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医疗应用中的传感器
 
 

        随着人口老龄化趋势的日渐明显,用以辅助健康和监护的医疗技术变得愈发重要。医疗传感器的应用和推广大大降低了人工成本和错误的产生,同时也提高了自动化程度和精确度,这一切使得持续的监控和治疗成为可能。传感器技术日新月异,我们更需持续提高传感器的可靠性及专用性,以满足公众的需求。
        
图1
  
        医疗传感器的用途
        如今,医疗传感器在各种场合以各种方式辅助病人护理和监控:救护车,医院和家庭护理等。无论是在手术过程中,重症监护室,医院复健护理,还是在家庭护理方面,医疗传感器都提供了有效的方式以控制运动、气流、探测血压以及用药等。这大大改善了医疗器械的稳定性和目的性,使病患得以成为护理的中心,而不再是这些器械及其程序化的用途。
        
        医疗传感器分类和特点
        各类传感器的应用不尽相同,因此在正确的时间和应用环境中选择合适的传感器十分重要。传感器按照类别可分为:植入式传感器、暂时植入体腔(或切口)式传感器、体外传感器和用于外部设备的传感器。
        植入式传感器的特点是体积小、重量轻、与人体特性兼容以及功耗小,不会随时间的推移而变质。该传感器属于三类医疗产品,必须通过FDA认证。这类传感器的审核严格,开发和验证周期长,成本高,并需要通过专业人士的手术植入人体。对于植入式传感器的设计,功耗是一大挑战,传感器需要无源工作,或自身可产生所需的能源。解决方案之一是利用压电薄膜传感器,其体积小、耐用、稳定,并可进行无源工作。另一种方法是使用无线电射频,当射频设备接近人体内植入的特殊传感器时,传感器被唤醒,并获取数据。类似的传感器应用于心脏起搏器之类的医疗器械,用来监测患者的身体状况(如图1)。
        压电薄膜传感器采用悬臂梁设计,传感器一端的质量块可随着薄膜的运动振动。每次患者运动时,传感器产生一个信号。这些信号被传送至医疗设备,比如心脏起搏器,以便控制心脏跳动的频率。该传感器也可以区分象睡眠、行走和跑步等多种不同的状态,是制造多功能医疗器械的极佳选择。
        暂时植入式传感器通过切口,通常是通过导管插入到患者身体,这些传感器相对于植入式传感器来说要求较低。但仍需通过FDA认证。根据手术程序的不同,传感器需要工作几分钟到几个小时不等。理想状态下,传感器可以在无源状态下进行工作,但如果需要的话,也可通过外部供电。
        在导管末端安装一对匹配的热敏电阻后,可以通过加热线圈或冷生理盐水冲洗的方式,在心脏的不同部位测量血流量。当使用冷生理盐水冲洗时,第一个传感器比第二个传感器探测到的温度低,因为血流会使接触到第二个传感器的生理盐水温度升高。两个传感器之间的距离、温度和生理盐水的流量已知,从而血流量可由两个传感器的读数计算得出。使用冷生理盐水的方式时,热敏电阻不需外部供电就可以工作。这些暂时植入式传感器的典型应用是导管摘除传感器和用于子宫内压测量的硅微机电压力传感器。
        
