Имитатор электрокардиосигналов

 

СОКИ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСИИХ

РЕСПУБЛИК

A@4 Аб! В504 G06G726

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМ,Ф СВРЩЕТЕЛЬСТВУ между третьим выходом блока управления и четвертым входом блока цифроаналогового преобразования, и второй блок синхронизации, выход которого подключен к выходной шине синхронизации, первый вход — к второму выходу кодера сигнала, второй вход— к третьему выходу кодера сигнала, к второму входу кодера помехи и к нервому входу. первого блока синхрониза-. ции, а третий вход - к четвертому выходу блока управления, пятый, шестой, седьмой и восьмой выходы которого соединены соответственно с пятым, шестым, седьмым и восьмым входами блока цифроаналогового преобразования, девятый выход - с вторым входом кодера сигналА, десятый .выход — с третьими входами кодера колебаний изолинии, кодера сигнала н кодера помехи и с вторыми входами кодера смещения изолинии и первого . блока синхронизацин, одиннадцатый выход — с третьим входом первого блока . синхронизации, а двенадцатый и тринадцатый выходы — соответственно с третьим и четвертым входами кодера смещения изолинии, пятый вход которого подключен к третьему входу кодера колебаний изолинин, к четвертому входу кодера помехи и к четвер-. тому выходу кодера сигнала.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ CGCP

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТ! Й (2!) 3839405/28-14 (22) 08.01.85 (46) 15.08.86. Бюп.М 30 (72) Ю.Ф.Варламов, О.Б.Вышеславцева, M.Â.Êëþåâ, E.Â.Êîñòþê, Ю.P.Êðåìåð, А.В.Михайлов и А.Н.Санкин (53) 615.47(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР !

1 990211, кл. А 61 В 5/02, 1983.

Дадашев P.Ñ. Метрологическое обеспечение измерений биоэлектрических величин. — Метрапогия, 1977, В !1, с.3-9. (54) (57) ИМИТАТОР ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГHAlI08 содержащий последовательно соединенные блок управления, кодер сигнала и блок цифроаналогового преобразования, выход которого подключен к сигнальной выходной. шине,. отличающийся тем, что, с целью сокращения времени формирования вида сигнала, в него введены . последовательно соединенные. первый блок синхронизации и кодер помехи, выход которого подключен к второму входу блока цифроаналогового преобразования, кодер колебаний нзолинии, включенный между. вторым выходом бло" ка управления и третьим входом блока цифроаналогового преобразования, кодер смещения изолинин, включенный Ф

Я0„„! 50248 А1

3 1

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к электрокардиографической,аппаратуре, и может быть использовано для проверки и проведения испытаний устройств, про.изводящих измерение параметров электрокардиосигналов (ЭКС), а также .аппаратуры автоматической электрокардиографической диагностики.

Целью изобретения является сокращение времени формирования вида сигнала.

На фиг.l представлена структурная электрическая схема имитатора электрокардиосигналов-; на. фиг.2— структурная, электрическая схема блока управления; на .фиг.З - схема кодера сигнала; на фиг.4 — схема блока цифроаналогового преобразова-, ния (ЦАП); на фиг.5 — схема первого блока синхронизации; на фиг.6— схема кодера помехи; на фиг.7 — схема кодера колебаний изолинии, на фиг.8 — схема кодера смещения изолинии; на фиг.9 — схема второго блока синхронизации..

