心电图机原理及应用介绍资料课件.ppt
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- 心电图 原理 应用 介绍 资料 课件
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1、1江苏省人民医院临床医学工程处江苏省人民医院临床医学工程处2心电图机心电图机3历史历史 1903年,荷兰年,荷兰生理学教授威生理学教授威廉廉爱因霍文应爱因霍文应用弦线电流计用弦线电流计,将体表心电,将体表心电图记录到感光图记录到感光片上。片上。 1924年,获诺年,获诺贝尔生理学及贝尔生理学及医学奖。医学奖。William Einthoven 4历史历史 1934年,美国的年,美国的心脏科专家威尔心脏科专家威尔逊逊(Frand N Wilson)定义了定义了后来被称为后来被称为“Wilson中心电中心电端端”的概念,提的概念,提出了出了VR、VL和和VF导联。导联。Frank N Wilson
2、 (1890-1952)5心电图基础知识心电图基础知识 心电图是记录人心电图是记录人体心脏电活动的体心脏电活动的一种检查方法。一种检查方法。 是从体表记录心是从体表记录心脏每一心动周期脏每一心动周期所产生电活动变所产生电活动变化的曲线图形。化的曲线图形。6心电图(心电图(ECG)简介)简介 与心脏生理功能存在着密切的联系;与心脏生理功能存在着密切的联系; 在临床应用已经在临床应用已经100100多年;多年; 在临床心脏疾病初筛检查中仍然使用;在临床心脏疾病初筛检查中仍然使用; 是冠心病诊断中最早、最常用和最基本的诊是冠心病诊断中最早、最常用和最基本的诊断方法。断方法。 是一种简单方便、最直观和
3、重复性好,无创是一种简单方便、最直观和重复性好,无创、无损害且费用低廉的诊断方法。、无损害且费用低廉的诊断方法。7ECG产生的机理产生的机理 在正常人体内,在正常人体内,窦房结窦房结发出的兴奋首先传到发出的兴奋首先传到右右心房心房,使右心房开始收,使右心房开始收缩,同时兴奋经过房间缩,同时兴奋经过房间束传到束传到左心房左心房,引起左,引起左心房的收缩。兴奋随后心房的收缩。兴奋随后沿着结间束传到沿着结间束传到房室结房室结。再由房室结通过房室。再由房室结通过房室束及其左右分支浦肯野束及其左右分支浦肯野纤维传到纤维传到心室心室,引起心,引起心室的激动。室的激动。8ECG的特点的特点 在每一个心动周期
4、中,心脏各部分兴奋过程在每一个心动周期中,心脏各部分兴奋过程中出现的电信号变化的方向、途径、次序和中出现的电信号变化的方向、途径、次序和时间都具有一定的规律。时间都具有一定的规律。 这种电信号变化通过心脏周围的导电组织和这种电信号变化通过心脏周围的导电组织和体液传导到身体表面,使身体各部位在每一体液传导到身体表面,使身体各部位在每一个心动周期中也都发生有规律的电变化。个心动周期中也都发生有规律的电变化。912导联心电图波形导联心电图波形 心电图是由一系列的波组所构成,每个波心电图是由一系列的波组所构成,每个波组代表着每一个心动周期。组代表着每一个心动周期。10心电图的典型波形心电图的典型波形
5、P波 QRS波群 T波 U波 P-R间期 S-T段 Q-T间期11心电图的典型波形心电图的典型波形P P波波反映两反映两心房去极化心房去极化过程的电位变化过程的电位变化QRSQRS波群波群反映两反映两心室去心室去极化极化过程的电位变化过程的电位变化T T波波反映两反映两心心室复极化室复极化过程过程的电位变化的电位变化P-RP-R间期间期指指始自始自心房开心房开始除极至心始除极至心室开始除极室开始除极的时间的时间STST段代表段代表心室缓心室缓慢复极化慢复极化过程过程 Q-TQ-T间期间期代表心室开始去极代表心室开始去极化到化到全部复极化全部复极化完毕所需时完毕所需时间间12ECG各波形时间和幅
