České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství



Podobné dokumenty
České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

6. Defibrilátory. 6.1 Cíl a obsah měření. 6.2 Úkoly měření. 6.3 Postup měření

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

5. Kardiostimulátory. 5.1 Cíl a obsah měření. 5.2 Úkoly měření

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

b) Vypočtěte frekvenci f pro všechny měřené signály použitím vztahu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

NALÉHAVÉ Bezpečnostní upozornění pro zákazníka Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři,

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Teorie elektronických

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Obvod střídavého proudu s kapacitou

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Unipolární tranzistor aplikace

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Pracovní list žáka (SŠ)

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

NALÉHAVÉ Oprava zdravotnického přístroje Monitor/defibrilátor Philips HeartStart MRx Vážení obchodní partneři,

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

"Simulované lůžko" aneb "umělý pacient" sestavené ze simulátorů jako výuková pomůcka pro biomedicínské techniky

1.1 Pokyny pro měření

Diktafon Esonic MQ-L500 v powerbance

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Teoretický úvod: [%] (1)

Měřící a senzorová technika

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

HC-ESC Kalibrátor/multimetr

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Programování mikropočítačů platforma Arduino

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 7. Využití laboratorních přístrojů v elektrotechnické praxi

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z MST KATEDRA TELEK. TECHNIKY. Signál a šum v RFID. ŠTĚPÁN Lukáš 2006/2007. Datum měření

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Fyzikální praktikum...

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů část Teoretický rozbor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Stolní digitální budík s Wi-Fi kamerou

Úloha 1: Zapojení integrovaného obvodu MA 7805 jako zdroje napětí a zdroje proudu

výkon střídavého proudu, kompenzace jalového výkonu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZVUKOMĚR NÁVOD K OBSLUZE. Model : SL-4011

pracovní list studenta

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, Praha 6 tel./fax: obchod@btl.cz

Úloha D - Signál a šum v RFID

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-4

Amplitudová a frekvenční modulace

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Úloha KA02/č. 3: Principy a aplikace defibrilátorů Metodický pokyn pro vyučující se vzorovým protokolem Ing. Grünes Richard, Ph.D. (grunes@fbmi.cvut.cz) Poděkování: Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru Biomedicínský technik, CZ.1.07/2.2.00/15.0415. Období realizace projektu 11. 10. 2010 28. 2. 2013.

Principy a aplikace defibrilátorů (metodický podklad) Motivace a cíl Úloha má studenty seznámit s principy a funkcí defibrilátorů používaných v klinické praxi. Studenti si sami vyzkouší aplikaci defibrilačního pulzu a pomocí analyzátoru defibrilátorů si ověří jeho předvolené parametry. Na zaznamenaném průběhu defibrilačního pulzu si mohou ověřit své teoretické znalosti o jeho tvaru a dosažených hodnotách. Předpoklady Studenti by měli před samotným měřením prostudovat návody použitých typů defibrilátorů a analyzátoru defibrilátorů. Pro realizaci úkolu 4 laboratorní úlohy by studenti měli mít znalost ovládání a nastavování osciloskopu s ukládáním signálu do paměti. Studenti by měli projevit znalost ovládání a používání osciloskopu, bez této znalosti nejsou schopni proměřit úkol 4 laboratorní úlohy. Studenti by měli znát funkci napěťového děliče a vztahy pro výpočet úbytku napětí na obou odporech děliče. Postup přípravy studentů Nejčastější chyby studentů při práci na osciloskopu jsou špatně nastavená měřítka časové i napěťové osy. Studenti si často zakreslují pouze šum a ne vlastní signál. Dále si studenti tato měřítka nezapisují a ztrácejí tak informace o velikosti dosažených napětích průběhu signálu a o jeho trvání v čase. Zpětně pak signál nejsou schopni popsat a zrekonstruovat. Pokud jsou součástí výstupu úlohy grafy, je potřeba trvat na tom, aby studenti správně popsali osy a dosadili odpovídající hodnoty. Je třeba studentům vysvětlit jak se osciloskop do obvodu zapojuje a k jakému účelu je v měření určen. Velmi často jej totiž studenti zapojují v sériovém zapojení. Požadavky POZOR pracuje se zde s výboji o velké energii a hrozí zde zásah elektrickým proudem. Pedagog by měl kontrolovat a schvalovat veškeré úkony, které studenti provádí. Během měření dejte pozor na to, aby studenti při aplikaci výboje nepřerušili kontakt mezi elektrodami defibrilátoru a elektrodami analyzátoru, došlo by tak k přeskočení jiskry a k poškození (popálení) plochy

