Le banc d’essai de capteurs médicaux GL-SY est le dernier produit lancé pour répondre aux besoins du génie biomédical, de la médecine et d’autres disciplines. Il est principalement utilisé pour l’enseignement expérimental de cours tels que « Principes et technologies de détection des capteurs médicaux » dans les universités et les écoles de médecine. Les capteurs compatibles incluent des capteurs de bruits cardiaques, de fréquence cardiaque, de pouls, de contrainte, capacitifs, à effet Hall, à courants de Foucault, de température, etc.
Le banc d’essai de capteurs médicaux GL-SY est un nouveau produit répondant aux besoins des départements de génie biomédical, de médecine et autres. Il est principalement utilisé pour l’enseignement expérimental de cours tels que « Principes et techniques de détection des capteurs médicaux » dans les universités et les écoles de médecine.
I. Composition du produit
Le banc d’essai de capteurs médicaux GL-SY se compose de cinq parties : la console principale, les capteurs et leurs modules expérimentaux, le système d’acquisition de données et la table d’expérimentation.
1. Console principale :
Elle fournit une alimentation électrique régulée en courant continu de haute stabilité ainsi que des instruments d’affichage pour la tension, la fréquence, la vitesse, etc.
2. Modules de capteurs et d’expérimentation :
La détection des signaux biologiques par ce banc d’essai répond aux exigences de sécurité des instruments médicaux. Le courant de fuite de chaque capteur vers le corps humain est inférieur à 10 µA. L’acquisition et le traitement des données des signaux biologiques sont assurés par le système d’acquisition de données version 10.2.
II. Configuration des capteurs
1. Capteur de bruits cardiaques : 0,1-1500 Hz, description de la courbe des bruits cardiaques
2. Capteur de fréquence cardiaque : réponse en fréquence 0,1-1000 Hz, description de la courbe de l’électrocardiogramme, sensibilité 1 mV/cm
3. Capteur de pouls : détection en temps réel de différents pouls, description de la courbe du pouls
4. Capteur d’ondes respiratoires : réponse en temps réel au fréquencemètre respiratoire, forme d’onde respiratoire, rapport respiratoire
5. Capteur de pression artérielle : plage de mesure : 50-300 mmHg
6. Capteur de température corporelle : plage de mesure : 35 °C-43 °C
7. Capteur de contrainte résistif : 0-500 g (200), précision ±0,5 %
8. Capteur capacitif : plage de mesure ±2,5 mm, précision ±3 %
9. Capteur de déplacement à effet Hall : plage de mesure ±1 mm, précision ±2 %
10. Capteur de déplacement à courants de Foucault : plage de mesure 1 mm, précision ±2 %
11. Capteur de température intégré : température ambiante -120 °C
12. Résistance de platine Pt100, température normale -200 °C
13. Résistance de cuivre Cu50, température normale -150 °C
14. Thermocouple de type K, température normale -200 °C
15. Thermocouple de type E, température normale -200 °C
16. Capteur de gaz 50-2000 ppm
17. Capteur d’humidité 10-95 % HR
18. Compensateur d’extrémité froide pour thermocouple
19. Thermocouple de type K
20. Source de chauffage < 150 °C (réglable)
III. Module de capteurs
1. Module de mesure des bruits cardiaques
2. Module de mesure du rythme cardiaque
3. Module de mesure du pouls
4. Module de mesure du débit respiratoire
5. Module de mesure des ondes respiratoires
6. Gabarit d’expérimentation pour capteur de déformation résistif
7. Gabarit d’expérimentation pour capteur capacitif
8. Gabarit d’expérimentation pour capteur à effet Hall
9. Gabarit d’expérimentation pour capteur de déplacement par courants de Foucault
10. Expérimentation pour capteur de température Modèle
IV. Éléments expérimentaux
1. Expérience de mesure de la respiration par différence de pression
2. Expérience de mesure de la pression artérielle
3. Expérience de mesure des bruits cardiaques
4. Expérience de mesure du pouls
5. Expérience de caractérisation du déplacement d’un capteur capacitif. Expérience de caractérisation du déplacement d’un capteur à effet Hall sous excitation continue
6. Expérience de caractérisation du déplacement d’un capteur à courants de Foucault
7. Expérience sur l’influence du matériau de l’objet testé sur les caractéristiques des capteurs à courants de Foucault
8. Expérience sur l’influence de la surface du corps mesuré sur les caractéristiques des capteurs à courants de Foucault
9. Expérience sur les caractéristiques thermiques des capteurs de température intégrés
10. Expérience sur les caractéristiques thermiques des résistances en platine
11. Expérience sur les caractéristiques thermiques des résistances en cuivre
12. Expérience de mesure de température des thermocouples de type K
13. Expérience de mesure de température des thermocouples de type E
14. Expérience sur la compensation de température de l’extrémité froide des thermocouples
15. Expérience de principe des capteurs de gaz sensibles à l’alcool
16. Expérience sur les capteurs d’humidité
17. Expérience de performance d’un pont à un seul bras de jauges de contrainte à feuille métallique
18. Expérience de performance d’un demi-pont de jauges de contrainte à feuille métallique jauges
19. Expérience de performance en pont complet avec des jauges de contrainte à feuille métallique
20. Expérience comparative des performances de jauges de contrainte à feuille métallique à un seul bras, en demi-pont et en pont complet
21. Expérience sur l’influence de la température sur les jauges de contrainte à feuille métallique
22. Application d’un pont complet en courant continu – expérience avec une balance électronique