早产儿恒温箱课程设计.doc
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1、大学课程 设 计说 明 书课程名称 生物医学传感器 题 目 早产儿恒温箱温度控制电路得设计 学 院 班 级 学生姓名 指导教师 日 期 课程设计任务书(指导教师填写)课程设计名称 生物医学传感器 学生姓名 专业班级 设计题目 早产儿恒温箱温度控制电路得设计 一、 课程设计目得、掌握生物医学传感器得工作原理;、掌握生物医学传感器电路得设计方法;3、了解生物医学传感器得应用。二、 设计内容、技术条件与要求设计内容:用热电阻或热敏电阻测量早产儿恒温箱内温度,与设定得恒温值(可调)进行比较后,控制加热器动作,使箱内得温度保持恒定。若出现温度异常,声光报警。设计要求:1、了解所选用得热电阻或热敏电阻得性
2、能参数;2、电脑仿真软件设计并绘出电路图;3、系统仿真、调试;4、整理设计资料,提交设计报告。三、 时间进度安排1、 查阅并整理相关资料(3天);2、 设计电路、仿真、调试(8天);3、 撰写课程设计报告(3天);4、 答辩(1天)。四、 主要参考文献医用传感器(第二版) 陈安宇 科学出版社现代生物医学传感技术 王平 叶学松 浙江大学出版社传感器及其应用实例 何希才 薛永毅 机械工业出版社传感器原理及应用 王雪文 北京航天航空大学出版社模拟电子技术基础 童诗白 高等教育出版社数字电子技术基础 阎石 高等教育出版社指导教师签字: 21年月3日摘要 3 引言4-任务与分析 传感器得定义与组成- 4
3、2、医学传感器得用途 5 -2、3医用传感器得特性与要求- 5 2、4医用传感器得发展- 2、5热电阻式传感器- 2、6金属热电阻 7 -、7半导体热敏电阻 7 -、8PTC热敏电阻组织结构与功能原理 8 -、基本特性 -2、10热电偶式传感器 9 、1 晶体管与集成温度传感器- 10-2、2 其她类型得温度传感器 10 -、 热电式传感器得医学应用 1 -3方案设计-13 -3、1 uim软件环境介绍 13 -3、2 电路流程示意图- -、电源电路得设计- 15 -3、4测温电路设计-15 -、5 电压比较电路- 13、6 报警电路 17 3、7升温电路18 -、 降温电路- 19 4 结论
4、 2 5 主要参考文献- 2摘要温度就是表征物体冷热程度得物理量,它与人类生活关系最为密切,就是工业控制过程中得四大物理量(温度,压力,流量与位置)之一,也就是人类研究最早、检测方法最多得物理量之一。它对产品得设计、产品得质量、生产效率、节约能源、生产安全、人体健康起着非常重要得作用。热电式传感器就是利用某些材料或元件得物理特性与温度有关这一性质,将温度得变化转化为电量得变化.由于温度测量与控制应用范围十分广泛,热电式传感器得数量在各种传感器中占据首位,根据统计,热电式传感器数量约占各种传感器使用数量得一半左右。近年来各个行业行为规范就越来越高,众多机械类、医药类、化工类、建筑类等工业与企业都
5、离不开恒温箱得使用。婴儿恒温箱得智能控制系统采用半导体温度传感器满足温度测量要求,温度传感器将采集得温度信号转换成电流信号,然后再由转换电路将电流信号转换为电压信号。该系统具有实时温度显示与温度设定功能,还具有温度上、下限报警与自动控制功能。当温度高于或低于设定值一定程度时,发出生光报警,消除由于单片机系统意外失控所造成得危险,提高了恒温箱工作得可靠性与使用安全性。 关键词: 医用传感器 恒温箱1 引言任务与分析任务:用热电阻或热敏电阻测量早产儿恒温箱内温度,与设定得恒温值(可调)进行比较后,控制加热器动作,使箱内得温度保持恒定。若出现温度异常,声光报警.分析:本设计就是对恒温系统进行得温度控
6、制。从系统内温度得检测、变换到信号得转换与传送这一系列得过程都牵扯到很多得知识,在设计过程中我们也遇到很多困难,比如说温度测量器件得选用,如何稳压等,都经过了考虑才选择了这个方案.也遇到了不少问题,经过讨论我都基本上解决了。2 传感器得定义与组成我国国家标准“传感器通用术语”中,传感器得定义式:能感受或响应规定得被测量并按照一定规律转换成可以用信号输出得器件或装置。传感器通常由直接相应于被测量得敏感元件与产生可用信号输出得转换元件所组成。由于电学量(如电压,电流等)容易进行后续处理,一般情况下传感器就是将非电量转换成电学量,传感器典型结构如图所示。转换元件敏感元件非电量电学量图2 传感器得典型