elektrod. Zároveň dejte pozor, aby se elektrody defibrilátoru vzájemně nedotýkaly okraji při aplikaci výboje. Každý student by si měl vyzkoušet aplikaci defibrilačního pulzu s vlastním nastavením a pomocí analyzátoru ověřit správnost těchto hodnot. Na každém použitém přístroji (defibrilátoru) by studenti měli provést bezpečnostní technickou kontrolu. Slovník pojmů ICD Implantable Cardioverter-Defibrillator (implantabilní defibrilátor) MTE, BTE Monophasic, Biphasic Truncated Exponential pulse (monofázický/bifázický zkosený exponenciální pulz) DSW Damped Sine Wave (tlumený tvar defibrilačního pulzu) DMT, DBT Damped Monophasic, Biphasic Truncated pulse (tlumený defibrilační pulz časově omezený) TEPs Transcutaneous External Cardiac Pacing (transkutánní (zevní) stimulace) ATP Antitachycardia pacing (antitachykardická stimulace) R-R interval časová vzdálenost R vln EKG signálu Obsah a cíl měření Cílem tohoto měření je seznámit se s funkcí defibrilátorů v režimu defibrilace i v režimu transkutánní stimulace. Pomocí analyzátoru defibrilátorů proměřit a ověřit parametry a tvary stimulačních pulzů pro různá nastavení přístroje. Jako velmi důležitý doplněk je zařazeno měření na defibrilátoru pomocí elektro-revizního přístroje. Úkoly měření Před vlastním měřením se seznamte s obsluhou a součástmi dostupných defibrilačních přístrojů (např. CardioServ, GE Healthcare [3.8] a BeneHeart D3, Mindray [3.9]) a analyzátoru defibrilátorů (DA-2006, BC Biomedical [3.7]). Studenti by všechny kroky během měření měli konzultovat se cvičícím, ten by jim jednotlivé kroky měl odsouhlasit. Pracujte s návody k obsluze [3.8] a [3.9] dostupnými na webové stránce předmětu. 1) Pomocí analyzátoru defibrilátorů porovnejte nastavené a naměřené parametry defibrilačního pulzu pro více nastavení v rozsahu přístroje (nejméně

pro 5 hodnot energie). Defibrilační pulzy porovnejte mezi jednotlivými přístroji a naměřené průběhy zakreslete. 2) Změřte dobu nabíjení kondenzátorů defibrilátoru. 3) Analyzátor defibrilátorů nastavte do módu simulátor EKG a na monitoru defibrilátoru sledujte různé naprogramované srdeční arytmie. Dále přepněte analyzátor do režimu Cardioversion test. Nastavte podle uživatelské příručky defibrilátoru režim synchronizované kardioverze (výboj synchronizovaný s nejbližší R-vlnou) a proměřte parametry synchronizovaného výboje pomocí analyzátoru. 4) Proměřte parametry a průběh pulzu externího defibrilátoru v režimu transkutánní stimulace připojeného pomocí přípravku k osciloskopu. Naměřené parametry pulzu porovnejte s parametry pulzů z bodu měření 2) a 3). Pro různé opakovací frekvence pulzů ověřte shodnost parametrů pulzu transkutánní stimulace pro jedno nastavení velikosti stimulačního proudu. 5) Pomocí elektrorevizního přístroje (MEDITEST 50) změřte unikající proudy příložnou částí. Vytvořte protokolární záznam o provedených měřeních a bezpečnostně-technické kontrole defibrilačního přístroje. Postup měření Ad úkol 1) Pomocí přepínače na zadní straně analyzátoru jej uveďte do provozu, Obr. 3.7. Podle Vámi zvolených energií na defibrilátoru nastavte analyzátor na odpovídající rozsah, Obr. 3.8. Rozsah energie nastavujte pomocí tlačítka Range na High Range Defibrillator pro energie výboje do 1000 J, nebo Low Range Defibrillator pro energie výboje do 50 J. Vyčkejte, až se na displeji analyzátoru objeví hláška Status: Ready for Defib, nyní je analyzátor připraven k měření.

