Разделы презентаций


TIP ELEKTRONİĞİ

Содержание

5.2 BÖLÜM

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 TIP ELEKTRONİĞİ

2007
Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi



TIP ELEKTRONİĞİ2007Erciyes ÜniversitesiMühendislik Fakültesi

Слайд 2


5.2 BÖLÜM

5.2 BÖLÜM

Слайд 3




EKG KAYIT DERİVASYONLARI
VE
TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

EKG KAYIT DERİVASYONLARIVE TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Слайд 4EKG Kayıt derivasyonları
İki kutuplu (Bipolar) derivasyonlar
Tek kutuplu (Unipolar-Augmented-Artırılmış) derivasyonlar
Transvers düzlem

EKG ölçümleri (V derivasyonu)
Sagittal düzlem EKG ölçümleri (E derivasyonu)

EKG Kayıt derivasyonlarıİki kutuplu (Bipolar) derivasyonlarTek kutuplu (Unipolar-Augmented-Artırılmış) derivasyonlarTransvers düzlem EKG ölçümleri (V derivasyonu)Sagittal düzlem EKG ölçümleri

Слайд 5İki kutuplu derivasyonlar

Eksen açısı= 0 
D I Derivasyonu

İki kutuplu derivasyonlarEksen açısı= 0 D I Derivasyonu

Слайд 6İki kutuplu derivasyonlar


Eksen açısı= 60 

D II Derivasyonu

İki kutuplu derivasyonlar Eksen açısı= 60 D II Derivasyonu

Слайд 7Normal EKG - D II Derivasyonu

Normal EKG - D II Derivasyonu

Слайд 8İki kutuplu derivasyonlar

Eksen açısı= 120 

D III Derivasyonu

İki kutuplu derivasyonlar Eksen açısı= 120 D III Derivasyonu

Слайд 9Artırılmış derivasyonları
aVR: Sağ kol- Wilson noktası
Negatif elektrot Wilson noktasına bağlı
Pozitif

elektrot sağ kola bağlı
Eksen açısı= -150

Artırılmış derivasyonlarıaVR: Sağ kol- Wilson noktasıNegatif elektrot Wilson noktasına bağlıPozitif elektrot sağ kola bağlıEksen açısı= -150

Слайд 10Artırılmış derivasyonlar
aVL: Sol kol- Wilson noktası
Negatif elektrot Wilson noktasına bağlı
Pozitif

elektrot sol kola bağlı
Eksen açısı= - 30 

Artırılmış derivasyonlaraVL: Sol kol- Wilson noktasıNegatif elektrot Wilson noktasına bağlıPozitif elektrot sol kola bağlıEksen açısı= - 30

Слайд 11Artırılmış derivasyonlar
aVF: Sol bacak-Wilson noktası
Negatif elektrot Wilson noktasına bağlı
Pozitif elektrot

sol bacakta bağlı
Eksen açısı = +90 

Artırılmış derivasyonlaraVF: Sol bacak-Wilson noktasıNegatif elektrot Wilson noktasına bağlıPozitif elektrot sol bacakta bağlıEksen açısı = +90 

Слайд 12Transvers düzlem EKG ölçümleri (V derivasyonu)
Göğüsün çeşitli noktalarına yerleştirilen elektrotlar

ile Wilson noktası arasında ki ölçümlerdir.
Bu frontal düzlemde bulunan

6 elektrot V1 - V6 olarak adlandırılır.

V1 = +120 V2 = +90 V3 = +75 V4 = +60 V5 = +30 V6 = 0

Transvers düzlem EKG ölçümleri  (V derivasyonu)Göğüsün çeşitli noktalarına yerleştirilen elektrotlar ile Wilson noktası arasında ki ölçümlerdir.

Слайд 14Sagittal düzlem EKG ölçümleri (E derivasyonu)

Sagittal düzlem EKG ölçümleri  (E  derivasyonu)

Слайд 15Sagittal düzlem EKG ölçümleri (E derivasyonu)
Burundan yemek borusunun içine uzatılan

bir kateterin ucundaki elektrodun nefes borusuna teması ile, EKG ölçüm

düzeninin girişlerine uygulanacak aktif uç elde edilmiş olur. Diğer giriş ise Wilson noktasına bağlanır.
Sagittal düzlem EKG ölçümleri  (E derivasyonu)Burundan yemek borusunun içine uzatılan bir kateterin ucundaki elektrodun nefes borusuna

Слайд 16Unipolar elektrot bağlantısı
Unipolar electrodes are used when only one 'positive'

electrode is receiving an electrical signal, and the other is

a 'ground' electrode and detects zero voltage. Unipolar electrodes give an accurate report of the electrical activity at one point on the skin.
Unipolar elektrot bağlantısı Unipolar electrodes are used when only one 'positive' electrode is receiving an electrical signal,

Слайд 17Bipolar elektrot bağlantısı
İki elektrot arasındaki potansiyel fark kaydedilir.

Bipolar elektrot bağlantısı İki elektrot arasındaki potansiyel fark kaydedilir.

