MEDIZIN
Patientenüberwachungssystem
Ein Blutdruckmessgerät besteht aus einer aufblasbaren Manschette, einem Messgerät und einem Aufblasmechanismus. Dies kann ein handbetätigter Ball und ein Ventil oder eine elektrisch betriebene Pumpe sein. Gegenwärtig gibt es zwei Arten von Blutdruckmessgeräten: elektronische sowie Quecksilber-Messgeräte.
Sensoren (z. b. Bioelektroden, aber auch Druck-, Temperatur- und optoelektronische Sensoren) haben die Aufgabe, die Aktivitäten verschiedener menschlicher Organe zu erkennen (z. B. EKG, Blutdruck, Atmung und SpO2) und in elektrische Signale umzuwandeln. Diese Signale werden anschließend verstärkt, gefiltert und von einem analogen Frontend in digitale Signale umgewandelt. Die digitalen Signale werden danach zur Berechnung, Auswertung und Speicherung an einen Prozessor weitergeleitet. Das berechnete Ergebnis lässt sich auf einer LCD-Anzeige anzeigen, ausdrucken oder über eine Kommunikationselektronik an die Hostrechner übertragen, die mit einem zentralen Steuerungsnetz verbunden sind. Stellt ein Überwachungsgerät fest, dass eines der Lebenszeichen einen vordefinierten Schwellwert überschreitet, wird ein akustischer und optischer Alarm über einen Summer bzw. eine Blinkleuchte ausgelöst. Per Taster oder Touchscreen am Überwachungsgerät können die Parameter konfiguriert und die Überwachungsdaten aus dem Speicher aufgerufen werden. Patientenüberwachungsgeräte können sowohl mit Wechsel- als auch mit Gleichspannung betrieben werden. Steht keine Wechselspannungsquelle zur Verfügung, übernehmen die eingebauten Akkus im Überwachungsgerät die Energieversorgung per Gleichspannungsbetrieb.
Da immer mehr Sensoren, drahtlose Übertragungstechniken und Hochleistungsprozessoren in Patientenüberwachungsgeräten verwendet werden, sind mittlerweile eine ganze Reihe leistungsfähiger Funktionen bei diesen Geräten realisierbar. Und durch die rasche IC-Weiterentwicklung halten mobile Patientenüberwachungsgeräte in der medizinischen Vorsorge auch im Privathaushalt Einzug.
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Messgeräte- und Operationsverstärker
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Gleichspannungswandler
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AC/DC-Wandler
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Touchscreen-Controller
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Bluetooth-Modul
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WIFI Wireless-Modul
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SD-Kartenanschluss
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Temperatursensor
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Gleichspannungseingang
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Akkuladegerät
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DRAM-Speicher
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FLASH-Speicher
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Alarmleuchten
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100/1000Mbit Ethernet
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USB-Transceiver
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RJ45-Steckverbinder
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| Hersteller | Produkttyp | Anwendungshinweistitel | Anwendungshinweisnummer | Artikelnummer | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Prozessor | Blackfin® Audio EZ-Extender® Handbuch | Klicken Sie hier | ||
| ANALOG DEVICES | Verstärker | Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf sparsame NV-ICs zur Erfüllung der EKG-Systemvoraussetzungen | Klicken Sie hier |
| Hersteller | Produkttyp | Anwendungsberichttitel | URL |
|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Verstärker | Biopotenzial-Elektrodensensoren in EKG-/EEG-/EMG-Systemen | Klicken Sie hier |
| ANALOG DEVICES | DSP | Blackfin ADSP-BF50x Prozessoren für eine neue Generation mobiler Medizingeräte | Klicken Sie hier |
| Hersteller | Produkttyp | Evaluierungskits-Titel | EVK-Artikelnummer | Artikelnummer | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Prozessor | ADSP-BF537 EZ-KIT Lite (Eval) | ADZS-BF537-EZLITE | ADSP-BF537 | Klicken Sie hier |
| ANALOG DEVICES | Prozessor | ADSP-BF561 EZ-KIT Lite (Eval) | ADZS-BF561-EZLITE | ADSP-BF561 | Klicken Sie hier |
| BLUETECHNIX | Prozessor | Blackfin CM-BF537E Hardware | CM-BF537E | ADSP-BF537 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | NXP Evaluierungskit (EVK) für den Anwendungsprozessor i.MX233 | MCIMX23LCD | MCIMX233 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | KIT, DEV, MX35 FÜR LINUX | MCIMX35LPDKJ | MCIMX35X | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | KIT, DEV, I.MX35, FÜR WINCE 6.0 | MCIMX35WPDKJ | MCIMX35X | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | I.MX51 Evaluierungskit (EVK) | MCIMX51EVKJ | IMX51 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | I.MX51EVK Erweiterungskarte | MCIMX51EXP | IMX51 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | Tower System - MCU-Platine mit MPC5121-Controller | TWR-MPC5121 | Klicken Sie hier | |
| NXP | Prozessor | Entwicklungskit für i.MX27 | MCIMX27ADSE | MCIMX27 | Klicken Sie hier |
| MICROCHIP | Touchscreen-Controller | KIT, DEV, MTOUCH PRJTED, KAPAZITIV | DM160211 | Klicken Sie hier | |
| OLIMEX | Prozessor | PROTOTYP, PLATINE, MIT LPC2148, OMAP35X | LPC-P2148 | LPC2148 | Klicken Sie hier |
| Hersteller | Produkttyp | Schulungstitel | Artikelnummer | URL |
|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES | Prozessor | Blackfin-Prozessorkern-Architektur, Teil 1 | Klicken Sie hier | |
| ANALOG DEVICES | Prozessor | Blackfin-Prozessorkern-Architektur, Teil 2 | Klicken Sie hier | |
| ANALOG DEVICES | Prozessor | Blackfin-Prozessorkern-Architektur, Teil 3 | Klicken Sie hier | |
| ANALOG DEVICES | Verstärker | Schnelle Operationsverstärker | Klicken Sie hier | |
| NXP | Prozessor | i.MX31: Multimedia-Anwendungsprozessoren | i.MX31 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | Einführung in die i.MX233-Anwendungsprozessoren | i.MX233 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | Einführung in die i.MX27 Multimedia-Anwendungsprozessoren | i.MX27 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | i.MX51 Multimedia-Anwendungsprozessoren | i.MX51 | Klicken Sie hier |
| NXP | Prozessor | Eine Einführung in die extrem sparsamen 16-bit-Digitalsignalcontroller | Klicken Sie hier | |
| NXP | MCU | Entwicklung eines Herzfrequenz-Messgeräts und eines Einkabel-EKG | Klicken Sie hier | |
| NXP | MCU | Medizinische Pflegegeräte für Senioren mit Technologie von NXP | Klicken Sie hier | |
| NXP | Medizingeräte-Kommunikation: USB und Zigbee® | Klicken Sie hier |