt – время.

Интенсивность отказов:

Классы аппаратурыКлассы аппаратуры, в зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации:Класс А: P(t) ≥ 0,99 –

Слайд 14Обеспечение качества медицинской аппаратуры
Метрология —
учение об измерениях, способах обеспечения

их единства и путях приобретения нужной точности.



Стандартизация — разработка

требований, норм и правил, гарантирующих право потребителя на товар или услугу должного качества, а также право на безопасность труда.

Сертификация — установление сертифицирующими органами соответствия продукции, услуги или процесса определенному стандарту или нормативному документу.

Обеспечение качества медицинской аппаратурыМетрология — учение об измерениях, способах обеспечения их единства и путях приобретения нужной точности.

Слайд 15Организации, осуществляющие международную стандартизацию
Международная организация по стандартизации (МОС)
Международная электротехническая комиссия

(МЭК)
Международный союз электросвязи (МСЭ)
В международной стандартизации особое внимание
при

разработке стандартов на продукцию уделяется формированию единых способов испытаний продукции, требований к маркировке.

Организации, осуществляющие международную стандартизациюМеждународная организация по стандартизации (МОС)Международная электротехническая комиссия (МЭК)Международный союз электросвязи (МСЭ) В международной стандартизации

Слайд 16Аксиомы метрологии
1. Любое измерение есть сравнение.
2. Любое измерение

без априорной информации невозможно.
3. Результат любого измерения без округления значения

является случайной величиной.
Аксиомы метрологии  1. Любое измерение есть сравнение.2. Любое измерение без априорной информации невозможно.3. Результат любого измерения

Слайд 17Термины метрологии

Погрешность измерения (абсолютная погрешность) — отклонение результата измерения

от истинного значения измеряемой величины.
Погрешность средства измерения — разность между

показанием средства измерений и истинным значением измеряемой физической величины.
Точность средства измерений — характеристика качества средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю.

Физическая величина – одно из свойств физической системы, процесса или явления, общее в качественном отношении, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Измерение – нахождение значения физической величины с помощью технических средств и вычислений.

Термины метрологии Погрешность измерения (абсолютная погрешность) — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.Погрешность средства измерения

Слайд 18Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информации
Устройства съёма
Усилитель
АЦП
ПК или

процессор
Отображение/Регистрация
Интернет

Общая схема съема, передачи и регистрации медико-биологической информацииУстройства съёмаУсилительАЦППК или процессорОтображение/РегистрацияИнтернет

Слайд 19Устройства съёма медико-биологической информации
Электроды
Датчики (преобразователи)
Биоуправляемые
Активные (генераторные)
Пассивные (параметрические)
Энергетические:
- Фотоэлектрические
Ультразвуковые
Магнитоэлектрические

Индуктивные
Емкостные
Резисторные
Пьезоэлектрические
Индукционные
Термоэлектрические

Устройства съёма медико-биологической информацииЭлектродыДатчики (преобразователи)БиоуправляемыеАктивные (генераторные)Пассивные (параметрические)Энергетические:- Фотоэлектрические Ультразвуковые Магнитоэлектрические Индуктивные Емкостные РезисторныеПьезоэлектрические Индукционные Термоэлектрические

Слайд 20Электроды – проводники специальной формы, соединяющие биологический объект с электрической

цепью.
Электроды
Для съёма медико-биологической информации
Для терапевтического воздействия

Требования:

Не оказывают воздействия на

биологическую ткань
Стабильность параметров
Не создавать помех
Легко фиксируются, легко снимаются
Прочность
Электроды – проводники специальной формы, соединяющие биологический объект с электрической цепью.ЭлектродыДля съёма медико-биологической информацииДля терапевтического воздействияТребования: Не

Слайд 21r – сопротивление внутренних тканей Б системы (~1кОм)
Бесполезное падение напряжения
Полезное

регистрируемое напряжение
Для уменьшения Rк+э используют влажные салфетки.
Для согласования сопротивлений Rвх

у в 10-20 раз больше Rк+э .
r – сопротивление внутренних тканей Б системы (~1кОм)Бесполезное падение напряженияПолезное регистрируемое напряжениеДля уменьшения Rк+э используют влажные салфетки.Для

Слайд 22Снятие ЭКГ при погруженных электродах. Оригинальный кембриджский электрокардиограф (1912 г.),

изготовленный по соглашению с профессором В. Эйнтховеном, отцом электрокардиографии.

Снятие ЭКГ при погруженных электродах. Оригинальный кембриджский электрокардиограф (1912 г.), изготовленный по соглашению с профессором В. Эйнтховеном,

Слайд 23Металлические пластинчатые электроды. Они обычно изготавливались (или покрывались) из серебра,

никеля или аналогичных сплавов.
Плавающие поверхностные электроды
Подкожный игольчатый электрод для снятия

ЭКГ
Металлические пластинчатые электроды. Они обычно изготавливались (или покрывались) из серебра, никеля или аналогичных сплавов.Плавающие поверхностные электродыПодкожный игольчатый

Слайд 24Датчики – устройства преобразующие неэлектрическую величину в электрический сигнал, удобный

для дальнейшего преобразования и регистрации.
1) Функция преобразования – Y =

f(x) зависимость выходной электрической величины Y от входной (неэлектрической) величины x (в идеале зависимость должна быть линейной).
2) Чувствительность датчика:
∆x – изменение входной величины
∆Y – изменение выходной величины
3) Динамический диапазон – область входных величин, которые преобразуются датчиком без искажений.
4) Время реакции – минимальный промежуток времени, втечение которого выходная величина достигает уровня, обусловленного входным сигналом.

Характеристики датчиков:

Датчики – устройства преобразующие неэлектрическую величину в электрический сигнал, удобный для дальнейшего преобразования и регистрации.1) Функция преобразования

Слайд 25Энергетический датчик

Энергетический датчик

Слайд 26Биоуправляемый активный датчик
Пьезоэлектрический преобразователь:
1 – пьезоэлектрическая пластина;
2 – электроды;
3 –

усилитель.

Биоуправляемый активный датчикПьезоэлектрический преобразователь:1 – пьезоэлектрическая пластина;2 – электроды;3 – усилитель.

Слайд 27Биоуправляемый активный датчик
Термоэлектрический преобразователь.

Биоуправляемый активный датчикТермоэлектрический преобразователь.

Слайд 28Биоуправляемый пассивный датчик
Резистивный преобразователь

Биоуправляемый пассивный датчикРезистивный преобразователь

Слайд 29Биоуправляемый пассивный датчик
Емкостный преобразователь:

1 – подвижный электрод
2 – неподвижный электрод

Биоуправляемый пассивный датчикЕмкостный преобразователь:1 – подвижный электрод2 – неподвижный электрод

Слайд 30Биоуправляемый пассивный датчик
Индуктивный преобразователь:

1 – обмотка
2 – ферромагнитный сердечник

Биоуправляемый пассивный датчикИндуктивный преобразователь:1 – обмотка2 – ферромагнитный сердечник

Слайд 31Магнитоэлектрический вибратор
Аналоговые регистрирующие устройства

Магнитоэлектрический вибраторАналоговые регистрирующие устройства

Слайд 32Электромагнитный вибратор
Аналоговые регистрирующие устройства

Электромагнитный вибраторАналоговые регистрирующие устройства

Слайд 33Аналоговые регистрирующие устройства
Регистрирующее устройство с тепловой записью

Аналоговые регистрирующие устройстваРегистрирующее устройство с тепловой записью

Слайд 34Струйный гальванометр
Аналоговые регистрирующие устройства

Струйный гальванометрАналоговые регистрирующие устройства

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика