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國立交通大學 生醫工程研究所 邱一所指導 徐世軒的 應用於心音感測之具數位輸出CMOS-MEMS共振式加速度計 (2019),提出電容表ptt關鍵因素是什麼,來自於CMOS MEMS 加速計、共振式加速計、靜電彈簧軟化效應、心音感測、皮爾斯震盪器、微機電感測器。

而第二篇論文國立交通大學 電機工程學系 林顯豐所指導 王廷瑋的 先進量測系統開發用於長期心血管監測 (2019),提出因為有 連續血壓量測系統、非接觸式心電訊號量測系統的重點而找出了 電容表ptt的解答。

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應用於心音感測之具數位輸出CMOS-MEMS共振式加速度計

為了解決電容表ptt的問題,作者徐世軒 這樣論述:

本論文使用TSMC 1P6M 0.18μm CMOS MEMS 製程,實現基於心音感測之共振式加速計,而後製程部分分別在交大以及清大進行,首先使用交大奈米中心中提供(NFC)的濕式工作台(wet bench)進行金屬蝕刻並透過高密度活性離子蝕刻系統(HDP RIE)蝕刻二氧化矽(SiO2)開PAD,最終在清大奈材使用XeF2 Si 等向性蝕刻釋放微機電結構,製作出具有出平面方向感測的共振式加速度計。在此設計中,質量塊由純二氧化矽所構成,以降低翹曲現象,而當外部加速度產生時,使質量塊產生位移並改變共振器電極與共振器質量塊之間的距離,而由於彈簧軟化效應,共振器的共振頻率產生改變。最後經由感測共振

頻率的改變,即可得知加速度的大小。此外,此晶片也包含了計數器電路,可直接透過數位輸出得到兩差動頻率變化共振器之頻率差值。

先進量測系統開發用於長期心血管監測

為了解決電容表ptt的問題,作者王廷瑋 這樣論述:

長期心血管功能監測對於預防醫學是一重大發展議題,例如心律不整及高血壓的預測。臨床上通常使用心電圖和血壓數據檢測心臟與血管功能。然而,傳統的心血管診斷系統存在著重大的限制不利於長期監測,例如在長期心電圖量測中採用濕式電極可能引起受測者皮膚的不適,以及在傳統壓袋式血壓計僅能量測出一次性的收縮壓及舒張壓。因此,本文旨在開發先進量測系統以利長期監測心血管功能。本研究提出非接觸式心電訊號量測系統和連續血壓量測系統以克服心電訊號量測對導電膠的依賴以及一次性血壓數據,為長期心血管監測提出合適的解決方案。在心臟信號萃取方面,使用濕式Ag/AgCl電極量測心電訊號為臨床標準方法,其原因來自於濕式電極的導電凝膠

具有優異的電化學特性,可在心電訊號量測中提供穩地的訊號耦合。然而,濕式電極長期的黏貼可能容易造成皮膚的不適感,因此不利於長時間的心電訊號量測。近來,非接觸式心電量測技術是一種先進的生理感測技術,此技術利用電容式電極實現電極無須與皮膚接觸即可量測到心電訊號。因此,本研究旨在開發用於長期心律監測之高解析度非接觸式心電訊號量測系統,為此,設計了具有低表面電阻(0.05Ω/inch2)之柔軟的電容式電極以消除電極與衣物間的氣隙,進而提高非接觸式心電量測訊號之品質。在系統實現上,電容式電極與類比電路實現於印刷電路板上,通過彈性束帶安裝於受測者胸口。其系統產生的類比訊號無須經過後處理,其心電訊號可產生可分

辨的P wave, QRS complexes,與T wave。在薄棉質材料上本系統可產生良好的訊噪比SNR 29.8dB,另外,與濕式電極同步量測並比較其心率精準度可達99.5%。此外,本研究基於此系統探討電容耦合對於非接觸式心電訊號量測上的影響。得出本系統可在電容值85pF以上,等效於厚度1.2mm的棉質衣物上可量測到人體心率。總之,本研究發展柔軟的電容式電極用於非接觸式心電訊號量測系統,提供了舒適的量測方法,此技術適合用於連續且長期之心律監測。在連續血壓量測方面,共振式血壓計是標準的血壓量測技術,此技術利用壓袋放氣之壓力曲線與共振包絡波形之關係定義其收縮壓及舒張壓。然而,此方法由於利用壓

袋進行充放氣,僅能提供一次性的血壓資訊,因此對於長期性的連續血壓監測是一大限制。近年來,許多研究提出基於脈搏傳導時間(PTT)之方法,利用與壓袋式血壓計與脈搏傳導時間進行多次校正,得到脈搏傳導時間之血壓回歸公式,實現非壓袋式連續血壓的量測。然而,目前脈搏傳導時間推算血壓的方法仍然受到實際應用上的限制,例如,脈搏傳導時間需兩種生理訊號量測方式計算而得之,可能影響到穿戴式裝置的實現。最重要的是,目前此方法仍沒有一個特定的血壓估算模型,其血壓精準度上仍有待保留。因此,本研究旨在開發一壓電式系統,以提供直觀的血壓量測,其方法使用初始血壓與壓力變化之總和,實現連續收縮壓與舒張壓之量測,而無須進行多次校正

與複雜的迴歸分析。本系統之壓電感測器放置於手腕橈動脈上方以進行連續血壓波形的紀錄,產生的血壓精準度與壓袋式方法相較,其收縮壓為MAE±SD 1.52±0.30 mmHg和舒張壓為MAE±SD 1.83±0.50 mmHg,其性能符合國際血壓標準(MAE在5mmHg之內,SD在±8mmHg)。因此,本論文開發一低成本,高精度的生理量測系統,該新穎系統適合應用於長期心血管監測。