Имитатор ЭКС (фиг.l) содержит последовательно соединенные блок 1 управления, кодер 2 сигнала и блок 3

ЦАП, выход которого подключен.к сигнальной выходной шине, последовательно соединенные первый блок 4 синхронизации и кодер 5 помехи, выход которого подключен к второму входу блока 3 ЦАП, кодер 6 колебаний изолинии, включенный между вто-. рым выходом блока 1 управления и третьим входом блока 3 ЦАП, кодер 7 смещения изолинии, включенньж между третьим выходом блока 1 управления и четвертым входом блока 3 ЦАП, и второй блок 8 синхронизации, выход которого подключен к выходной шине синхронизации, первый вход — к второму выходу кодера 2 сигнала, второй вход — к третьему выходу кодера

2 сигнала, к второму входу кодера 5 .помехи и к первому входу первого блока 4 синхронизации, а третий

" вход — к четвертому вйходу блока 1 управления, пятый, шестой, седьмой и восьмой выходы которого соединены соответственно с пятым, шестым, седьмым и восьмым входами блока 3 . ЦАП, девятый выход — с вторым входом кодера 2 сигнала, десятый выход — с третьими входами кодера 2 сигнала и кодера 5 помехи и с вто-. рыми входами кодера 6 колебаний

250248 2 изолинии, кодера 7 смещения изолинии и первого блока 4 синхронизации, одиннадцатый выход - c третьим входом первого блока 4 синхронизации,, а двенадцатый и тринадцатый выходыпятый вход которого подключен.к третьему входу кодера 6 колебаний Hso» линии, к четвертому входу кодера 5 помехи и четвертому выходу кодера 2 сигнала.!

Блок 1 управления (фиг.2) содержит четыре генератора 9 опорного напряжения, выходы которых соединены соответственно с пятым, шестым, седьмым и восьмым входами блока 3 ЦАП и тридцать восемь элементов иаборно7О го поля 10, каждый из которых содержит триггер 11, к входам установки логических "0" и "I" которого подключен переключатель 12, причем прямой и инверсный выходы первого триггера 11 соединены соответственно е третьим и четвертым входами кодера 7 смещения изолинии, прямой выход второго триггера 11- к третьему входу кодера 2 сигнала, а прямые выходы следующих

ЗО двух триггеров ll — соответственно к первым входам кодера 2 сигнала, еще следующих восьми .триггеров ll к вторым входам кодера 2 сигнала, еще следующих восьми триггеров ll к третьим входам первого блока 4 синхронизации, еще следующих восьми триггеров 11 — к первым входам кодера 6 колебаний изолинии, еще следующих восьми. триггеров, 11 — к первым

40 входам кодера 7 смещения изолинии, и последних двух триггеров 1 — к третьим входам второго блока 8 синхронизации. Переключатели 12 выполнены на элементах П2К с фиксацией, 45 кроме второго переключателя (соответствующего второму триггеру 11), выполненного на элементе П2К без фиксации., Кодер 2 сигнала (фиг.3) содержит последовательно соединенные генератор

13 тактовой частоты, второй выход которого подключен к первому входу второго блока 8 синхронизации, делитель 14 частоты, первый, элемент

И 15, первый счетчик 16, второй вход которого подключен к второму входу делителя 14 частоты, первый дешифратор 17, триггер 18, второй элемент

S0

55 соответственно с третьим и четвертым

1 входами кодера 7 смещения изолинии, 84 2Ы248

:,-;. «9ь» 9 ОЯ9ф ЧЩНИК р 39««S флак;1Я4 тЬ«р рШГ щщ!ам К® «т ф руЩ (ЩЩ!Я@ Ед > - « формирования адр .рдоройсвхпдхы 1 . соо.1ве щ щннь 4те щуур 851 -" тОрpp $6 р которого,:.-хюдкяючеи-и -первому -выходу третий "37 ит ФеЖертый 38 ЦАП первые блока 1 управления, и постоянное 5 (опорные) входы которых соединены запоминающее устройство (ПЗУ) 22, соответственно с пятым, шестым с

ых д которого соединен с первым вхо - мым и восьмым выходами блока тым, седьдом блока 3 ЦАП,последовательно., управления, а вторые (информационные) соединенные второй дешифратор 23, вход входы- - соответственно с выходами которого подклвченк выходувторого !О кодера 2 сигнала,,кодера 5 помехи, счетчика 20,и первый элемент ИЛИ 24,вы- кодера 6 колебаний изолинии и коходкоторого подключенк второмувхрду дера 7 смещения изолиний, причем триггера 18, второй выход которого выход сумматора 34 аналоговых сигсоединен с вторым входом первого . валов подключен к сигнальной выходэлемента И !5, последовательно со- !5 ной шине имитатоРа электрокаРДиоединенные блок 25 сравнения кодов, сигналов. первый вход которого подключен к Первый блок 4 синхронизации

