血透机测量和控制系统的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 发展历程与国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 透析机的发展历程 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 透析机液路系统的设计 | 第16-28页 |
2.1 透析机原理与组成 | 第16-18页 |
2.1.1 血液透析原理 | 第16-17页 |
2.1.2 血液透析机组成 | 第17-18页 |
2.2 体外循环系统 | 第18-22页 |
2.2.1 血泵 | 第18-19页 |
2.2.2 肝素泵 | 第19-21页 |
2.2.3 安全保护装置 | 第21-22页 |
2.3 透析液路系统 | 第22-26页 |
2.3.1 温度控制模块 | 第23-24页 |
2.3.2 供水压力调节模块 | 第24页 |
2.3.3 除气模块 | 第24-25页 |
2.3.4 透析液配比模块 | 第25页 |
2.3.5 容量平衡与超滤模块 | 第25-26页 |
2.3.6 安全监测模块 | 第26页 |
2.4 水路系统常见工作回路 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 血透机传感器监测系统的设计 | 第28-44页 |
3.1 温度传感器 | 第28-32页 |
3.1.1 测量原理 | 第28-29页 |
3.1.2 采集电路设计 | 第29-31页 |
3.1.3 AD采集与传感器标定 | 第31页 |
3.1.4 实验验证 | 第31-32页 |
3.2 电导率传感器 | 第32-37页 |
3.2.1 测量系统硬件电路 | 第33-34页 |
3.2.2 电导率值的换算与标定 | 第34-37页 |
3.2.3 实验验证 | 第37页 |
3.3 漏血检测传感器 | 第37-41页 |
3.3.1 芯片与测量原理介绍 | 第38-39页 |
3.3.2 软件处理 | 第39-41页 |
3.4 气泡检测传感器 | 第41-42页 |
3.5 压力监测传感器 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 血液透析机控制系统的设计 | 第44-58页 |
4.1 硬件系统设计 | 第44-52页 |
4.1.1 总体设计 | 第44-45页 |
4.1.2 主控板和人机交互模块的选型 | 第45-46页 |
4.1.3 模块控制板的设计 | 第46-50页 |
4.1.4 控制系统的通信网络设计 | 第50-52页 |
4.2 软件系统设计 | 第52-57页 |
4.2.1 总体任务 | 第52-53页 |
4.2.2 主控制板程序的设计 | 第53-55页 |
4.2.3 功能模块控制板程序的设计 | 第55-56页 |
4.2.4 CAN通讯协议的设计 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 功能模块控制算法设计 | 第58-68页 |
5.1 温度控制系统 | 第58-61页 |
5.1.1 温度系统的组成 | 第58-59页 |
5.1.2 PID控制器的设计 | 第59-61页 |
5.2 透析液配比系统 | 第61-63页 |
5.3 压力调节系统 | 第63-65页 |
5.4 流量控制系统 | 第65-67页 |
5.4.1 透析液流量控制 | 第65-66页 |
5.4.2 肝素泵和血泵的流量控制 | 第66-67页 |
5.5 本章小节 | 第67-68页 |
第六章 透析机水路系统性能实验验证 | 第68-82页 |
6.1 实验介绍 | 第68-70页 |
6.2 流量误差实验 | 第70-73页 |
6.2.1 透析液流量误差实验 | 第70-71页 |
6.2.2 血泵流量误差实验 | 第71-73页 |
6.2.3 肝素泵流量误差实验 | 第73页 |
6.3 压力监测实验 | 第73-75页 |
6.4 超滤脱水误差实验 | 第75-77页 |
6.5 温度控制实验 | 第77-79页 |
6.6 电导率控制实验 | 第79-81页 |
6.7 本章小节 | 第81-82页 |
第七章 总结与展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
References | 第86-87页 |