图2
图3

        植入体腔的传感器通常用来测量温度和压力等的特征。子宫内压传感器在分娩过程中植入子宫,以便连续监测宫缩的压力和频率。当传感器检测到合适分娩的时间时,医生取出传感器,开始分娩程序。
        体外传感器,例如一次性血压传感器,其传感器本身是安装在体外的,但会与体液直接接触。这类传感器用于手术过程中以及在重症监护室连续监控患者的血压。这种血压测量方式在监测患者静脉压力时尤为理想。传感器出于卫生的考虑应每24小时更换一次,带有传感器的模组可方便的接插到监控器以读取数据。另外一个典型的例子是传感器用于血管的重建手术。在该应用中,压力传感器用来控制血管重建气球的充气,防止因为压力过大而导致气球爆裂。由于该类传感器与体液直接接触,产品应采用硅胶密封以及隔离传感器的其他部分(图2)。
        用于外部设备的传感器并不与人体或体液接触。在大部分情况下,这些传感器是多次使用的。该类传感器大部分应用于医院或家庭监护设备中。典型的应用是在输液泵中使用一个力传感器来探测输液管阻塞和气泡等问题,另外一个应用就是测量腕部的动脉血压和脉搏等。
        将多种传感器应用于患者的病床,可以监测病患的多种体征:力传感器用来测量重量;压电薄膜传感器用于测量心率和呼吸模式;热电堆传感器用于测量体温;血氧传感器用于测量血氧含量;CO2传感器用于测量新陈代谢;流量传感器用于辅助呼吸;力传感器用于测量氧气瓶中剩余的氧气含量。如图3。
        
        应用于医疗
        传感器在医疗行业的使用相当广泛,而且传感器对于提高医疗产品的效率、舒适度、方便使用性、可靠性和创新性的作用越来越明显。传感器在医疗方面的应用层出不穷,包括以下几个领域:
        心血管疾病的监控与诊断
        无创血压 硅微机电压力传感器用于测量腕部血压。
        心脏监控贴 压电薄膜振动传感器远程监测急症患者心脏跳动节奏和其他信号。
        
图4
图5

        一次性血压计 低成本硅微机电压力传感器用于监测患者静脉血压。
        电子听诊器 压电薄膜传感器作为接触式麦克风,监测心跳、呼吸等。
        血氧探头 光电传感器用于测量血氧含量(SpO2)和脉搏。
        热稀释传感器 植入式NTC热敏电阻用于测量血压变化及供血量。
        心血管疾病的治疗
        切除导管 力传感器在调整心率不齐的心脏手术中能精确测量导管末端的位置。
        血管重建手术气泵压力监控 硅微机电压力传感器用于测量血管并重建气球的压力。
        
图6

        输血 以硅微机电技术为基础的钢制压力传感器应用于血液分离设备。
        低温手术设备压力控制 以硅微机电技术为基础的钢制压力传感器用于测量低温气体的压力,以减少动脉阻塞。
        心肌刺针 皮下注射针头刺入心肌用于监控手术中心脏的温度。
        输氧智能控制 压电薄膜或硅微机电压力传感器监测氧气流量。
        储氧罐低位报警 微熔技术的力传感器用于测量氧气罐剩余量。
        心脏起搏器 压电薄膜传感器用于监测心脏的活动情况,通过加快心跳增加供血量;NTC热敏电阻用于测量血液温度。
        呼吸机监控 硅微机电压力传感器监测呼吸机气体流量。
        监护与诊断
        骨密度 压电薄膜作为超声波变送器用于测量骨密度。
        生命特征监护(病床) 压电薄膜传感器测量呼吸和心率。
        口腔/食道/直肠温度表 热敏电阻用于测量体温(图4)。
        帕金森综合症研究 微型振动传感器监测患者的行动。
        
图7

        呼吸监控 温度传感器监测呼吸模式(图5)。
        体温 重复使用或一次性体温传感器持续测量病人体温。
        睡眠窒息监护 压电薄膜传感器作为动态应变片监测胸部运动、打鼾及呼吸。
        病患治疗
        便携式输液泵流量控制 硅微机电压力传感器或微熔力传感器检测流量/阻塞(图6)。
        血液透析 温度传感器控制过滤后再注射血液温度。
        输液检测 超声波探测输液过程中气泡和药液位置。
        肾透析 微熔应变片压力传感器用来测量液体流量压力。
        睡眠监护 硅微机电微压传感器确保向氧气面罩提供正向气流;湿度传感器提高舒适性。
        早产婴儿培育箱 湿度和温度传感器控制气流,保证适合婴儿生长的环境(图7)。
        注射泵 磁阻编码器通过控制活塞的位置控制药液流速。
        外科/分娩
        真空引产 硅微机电压力传感器测量真空引产系统的压力。
        血瘤刺针 刺针末端的微型温度传感器在手术过程中监控大脑的温度。
        热交换 硅微机电压力传感器测量用于扩张血管的真空。
        肾移植 一次性血压传感器促进血液在器官间有效循环。
        子宫内压 低成本微型硅微机电压力传感器在分娩过程中监测宫缩频率和强度。
        眼科手术 硅微机电压力传感器在眼科手术中控制流体压力。
 