6、度典型值范围各波形时间和幅度典型值范围13心电图临床的应用心电图临床的应用 分析和鉴别心律失常。分析和鉴别心律失常。 观察心肌梗塞部位及其发展过程。观察心肌梗塞部位及其发展过程。 判断心脏药物治疗或其他疾病的要去治疗判断心脏药物治疗或其他疾病的要去治疗对心脏功能的影响。对心脏功能的影响。 指示心脏房室肥大情况。指示心脏房室肥大情况。 在心脏手术及导管检查时,进行心电图直在心脏手术及导管检查时,进行心电图直接描记,指导手术的进行并提醒进行必要接描记,指导手术的进行并提醒进行必要的药物处理。的药物处理。14心电信号的物理特性心电信号的物理特性 在体表记录到的电位强度(在体表记录到的电位强度(V V
7、)与下列)与下列因素有关:因素有关:与心肌细胞的数量(与心肌细胞的数量(E E)成正比;)成正比;与探查电极的位置和心肌细胞的距离(与探查电极的位置和心肌细胞的距离(R R)的平方成反比;)的平方成反比;与探查电极的方位和心脏去极的方向所构与探查电极的方位和心脏去极的方向所构成的角度(成的角度()有关,角度越大电位越小)有关,角度越大电位越小。 V=ECOS(R2)15心电信号的物理特性心电信号的物理特性ECG信号属于内源信号(信号属于内源信号(internal source signal)通常,心电信号用体表电极进行测量,通常,心电信号用体表电极进行测量,幅度范围:幅度范围:10V 5mV频
8、率范围:频率范围:0.05 100Hz16ECG的作用的作用心电图反映心脏兴奋的产生、传导和恢心电图反映心脏兴奋的产生、传导和恢复过程中的生物电变化。复过程中的生物电变化。对对ECG的观察指标主要体现在三个方面的观察指标主要体现在三个方面: 时间(时间(s)、振幅()、振幅(mV)和形态。)和形态。 心电图所记录的只是心脏的生物电位变心电图所记录的只是心脏的生物电位变化。化。17心电图的导联心电图的导联 定义:心电图的专业术语中,将记录定义:心电图的专业术语中,将记录心电图时电极在人体体表的放置位置心电图时电极在人体体表的放置位置及电极与放大器的连接方式称为心电及电极与放大器的连接方式称为心电
9、图的导联。图的导联。18国际标准十二导联体系国际标准十二导联体系 目前国际上广泛采用:目前国际上广泛采用: 六个肢体导联:六个肢体导联: I、II、III(1903年,年,Einthoven发明发明) aVR、aVL、aVF(1942年,年,Goldberger提出提出) 六个胸导联:六个胸导联: V1 1V6 6(1942年,年,Wilson提出提出)19电极和导联线电极和导联线 国际标准十二导联体系:国际标准十二导联体系:10个电极;个电极;4个肢体导联个肢体导联LA、RA、LL、RL6个胸部电极个胸部电极V1V6 导联线导联线多股带屏蔽层的电缆。多股带屏蔽层的电缆。 颜色颜色电极部位电极
10、部位左臂左臂右臂右臂左腿左腿右腿右腿胸胸符符 号号 LA或或L RA或或R LL或或FRL或或N CH或或V颜颜 色色黄黄红红蓝蓝黑黑白白20记录记录ECG存在的问题?存在的问题? 目的:为了统一和便于比较所获得的目的:为了统一和便于比较所获得的心电图波形。心电图波形。 记录记录ECG必须解决的两个问题:必须解决的两个问题: 电极的放置位置;电极的放置位置; 电极与放大器的连接形式。电极与放大器的连接形式。21放大器与导联的接法放大器与导联的接法22ECG的导联的导联肢体导联肢体导联肢体导联肢体导联(limb leads)反映心脏额面情况反映心脏额面情况双极肢体导联:双极肢体导联:, , 加压