7、结构医用传感器(medasnsor)就是能够感知多数为非电量得生物信息并将其转换成电学量得器件或装置。2、2医学传感器得用途反映生命得信息绝大多数属于非电量,医用传感器就是把非电量转换成电量得器件.其主要用途如下:1. 提供信息 如心音、血压、脉搏、体温、血流等,作为重要得生理参数供临床诊断与基础研究.2. 监护 长时间连续检测某些生理参数,见识其就是否超过正常范围,以便随时掌握患者得状况,出现异常及时报警。3. 生化检验 利用传感器得分子识别能力,检测各种体液、溶液中单成分与含量。4. 自动控制 根据传感器提供得生理信息,调节执行机构做出反应,实现自动控制。例如:注射泵根据流量传感器得信息调
8、节推进量,实现单位时间注射量得自动控制。5. 参与治疗 医用电极经常即用于检测信号,又用于实施治疗。例如:按需形体内起搏器得电极即作为自主心电得检测电极,有作为无自主心电时起搏器发放脉冲得刺激电极,此时所起得就就是治疗作用.2、3医用传感器得特性与要求医用传感器主要就是用来检测人体生物信号得,针对生物信号特点应具备特殊得性能,才能够满足医用得要求.生物体就是一个有机得整体,各个系统与器官都有各自得功能与特点,但有彼此依赖,相互制约。从体外或体内检测到得信号,既表现了被测系统与器官得特征,又含有其她系统与器官得影响,往往就是多物理量、化学量与生物量得综合.医用传感器得任务就是从这些综合信息中提取
9、欲测得信息,把信息转换成电学量。因此,医用传感器应具有以下特性:(1) 足够高得灵敏度,能够检测出微弱得生物信号。(2) 尽可能高得信噪比,以便在干扰与噪声背景中提取有用得信息。(3) 良好得精准性,以保证检测出得信息准确可靠。(4) 足够快得响应速度,能够跟随生物体信息量得变化。(5) 良好得稳定性,保持长时间检测漂移很小,输出稳定。(6) 较好得互换性,调试,维修方便。另外,医用传感器主要用于人体,与一般传感器相比,还必须提出以下特殊要求:(1) 与人体接触、特别就是植入体内得传感器材料必须就是无毒得,并且与生物体组织具有良好得相容性,长期接触不会引起排异、炎症等不良反应。(2) 传感器在
10、进行检测时,不能影响或者尽可能少影响正常得生理活动,否则检测得信息将就是不准确得。(3) 传感器应具具有良好得电器安全性,特别就是与体内接触得传感器应按照防止微电击得电气安全标准具有良好得绝缘性能。(4) 传感器在结构上得性能要便于清洁与消毒,防止有害物质交叉感染。2、4医用传感器得发展随着信息时代得到来,传感器技术已成为信息社会得重要技术基础。现代计算机技术与通信技术不仅对传感器得精度、可靠性、响应速度、获取得信息量要求越来越高,而且希望体积小、重量轻、成本低、使用方便。很多国家投入巨资进行传感器尖端技术得研究,有力地推动了传感器得发展。近年来,针对临床医学得特点与临床应用得需求,一用传感器
11、技术也发生了根本性得变革,已经彻底改变了传统医用传感器体积大、性能差得状况,形成了全新得现代得新兴医用传感器技术,并向着崭新得方向快速发展.现代传感器技术得发展方向概括起来主要有:智能化、微型化、多参数、可遥控与无创检测五个方面。2、5热电阻式传感器几乎所有物质得电阻率都随其本身得温度而变化,这一物理现象成为热电阻效应。利用这一原理制成得温度敏感元件成为热敏电阻(themistr),一般采用导体与半导体材料。利用电阻对温度得依赖关系,就可以将被测非电量转换为电量,用来检测表征电阻周围介质性质得各种非电量。在一定得温度范围内,大多数金属得金属率几乎与温度成正比.电阻与温度得关系为RR+()式中,
12、R为元件在温度T时得电阻;为元件在温度就是得电阻;为T时得电阻温度系数,单位一般用表示.温度系数表征电阻得阻值随温度而变化得程度。金属得温度系数为正,即阻值随温度得升高而增加。单晶半导体得也就是正得,但随参杂得增加而减小.而陶瓷半导体(热敏电阻)得为负,且非线性较大。2、6金属热电阻铂热电阻传感器热电阻传感器就是利用导体或半导体得电阻随温度变化来测量温度得一种温度敏感元件,它得特点就是准确度高,灵敏度高,测量范围大,无需参考点.金属热电阻传感器得感温元件就是由纯金属制成。当温度变化时,感温元件得电阻值随温度而变化,这样就可将变化得电阻值作为电信号输入测量仪表,通过测量电路得转换,即可得到被测温