医疗传感器应用

 
 
 

    随着人口数量的不断增长、人口老龄化的加重,人们需要大量的现代医学奇迹。为了保持这种势头,越来越多的人开始寻求医疗帮助,这就需要在减少手工劳动者和人为失误的同时提高医疗器械的可靠性和自动化处理。
为了使智能器械达到安全可靠、自动化处理的目标,应该配备传感器。传感器已被广泛用于外科手术设备、加护病房、医院疗养和家庭护理中。已经有很多可与医疗器械结合使用的传感器在市面上出售。 
    在医疗设备制造商和传感器专家的携手合作下,更多尖端的科学技术将会被创造出来。如果很好地理解了需控制的用途和参数,那么选择一个传感器就变得很简单。
    最复杂的传感器是植入式传感器,其次是用于导管中的传感器(通过切割的方法)、用于身体空腔中的传感器、用于身体外部但是却和体液相接触的传感器,以及外用传感器。在本文中,我将介绍应用于上述所有用途的传感器的详细说明,并给出一些当前正在使用的设备范例。
           
植入式传感器 
    植入式传感器应当体积小,重量轻,并且和身体兼容,同时还要求其功率非常小。更重要的是,它们不能随着时间的推移而衰变。由于这类传感器属于第Ⅲ类医疗器械,因此需要有食品及药物管理局(FDA)的批准才能使用。一般来讲,这类传感器价格非常昂贵,而且需要专家做外科手术进行移植。
    对功率的要求是植入式传感器正常工作所面临的主要挑战之一。不需要功率就能发挥作用的传感器是最完美的,可是市场尚没有这种传感器出售。压电聚合传感器体积小,可靠性高,不需要外部动力而且能长时间持续工作。这类传感器可应用于监视病人活动的心脏起搏器。
    压电式传感器是一个很小的悬臂,悬臂的重量集中于一端且随着人体的运动而跳动。每当病人运动时,传感器就会产生一个信号。心脏起搏器接收到这些信号,然后使心脏也相应的博动。如果病人在休息,信号为零,则心脏起搏器会使心脏以正常频率博动,例如大约70次/分钟。传感器能区分出各种活动,例如走路、跑步、或是其他身体活动。传感器的输出和运动量成正比。图1和图2所示的即为一个被嵌入在一个心脏起搏器中的小型化压电薄膜振动传感器,该传感器的长度为15/100英寸。
    利用外部能源给已植入的传感器提供动力,还有其他的方法。假如人体某部位已被植入一个特别设计的传感器,那么当将一个射频能量束靠近该部位时,该传感器即被激活,开始工作,并通过射频链路将所得数据发回给探测器,然后再重新进入睡眠状态。使用一个带有天线的传感器和一个异频雷达收发机来完成这项功能。
    举个例子,由于腹部长了一个大动脉瘤,要求切除一部分脆弱的动脉,用人工合成的管状器官来替代。这时,可以在手术的过程中植入一个传感器,用来监视手术部位的压力泄漏。
 


“临时性”插入传感器 
    这类传感器要求能够通过切口插入体内(典型的方式是通过导管插入)。和植入式传感器相比,这种传感器的危险性不高。这种传感器的应用也很敏感,同样需要食品及药物管理局的批准才能使用。根据外科手术的不同,这些传感器可能会发挥几分钟到几个小时的功效。在理想情况下,这些传感器不需要外部动力进行驱动,但是如果必要的话,也可以通过外部途径进行驱动。

