血氧饱和度测量仪地设计

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1、血氧饱和度测量仪的设计26目录摘要………………………………………………………………………………………………3第一章绪论……………………………………………………………………………………41.1血氧饱和度的基本概念………………………………………………41.2血氧饱和度测量仪课程设计的意义……………………………………………………31.3血氧饱和度测量仪课程设计的技术要求…………………………………………41.4基本步骤…………………………………………………………………………51.4.1理论依据…………………………………………………………………

2、………………51.4.2硬件电路的设计…………………………………………………………………………61.4.3软件设计……………………………………………………………………………61.4.4仿真及数值定标…………………………………………………………………………6第二章实验方案设计及论证……………………………………………………………………62.1设计理论依据………………………………………………………………………………62.2.双波长法的概念……………………………………………………………………………62.3光电脉搏传感器………………………………

3、……………………………………………72.4传感器可能受到的干扰……………………………………………………………………92.5实验方案设计………………………………………………………………………………10第三章硬件电路的设计…………………………………………………………………………103.1硬件原理框图………………………………………………………………………………103.2各部分电路的设计…………………………………………………………………………11第四章软件模块设计……………………………………………………………………………134.1主程序流程图

4、………………………………………………………………………………144.2子程序流程图………………………………………………………………………………144.3硬件调试……………………………………………………………………………………16第五章设计收获及心得体会……………………………………………………………………17第六章参考文献…………………………………………………………………………………19附录程序清单……………………………………………………………………………………2026摘要氧是维持人体组织细胞正常功能,生命活动的基础。人体的绝大多数组织

5、细胞的能量装换均需要氧的参加。所以,实时监护人体组织中氧的代谢具有重要的意义。人体的新陈代谢过程是生物氧化过程。氧通过呼吸系统进入人体血液,与血液红细胞中的血红蛋白(Hb)结合成氧合血红蛋白(),再输送到人体各部分组织细胞中去。在全部血液中,被氧结合的容量占全部可结合容量的百分比称为血氧饱和度。许多临床疾病会造成氧供给的缺乏,这将直接影响细胞的正常新陈代谢,严重的还会威胁人的生命,所以动脉血氧浓度即。的实时监测在临床救护中非常重要。在本次关于血氧饱和度测量仪的设计中,是基于MCS—51单片机的设计,需要选测合适的光电脉搏传感器采集数据

6、,并利用4为LED数码显示测量值,利用键盘切换显示脉搏跳动的频率。关键词:51单片机血氧饱和度比尔—朗伯定理26第一章绪论1.1血氧饱和度的基本概念血氧饱和度(SO2)是血液中被氧结合的氧合血红蛋白(HbO2)的容量占全部可结合的血红蛋白(Hb)容量的百分比,即血液中血氧的浓度,它是呼吸循环的重要生理参数。而功能性氧饱和度为HbO2浓度与HbO2+Hb浓度之比,有别于氧合血红蛋白所占百分数。因此,监测动脉血氧饱和度(SaO2)可以对肺的氧合和血红蛋白携氧能力进行估计。正常人体动脉血的血氧饱和度为98%,静脉血为75%。(Hb为血红蛋白

7、,hemoglobin,简写Hb)1.2血氧饱和度测量仪课程设计的意义人体的新陈代谢过程是生物氧化过程,而新陈代谢过程中所需要的氧,是通过呼吸系统进入人体血液,与血液红细胞中的血红蛋白(Hb),结合成氧合血红蛋白(HbO2),再输送到人体各部分组织细胞中去通过连续或间断地监测血氧饱和度可以对人体携带氧的能力进行估计,同时,其又是判断人体呼吸系统、循环系统是否出现障碍或者周围环境是否缺氧的重要指标,在手术麻醉、监护室急救病房、病人运动和睡眠研究、以及慢性呼吸循环系统疾病患者的监上都有着重要的作用。传统的血氧饱和度测量方法是先进行人体采血

8、,再利用血气分析仪进行电化学分析,测出血氧分压PO:,计算SaO2:。这种方法比较麻烦,且不能进行连续的监测。因此,一种采用无损光谱学连续检测人体的血氧含量的方法应运而生。其基本原理是根据组织对光的固有特性,利用光在组织

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