传感器 医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用

2021/11/04 18:55 · 传感器知识资讯 ·  · 传感器 医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用已关闭评论
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传感器医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用相关推荐传感器在电子半导体行业应用明治传感器源自志奋领科技,成立于2010年,是一家全球领先的精密和智能传感器解决方案及产品设计制造商….传感器技术发表于10-2517:31?128次阅读量子传感器的性能分析量子理论的创立是20世纪最辉煌的成就之一,它揭示了微观领域物质的结构、性质和运动规律,把人

传感器 医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用

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-M -M 位置传感器配套仪表

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
9 – 30

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(mA):
4 – 20

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
0 – 10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
7.5

主体特性

信号调节 - LVDT/RVDT 重量?(g):
117

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
DIN 3

使用环境

工作温度范围?:
-20 – 75?°C?[?0 – 165?°F?]

操作/应用

...

发表于 08-21 02:00 ?

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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00 ?

17次
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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00 ?

12次
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-006 -006 线性位移传感器 - LVDT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

目前没有详细产品特性的在线信息。?

发表于 08-21 02:00 ?

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-012 -012 线性位移传感器 - LVDT

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电气特征

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压?(V):
±15

模拟输出?:
±10 V

电气连接?:
PT02A-10-6P

主体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸?:
圆柱形

弹簧回弹式?:
分离式铁芯, 分离式铁芯

壳体特性

线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料?:
不锈钢

外壳直径?:
4.78?mm?[?.188?in?]

使用环境

工作温度范围?:
0 – 70?°C?[?32 – 158?°F?]

环境规范?:
1,000 PSI 压力

...

发表于 08-21 01:00 ?

8次
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-M -M 角位移传感器 - RVDTRVIT

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?

产品类型特性

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型?:
RVDT

结构特性

电气连接?:
M12.5 针

电气特征

Input Current (Max)?(mA):
25

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型?:
0 – 10 VDC

主体特性

角度感应范围?(°):
0 – 120

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量?(g):
99

外壳材料?:

机械附件

角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装?:
Servo Groove

...

发表于 08-21 01:00 ?

16次
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-00 -00 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
5 针连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
4 – 30

零加速输出?(mV):
±50

信号特征

频率响应?(Hz):
0-1500

主体特性

轴数?:
1

重量?:
16?g?[?.56?oz?]

材料?:
不锈钢

...

发表于 08-21 01:00 ?

10次
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-1 -1 角度位置传感器 - 空心轴旋转变压器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。?

结构特性

Resolver Size?:
21

Pole Pairs?:
1

其他

Angular Error?('):
20

发表于 08-21 01:00 ?

8次
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315-120 315-120 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

发表于 08-21 01:00 ?

12次
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-00 341A-240 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

即插即用加速度计传感器类型?:
电缆组件

发表于 08-21 01:00 ?

10次
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4000A-005-060 4000A-005-060 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-300

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

发表于 08-21 01:00 ?

16次
阅读

4000A-050-030 4000A-050-030 即插即用加速度传感器

看产品文档,或?联系我们?以了解最新的机构审批信息。?

产品类型特性

加速度计类型?:
MEMS DC

即插即用加速度计传感器类型?:
直流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
一体式电缆

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±2

励磁电压?(VDC):
8 – 36

零加速输出?(mV):
±100

励磁电流?(mA):
5

信号特征

频率响应?(Hz):
0-800

主体特性

轴数?:
1

重量?:
7?g?[?.245?oz?]

...

发表于 08-21 01:00 ?

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603-0100-120 603-0100-120 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
20.8 x 20.8 x 14.5

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
100...

发表于 08-21 01:00 ?

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-00 610-12K-276 速率和惯性传感器

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产品类型特性

速率和惯性传感器类型?:
Rate Sensors/Gyros

电气特征

励磁电压?(VDC):
5 – 16

尺寸

尺寸 MM?:
14.6 x 10.2 x 7.6

使用环境

工作温度范围?:
-40 – 105?°C?[?-40 – 221?°F?]

