Сосудистый датчик электромагнитного расходомера крови
Иллюстрации
Показать всеРеферат
СОСУДИСТЫЙ ДАТЧИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСХОДОМЕРА КРОВИ, содержащий корпус, держатель сосуда с ДУ:гообраэ{а о4 наконечником, катушку с ферромагнитным сердечником, смонтированную на держателе, и электроды, расположенные на внутренней стороне дугообразного наконечника, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, катушка закреплена на корпусе, рабочий торец сердечника выполнен в виде дугообразного эл« 1ента и установлен с .возможностью перемещения внутри катушки .
125 А
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
oaNVN
РЕСПУЬЛИН ае 01) sc58" А 6 5 02
ГЮОУДАРСТВЕННЬЮ КОМИТЕТ CGA
Ы В ВФЙ Ю
Ф
ИЗОБРЕТЕНИЯ 1 и н *elaPaaMV Самдатадьствм @ ВИОЛЫ (21) 3497286/28-13 (22) 03.08.82 (46) 23.08.84. Бюл. В 31 ,(72) Н.В.Булгаков и В.Н.Самойлов: (53) 615.475(088.8) (56) 1. Проспект @ирмы Nikoa Kohden, модель, PP-190Т, 1982. (54)(57) СОСУДИСТЬЙ ДАТЧИК ЭЛЕКТРОHAFHHT0OFO РАСХОДОИЕРА КР(ЕИ, содеРжащий корпус, держатель сосуда с ду"
;гообразным наконечником, катушку с
Ф а
Ма
ОПИСАНИЕ ферромагнитным сердечником, смонтированную на держателе, и электроды, расположенные на внутренней стороне дугообразного наконечника, о т л и— ч а ю шийся т и, что, с целью повышения точности измерения, катушка закреплена на корпусе, рабочий торец сердечника выполнен в виде дугообразного элемента и установлен с возможностью перемещения внутри катушки.
t 1109
Изобретение относится к медицин- ской технике, в частности к сосудистым датчикам электромагнитных расходомеров крови, работающих на принципе электромагнитной индукции Фарадея.
Такой датчик помещается на невскрытый кровеносный сосуд живого организма и своим источником магнитноro поля намагничивает протекающую в сосуде кровь. Возникающее в крови в 10 этот момент электрическое напряжение снимается через проводящие стенки сосуда и передается на электронно7 измерительную схему расходомера крови. По величине этого напряжения судят о расходе крови в сосуде в месте расположения датчика.
Известен сосудистый датчик электромагнитного расходомера крови, содержащий корпус, держатель сосуда с 2п дугоообразным наконечником, катушку с ферромагнитным сердечником, смонтированную на держателе, и электроды, расположенные на внутренней стороне дугообразного сердечника (1).
Недостатком известного датчика является необходимость выключения тока в катушке при установлении нулевого показания измерительного прибора. При включениях и выключениях тока происходит изменение емкостных и резистивных напряжений, всегда существующих между намагничивающей цепью датчика и его электродной цепью и как следствие изменение нуЭ Э
35 левого отсчета измерительного прибора расходомера, что существенно увеличивает погрешность его измерейия.
Цель изобретения - повышение точ-
40 ности измерения.
Эта цель достигается тем, что в сосудистом датчике электромагнитного расходомера крови, содержащем корпус, держатель сосуда с дугообразным на45 конечником, катушку с ферромагнитным наконечником, смонтированную на держателе, и электроды, расположенные на внутренней стороне дугообразного наконечника катушка, закреплена на корпусе, рабочий торец сердечника выполнен в виде дугообразного элемента и установлен с возможностью перемещения внутри катушки.
На фиг. 1 изображен предлагаемый датчик в рабочем положении, общий внд; на фиг. 2 - то же, в положении установки нуля на измерительном приборе расходомера.
125 2
Датчик содержит корпус 1 в виде трубчатой штанги с дугообразным нако-, нечником 2 на конце.
На внутренней стороне наконечника
2 смонтированы электроды 3 и ч для съема напряжения с кровеносного сосуда и электрод 5 для заземления сосуда. Провода от электродов 3 — 5 пропущены в трубчатую штангу корпуса 1. К корпусу 1 неподвижно прикреплена катушка 6, внутри которой имеется ферромагнитный сердечник 7. Сердечник 7 свободно двигается внутри катушки 6 в пределах величины а от кровеносного сосуда 8. На конце сердечника 7 имеется дугообразный элемент 9, радиус кривизны которого равен радиусу кривизны дугообразного наконечника 2. На другом конце сердечника 7 имеется шток 10, фиксируемый в направляющей 1 1 в крайних положениях сердечника.
Положение катушки 6 на держателе (расстояние a ) выбирается в зависимости от величины создаваемого магнитного поля в кровеносном сосуде.
Проводники от катушки Б пропускаются в трубчатую штангу и присоединяются к блоку питания расходомера крови.
Датчик работает следующим образом.
Перед проведением измерений в датчике компенсируется трансформаторное напряжение, для чего датчик присоединяется к измерительному прибору расходомера и своим дугообразным наконечником 2 корпуса i погружается в подсоленную воду, находящуюся в неметаллическом сосуде. В катушку 6 включается рабочий ток и ферромагнитный сердечник 7 опускается в крайнее нижнее положение. Возникающее в датчике трансформационное напряжение компенсируется. Затем ток в катушке выключается и датчик готов к измерениям с тем же измерительным прибором, с которым были проведены указанные операции.
Измерения расхода и количества крови проводятся следующим образом.
В положении, когда сердечник 7 находится в крайнем верхнем положении, а наконечник 2 охватывает сосуд соответствующего диаметра, производится установка нулевого показания измерительного прибора. Магнитное поле, воздействующее; на сосуд от катушки 6 с сердечником 7, находя, 1109125
Составитель Е.Капитанов
Редактор О.Черниченко Техред T.Äóáèí÷àê
Корректор А.Обручар
Заказ 5968/3 Тираж 688
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписное
Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная, 4 щемся от сосуда на расстоянии и, настолько мало, что им можно пренебречь. Затем сердечник 7 опускается на сосуд таким образом, что дугообразный элемент 9 сердечника 1 охватывает и фиксирует сосуд 8 без пережатия и травмирования. При этом на сосуд накладывается магнитное поле и на измерительном приборе расхо1О домера производится отсчет истинного значения расхода и количества крови в сосуде.
Благодаря устранению операций включения и выключения тока в датчике при установлении нулевого показа ния прибора точность измерения повышается вследствие исключения погрешности, вызываемой уходом нуля прибора при различных токовых режимах датчика.