Biyolojik İşaretler ve Dönüştürücüler

Benzer belgeler
Biyolojik İşaretler ve Dönüştürücüler

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

Biyomedikal İşaret İşleme

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

UYGULAMA # 4:ENSTRUMANTASYON KUVVETLENDĐRĐCĐSĐ VE SAĞ BACAK SÜRÜCÜSÜ

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

ES05GK19 BİYOMEDİKAL DENEY SETİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Yıldırımdan korunma

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

4.1. Deneyin Amacı Zener diyotun I-V karakteristiğini çıkarmak, zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılışını öğrenmek

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Op-Amp Uygulama Devreleri

MESAFE VE KONUM ALGILAYICILARI

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

DENEY-5 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERİN LİNEER OLMAYAN UYGULAMALARI

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

ÜNİTE 5 TEST SORU BANKASI (TEMEL ELEKTRONİK)

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLERİN LİNEER UYGULAMALARI HAKAN KUNTMAN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Biyomedikal enstrümantasyonun görevi

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

KISMİ DEŞARJ CİHAZLARI

SICAKLIK ALGILAYICILAR

Deney 3: Diyotlar ve Diyot Uygulamaları. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori:

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

ALGILAYICILAR (SENSÖRLER-TRANSDÜSERLER)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Ecras Elektronik Multimetre

KISIM 1 ELEKTRONİK DEVRELER (ANALİZ TASARIM - PROBLEM)

Doğru Akım Devreleri

İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER DERS NOTLARI

1.1. Deneyin Amacı: Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

PAT 805, SONEL Elektriksel Güvenlik Test Cihazı

KAZIM EVECAN PCB Tasarımı ve EMC İlgilenenler İçin Önemli Bilgiler

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğünün

MPI-530, SONEL 13 Fonksiyonlu Test Cihazı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

Elektrik Devre Lab

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ

EEE-220 Electronic Circuits Lab. PSPICE KULLANIMI

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

Alternatif Akım Devreleri

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler;

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME


BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

Transkript:

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler www2.imec.be Y. Müh. Zafer ĐŞCAN Elektronik e Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1 Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (15.02.2012)

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Sunum Planı Biyolojik İşaretler EKG, EMG, EEG, MEG Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Eirici, İzleyici, Aralık Karşılaştırıcı, Fark Kuetlendirici, Enstrumantasyon Kuetlendiricisi Dönüştürücüler Rezistif, Kapasitif, Endüktif Elektriksel Güenlik 2 Tartışma Konuyla ilgili Sorular e Türkiye de Biyomedikal

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Biyolojik İşaretler Canlı ücudundan dönüştürücüler aracılığıyla algılanan işaretlerdir. Biyolojik İşaretler 3 Elektrik Kökenli ENG: Elektronörogram EKG: Elektrokardiyogram EMG: Elektromiyogram EEG: Elektroensefalogram ERG: Elektroretinogram EGG: Elektrogastrogram Elektrik Kökenli Olmayan Kan basıncı Kan akış hızı Solunum hacmi Kalp sesleri Sıcaklık Deri direnci

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Biyolojik İşaretler 4 EKG EEG

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Biyolojik İşaretler Elektrik kökenli biyolojik işaretlerin özellikleri: Özellik Elektrotlar aracılığıyla canlı ücudundan algılanırlar Genlikleri küçük: (1 µv - 1 mv) Fark işareti şeklinde bulunurlar İhtiyaç Yalıtım Yüksek Kazançlı Kuetlendirici Fark Kuetlendiricisi 5 Spektrumları alçak frekanslar bölgesindedir (0,1 Hz 2 khz) Gürültülü işaretlerdir: (50 Hz lik şebeke gürültüleri, diğer biyolojik işaret kaynakları) Alçak Geçiren Süzgeç Filtreleme

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Biyopotansiyel Kuetlendiricilerin Gereksinimleri Giriş empedansı yüksek ( ~MΩ ) Girişlerde akımı sınırlamak için izolasyon e koruma dereleri Düşük çıkış empedansı İlgilenilen band genişliğinde yüksek kazanç (~1,000 10,000) Ortak İşareti Bastırma Oranı (CMRR) yüksek (~100 db) Kalibrasyon için ayarlanabilir, bilinen bir kazanç 6

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Eirici (Negatif Kazançlı Kuetlendirici) Kazanç: = = R o i f o R f R1 R1 Isıl kararlılık açısından + girişine seri R 1 direnci konur. Bu direnç, - girişindeki direnç kadar olmalıdır. i Görünürde toprak i i i R 1 i i - 1 2 + R 1 R f i f o -V 0 k o +V Eirici e giriş-çıkış özeğrisi k i 7