包装特性

速率和惯性传感器包装?:
Anodized Aluminium

其他

精确度?:
±0.5% Non-Linearity

FS 范围 (±) DEG/SEC?:
...

发表于 08-21 01:00 ?

12次
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-000 -000 位置传感器配套仪表

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电气特征

线路电源电压要求?(VDC):
±12, ±15

信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型?(VDC):
±10

励磁电压?(Vrms):
3

信号特征

励磁频率?(kHz):
2.5 – 10

机械附件

信号调节 - LVDT/RVDT 安装?:
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block

使用环境

工作温度范围?:
-1 – 55?°C?[?30 – 130?°F?]

其他

传感器类型?:
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT

传感器通道?:
1

...

发表于 08-21 01:00 ?

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-000 -000 线性位移传感器 - LVDT

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使用环境

工作温度范围?:
5 – 60?°C?[?41 – 140?°F?]

发表于 08-21 01:00 ?

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7104A-0050 7104A-0050 即插即用加速度传感器

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产品类型特性

加速度计类型?:
IEPE

即插即用加速度计传感器类型?:
交流响应即插即用加速度计

结构特性

电气连接?:
10-32 同轴连接器

电气特征

满量程输出电压?(VDC):
±5

励磁电压?(VDC):
18 – 30

励磁电流?(mA):
2 – 10

信号特征

频率响应?(Hz):
0.3-

主体特性

轴数?:
1

重量?:
8.6?g?[?.303?oz?]

材料?:
不锈钢

...

发表于 08-21 01:00 ?

14次
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-020 -020 倾角传感器和倾角仪

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结构特性

接口?:
模拟

电气特征

电源电压?(VDC):
12 – 24

模拟接口?(mA):
4 – 20

端接特性

倾角传感器和测斜仪安装?:
垂直

尺寸

尺寸?(mm):
最多 70

倾角传感器和测斜仪精确度?(°):
最多 +/- .5

分辨率?(°):
最多 +/- .01

使用环境

测量原理?:
液体

工作温度范围?:
-25 – 60?°C?[?-13 – 140?°F?]

包装特性

倾...

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-00 AST4300AP4P1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
非易燃压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
10 英尺导管

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

压力?:
344.73?bar?[?5000?psi?]

工作温度范围?:
-40 – 80?°C?[?-40 – 176?°F?]

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

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-00 AST4600AP4W1000 压力传感器

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产品类型特性

压力传感器类型?:
防爆型压力变送器

压力类型?:
测量仪

结构特性

压力端口/接头?:
1/4 MNPT

电气连接?:
导管 2 m 引线

电气特征

压力传感器电源电压?(V):
10 – 28

主体特性

端口材料?:
316L

使用环境

工作温度范围?(°C):
-40 – 85

工作温度范围?(°F):
-40 – 185, -40 – 185

操作/应用

耐压范围?:
2X,最小值

...

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传感器 医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用  第1张