11、单极肢体导联:加压单极肢体导联:aVR,aVL,aVF采用四个平板式电极:采用四个平板式电极: LA、RA、LL、RL23Einthoven三角形理论三角形理论 人体的左肩、右肩及臀部三点与心脏距离相等人体的左肩、右肩及臀部三点与心脏距离相等,构成等边三角形的三个顶点,心脏产生的电,构成等边三角形的三个顶点,心脏产生的电流均匀地传播于体腔,四肢仅作为传导体,肢流均匀地传播于体腔,四肢仅作为传导体,肢体上任何一点的电位等于该肢体与体腔连接处体上任何一点的电位等于该肢体与体腔连接处的电位。的电位。 等边三角形的中心为心脏,并与三角形在同一等边三角形的中心为心脏,并与三角形在同一平面上。平面上。 体
12、腔是一个均匀导电的、相对心脏来说是很大体腔是一个均匀导电的、相对心脏来说是很大的球形容积导体。的球形容积导体。24Einthoven三角形三角形RALALL25肢体导联连接方式肢体导联连接方式26双极肢体导联连接方式双极肢体导联连接方式 导联导联 I:LA(+),),RA(-) 导联导联 II:LL(+),),RA(-) 导联导联III:LL(+),),LA(-)27 I、II、III导联导联 VIVL-VR,VIIVF-VR,VIIIVF-VL 每一瞬间都有每一瞬间都有 VIIVI+VIII (矢量和)(矢量和) 标准导联测量两肢体间的电位差,不能记录标准导联测量两肢体间的电位差,不能记录到
13、单个电极处的电位变化。到单个电极处的电位变化。28Wilson单极理论单极理论 1940年,年,Wilson首先提出了单极肢体导首先提出了单极肢体导联的连接方式。联的连接方式。 记录单极肢体导联方式的心电图时,将一记录单极肢体导联方式的心电图时,将一个电极安放在个电极安放在LA、RA或或LL,称为探查电,称为探查电极;另一个电极放置在零电位点,称为参极;另一个电极放置在零电位点,称为参考电极。考电极。 单极导联可以更准确地反映探查电极下局单极导联可以更准确地反映探查电极下局部心肌的电位变化情况。但是部心肌的电位变化情况。但是ECG信号幅信号幅度较小,不便于测量分析,度较小,不便于测量分析,不常
14、用。不常用。29加压单极肢体导联加压单极肢体导联 1942年,年,Goldberger对对Wilson的单极肢体导的单极肢体导联进行了一定的改进:联进行了一定的改进: 将被测肢体与中心电端之间所接平衡电阻断开将被测肢体与中心电端之间所接平衡电阻断开,中心电端只与其他两个肢体相连;这种接法,中心电端只与其他两个肢体相连;这种接法称为加压单极肢体导联。称为加压单极肢体导联。 由于断开后该肢体电极与中心端间的分流作用由于断开后该肢体电极与中心端间的分流作用不再存在,故该导联的电位就会加大。不再存在,故该导联的电位就会加大。 30加压单极肢体导联连接方式加压单极肢体导联连接方式单极单极加压加压31aV
15、R、aVL、aVFIIIRFVRVFaVRaVLaVFLVL32加压单极肢体导联加压单极肢体导联.2321;21)2(),1 ()2( ;0) 1 ( ;222, 2/ )(RVVRVVRVVVRaVRVVRRVVVRaVRVRVVRVLVFVFVLVRVVVVVLVFLVFVVLVFVVVLLVVVFFVWWCWCWCWCWCWW,且得出:由由此可见,加压单极肢体导联与单级肢体导联由此可见,加压单极肢体导联与单级肢体导联相比,所获波形形状不变,波幅增加相比,所获波形形状不变,波幅增加50%50%。33RFaVRaVLaVF大小相等大小相等方向相反方向相反aVR+aVLL加压单极肢体导联加压单