    可以将一对匹配的热敏电阻连接到导管的顶端。通过测量血液的流速,热敏电阻可以将导管引入心脏的不同位置。可以利用线圈对它们进行加热,或者用冷盐水冲洗的方式来测量血液流速。当用冷盐水冲洗时,第一个传感器测得的温度要比第二个传感器低,这是因为当盐水到达第二个传感器时,盐水已经被流动的血液加热了。由于两个温度传感器的间隔距离是已知的,而且盐水的温度和量是可控的,因此可以通过读取两个传感器的输出数据差来计算血液流速。当用冷盐水时,这些热敏电阻不需要外部的动力。图3所示的即为这一类型的传感器。
    导管消融传感器是另一种用切割方式“临时性”插入的传感器,可利用它进行特殊的治疗或是在治疗过程中采取某种紧急措施。消融术是一个通过有选择地杀死某个组织来生成新疤痕组织的过程,这样做的目的是要在心脏内设置不同的路线发送神经脉冲,进而医治心率失常的疾病。射频能量经常被用于消融过程。实施消融术的关键是要注意导管头对目标组织所施加的力不能超过事先设定的值,以避免刺穿目标组织。微熔术传感器技术是利用一个空间受力感应系统从三维空间同时测量组织接触时的受力情况。
    硅微机械压力传感器可用于宫缩压力传感器,来测量分娩期内的子宫收缩压力和收缩频率(见右图)。这种方法要比常规的束腹带方法要更加可靠,且可在危急情况下使用。硅微机械压力传感器的另外一个特性是可以嵌入羊膜液注入和提取传感器中。这些传感器通过子宫插入,然后置于羊膜袋中。当小孩即将出生时再把传感器取出来。这些传感器都是一次性传感器。
    用于测量体温的口腔/直肠探针被设计成体积、外表粗糙。这些传感器的表层用松软的涂料覆盖,用来保护器官的内层不受到意外伤害。 

和体液相接触的外用传感器 
    有几类一次性传感器是附在体外使用的,但是它们却是和体液相接触的。比如一次性血压传感器(DSP),(见图5)。这类传感器用于外科手术和

重症监护,以便持续地监控病人的血压情况。这是在给病人进行静脉输液(IV)的同时测量其血压的最理想方式。这类传感器需要每24个小时更换一次,以保证传感器的清洁卫生。这类传感器被连到一个监控器上,以便记录下所有的信息。
还有其它几类与药物或是体液相接触的传感器。其中一类用于气囊膨胀压力监控。在这个应用中,压力传感器需要承受超过30bar的压力,并监控气囊的充气压力。压力过大的话会将气囊充爆。由于传感器与药物和体液接触,因此需要用一个硅凝胶屏障将传感器的其余部分隔开。 

设备和外用传感器

    在中药和体液都不和传感器相接触的情况下,可将外用传感器应用于医疗设备。在大多数情况下,这类传感器都不是一次性的。医院或是家庭护理均可使用这类传感器。下面列举几个此类传感器: 
· 注射泵中用于检测脉管梗塞(导管堵塞)的测压元件(见图6)。
· 注射泵中用于检测流速、注射器是否为空和注射器是否堵塞的电磁编码器
· 肺活量计中用于测量哮喘病人呼吸强度的微电子机械系统流速传感器
· 用于研究帕金森病人颤动情况的超小型微电子机械系统加速传感器。
· 用于研究睡眠窒息的压电(或热电)传感器。
· 用于监控和测量手腕动脉脉压的微电子机械系统    压力传感器。
· 用于输氧控制及监控储氧罐存量的微电子机械系统和测压传感器。
· 用于测量体表/体内温度的NTC温度传感器(见图7)。
· 袖袋血压传感器工具箱中所使用的基于微电子机械系统的压力传感器