传感器 医疗:医疗上经常使用哪一些传感器

计算机技术、数字信号处理技术以及电子技术近年来发展迅速,相关的领域也因此得到了推进,医学领域的发展更加显著。可以看到,在医学科技领域中出现了越来越多的高科技电子产品,例如自动生化分析仪、全身伽马刀治疗系统以及多层螺旋 CT 和MRI 等,传感器在医学领域中的应用同样非常广泛,传感器能够发挥感受生命体征信息的重要作用,对推动现代医学发展有重要意义“,八五”重点科技攻关项目之一就是传感器,因此研究传感器是发展当代医学的必由之路。
1 传感器的组成与分类
传感器通常由两个部分组成,即转换元件和敏感元件。其中敏感元件就是能够直接响应或者感受被测量的部分,而转换元件就是将测量到的信号转化为电信号的那部分。按照现在普遍使用的分类方法,可以将传感器分为两类,其中诸如生物传感器、物理传感器和化学传感器等属于一类,这几种都是将输入信号转换为电信号 ;而力矩传感器、速度传感器、流量传感器、气敏传感器和粘度传感器等,这几种是按照输出量分类的。上述都是都是较为普及并应用广泛的传感器,在未来有广阔的发展前景。
在过去,医生收集病人信息的方式比较简单,基本上都是“望闻问切”以及简单的检查。我国在上世纪六十年代建立了医学工程,多种高科技医疗设备被开发出来,大大丰富了医生收集病人信息的方式,也提高了诊疗和治疗的整体水平。在医学领域,传感器起到的是“耳目”的作用,传感器种类繁多,用处不一,按照诊疗目的可以分为预防传感器、检查传感器等,按照采样方式不同则可以分为体外传感器和体内传感器,按照检查目的的不同又可以分为形态学传感器、生理功能传感器和临川化学传感器等。目的不同,用途不同,分类方法也不尽相同。
2 生物传感器的应用
在医学中有多种检验方法,一般的方法是在实验室检验,但是这种检验方法过程繁琐,花费时间较长,逐渐无法满足现代临床医学的需求,生物传感器的出现大大改观了这种现象。生物传感器是化学传感器的一种,核心部分是以诸如细胞、微生物、组织等的生物活性单元为基础的敏感基元,传感器捕捉到基元和目标之间的反应并将其用电信号输出,由于生物传感器具有操作简单、花费时间较少等优点,在医学领域被广泛关注。
2.1 原理和结构
传感器中包含抗体、抗原、蛋白质、DNA 或者酶等生物活性材料,待测物质进入传感器后,分子识别然后发生生物反应并产生信息,信息被化学换能器或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。传感器的主要组成部分是感受器和换能器,再将信号通过自动化仪表技术和微电子技术处理,就能构成各种仪器或者系统。
2.2 分类和特点
按照换能器种类分类,可以分为声波传感器、半导体传感器、热传感器、阻抗传感器等 ;按照分子识别元件种类分类,可以分为免疫传感器、细胞传感器和组织传感器等。