Слайд 18Yüzey elektrotları

Yüzey elektrotları

Слайд 19Clip Elektrotlar

Clip Elektrotlar

Слайд 20Vakum Elektrotları

Vakum Elektrotları

Слайд 21Vakum Elektrotları

Vakum Elektrotları

Слайд 22GELLING ELECTRODES

GELLING ELECTRODES

Слайд 23JEL NİÇİN KULLANILIR ?
Elektrot – deri empedansını küçültmek Hareketten kaynaklanacak

empedans değişimini önlemek

JEL NİÇİN KULLANILIR ? Elektrot – deri empedansını küçültmek Hareketten kaynaklanacak empedans değişimini önlemek

Слайд 24EKG Elektrot kabloları
This cables reduce the radiation of low frequency

magnetic fields (e.g. 50 Hz mains frequency)

EKG Elektrot kablolarıThis cables reduce the radiation of low frequency magnetic fields (e.g. 50 Hz mains frequency)

Слайд 25EKRANLAMA

EKRANLAMA

Слайд 26EKG Elektrot kabloları

EKG Elektrot kabloları

Слайд 27Modern EKG Cihazları

Modern EKG Cihazları

Слайд 28EKG için gürültü kaynakları
Elektrik şebekesinde yük değişimi : Besleme geriliminde

salınım meydana gelmesi

EKG için gürültü kaynaklarıElektrik şebekesinde yük değişimi : Besleme geriliminde salınım meydana gelmesi

Слайд 29 Surges – Over-voltage conditions of greater than 10% above the

nominal voltage.
Elektrik şebekesinde yük değişimi
Çözüm: Regülasyonlu bir güç kaynağı

 Surges – Over-voltage conditions of greater than 10% above the nominal voltage.Elektrik şebekesinde yük değişimiÇözüm: Regülasyonlu bir güç

Слайд 30Transiets Signals
  Spikes – High voltage transients superimposed on the

AC power

Transiets Signals  Spikes – High voltage transients superimposed on the AC power

Слайд 31Transiets Sinyallerin EKG üzerindeki etkisi

Transiets Sinyallerin EKG üzerindeki etkisi

Слайд 34Güç hattı girişimi:
Elektriksel alan -potansiyel fark var iken
Manyetik alan

-akım akarken

EKG için gürültü kaynakları

Güç hattı girişimi: 	Elektriksel alan -potansiyel fark var iken	Manyetik alan -akım akarken	EKG için gürültü kaynakları

Слайд 35Güç hattı girişimi: 50Hz şebeke frekansı etkisi - Common Mode

Signal
EKG için gürültü kaynakları
ÖNLEM:
Notch filter : 50Hz

Güç hattı girişimi: 50Hz şebeke frekansı etkisi - Common Mode SignalEKG için gürültü kaynaklarıÖNLEM: Notch filter :

Слайд 36Electric field pickup of ECG leads from power line

Electric field pickup of ECG leads from power line

Слайд 37Electric field coupling of common mode noise from power line


Common Mode Signal
Tipik değerler:

Electric field coupling of common mode noise from power line Common Mode Signal Tipik değerler:

Слайд 38İdealde Common Mode Signal elimine edilir.
İdeal farksal kuvvetlendirici

İdealde Common Mode Signal elimine edilir.İdeal farksal kuvvetlendirici

Слайд 39EKG için gürültü kaynakları
Pratikte Farksal kuvvetlendirici

EKG için gürültü kaynaklarıPratikte Farksal kuvvetlendirici

Слайд 40CMRR oranı ne kadar olmalı?

CMRR oranı ne kadar olmalı?

Слайд 41Kas hareketi: EKG sinyallerine EMG sinyalleri ekler
EKG için gürültü

kaynakları
ÖNLEM:
Low pass filter : 45Hz

Kas hareketi: EKG sinyallerine EMG sinyalleri ekler EKG için gürültü kaynaklarıÖNLEM:Low pass filter : 45Hz

Слайд 42Soluma ve hareket artefactı:
EKG için gürültü kaynakları
Baseline çizgisinde kayma
ÖNLEM:
High pass

filter: 2Hz

Soluma ve hareket artefactı:EKG için gürültü kaynaklarıBaseline çizgisinde kaymaÖNLEM:High pass filter: 2Hz

Слайд 43Soluma ve hareket artefactı:

İlave sinyaller
EKG için gürültü kaynakları

Soluma ve hareket artefactı: 		İlave sinyallerEKG için gürültü kaynakları

Слайд 44Elektrotlarda kayma:
Kayma

Elektrot-doku arasında empedans değişimi

Baseline çizgisinde kayma

EKG için gürültü kaynakları

Elektrotlarda kayma: Kayma        Elektrot-doku arasında empedans değişimi

Слайд 45Elektrotlarda kayma: (Doyma ve Kesim bozunumu)

Elektrotlarda kayma: (Doyma ve Kesim bozunumu)

Слайд 46 1) Elektrot-Deri empedansı:
Ag-AgCl elektrot kullanımı
jel kullanımı

2) Derinin kuruluğundan kaynaklanan

voltaj dalgalanması :
Elektrot bağlanacak deri yüzeyinin hazırlanması
Elektrot-Deri ilişkisi ve

Önlemler
1) Elektrot-Deri empedansı: 	Ag-AgCl elektrot kullanımı	jel kullanımı	2) Derinin kuruluğundan kaynaklanan voltaj dalgalanması : Elektrot bağlanacak deri yüzeyinin hazırlanmasıElektrot-Deri

Слайд 47Elektrot hareketinin sezilmesi
1) Hareket sensörleri tarafından algılanarak alarm devresinin aktif

hale gelmesi sağlanır.

