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[導(dǎo)讀]正如每種醫(yī)療過程的背后都有著一門真正的科學(xué),在確定用于輔助疾病的診斷和治療的復(fù)雜醫(yī)療設(shè)備中的氣流和硅基壓力傳感器的背后也存在著一門科學(xué)。三種使用氣流和硅基壓力傳感器的醫(yī)療應(yīng)用是:麻醉機(jī)、睡眠呼吸機(jī)和醫(yī)院診斷設(shè)備。

正如每種醫(yī)療過程的背后都有著一門真正的科學(xué),在確定用于輔助疾病的診斷和治療的復(fù)雜醫(yī)療設(shè)備中的氣流和硅基壓力傳感器的背后也存在著一門科學(xué)。三種使用氣流和硅基壓力傳感器的醫(yī)療應(yīng)用是:麻醉機(jī)、睡眠呼吸機(jī)和醫(yī)院診斷設(shè)備。

麻醉機(jī)
麻醉機(jī)中使用的藥劑為設(shè)備帶來了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。這些化學(xué)物質(zhì)通常粘度較大,可能會(huì)在設(shè)備內(nèi)部產(chǎn)生堆積。在制造此類設(shè)備時(shí),必須考慮到這種因素,并采取相應(yīng)恢復(fù)性措施。


因?yàn)獒t(yī)療設(shè)備對(duì)于病人而言非常重要,所以要選擇一個(gè)能夠在設(shè)備的整個(gè)使用壽命中都能提供極好的靈敏度和精度的傳感器。選擇既能夠滿足性能需求,又能長期保持性能穩(wěn)定的傳感器,就能確保傳感器在醫(yī)療設(shè)備的整個(gè)使用壽命期間正常使用。如果選擇了正確的傳感器,完全可以實(shí)現(xiàn)10年的傳感器生命周期。


工程師應(yīng)該考慮病人的呼吸頻率。病人的范圍可能包括從身體欠佳、呼吸頻率較慢的成年人到身體健康、呼吸頻率較快且肺活量較大的成年人。傳感部分需要非常靈敏,以便正確地測量病人的吸氣和呼氣以及傳遞到氣流之中的麻醉氣體。因此,就會(huì)使用2個(gè)(有時(shí)是3個(gè))氣流傳感器來測量特定的氣動(dòng)子系統(tǒng)。設(shè)計(jì)者可能應(yīng)該為設(shè)備中所有重要的子系統(tǒng)設(shè)定一個(gè)專用的氣流傳感器。


因?yàn)槁樽硭巹┖透邼穸燃釉谝黄饡?huì)給傳感器造成惡劣的環(huán)境,所以可以認(rèn)為呼氣電路中的差分壓力傳感器要優(yōu)于氣流傳感器。差分壓力傳感器對(duì)于濕氣、麻醉藥劑和其他材料造成的氣體介質(zhì)污染的適應(yīng)性要更強(qiáng)。


在需要高壓輸送源,或者傳感器需要直接接觸濃縮氧氣或麻醉藥劑的情況下,應(yīng)使用與介質(zhì)隔離的傳感器。這時(shí),選用與介質(zhì)隔離的不銹鋼壓力傳感器可能是最理想的,因?yàn)樗^耐用。


如果需要便攜式的設(shè)備,就應(yīng)該考慮使用低功耗的氣流和壓力傳感器,這可以減小所需要的電源的尺寸,并幫助限制單元的總重量。將傳感器安裝到氣流通道的歧管處,可以幫助減小設(shè)計(jì)尺寸和重量。


另一項(xiàng)考慮因素是輸出。數(shù)字輸出,比如I2C和SPI協(xié)議,可以使傳感器的分辨率以及與微處理器的集成得以最優(yōu)化。但仍然存在著對(duì)模擬輸出的需求,主要原因是,在某些安全電路中由于整流的需求不允許軟件參與其中。用戶可能希望使用傳感器的原始輸出來觸發(fā)警報(bào)或安全狀況。同時(shí)提供數(shù)字和模擬這兩種選項(xiàng)的能力是很重要的。


最后,傳感器的響應(yīng)時(shí)間對(duì)于將麻醉藥劑有效地輸送給病人是至關(guān)重要的。使用現(xiàn)在的技術(shù),麻醉機(jī)制造商能夠?qū)崿F(xiàn)1ms的響應(yīng)時(shí)間。

睡眠呼吸機(jī)
對(duì)于睡眠呼吸機(jī)而言,當(dāng)涉及到總誤差帶時(shí),通常更令人關(guān)注的是病人的舒適和方便,而對(duì)性能要求并不苛刻。因?yàn)樗鼈兺ǔJ桥c加濕器協(xié)同使用的,所以它們需要在較高濕度的條件下運(yùn)轉(zhuǎn)并且保持穩(wěn)定的性能。它們必須要耐用,因?yàn)樗鼈兺ǔT诩彝キh(huán)境中被各類人士操作使用。


用戶對(duì)設(shè)備的要求主要集中在精度、穩(wěn)定性、便攜性和單元尺寸/重量方面。對(duì)噪聲的要求也很重要,因?yàn)檫@種設(shè)備是在睡眠過程中使用。需要使用壓降較低的氣流傳感器,因?yàn)槿绻麎航堤?,電機(jī)的工作強(qiáng)度就更大(壓降等于傳感器中的阻抗),從而增加噪聲和縮短電機(jī)的使用壽命。