传统医学检验大多是酶分析法,这种方法步骤繁琐,费用较高,而采用生物传感器的方法,虽然试剂价格昂贵但是可以多次使用;生物传感器有很强的转移性,即只对特定的底物发生反应,不论其浊度和颜色如何 ;再者分析速度较快,一般一分钟就能得到结果 ;误差能够控制在 1% 以内,准确度可以保证 ;相对于酶分析法操作更加简便,可以进行自动化分析 ;生物传感器检验效率更高。上述都是生物传感 器的优点。
2.3 医学领域中的运用
生物传感器有很多种,下面针对其中几种传感器在医学领域中的运用展开分析。
2.3.1 微生物传感器
微生物传感器的感受器是含有微生物的膜,工作原理是微生物会消耗待测溶液中的溶解氧,放出热量或者光,达到定量检测待测物质的目的。相对于酶传感器,微生物传感器使用稳定并且成本更低,但是使用范围不及酶传感器,数据显示,微生物传感器能够检测的物质约为 60 种到 70 种。微生物会受到待测物质的毒害影响,这是影响传感器准确度和寿命的主要因素,解决了这个问题,微生物传感器市场化指日可待。
2.3.2 酶传感器
这种传感器的敏感元件是固定化酶,使用酶传感器就不需要花费大量精力去提取酶。临床上测定尿素、葡萄糖、乳酸、天门冬酰胺等生化指标可以采用酶传感器,例如现在的葡萄糖酶传感器已经发展到了第四代,应用范围广泛,并且国际上乳酸酶传感器技术已经相当成熟。临床上要检验患者肾功能就要进行肾功能诊断,然后针对性的实施人工透析,这种情况下就要使用尿素传感器。酶传感器研究时间和发展时间都较长,市场上的酶传感器已经达到了超过 200 种。
2.3.3 基因传感器
基因传感器是近年来才出现的一种传感器,但是技术先进,国内外也有很多专家学者针对基因传感器进行研究,现在已经成为研究热点之一。基因传感器的基础是杂交高特异性,一般基因传感器上有 30 个左右的核苷酸单链核酸分子,通过和靶序列杂交测定目标核酸分子。现在研究和使用较多的基因传感器是 DNA传感器,主要用于结核杆菌、艾滋病毒和乙肝炎病毒等的检测,从而达到诊断疾病的目的。
3 光纤传感器的应用
传播光并不是光纤的唯一用途,还可以用来交换信息。光纤可以将各种参数和待测量结合起来,得到被测信号的状态,将其转换为光信号输出。相对于传统传感器,光纤传感器反应速度更快、灵敏度高,在使用过程中不会产生电磁干扰,光纤密度小、保密性佳并且便于保存,因此光纤传感器在很多领域都有应用。
3.1 原理和分类
基本原理就是光经过光纤进入调制区,然后和被测参数发生作用,被测参数会使光的频率、强度和相位等发生变化,变化后的光经过光纤通过调制器输出被测物理量。按照传感原理,光纤传感器可以分为两类,即传感型传感器和传光型传感器 ;按照测量对象可以分为流量传感器、位置传感器、温度传感器、图像传感器等,医学领域现今应用较多的是传光型传感器。