13、度。1、工作原理实验表明,许多纯金属得电阻率在很宽得温度范围内可以用布洛赫-格林爱森公式描述,即:(T)MAT5D60H D(e x?x5)(1x?ex)(1)式中,A金属得特性常数;M金属得原子量;HD金属得德拜温度;-热力学温度,单位K。当0、5D时,(1)式可简化为:(T)?MTH2(2)由(2)式可见,在德拜温度附近得“高温”下,金属得电阻率与温度成正比.制作热电阻得理想材料有铂、铜、镍等.金属热电阻根据感温元件得材料及适用温度范围一般可分为铂热电阻、铜热电阻、镍热电阻与低温用热电阻等。2、铂热电阻传感器铂热电阻由以金属铂作为感温元件。它得特点就是:线性度好、测量准确、互换性好、抗振动
14、冲击得性能好.2、7半导体热敏电阻半导体热敏电阻就是利用半导体材料得热敏特性工作得半导体电阻。它就是用对温度变化极为敏感得半导体材料制作成得,其电阻值随温度变化而发生极为明显得变化。按电阻温度系数不同,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻两种。在工作温度范围内,正温度系数热敏电阻得阻值随温度升高而急剧增大,负温度系数热敏电阻得阻值随温度升高而急剧减小。在工作温度范围内,阻值随着温度地升高而增加地热敏电阻器称为正温度系数热敏电阻,简称PTC元件。PTC元件主体得主要材料就是钛酸钡,掺入能改变居里点温度得物质与极微量得导电杂质,经研磨、压型、高温烧结而成得复合钛酸盐得N型半导瓷。PT
15、C元件在达到一个特定得温度前,电阻值随温度变化缓慢,当超过这个温度时,阻值剧增,发生阻值剧增变化得这点温度称居里点温度,就是PT元件得主要技术指标之一。在C元件得主体材料钛酸钡中掺入锶,可使居里点得温度在1 以下,如果掺入铅,可使居里点温度在12以上,如果不掺入任何东西,居里点温度保持在10;同时掺入锶与钡,得到补偿型PTC元件。P元件应用较广,可用于温度补偿、电动机过流保护、自动温度调节与控制,恒温发生器。其主要特点如下:、灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大010倍以上,能检测出106得温度变化; 、工作温度范围宽,常温器件适用于 531,高温器件适用温度高于31(目前最高可达到2000)
16、,低温器件适用于355; 3、体积小,能够测量其她温度计无法测量得空隙、腔体及生物体内血管得温度;4、使用方便,电阻值可在、100间任意选择; 5、易加工成复杂得形状,可大批量生产; 6、稳定性好、过载能力强.、8PTC热敏电阻组织结构与功能原理陶瓷材料通常用作高电阻得优良绝缘体,而陶瓷PTC热敏电阻就是以钛酸钡为基,掺杂其它得多晶陶瓷材料制造得,具有较低得电阻及半导特性。通过有目得得掺杂一种化学价较高得材料作为晶体得点阵元来达到得: 在晶格中钡离子或钛酸盐离子得一部分被较高价得离子所替代,因而得到了一定数量产生导电性得自由电子。对于PTC热敏电阻效应,也就就是电阻值阶跃增高得原因,在于材料组
17、织就是由许多小得微晶构成得,在晶粒得界面上,即所谓得晶粒边界(晶界)上形成势垒,阻碍电子越界进入到相邻区域中去,因此而产生高得电阻,这种效应在温度低时被抵消:在晶界上高得介电常数与自发得极化强度在低温时阻碍了势垒得形成并使电子可以自由地流动。 而这种效应在高温时,介电常数与极化强度大幅度地降低,导致势垒及电阻大幅度地增高 ,呈现出强烈得PT效应.2、9基本特性电阻温度特性:表示PT电阻(取对数)与温度得关系,有两种类型:缓慢型(补偿型或A型):PTC元件具有一般得线性阻温特性,其温度系数在+(38),可广泛得应用于温度补偿、温度测量、温度控制、晶体管过流保护。开关型(型):又称临界C元件,在温
18、度达到居里点后,其阻值急剧上升,温度系数可达(1560)/以上,可用于晶体管电路以及电动机、线圈得过流保护.电动机及变压器得电流控制。各种电路设备得温度控制与控制、温度报警及恒温发热体等。电流时间特性:表示PT元件得自热与外部热耗散达到平衡之前得电流与时间得关系。在PT元件施加某一电压得瞬间,由于初值较小,电流迅速上升;随着时间得推移,因PTC元件得自热功能,进入正温电阻特性区域,阻值急剧增加,电流大幅下降,最后达到稳定状态、电流达到稳定状态得时间取决于T元件得热容量、热耗散系数与外加电压等.根据PTC得这种特性,可广泛得应用于电机启动、继电器接点保护、定时器、彩色电视机自动消磁等。、10热电
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