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler İzleyici (Tampon kuetlendirici ) Daha çok giriş katlarında, empedans dönüştürücüsü olarak kullanılır. Giriş empedansı çok büyük, Çıkış empedansı ise küçüktür. i + o o = i 8

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Fark kuetlendiricisi g g = 2 R4 R R 2 + = o 3 + R 2 4 1 o R+ R 1 2 R2 = R+ R R1 1+ R R 1 + g1 = g2 olduğuna göre, çıkış gerilimi; 1 2 1 2 o 1 2 R R 1 g1 3 g2 R 4 + R 2 o 9 R + R R R = o + 4 2 { 1} 1 2 2 R1 R3+ R4 R1 R2 R 1 =R 3 e R 2 =R 4 iken, o = R R ( 1) 4 2 3 Fark kazancı (Kf) 2 = 1 iken o = 0 Ortak mod kazancı (Kom = 0) CMRR = (Kf / Kom) Giriş empedansı küçük

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Enstrumantasyon Kuetlendiricisi Giriş empedansı yüksek Düşük çıkış empedansı Çok kararlı yüksek kazanç CMRR si yüksek fark kuetlendirme Kalibrasyon için ayarlanabilir, bilinen bir kazanç 10 Girişlerde akımı sınırlamak için izolasyon e koruma dereleri X Gerilim İzleyici Fark Kuetlendiricisi

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Enstrumantasyon Kuetlendiricisi Girişlerdeki dirençler defibrilatör eya statik şoklardan ileri gelen enerjiyi dağıtır. Giriş empedansı yüksek (~1GΩ). Dirençler, enerjiyi dağıtabilecek kadar büyük, cihazın giriş direncine etki etmeyecek kadar küçük olmalı 11

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Enstrumantasyon Kuetlendiricisi Giriş gerilimleri, girişe diyod konularak sınırlandırılabilir. Bu teknikte giriş gerilimleri, diyotların çalışma gerilimlerinin 2 katıdır ( ~1.4V ) Ters kutuplanmış diyodlar, negatif gerilimlere karşı korur. 12 Zener diyodları da kullanılabilir.

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Enstrumantasyon Kuetlendiricisi Hastanın izolasyonu için kuetlendirici pille beslenebilir. Piller ortak uca bağlanmaktadır. (Toprağa değil!) Diyod, ters kutuplama geriliminden korumak için konmuştur. Kapasite, kuetlendiricideki ani gerilim yükselmelerinden korumaktadır. 13

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Enstrumantasyon Kuetlendiricisi 3. elektrot deplasman akımları için düşük direnç yolu oluşturmak üzere topraklanmıştır. Deplasman akımları güç hatlarıyla kapasitif kuplaj nedeniyle oluşur. 14 Topraklı elektrot olmadan id akımı daha büyük ortak mod işareti oluşturacaktır.

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler 15

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Sağ Bacak Sürücüsü Sağ Bacak Sürücüsü sistemi, ortak mod işaretini daha da azaltmak için kullanılır. Bu gerilim, ters fazda kuetlendirilip Vücuda geri erilmektedir. 16 En çok EKG ölçümlerinde kullanılır. Sağ Bacak Sürücüsü Eşdeğer Deresi

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Sağ Bacak Sürücüsü Ortak Mod gerilimini (Vcm) bulmak için Sağ Bacak Sürücüsü eşdeğer deresi kullanılabilir. Reff Deplasman akımı: id=0.2 µa, Ra=25kΩ, Rf=Ro=5M Ω olsun. V cm = i d R 1+ 2 o Vcm =2.5 mv R R f a 17 cm = R o i d + o

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Sağ Bacak Sürücüsü Büyük bir geçici Vcm oluştuğunda, kuetlendirici doymaya girecektir. Vo= Doyma gerilimi 18 Rf e Ro paralel olarak hastaya gelen akımı sınırlandırmaktadır. Bu yüzden büyük seçilmeleri gerekir. Aksi takdirde, toprağa giden direnç: R eff = Ro R 1+2 R f a

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Alçak Geçiren Süzgeç R f K 1 ( j ω ) = R R f = R 1 + j ω C R i f R i f 1 + j ωτ f i R i + C f o 19 τ = R f C C f değiştirilerek DA kazancına etki etmeden kesim frekansı değiştirilebilir. f 20 log R f R i 20 log K 3 db 20 db f o -20 db/dec f

Biyopotansiyel Kuetlendiriciler Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Yüksek Geçiren Süzgeç R f K ( jω ) = R f R i jωτ 1+ + j ωτ i C i R i + o τ = R i C i 20 log R f R i 20 log K +20 db/dec 3 db 20 db 20 f /10 o f o f

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Dönüştürücü: Ölçülen büyüklüğü algılayan e enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren elemandır. Elektrodlar: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasif Dönüştürücü: Uyaranın direnç, kapasite ya da endüktans gibi elektriksel özellikleri değiştirdiği dönüştürücülerdir. Aktif Dönüştürücü: Dönüştürücü, bir uyaran neticesinde doğrudan elektrik akımı ya da gerilimi üretir. 21

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Dönüştürücüler 22 Pasif Değişken dirençli Değişken indüktanslı Değişken kapasiteli Mekanorezistif Magnetorezistif Termorezistif Piezorezistif. Aktif Piezoelektrik Termoelektrik Elektromagnetik Magnetostriktif Fotodiyod Elektrokinetik Pyroelektrik.