Obr. 3.7: Analyzátor defibrilátorů pohled na zadní stranu s popisem [3.6] Na defibrilátoru zvolte hodnotu energie výboje odpovídající navolenému rozsahu na analyzátoru. Potřete gelem pro defibrilátory nebo EKG gelem elektrody defibrilátoru (tzv. Paddle), aby nedošlo k popálení povrchů stykových ploch!!! Přiložte elektrody defibrilátoru dokonale na elektrody analyzátoru a zmáčkněte tlačítko Charge ( Nabij ). V okamžiku zvukové signalizace o nabití defibrilátoru v klidu zmáčkněte pomocí palců současně obě tlačítka Defib ( Výboj ) na elektrodách.

Obr. 3.8: Analyzátor defibrilátorů - celkový pohled s popisem [3.6] Na displeji analyzátoru odečtěte a zapište si energii aplikovaného výboje Energy, špičkovou hodnotu napětí Peak V, špičkovou hodnotu proud Peak I a dobu trvání defibrilačního pulzu. Pomocí tlačítka Playback last pulse se přepněte do grafu časového průběhu defibrilačního pulzu a zakreslete si jeho tvar. Ad úkol 2) Přepněte analyzátor pomocí tlačítka Range do režimu High Range Defibrillator. Na defibrilátoru nastavte maximální hodnotu energie výboje. Na analyzátoru stlačte tlačítko Start charge timer a během odpočtu na displeji Charge

Timer Will Begin in přiložte elektrody defibrilátoru na elektrody analyzátoru. V okamžiku, kdy odpočet klesne na nulu, stiskněte tlačítko pro nabití defibrilátoru a nechte defibrilátor nabít. Po dokončení nabíjení defibrilátor vybijte pomocí tlačítek pro vybití do analyzátoru. Na displeji analyzátoru odečtěte hodnotu času nabíjení defibrilátoru Chg Time: xxx.x sec. Hodnotu porovnejte s údajem výrobce v návodu k obsluze [3.8, 3.9]. Ad úkol 3) Připojte pacientský kabel do konektoru pro vstup EKG na defibrilátoru a jeho druhý konec pomocí patentků na simulované elektrody v horní části přední strany analyzátoru. Dále již pokračujte podle pokynů uživatelské příručky k analyzátoru defibrilátorů. Prohlédněte si všechny dostupné průběhy EKG včetně arytmií. Podle pokynů v uživatelském návodu k defibrilátoru [3.8, 3.9] nastavte defibrilátor do synchronizovaného režimu a proveďte synchronizovanou kardioverzi dle postupu z bodu 1). Na displeji analyzátoru odečtěte a zapište si energii aplikovaného výboje Energy, špičkovou hodnotu napětí Peak V, špičkovou hodnotu proud Peak I a dobu trvání defibrilačního pulzu. Pomocí tlačítka Playback last pulse se přepněte do grafu časového průběhu defibrilačního pulzu a zakreslete si jeho tvar. Ad úkol 4) K defibrilátoru připojte kabely pro transkutánní stimulaci. Pomocí přípravku Převodník pro pacing připojte stimulační kabely defibrilátoru k osciloskopu. Přípravek je výkonový dělič napětí s rezistory R 1 = 52 Ω a R 2 = 7 Ω, poměr pro napětí na výstupu je tedy 0,12. Přepněte defibrilátor do režimu stimulace Pacemaker Stimulation ( KStim )!! Na defibrilátoru nastavte různé hodnoty stimulačního proudu v celém rozsahu hodnot 0-200 ma (pro nejméně 5 hodnot) a na osciloskopu odečtěte parametry pulzu, šířku pulzu, špičkovou hodnotu napětí, opakovací frekvenci pulzů a zakreslete si jejich průběh. Odečtené napětí na osciloskopu nezapomeňte přepočítat pomocí poměru na děliči. Z hodnoty nastaveného proudu a naměřeného napětí vypočítejte energii stimulačního pulzu.

