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cdfi示血流信号减少

2025.01.18

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电流信号转电压信号 (2)

电流信号转电压信号 (2)

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由于应用和原理的不同, 电流信号的输出, 如传感器变送器输出的 4~20mA ,需要变换 成电压以利于后续驱动或采集。 对于不同的电流信号, 考虑功率问题, 有的需要先经过电流 互感器将大电流变小,否则大电流容易在电阻上产生过大的功率。 下面介绍几种 I/V 变换的实现方法。 分压器方法 利用如图 1 分压电路,将电流通入电阻。在电阻上采样出电压信号。其中,可以使用电 位器调节输出电压的大小。这种方法最简单,但需要考虑功率和放大倍数的选择问题。 利用如图 1 分压电路,将电流通入电阻。在电阻上采样出电压信号。其中,可以使用电位 器调节输出电压的大小。这种方法最简单,但需要考虑功率和放大倍数的选择问题。 霍尔传感器方法 使用霍尔效应, 在元件两端通过电流 I,并在元件垂直方向上施加磁感应强度 B 的磁场, 即会输出电压。由下面的公式获得线性关系。 其中, RH 为霍尔常数, I 为输入电流,

支架植入颅内蜿蜒型动脉瘤的血流动力学仿真 支架植入颅内蜿蜒型动脉瘤的血流动力学仿真

支架植入颅内蜿蜒型动脉瘤的血流动力学仿真

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目的构建蜿蜒型动脉瘤和弯曲支架三维有限元模型,研究支架植入动脉瘤后的血流动力学的变化。方法通过CAD软件构建出几何实体模型,借助有限元软件利用计算流体力学方法,分别对无支架和有支架的蜿蜒型脑动脉瘤定常流动血流动力学进行数值模拟,分析在动脉瘤中植入内支架前后的瘤腔内流动情形、压力和壁面切应力分布的变化情况。结果有支架动脉瘤模型上游瘤腔内的血流速度被大大削弱,圆顶突起处局部高压力明显减弱,在下游瘤腔沿壁面的压力也得到明显降低并且分布也均衡了很多,末端唇缘处局部高切应力消失了,出现的是较小且均衡的切应力。结论有支架模型瘤腔内的流速明显减小,均衡的压力分布与瘤腔内减弱的流动速度是相互统一的,利于瘤腔内血栓的形成。

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