3.2 传光传感器的应用
传光传感器有很多优点,例如绝缘、体积小、不受微波和射频干扰等,在法国、日本、美国等国家都有大量应用。
3.2.1 测量pH值
采用光传感器测量 pH 值的原理,是利用透射光和发射光的强度随波长分布光哭进行测定的,在纤维素膜盒中插入两条光纤,然后将针头插入血管或者组织中,试剂会和体液混合,吸收特定波长的光,然后使用分析仪将测量这种变化,分析后即可得到组织或者血液的 pH 值。

3.2.2 测量温度
现在国内外普遍采用微波加热疗法治疗癌症,但是加热的温度难以控制,如果温度太低,癌细胞可能杀不死,而如果温度太高,正常细胞会被一起杀死,对人体有不良影响,适宜的温度为42.5℃到 45℃,因此需要采取措施监测加热温度,我们可以使用光传感器达到这个目的,已经开发出的一种就是使用钽酸锂晶体制作的,由于晶体的双折射特性因而对温度非常敏感,虽然目前用于测量温度的光纤传感器仍然处于研究阶段,但是需求量较大。
3.2.3 传输图像
原理是将多根光纤组成光纤束达到图像传输的效果,将其应用于内窥镜上能够极大的增加内窥镜应用范围,这种内窥镜具有自由度大、柔软、直径小的优点,因此在使用过程中病人基本不会感受到痛苦,光内窥镜还可以用于息肉切除等正常的医学领域。
4 温度传感器的应用
温度指标在医学中非常重要,医生可以依靠各个部位的温度来诊断疾病,例如在诊断休克病人时就需要获取其体表温度,而一个人体表温度升高则可能是得了感染性疾病,又如恰当的调节保温箱,能够给新生儿营造舒适的环境等。这些例子都说明温度在医学领域中的应用是很广泛的,因此温度传感器在医学中的应用同样重要。
4.1 温度传感器的种类及应用
4.1.1 热电偶式
回路由两种不同的金属组成,如果触电温度不同,那么就会有电流通过回路,这就是热电偶式传感器的原理。这种传感器的优点是可靠准确、范围广、测量稳定,在医学领域有广泛应用。例如在肿瘤治疗中,如果精确的控制温度就能强化放疗的效果,因此使用热电偶传感器将肿瘤周围温度控制在 43℃,提高了治疗肿瘤的疗效。
4.1.2 热电阻式
主要是使用热敏电阻,这是一种对温度很敏感的元件,可以使用热敏电阻来制作探头,例如半导体热电阻和金属热电阻等。热电阻传感器的优点是价格便宜、反应快,并且工艺较为成熟,我国工业使用热敏电阻非常广泛,由于热敏电阻灵敏、体积小的特点,在医学中同样得到了大量应用。例如在玻璃或者塑料中封装热敏电阻,可以用来测量直肠、口腔等部位的温度,而薄片热敏电阻则用来测量体表温度。热电阻传感器有广阔的发展前景。
4.1.3 热辐射式
实际上是一种热电变换器,使用黑色表面的元件将辐射量吸收进来,转化为热量后经过其他元件转换,成为参数或者电量,常见的就是非接触式温度传感器,例如在非典期间使用广泛的红外线测温仪。
4.2 PN 结温度传感器
温度会对 PN 结的伏安特性产生影响,因此可以利用这个特性制作温度传感器,例如常见的有集成电路传感器、二极管和三极管温度传感器等。其中集成电路传感器应用较多,是在一片芯片上集成外围电路和温闽三极管。和热敏传感器相比,集成模拟传感器响应速度更快、灵敏度更高,并且体积较小,携带和使用都很方便。
4.3 数字温度传感器
将温度转换为振荡频率的变化是数字温度传感器的原理,数字温度传感器可以分为智能温度传感器和逻辑输出传感器。其中智能温度传感器也叫智能温度控制器,发明于上世纪九十年代,现在国际上已经有多种智能温度传感器,这是计算机技术和微电子技术结合的产物。智能温度传感器是一种软硬件结合的产品,其智能程度也受到软件水平的影响。智能温度传感器体积小、抗干扰并且精度较好,可以采用智能温度传感器建设病房多路温度测控系统,批量测量体温,还具备报警功能。逻辑输出温度传感器就是温度开关,在很多时候我们只关心温度是否超出了范围,如果有这种需求则可以采用逻辑输出温度传感器。
责任编辑:ct