Obr. 3.9: Převodník pro pacing, ukázka připojení stimulátoru a osciloskopu. Zvolte jednu hodnotu stimulačního proudu a ověřte shodnost parametrů pulzů pro různé opakovací frekvence pulzů nastavené na defibrilátoru (nejméně pro 3 frekvence). Ad úkol 5) Bezpečnostně technická kontrola: na základě návodu k obsluze [3.8, 3.9] defibrilačního přístroje a elektro-revizního přístroje Meditest 50 [3.7] nejprve stanovte izolační třídu defibrilátoru a následně proveďte měření elektrické bezpečnosti, které se váže ke stanovené třídě ZP. Zpracujte protokol o BTK, který naleznete na stránce předmětu. Použité přístroje a pomůcky Monofázický defibrilátor CardioServ (GE Healthcare, USA) Bifázický defibrilátor BeneHeart D3 (Mindray, USA) Analyzátor defibrilátorů DA-2006 (BC Biomedical, USA) Převodník pro pacing (FBMI ČVUT v Praze) Digitální přístroj pro kontroly zdravotnických elektrických přístrojů MEDITEST 50 (ILLKO, s.r.o., ČR) Digitální osciloskop a propojovací BNC kabel

Naměřené výsledky Studenti by měli z laboratorní úlohy vypracovat protokol o měření. Naměřené a vypočtené hodnoty parametrů zapsat do tabulek a průběhy stimulačních a defibrilačních impulzů zakreslit do grafů s popisy os a s odpovídajícím měřítkem. Závěr V protokolu o měření by se studenti měli krátce vyjádřit ke každému bodu měření, vyhodnotit naměřené výsledky a porovnat je s údaji, které uvádí výrobce v návodu k obsluze. Studenti mají určit druh příložné části, s níž přístroj pracuje, třídu (elektrické) izolace a klasifikační třídu ZP. Kontrolní otázky k dané problematice 1) Popište rozdíly mezi defibrilací a synchronizovanou kardioverzí. 2) Kdy se používá antitachykardická stimulace a jak se tato stimulace liší od defibrilace? 3) Popište, jak se liší monofázický a bifázický defibrilační pulz. 4) S jakým typem zapojení pracuje defibrilátor s tlumeným tvarem defibrilačního pulzu a s jakým defibrilátor s lichoběžníkovým tvarem defibrilačního pulzu? 5) Jaký je vztah pro výpočet energie defibrilačního výboje? Literatura [3.1] Korpas, David. Kardiostimulační technika. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. 206 s.: ISBN 978-80-204-2492-1. [3.2] Marcián, Pavel, Klementa, Bronislav, Klementová, Olga. Elektrická kardioverze a defibrilace. Intervenční a akutní kardiologie. Olomouc: Solen, s. r. o., 2011; 10(1): 24-29: ISSN - 1213-807X [3.3] Chmelař, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: VUT, 1995. 192 s.: ISBN 80-85867-63-X. [3.4] Hozman, Jiří, a kol. Praktika z biomedicínské a klinické techniky Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. 118 s.: ISBN 978-80-01-04025-6 (brož.). [3.5] Silbernagl, Stefan. Atlas fyziologie člověka / 6. vyd., zcela přeprac. a rozšíř. Praha: Grada, 2004. 435 s.: ISBN 80-247-0630-X.