所以工程師應(yīng)該選擇能夠以很低的速率來感應(yīng)差分壓力或氣流的傳感器。傳感器應(yīng)該能夠測量病人呼吸的峰值,或者吸氣和呼氣之間的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。對(duì)于較復(fù)雜的睡眠呼吸機(jī),有時(shí)會(huì)選擇氣流傳感器而不是壓力傳感器,因?yàn)楹粑鼨C(jī)需要在低氣流水平時(shí)更為敏感。


一旦確定了壓力、氣流和介質(zhì)需求,就該考慮精度和穩(wěn)定性需求,包括總誤差帶。家用睡眠呼吸機(jī)必須要耐用,因?yàn)橥庠谝蛩貢?huì)影響單元性能。


出于價(jià)格方面的考慮,通常會(huì)選擇增強(qiáng)型數(shù)字產(chǎn)品。與購買已經(jīng)過放大的傳感器相比,在稍后添加部件來調(diào)整信號(hào)大小會(huì)更加昂貴。同時(shí),如果這樣做的話,用于集成的時(shí)間將更短,這使得設(shè)計(jì)人員能夠更快地實(shí)現(xiàn)傳感器,并將最終設(shè)備更快地推向市場。


根據(jù)睡眠呼吸機(jī)類型的不同,機(jī)械要求(比如尺寸、安裝和研孔)可能也會(huì)對(duì)設(shè)備的設(shè)計(jì)帶來一定影響,因?yàn)榭蛻粝M玫襟w積更小、美觀且便攜的設(shè)備??赡苓€需考慮客戶校準(zhǔn)功能,特別是對(duì)于CPAP(持續(xù)的正向呼吸道壓力)應(yīng)用,以盡量提高產(chǎn)品性能,從而最好地匹配病人的呼吸模式。

醫(yī)院診斷設(shè)備
醫(yī)院診斷設(shè)備包括質(zhì)譜儀、色譜儀(例如,用于氣體、液體和高效液相色譜法)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化系統(tǒng)以及分析儀,比如用于血液、血液學(xué)、免疫分析和臨床化學(xué)等用途的分析儀。


在為醫(yī)院診斷設(shè)備選擇傳感器時(shí),高分辨率、高精度和高穩(wěn)定性都是要著重考慮的關(guān)鍵因素。設(shè)備需要能夠檢測到甚至是最小的物質(zhì)量。因此,診斷設(shè)備一般都具有最高的分辨率要求,通常是16位或更高。傳感器的精度和穩(wěn)定性對(duì)于獲取精確的數(shù)據(jù)是很重要的,而精確的數(shù)據(jù)對(duì)于實(shí)驗(yàn)室檢測結(jié)果至關(guān)重要,并會(huì)直接關(guān)系到病人的生命安危。


確定需要檢測的壓力和氣流的全部范圍和增量是需要考慮的首要因素。傳感器在醫(yī)院診斷領(lǐng)域的應(yīng)用可能還要求具有與清潔、干燥的空氣之外的其他介質(zhì)的相容性。在有些診斷設(shè)備中,從塑料或粘合劑中釋放出的氣體,盡管數(shù)量微乎其微,也會(huì)污染樣品并使測試結(jié)果產(chǎn)生偏差。精度,特別是對(duì)線性和滯后誤差而言,都是很重要的。因?yàn)檎麄€(gè)系統(tǒng)的靈敏度和所使用的傳感器的靈敏度有關(guān),所以應(yīng)該盡量減小滯后作用。0.25%的精度誤差是最佳的(非線性和遲滯誤差),而0.5%通常是允許存在的最大值。


如上所述,高分辨率是至關(guān)重要的,這就是為什么診斷和分析設(shè)備的用戶可能會(huì)選擇未經(jīng)放大的傳感器以獲取盡量多的核心/原始傳感器輸出,并自己來創(chuàng)建補(bǔ)償和放大算法的原因。一些傳感器制造商通過高分辨率的A/D轉(zhuǎn)換器來提供帶放大的產(chǎn)品。注意,高分辨率A/D轉(zhuǎn)換器并不是傳感器的分辨率——需要考慮傳感器本身的分辨率。如果傳感器的分辨率較低,那么A/D所具有的額外位數(shù)將只能提供額外的無用數(shù)據(jù)。


穩(wěn)定性是非常重要的,因?yàn)槠瓶赡軙?huì)意外地影響傳感器的讀數(shù)。如果傳感器在設(shè)備制成之后發(fā)生漂移(校準(zhǔn)在設(shè)備發(fā)運(yùn)之前完成),結(jié)果就會(huì)出現(xiàn)偏差。傳感器在制造和安裝啟用過程中,必須考慮如何防范熱應(yīng)力和機(jī)械應(yīng)力的影響,因?yàn)檫@會(huì)影響到設(shè)備性能的穩(wěn)定。在醫(yī)院診斷應(yīng)用中,對(duì)于與漂移和不穩(wěn)定性有關(guān)的誤差而言,0.5%或更低是可接受的最大值。


與其他醫(yī)療應(yīng)用不同的是,對(duì)于診斷設(shè)備而言,尺寸并不是特別關(guān)鍵的因素,因?yàn)樗鼈兇蠖鄶?shù)都是體積較大、不便移動(dòng)的設(shè)備,并固定擺放在實(shí)驗(yàn)室中。應(yīng)該先考慮分辨率、精度和穩(wěn)定性,其次才是物理因素,比如輸出、尺寸、安裝、研孔和電力需求。

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