生物医学电子学(能力版)
出版社: 天津大学出版社
包装: 平装
印张: 17.5
出版日期:2023-07-26
页数:280
作者:李刚,林凌
版次:1版
字数:437
定价:52.00
尺寸:正16
ISBN: 978-7-5618-7499-8
印刷日期:2023-07-26
印次:1印
内容介绍

本教材采用案例式系统地介绍了若干常见医学电子仪器的电路设计,既给读者电路设计的整体观、系统观,又有详实而具体电路的设计方法。在加强读者对理论知识理解的同时,掌握电路设计的实际能力。本书可用于本科生物医学工程、电子技术应用和机电一体化等专业。

作者介绍

李刚,博士,天津大学精密仪器与光电子工程学院教授,博士生导师(生物医学工程、仪器科学与技术两个学科)。主要研究领域:生物医学工程、信息检测与处理、嵌入式计算机及其应用。在国际和国内学术刊物与会议上发表论文700多篇,其中EI检索280多篇、SCI检索200多篇。获得国家发明专利100多项和已申请130多项。主编并出版教材和著作36本。获天津市“51”劳动奖章、中国仪器仪表学会创新奖和天津市优选教师称号等各种奖励40多项。林凌,博士,天津大学精密仪器与光电子工程学院教授,博士生导师(仪器科学与技术)。主要研究领域:生物医学工程、信息检测与处理、嵌入式计算机及其应用。在国际和国内学术刊物与会议上发表论文300多篇,其中EI检索200多篇、SCI检索100多篇。获得国家发明专利100多项和已申请30多项。主编并出版教材和著作10余本。郝冬梅,博士,北京工业大学环境与生命学部教授,博士生导师。主要研究领域:生物医学工程、智能化生理测量、医学模式识别。发表科研论文70余篇,其中被SCI/EI检索40余篇,授权和公开发明专利10余项。担任智能化生理测量与临床转化北京市国际科技合作基地主任,兼任中国生物医学工程学会高级会员、中国医学装备学会理事。获得北京市科技进步奖三等奖。获得学校高层次创新人才培养优秀指导教师称号。 郝丽玲,博士,东北大学医学与生物信息工程学院生物医学工程专业讲师,硕士生导师。主要研究领域:心血管生物力学、微弱生理信号检测与处理等。在国际和国内学术期刊与会议上发表论文40余篇,其中EI检索30余篇,SCI检索20余篇。获得国家发明专利和软件著作权10余项。参编并出版教材和著作5本。李哲,博士,北京工业大学信息学部副教授,硕士生导师。主要研究领域:医学信号智能检测与处理。在生物医学领域很好国际期刊和国内期刊上发表SCI/EI论文20余篇,申请/授权国家发明专利及软件著作权10余项。

图书目录

第1章 概述
1.1 电子医学仪器的基本知识
1.2 测量与误差理论
1.2.1 误差的基本概念
1.2.2 精度与不确定度
1.2.3 有效数字及其运算规则
1.2.4 随机误差
1.2.5 误差的合成与分配
1.3 信号、噪声与信噪比
1.3.1 基本知识
1.3.2 电子医学仪器的噪声及其抑制
1.3.3 干扰及其抑制
1.3.4 信噪比的新视角(表达形式)
1.4 电子医学测量仪器的设计
1.4.1 被测对象分析与传感(测量)原理
1.4.2 信号的幅值、频带和其他特性
1.4.3 测量中的噪声和干扰的来源与性质
1.5 小结
思考题
第2章 心电图机
2.1 心电图的基本知识
2.2 心电信号的基本参数
2.3 心电信号检测中的噪声与干扰
2.3.1 50Hz电场干扰
2.3.2 电极噪声
2.3.3 50Hz泄漏电流干扰
2.3.4 高频干扰和其他医疗仪器的干扰
2.3.5 电子器件的噪声
2.4 心电信号检测中的主要限制
2.5 心电图机的基本要求
2.6 心电图机信号检测前端电路的设计
2.6.1 基于三运放结构的心电模拟前端设计
2.6.2 心电检测集成模拟前端
2.6.3 数字化心电检测
2.7 心电信号采集前端的测试
思考题
第3章 血氧饱和度测量仪
3.1 朗伯-比尔定律及应用
3.1.1 朗伯-比尔定律
3.1.2 朗伯-比尔定律的应用
3.2 血氧饱和度测量原理
3.2.1 离体血氧饱和度测量原理
3.2.2 脉搏血氧测量原理
3.2.3 经典脉搏血氧测量方法
3.2.4 传统脉搏血氧测量电路
3.3 基于动态光谱理论的血氧饱和度测量
3.3.1 动态光谱理论
3.3.2 基于DS的脉搏血氧测量原理
3.3.3 基于DS的脉搏血氧算法与传统算法精度比较
3.3.4 基于动态光谱和数字信号处理的脉搏血氧检测电路
3.4 集成脉冲血氧仪模拟前端AFE4490
3.4.1 工作原理
3.4.2 定时器模块
3.4.3 接收子系统电源路径
3.4.4 LED控制
3.4.5 AFE4490的功能模式
3.4.6 编程
3.4.7 寄存器映射
3.4.8 应用与实现
思考题
第4章 血压计
4.1 血压的基础知识
4.1.1 血压的形成
4.1.2 血压的临床意义
4.2 血压检测的基本原理
4.3 分立器件的示波法血压计设计
4.3.1 信号及其处理
4.3.2 单元电路设计
4.4 示波法测血压的计算
4.4.1 示波法原理
4.4.2 充放气控制和信号采集
4.4.3 信号处理算法
4.4.4 血压分析算法
4.4.5 样机和测量结果评估
4.5 无创血压测量的发展方向
4.5.1 动脉张力法
4.5.2 容积补偿法
4.5.3 脉搏波速法或脉搏波传导时间测量法
4.5.4 脉搏波特征参数测定法
思考题
第5章 电化学测量仪
5.1 pH检测仪
5.1.1 pH玻璃电极的工作原理
5.1.2 pH电极的性能参数
5.1.3 基于分立器件的pH计设计
5.1.4 基于专用集成电路的pH计设计
5.1.5 高性能pH计的设计
5.2 恒电位仪(电流信号测量)
5.2.1 电位仪的基础知识
5.2.2 电位仪的分立元件设计
5.2.3 基于大规模集成电路的电位仪设计
5.3 生物电阻抗(谱)测量系统
5.3.1 生物电阻抗
5.3.2 生物电阻抗(谱)的主要应用
5.3.3 生物电阻抗测量原理
5.3.4 生物电阻抗测量系统的设计
5.4 阻抗和电化学前端AD5940及其应用
5.4.1 AD5940简介
5.4.2 工作原理
5.4.3 应用举例
思考题

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