Elektrot hareketinin sezilmesi1) Hareket sensörleri tarafından algılanarak alarm devresinin aktif hale gelmesi sağlanır.

Слайд 48Elektrot hareketinin sezilmesi
2) Elektrot empedansı artışının sezilmesi

Elektrot hareketinin sezilmesi2) Elektrot empedansı artışının sezilmesi

Слайд 49Elektrotların ters bağlanması :

Elektrotların ters bağlanması :

Слайд 50Input cables
EKG giriş (elektrot) kabloları;
Mümkün olduğunca kısa olmalı
İyi bir şekilde

ekranlanmış olmalı. (50 Ohm coaxial cables)

Input cables	EKG giriş (elektrot) kabloları;Mümkün olduğunca kısa olmalıİyi bir şekilde ekranlanmış olmalı. (50 Ohm coaxial cables)

Слайд 51Output cable
EKG ünitesi ile medikal osiloskop arasında 50’luk koaksiyel kablo

kullanılmaktadır.

Çıkış, 0 ile 5 V. dinamik range sahip ADC’ye bağlanmaktadır.

Output cableEKG ünitesi ile medikal osiloskop arasında 50’luk koaksiyel kablo kullanılmaktadır.Çıkış, 0 ile 5 V. dinamik range

Слайд 52Sinyal öteleme

Yükselteç çıkışı hem pozitif hemde negatif değerlere sahip olduğundan

dolayı yükselteç çıkışındaki DC seviye; 680K’luk pull-up direnci ve +9

Volt güç kaynağı ile yaklaşık 2V’luk bir pozitif seviye ile ötelenmiştir.
Sinyal ötelemeYükselteç çıkışı hem pozitif hemde negatif değerlere sahip olduğundan dolayı yükselteç çıkışındaki DC seviye; 680K’luk pull-up

Слайд 53Statik elektrik yüklerinin hasta vücudundan boşalması:
EKG için gürültü kaynakları

Statik elektrik yüklerinin hasta vücudundan boşalması:EKG için gürültü kaynakları

Слайд 54Statik elektrik yüklerinin önlenmesi

Statik elektrik yüklerinin önlenmesi

Слайд 55Elektromanyetik girişim kaynakları:
TV, radar – güçlü antenler
mikrodalga fırınları,
cep

telefonları,
X ışını cihazları,
Tıbbi test ekipmanları
anten gibi davranan

elektrot kabloları

EKG için gürültü kaynakları

Elektromanyetik girişim kaynakları: TV, radar – güçlü antenlermikrodalga fırınları, cep telefonları, X ışını cihazları, Tıbbi test ekipmanları

Слайд 56Elektromanyetik girişim kaynakları:
Elektrikli trenler
Trafolar
Bilgisayar, TV
Yüksek frekans jeneratörleri
EKG için gürültü

kaynakları

Elektromanyetik girişim kaynakları: Elektrikli trenlerTrafolarBilgisayar, TVYüksek frekans jeneratörleriEKG için gürültü kaynakları

Слайд 59Elektromanyetik girişimin önlenmesi
Yoğun bakım ünitelerinin girişim kaynaklarının yakınına kurulmaması
Elektrot kablolarının

birbirlerine sarılması
                                                     

Elektromanyetik girişimin önlenmesiYoğun bakım ünitelerinin girişim kaynaklarının yakınına kurulmamasıElektrot kablolarının birbirlerine sarılması                                                      

Слайд 60Frekans Bozunumu
1) Yüksek frekans bozunumu: EKG cihazının çıkış devresinin mesela 0,02Hz-25Hz’lik

bir bant genişliğine sahip olması durumunda yüksek frekanslarda kazancı azalır 2)

Alçak frekans bozunumu: EKG cihazının çıkış devresinin mesela 1Hz-150Hz’lik bir bant genişliğine sahip olması durumunda alçak frekanslarda kazancın yetersiz kalması

EKG için gürültü kaynakları

Frekans Bozunumu1) Yüksek frekans bozunumu: EKG cihazının çıkış devresinin mesela 0,02Hz-25Hz’lik bir bant genişliğine sahip olması durumunda

Слайд 61Toprak gürültüsü
Hastaya birden çok alet bağlı ise topraklarının ortak olması

gerekir
EKG için gürültü kaynakları

Toprak gürültüsüHastaya birden çok alet bağlı ise topraklarının ortak olması gerekirEKG için gürültü kaynakları

Слайд 62Toprak gürültüsü

Toprak gürültüsü

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