[3.6] Defibrillator Analyzers. DA-2006, DA-2006P W/Pacer Analyzer. User Manual. Rev. 04. St. Louis: BC Biomedical, 2006. 78 s. [3.7] Digitální přístroj pro kontroly zdravotnických elektrických přístrojů MEDITEST 50 (ILLKO, s.r.o., ČR). Návod k používání přístroje. 2007. [3.8] CardioServ. Návod k obsluze. Verze 4.2. GE Medical Systems. 227 446 43 CZE Revize I. leden 2007 [3.9] BeneHeart D3. Defibrillator/Monitor. Operator s manual. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. May 2011

PRINCIPY A APLIKACE DEFIBRILÁTORŮ ZADÁNÍ: Zobrazte průběh pulzu externího defibrilátoru pomoci osciloskopu pro různé hodnoty proudu a tepové frekvence. Pomocí analyzátoru porovnejte nastavené a naměřené hodnoty defibrilačního pulzu pro více nastavení v rozsahu přístroje. Průběhy pulzů porovnejte mezi jednotlivými přístroji a zakreslete jejich průběh. Změřte dobu nabíjení kondenzátorů defibrilátoru. Proměřte parametry synchronizovaného výboje pomocí analyzátoru. VYPRACOVANÍ: Tabulka 1: Porovnaní nastavených a naměřených parametrů defibrilačního pulzu Měření 1 2 3 4 5 Navolená energie 20 J 50 J 100 J 200 J 360 J Energie 18,2 J 46,2 J 91,2 J 185,6 J 327,5 J Peak V 421 V 681,5 V 945 V 1352,5 V 1800 V Peak I 8,4 A 13,4 A 18,9 A 27,1 A 36 A Čas 2,5 s 2,5 s 2,9 s 4,7 s 6,9 s Obrázek 1: Záznam průběhu defibrilačního pulzu defibrilátoru BeneHeart D3.

Tabulka 2: Naměřené hodnoty nabíjecí energie na defibrilátoru a analyzátoru spolu s údaji o napětí, proudu, tep. frekvenci a doby pulzu udávanými analyzátorem po aplikaci výboje. Tabulka 3: Parametry pulzu defibrilátoru pro různé hodnoty proudu Měření I [ma] T [ms] Upp [V] t [s] Energie stim. pulzu [J] 1 50 45 0,480 1,2 0,001 2 75 40 0,680 1,2 0,002 3 100 40 0,820 1,2 0,003 4 125 40 1,04 1,2 0,005 5 150 40 1,22 1,2 0,007 6 200 42 1,56 1,2 0,013 Upp [V] 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 50 75 100 125 150 175 200 I [ma] Obrázek 2: Graf závislosti výstupního napětí na velikosti stimulačního proudu.

Tabulka 4: Parametry pulzu defibrilátoru pro různé tepové frekvence Tepová frekvence t Energie stim. Měření I [ma] T [s] Upp [V] [bpm] [ms] pulzu [J] 1 200 40 1,500 1,52 40 0,456 2 200 70 0,864 1,54 40 0,266 3 200 90 0,664 1,56 40 0,207 4 200 110 0,548 1,58 40 0,173 5 200 160 0,376 1,58 20 0,119 6 200 180 0,336 1,54 20 0,103 1,6 1,4 1,2 1 T [s] 0,8 0,6 0,4 0,2 0 40 60 80 100 120 140 160 180 Tepová frekvence [bpm] Obrázek 3: Graf závislosti frekvence opakování (periody) na velikosti tepové frekvence. Tabulka 5: Porovnání dvou různých defibrilátorů a jejich naměřené parametry. defibrilátor CardioServ defibrilátor BeneHeart D3 E [J] defibrilátor analyzátor U šš [V] I šš [A] 50 49,3 1117,5 22,4 50 46,2 671,5 13,4

POMŮCKY: digitální osciloskop Agilent Technologies a propojovací BNC kabel defibrilátor CardioServ, GE HealthCare defibrilátor BeneHeart D3, Mindray převodník pro pacing (ČVUT v Praze) ZÁVĚR: V této úloze jsme porovnávali pomocí analyzátoru defibrilátoru hodnoty naměřené s nastavenými hodnotami a parametry defibrilačního pulzu. Hodnoty energií se se vzrůstající požadovanou energií zvyšují a chyba měření tedy vzrůstá. Tento rozdíl bude pravděpodobně způsobený chybou defibrilátoru.