16、极肢体导联aVR+aVL+aVF=034RFaVFaVRaVLL-aVR-aVL-aVF心脏额面六轴系统心脏额面六轴系统30o35单极胸导联单极胸导联 1942年,Wilson提出单极胸导联的连接方式提出单极胸导联的连接方式 测量心电图时,为了探测心脏某一局部区域电测量心电图时,为了探测心脏某一局部区域电位变化,将探查电极安放在靠近心脏的胸壁上位变化,将探查电极安放在靠近心脏的胸壁上,参考电极置于,参考电极置于Wilson中心电端,探查电极中心电端,探查电极所在部位电位的变化即为心脏局部电位的变化所在部位电位的变化即为心脏局部电位的变化。V1V1V6V6WilsonWilson中心电端中心电端
17、36单极胸导联单极胸导联 胸导联(胸导联(chest leads) 反映心脏水平面情反映心脏水平面情况况单极胸导联:单极胸导联:V1V6 采用六个吸附式电极采用六个吸附式电极37单极胸导联单极胸导联放置位置放置位置导导联联位置位置V1胸骨右缘胸骨右缘4肋间隙肋间隙V2胸骨左缘胸骨左缘4肋间隙肋间隙V3V V2与与V4的中点的中点V4左锁骨中线与左锁骨中线与5肋间隙交点肋间隙交点V5V4水平与左腋前线交点水平与左腋前线交点V6V4水平与左腋中线交点水平与左腋中线交点38特殊胸导联特殊胸导联放置位置放置位置导联导联位置位置V7V4水平与左腋后线交点水平与左腋后线交点V8V4水平与左肩胛骨线交点水平
18、与左肩胛骨线交点V9V4水平与左脊旁线交点水平与左脊旁线交点V3RV5R右胸部与右胸部与V3V5对称处对称处39双极胸导联(双极胸导联(Nehb Electrode) 测量胸部特定位置与肢体导联之间的心电测量胸部特定位置与肢体导联之间的心电电位差。电位差。 CRVcnVR, CLVcnVL, CFVcnVF, 其中其中Vcn为胸部电极为胸部电极V1 V6的心电电位的心电电位 CR、CL、CF表示分别接到三个肢体上的参表示分别接到三个肢体上的参考电极。考电极。 不常用不常用 40ECG导联体系小结导联体系小结 I I、IIII、III III (EinthovenEinthoven等边三角形,接
19、等边三角形,接法)法) aVRaVR、aVLaVL、aVFaVF(WilsonWilson中心电端,接法中心电端,接法,以及与单极肢体导联异同),以及与单极肢体导联异同) V1V1V6 V6 (接法)(接法)41心电图机心电图机19111911年,根据年,根据Einthoven的论文,英国电器的论文,英国电器工程师杜德尔工程师杜德尔(William du Bois Duddell ),设计出了第一批推向市场的心电图机。设计出了第一批推向市场的心电图机。42ECG的主要分类一的主要分类一 按通道数分类按通道数分类 单道单道/导心电图机导心电图机 多道多道/导心电图机导心电图机43ECG的主要分类
20、二的主要分类二 按信号处理方式分类按信号处理方式分类 模拟式心电图机模拟式心电图机 数字式心电图机数字式心电图机44模拟式心电图机模拟式心电图机 可以认为只是一台记可以认为只是一台记录仪;录仪; 它将人体心电信号转它将人体心电信号转化为可读的固定格式化为可读的固定格式的机械位移信号;的机械位移信号; 据此测量电压与时间据此测量电压与时间的关系。的关系。光电光电 ECG-6511ECG-651145数字式心电图机数字式心电图机 GE GE MaquetteMaquette MAC 1200MAC 1200定义:采用了数字信号定义:采用了数字信号处理技术(处理技术(A/DA/D转换)转换)的所有具