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Değişken dirençli(rezistif) dönüştürücüler: Fizyolojik büyüklük olarak - yer değiştirme, - hareket e - kueti direnç değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. Soluk hızı ölçerler, Karbon mikrofonlar (kalp sesleri için), Nem ölçerler, Hacim (göğüs hacmi değişikliği) ölçerler Bolometreler bu tip dönüştürücü kullanırlar. 23 Ör) Potansiyometreler, gerinim ölçerler.

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Sıcaklık dönüştürücüleri: Pasif (termorezistif) eya aktif (termoelektrik) tipleri ardır. Değişken indüktanslı (indüktif) dönüştürücüler: Pasif tiptendir. Tek bobinli e çok bobinli olanları ardır. Fizyolojik büyüklük olarak yerdeğiştirme, basınç, kuet e imeyi indüktans değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. Değişken kapasiteli (kapasitif) dönüştürücüler: Pasif tiptendir. Fizyolojik büyüklük olarak yerdeğiştirme, basınç, kuet e ses titreşimlerini kapasite değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. 24

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Piezoelektrik dönüştürücüler: Mekanik uyarı karşısında doğrudan elektrik çıkışı eren dönüştürücüdür. Kullanılma yerleri: Kalp sesi ölçümleri için mikrofonlar, Titreşim ölçerler için ime algılayıcıları, Kan akış hızı ölçümleri için ultrasonik hız ölçerler, Ultrasonik görüntüleme, cerrahi, diyatermi (doku ısıtıcı) cihazları, Piezoelektrik kalbe destek cihazlar, Sterilizatör (temizleyici) cihazları, Fizik tedai cihazları 25

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Elektromanyetik dönüştürücüler: Manyetik alanı kesen hareketli bir iletkende gerilim endüklenir" (Faraday Yasası) Hareketi gerilime eya gerilimi harekete dönüştürür. Ortamda manyetik alan oluşturmak amacıyla elektriksel olarak beslenmeleri gereken pasif dönüştürücülerdir. 26 Kullanım alanları: - Kan akış hızı e soluk hızı ölçmeleri, - Göğüs mikrofonları olarak, - Balistokardiyograf cihazları için

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler Değişken indüktanslı dönüştürücüler: Fizyolojik büyüklük olarak yerdeğiştirme, basınç, kuet e imeyi indüktans değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. 27 Tek bobinli Çok bobinli LVDT Değişken kapasiteli (kapasitif) dönüştürücüler: Fizyolojik büyüklük olarak yerdeğiştirme, basınç, kuet e ses titreşimlerini kapasite değişimi yoluyla elektrik enerjisine dönüştürürler. İki plakalı İkiden fazla plakalı C1 C2 C 1,2 A = ε d± x

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Dönüştürücüler DIGIAC 1750 28

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! Elektrik akımı insan ücudunda ciddi yaralanmalara e ölümlere yol açabilir. Yaralanmanın şiddeti, akan akımın; - şiddetine, - frekansına, - insan ücudu boyunca aldığı yola e - akımın şekline ( -, ~ ) bağlıdır. 29

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! Akım şiddeti (ma) Etki 0-0.5 Vücut akımı algılayamaz 0.5 10 Önemsiz gıdıklanmalar hissedilebilir. 10 100 Akımın geçtiği bölgede kas kasılmaları oluşur. Solunum problemleri ortaya çıkabilir. Eller bir şeyleri bırakma yeteneğini kaybeder Sağlıklı durumda, bu akım hâlâ zararsızdır 100 200 Akan akımın süresi önemlidir. Akım yeteri kadar çabuk kesilirse, sağlık üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. 200 500 Fibrilasyon, kalp durma b. olasılıklarında artış 30 > 500 ma Vücut kimyasal etkilerle zehirlenir. (Ölüm birkaç gün sonra bile gerçekleşebilir).