传感器 医疗:医疗传感器

医疗传感器节点与监护基站组成个人/家庭或者病房无线传感器网络,多个这样的网络可以组成社区或整个医院监护网络,甚至更大范围的远程医疗监护系统。首先,医疗传感器节点采集人体生理参数,并对采集到参数简单处理后,通过无线通信的方式直接或者间接逐跳方式把数据传输到基站上。监护基站对数据进行进一步处理后转发给监护中心,监护中心进行分析处理,并及时对病人进行信息反馈。监护中心还可以采用多种方式(Internet,移动通信网络等)进行远程数据传输,与其它监护中心共享信息。传感器 医疗:传感器在医疗领域发挥的重要作用  第2张

传感器 医疗:盘点7大用于医疗监视的传感器

  随着人口的不断增长和老龄化,患者自动监视系统变得越来越受欢迎。它们的流行不仅源于低成本,而且具有一致性和可重复性。此类别中的带有传感器的监视设备也用途广泛,因为它们既可以用于医院,也可以在家中使用。
  下面我们一起来了解在患者自动监视系统中,可以应用哪些高科技传感器,来帮助我们应对未来老龄化社会产生的问题。
  1、可植入传感器
  植入式传感器必须小巧,轻便,并与体重兼容,并且只需要很少的功率即可操作。最重要的是,它们一定不能随时间衰减。由于它们是III类医疗设备,因此它们自动需要FDA批准。
  植入式传感器在进入生产之前通常需要两到四年的开发和实施时间。通常,它们更昂贵,并且需要专家手术植入它们。功率要求是植入式传感器的主要挑战之一,因此,可以在没有电源的情况下运行的传感器是理想的选择,但这种传感器在市场上很少见。
  例如,压电聚合物传感器,就是无须电源即能运行的传感器之一。它体积小,可靠,耐用且不需要电源,因此非常适合振动检测。这样的传感器可以用在监测患者活动的起搏器中。
  压电聚合物传感器的形状是一个微小的悬臂梁,其一端附有重量,随着人体运动而下降。每次患者移动时,传感器都会产生信号。
  以心脏起搏器为例,心脏起搏器随后会接收到该信号,并以所需的速度使心脏跳动。传感器可以区分各种活动,例如步行,跑步或其他身体活动。如果患者正在休息,则信号将为零,起搏器将以最小的速率使心脏跳动。这样,传感器信号与活动水平成正比。
  微型压电薄膜振动传感器的长度为15/100英寸,包括装有它的起搏器。植入的传感器也可以由外部电源供电。例如,当射频(RF)能量棒放置在人体内部的传感器附近时,它将为传感器供电,然后,传感器将记录患者的测量结果,通过RF链接将数据传输回能量棒,然后返回休眠状态。以这种方式使用植入式传感器的另一个例子是腹主动脉后动脉瘤手术,其中植入式传感器可以监测手术位置的压力泄漏。
  2、导管和身体腔中的传感器
  相比植入人体的传感器,通过切口插入的传感器(通常在导管的尖端)的要求没有那么严格,但仍需获得FDA的批准。根据手术程序的不同,这些传感器需要运行几分钟到几小时,并且可以通过外部电源供电。
  我们可以将导管末端的一对匹配的热敏电阻引导至心脏的不同位置,以测量血液流量。它们可以通过线圈加热或用冷流体冲洗以测量血液流速。当用冷流体冲洗时,第一个传感器比第二个传感器冷却得更多,因为血流加热了到达第二个传感器的流体。由于这两个温度传感器相距已知的距离,在该距离处可以控制流体的温度和体积,可以通过读取两个传感器的电阻值之差来计算血流量。这些热敏电阻不需要外部电源。
  3、导管消融传感器
  导管消融传感器是通过切口临时插入的,包含射频能量源和测力传感器。
  射频能量(与可植入传感器用于发送数据的射频能量一样)经常用于消融过程中,以烧毁死组织。至关重要的是,导管尖端施加到目标组织的力不得超过最大值,以避免对目标组织穿孔的任何可能性。
  4、一次性MEMS压力传感器
  一次性MEMS压力传感器可用于子宫内压(IUP)传感器以测量分娩时的收缩压力和频率。该方法比常规皮带更可靠,并在紧急情况下使用。可以在这些传感器中内置其他功能,例如羊膜液输注和抽出。这些传感器通过子宫插入并驻留在羊膜囊中。当婴儿准备分娩时,传感器即被取出。
  5、体腔传感器
  体腔传感器包括测量体温的口腔和直肠探针。这些温度传感器被设计为小巧而坚固,并覆盖有柔软的涂层材料,以保护患者器官的内层免于因接触而遭受损坏。
  6、微型热电偶传感器
  微型热电偶传感器是灵活的细规热电偶,可在需要快速,准确的温度测量时使用。热电偶由两种不同的金属组成,一端连接在一起。两种金属产生一个很小的独特电压,可以通过热电偶温度计对其进行测量和解释。异种金属分别绝缘,并且存在保护层以保持紧密的双线构造。微型热电偶仅使用生物相容性材料制成,因此适用于医疗应用。
  7、外部传感器
  外部传感器属于一次性传感器,可通过体液与人体产生接触,但它们仍位于人体外部。
  比如一次性血压传感器(DPS)。一次性血压传感器可用于外科手术程序和重症监护病房(ICU)中,以连续监测患者的血压。这是在手术或加护病房时测量血压的可靠方法,通过将一次性血压传感器插入监护仪中记录患者的信息概况。但要注意的是,需要每24小时更换一次,以避免污染。
  与药物和体液接触的另一个传感器是用于血管成形术球囊充气的传感器。泵尖端的压力传感器将与盐溶液接触,该盐溶液用作使气球充气和放气的介质。在此应用中,压力传感器监控施加的使气球膨胀/收缩的压力,并且需要承受200psi以上的压力。如果施加的压力太大,气球可能会破裂并给患者带来严重的并发症。

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