 

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品名/型号 主要参数 应用行业 资料下载
  PNI 11096    低的供电电流:<500 μA 在 3 VDC 提供 3 轴磁性感应器驱动 极低的磁性信号 宽供电压范围..    
  Sen-L   特征低的力量: 平局 <500 μ一以 3 VDC 小的大小: 4 毫米 14 x(长度 x 直径) 大的领域测量范围: ± 550..    
  HMC1021Z 线性位置传感器   HMC1021Z 是一种8-pin SIP封装的单轴磁阻传感器。磁场范围是+/-6高斯,分辨率为85微高斯,灵敏度为1mV/V/高..    
  水中应用氧气传感器D-03   量程:0-100%,Φ29.0×19.6,3年寿命响应时间<5秒,NTC温度补偿,2针molex电气连接    
  水中应用氧气传感器D-01   量程:0-100%,Φ31.5×39.5,3年寿命,响应时间<12s,NTC温度补偿,3.5mm mono jack电气连接    
  O3/C-5   Φ32.0×16.8,2 年寿命13g 5 0.02    
  O3/S-5   Φ41.0×18.4,2 年寿命13g 5 0.02    
  医用氧气传感器M-10   量程0-100%,Φ46.0×37.5,3年寿命,响应时间<12秒,RJ11 6P插头、带温补    
  医用氧气传感器M-25   量程:0-100%,Φ31.5×41.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,直型微型power jack电气连接    
  医用氧气传感器M-18   定做型号,请与我们联系    
  医用氧气传感器M-16   量程:0-100%,Φ31.5×40.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,3针molex电气连接    
  医用氧气传感器M-15   量程:0-100%,Φ31.5×39.5,6年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,3mm mono jack电气连接    
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  医用氧气传感器M-13   量程:0-100%,Φ22.5×55,3年寿命,响应时间<15秒,NTC温度补偿,提供4针male socket电气连接    
  医用氧气传感器M-12   量程:0-100%,Φ29×40.5,3年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,提供3针molex电气连接    
  医用氧气传感器M-11   量程:0-100%,31.5×39.5,3年寿命,响应时间<12秒,NTC温度补偿,mat-n-lock 2 way; AMP 350777-1电气连接    
  医用氧气传感器M-09   量程0-100%,Φ29.1×27.9,3年寿命,响应时间<12秒,三个镀金环接线    
  医用氧气传感器M-08   量程0-100%,Φ40.5×31.8,4年寿命,响应时间<5秒,三个镀金环接线    
  医用氧气传感器M-07   量程0-100%,Φ44.5.0×28.6,3年寿命,响应时间<8秒,RJ11 4P插头    
  医用氧气传感器M-06   量程0-100%,Φ32.0×20.0,2年寿命,响应时间<10秒,2x根导线插头    

医疗

在医疗设备应用中,一个小小的现场失效问题远不是简单的麻烦事...而是关系到患者生命健康的重大事件。霍尼韦尔传感与控制部门提供非常有力的预防医学系统关键解决方案。我们为生命维持设备、诊断设备、透析或便携式注射泵应用提供了广泛的传感与控制产品,这些产平能够提供更高的可靠性,更长的使用寿命以及更高的精确度...这些产品所需成本都是很低的。

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医疗是传感器最大的和增长最快的市场。专家预计,到2005年,我国医疗器械工业的销售额将达400亿元以上,我国医疗器械的市场容量将达到500~550亿元。我们可以提供霍尔传感器(应用于监测血液再造系统、自动血样分析系统),触力传感器(应用于新型注射泵),压力传感器(应用于肾透析仪、睡眠呼吸暂停系统、呼吸机 / 麻醉机、氧气发生器),流量传感器(呼吸机 / 麻醉机、中心供氧系统、氧气发生器)


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侧视型光纤压力传感器FOP-MSL
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