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! Genelde Doğru Akım daha az tehlikelidir, ancak tanımlanan tüm etkileri daha yüksek değerlerde gösterir. Pratikte maksimum zararsız dokunma gerilimini bilmek gereklidir. Bu gerilim için kesin bir değer yoktur: (R(insan): 600-6000Ω) Vücut direnci, derinin nemine bağlıdır. Gerilim yükseldikçe, direnç düşer! 31 Alman standartlarında; <120V (-) < 50V (~) zararsız Kuru deri Nemli deri

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! Yarıiletken elemanların tutulması: Hassas elektronik dereler e elemanlara özenle dokunulmalıdır. Uygun şekilde tutulmayan elektronik bileşene zarar erilebilir. Derenin arızalanma nedenleri: - Aşırı (derenin güenli çalışma sınırları dışında) akım geçmesi - Aşırı ısınma - Ters kutuplama 32 - ESD (Elektrostatik boşalma)

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! ESD (Elektrostatik Boşalma): ESD, yükün elektriksel nötrlüğü sağlamak üzere bir nesneden diğerine hızlı transferi neticesinde oluşur. Elektrostatik yüklenme en yaygın olarak, elektriksel olarak yalıtkan olan iki maddenin birbirine temas edip ayrılması neticesinde oluşur. Yükün cinsi (+ / -) e miktarı bu işlemde yer alan maddelere bağlıdır. www.miamisci.org 33 Bazı statik elektrik kaynakları: Plastik torbalar, Paket bantları Plastik malzemeler, Strafor parçaları

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! İmes te Kema Esim Vakfı EMC (Electro Magnetic Compatibility) Lab. da yapılan ESD Testi (2001) +4kV, 4kV,,+8kV, -8kV luk darbeleri üreten bir cihaz. 34 Cihazın rastgele seçilen metal kısımlarına +4kV & 4kV, plastik kısımlarına ise +8kV & 8kV luk darbeler uygulanmaktadır.

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Elektriksel Güenlik! ESD Kontrolü Topraklama: Kişisel topraklama cihazı ya da bilek kayışı kullanarak statik yüklerin boşaltılmasıdır. İzolasyon: Depolama ya da taşıma esnasında elemanların paketlenmesi. Tedbirler: Ortamı temiz e gereksiz eşyalardan (özellikle plastiklerden) uzak tutmak, ESD duyarlı elemanları, aktif olarak kullanılmadıkları zamanlarda, ESDkoruyucu muhafazalarında tutulmalıdır. Yarıiletken malzemeler (diyot, transistör, entegre dereler) gibi ESD duyarlı elemanlar, elbise üzerinde tutulmamalıdır. 35 Duyarlı elemanlara (Ör: MOSFET, OPAMP, Lojik kapı) dokunulmamalı

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak e Tanımlar 36 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan eya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz e aksesuarlarının taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesine, tasarımına, imalatına, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, denetlenmesine e tıbbi cihaz e aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların e üçüncü kişilerin sağlık e güenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlayacak şekilde piyasaya sunulmasına ilişkin usul e esasları düzenlemektir.

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği EK-XII CE UYGUNLUK İŞARETİ CE uygunluk işareti "CE" harflerinden oluşur CE: Conformité Européenne 37 -Eğer işaret büyültülür eya küçültülür ise, yukarıdaki çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir. - CE işareti harfleri, aynı tarz e dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu minimal boyut, küçük boyutlu cihazlar için zorunlu değildir. - CE işaretinin iliştirilmesinde, Kanun e "CE" Uygunluk İşaretinin İliştirilmesine e Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler http://www.tiptekno11.org/ 38

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler http://www.ntmsnbc.com (08.02.2012) Türk doktorlardan hayat kurtaran buluş Philadelphia Drexel Üniersitesi nde çalışan Dr. Hasan Ayaz e Dr. Kurtuluş İzzetoğlu, beyin kanamasını anında tespit eden mobil bir cihaz geliştirdi. Türk mucitlerin 5 yılda icat ettiği cihazı ABD ordusu finanse etti. 39 http://www.infrascanner.com/

Biyolojik İşaretler e Dönüştürücüler Kaynaklar Tıp Elektroniği, Ertuğrul Yazgan, Mehmet Korürek, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi, 1996. http://www.rdpe.com/ http://www.wikipedia.org/ Safety Instructions, Electronics Lab, Adanced Electrical Engineering Lab Course II, Spring 2006, International Uniersity Bremen. Winter and Webster, Reduction of Interference Due to Common Mode Voltage in Biopotential Amplifiers, IEEE Tran. on BME, ol. 30(1), 1983. Winter and Webster, Drien-right-leg circuit design, IEEE Tran. on BME, ol. 30(1), 1983. Thakor and Webster, Ground free ECG recording with two electrodes, IEEE Tran. on BME, ol. 27(12), 1980. Van Rijn, et al, High quality recording of bioelectric eents. Part I: Interference reduction, theory and practice, Medical and Biological Engineering and Computing, ol. 28, 1990. Dobre, et al, Simple two-electrode biosignal amplifier, Medical and Biological Engineering and Computing, ol. 43, 2005. www.national.com 40