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血氧仪测试原理及血氧仪传感器参数

作者: 1808 次浏览 时间:2023-04-01

信息摘要:  最近,疫情在世界各地迅速蔓延,国外对医疗设备的需求急剧增加,尤其是对有创呼吸机的需求。血氧仪的测试原理是什么?现在让我们来看看。血氧仪的测试原理是氧合血红蛋白和还原血红蛋白在可见光和接近红外光的频谱范围内具有不同的吸收特性,还原血红蛋白吸收更多的红色频率光,吸收更少的红外频率......

  最近,疫情在世界各地迅速蔓延,国外对医疗设备的需求急剧增加,尤其是对有创呼吸机的需求。血氧仪的测试原理是什么?现在让我们来看看。

血氧仪的测试原理是氧合血红蛋白和还原血红蛋白在可见光和接近红外光的频谱范围内具有不同的吸收特性,还原血红蛋白吸收更多的红色频率光,吸收更少的红外频率光;氧合血红蛋白吸收更少的红色频率光,吸收更多的红外频率光。这种差异是Spo2测量系统最基本的基础。

测量人体对红光和红外光的吸收。红色和红外发光二极管的位置尽可能靠近,发射的光可以通过人体的单个组织点。首先,响应红色和红外光的单个光电二极管接收光,然后通过互阻放大器产生与接收光强成正比的电压。红色和红外LED通常是时间重用的,所以它们不会相互干扰。环境光据估计将从每个红色和红外光中扣除。测量点包括手指、脚趾和耳垂。

脉搏血氧仪提供了一种无创测量血氧饱和度或动脉血红蛋白饱和度的方法。脉搏血氧仪的工作原理是基于动脉搏动期间光吸收量的变化。两个光源位于可见红光谱(660纳米)和红外光谱(940纳米)交替照射被测区域(通常是指尖或耳垂)。这些脉动期间吸收的光量与血液中的氧含量有关。微处理器计算吸收的两个光谱的比率,并将结果与存在存储器中的饱和度值表进行比较,以获得血氧饱和度。

典型的血氧传感器有一对LED,通过患者身体的半透明部位(通常是指尖或耳垂)看到光电二极管。其中一个LED是红色的,波长为660nm;另一种是红外线,波长为940nmm.血氧的百分比是根据测量这两个具有不同吸收率的波长的光通过身体计算出来的。

由于对血氧仪需求的快速增长,生产的血氧仪传感器、660+905nm多波长发射器、大量预订的数字和模拟血氧红外接收管非常紧张,用于脉搏血氧仪和呼吸机。波长660+905nm,形状尺寸5.3*3.8*1.7,正电压1.1-1.5V,发射距离10-15米,脚距2.54mm。