21、有心电记录功的所有具有心电记录功能的装置。能的装置。46福田福田FX-7402外观正面图外观正面图47FX-7402外观侧后图外观侧后图48ECG的结构框图的结构框图49数字式数字式ECG结构框图结构框图数字化数字化50心电图机(心电图机( Electrocardiograph ) 在学术上的定义在学术上的定义心电图机是把心脏产生的微弱电流(心电图机是把心脏产生的微弱电流(mV级级)接收、放大并记录出心电图的装置。)接收、放大并记录出心电图的装置。& & &51ECG的原理框图的原理框图信号采集信号采集信号预处理信号预处理放大与滤波放大与滤波A/DA/D转换转换 共模抑制共模抑制 消除干扰信号
22、消除干扰信号 前置放大前置放大信号预处理信号预处理AmplifyingWeak signalStrong signal 放大放大 滤波滤波放大与滤波放大与滤波AmplifyingWeak SignalStrong SignalFilteringFiltered SignalOriginal Signal Data acquisition card Data storageADconversionDigital signalAnalog signalA/D转换转换Digital signalStorePC记录和存储记录和存储52一、输入部分一、输入部分 主要包括:主要包括:电极和导联线电极和导联
23、线 过压保护过压保护高频滤波电路高频滤波电路 缓冲放大器缓冲放大器屏蔽驱动电路屏蔽驱动电路 威尔逊网络威尔逊网络导联选择电路导联选择电路 右腿驱动电路右腿驱动电路53一、输入部分一、输入部分 主要作用:主要作用: 从人体提取心电信号;从人体提取心电信号; 按照要求组合导联;按照要求组合导联; 滤除空间电磁波的干扰;滤除空间电磁波的干扰; 防止高电压损坏仪器。防止高电压损坏仪器。 541、电极、电极和导联线和导联线 体表电极,应满足如下要求:电极电位体表电极,应满足如下要求:电极电位稳定;稳定;阻抗小阻抗小;安放容易且不易脱落;安放容易且不易脱落;不易产生不易产生运动伪迹运动伪迹;可长期监测;无
24、毒;可长期监测;无毒安全、对人体刺激要小。安全、对人体刺激要小。 导联线:应柔软耐折,各接插头的连接导联线:应柔软耐折,各接插头的连接牢靠。牢靠。 外加屏蔽层,并且屏蔽层接地,抗干扰。外加屏蔽层,并且屏蔽层接地,抗干扰。皮肤的角质层虽然极皮肤的角质层虽然极薄(约薄(约40m40m),但具),但具有很高的电阻率。一有很高的电阻率。一般在电极表面涂上一般在电极表面涂上一层含有层含有ClCl- -离子的导电离子的导电膏,以保持良好接触。膏,以保持良好接触。当电极相对于电解液运当电极相对于电解液运动时,使界面处电荷分动时,使界面处电荷分布打乱,会产生运动伪布打乱,会产生运动伪迹。迹。551、电极与导联
25、线、电极与导联线562、过压保护、过压保护 过压保护:防止心电导联线窜入高压过压保护:防止心电导联线窜入高压信号。信号。 采用电阻和气体放电管(氖管)作为高采用电阻和气体放电管(氖管)作为高电压限幅放电器(电压限幅放电器(70V)572、过压保护、过压保护 采用采用2支反向并联二极管作为中低电压限支反向并联二极管作为中低电压限幅器(幅器(0.7V)583、高频滤波电路、高频滤波电路 目的:滤去不需要的高频信号,以减少高频目的:滤去不需要的高频信号,以减少高频干扰而确保心电信号的通过。干扰而确保心电信号的通过。RCfC2159生物信号及干扰源频率分布生物信号及干扰源频率分布60电磁感应等进入电磁
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