ыходу первого счетчика 1б,а второй (фиг.5) содержит последовательно вход — к девятому выходу блока 1 соединенные сумматор 39, первый вход управления, второй элемент ИЛИ 26, 20 кот рОгО ПОдключен к одиннадцатому .. второй вход которого соединен с выходу блока 1 управления, первый вторыми входами второго счетчика 20 Регистр 40 и второй регистр 41, пери первого элемента ИЛИ 24 и с деся- ° вью вход которого также соединен с тым выходом блока 1 управления, ин- первым входом кодера 5 помехи, вертор 27, вход которого также со- второй вход (синхронизации) соединен единен с вторым входом первого счет- с третьим выходом кодера 2 сиги сигнала, чика 16, и генератор 28 одиночного третий вход (установки нуля) импульса, второй вход которого под- с третьим входом (установки нуля) ключен к первому выходу генератора первого Регистра 40 а вых !

3 та тактовой частоты, к второму 30 вторым входом сумматора 39, первый . входу второго элемента И !9 и чет- инвеРТОР 42, Вк ч н и МДУ втовертому входу кодера 5 помехи, а Рыми входами (синхронизации) второвыход — к второму входу кодера 5 го регистра 41 и первого регистра помехи. Блок 25 сравнения кодов 40, и второй инвертор 43, включенвключает в себя восьмивходовой эле- 35 нь«й между тРетьим входом кодера 2 мент И 29 к входам которого под- сигнала и третьим входом первого ключены восемь схем 30 совпадения регистра 40. одного разряда, каждая из которых содержит элемент ИЛИ 31, к входам Кодер 5 помехи (фиг.б) содержит которого подключены соответственно 40 последовательно соединенные счетчик элемент И 32 и элемент ИЛИ 33, 44 и ПЗУ 45, выход которого соединен (фиг.3). с вторым входом блока 3 ЦАП, причем

Блок 21 формирования адреса пред- первый (счетный), второй (предвари- ставляет собой два параллельно тельной записи), третий (информацивключенных двухвходовых дешифратора 4 онный)., «, че7вертый (установки нуля) и оиет об ивтв рфааоЬьИивоваи иа 1щргр ррт . вхо ь1 Сеете ирма,,аа ррдрщЬчаевньа, о имх " врое ь%аьйайььова ду а««Ь«ф,ЬП,„,,;,, „.-, ватствещ«о.,К,, евтрартаму у.,третьему

П "22 "яйле 1"дь«т вь«полн«,,нр, йа,,шеу-,п, выходам кодера 2 сигнала, к выходу наДЦати " «"...1Ф МР«Х. » в виДе матРи- пеРвого .блокао,4,,синхРонизаЦии и . цы Х. ь енерагоР«ЖЗ" ««ахктовМ часто«>0 третьему входу кодера 2 сигнала. тЫ МОжат ему «!ИаЛИЗдВай "В - Ви«(ат «dO- " КОдЕр 6 щм!Еб«аНИй .ИЗОЛИНН ь:( слещщ®в!ьпьюо лй@едйжйй4х йуйЯЙЙЙФ . (фиг"."l) содержит„,,доследовательноо ратора: м .деж мйя ч4Ж+отш ЙЙЙЯЙ соедин руые,. „счетч« к,:,4,6,, -;ЩУ;;:,:47,: которых являю Мя ФЪоФФМ таКтОВой ЧааЧатй " -" -""" - """" "" ЧаСтют««,,ПЕтРВЬ«й,„(нифРРМаЦИОИНЫй)лок .- - ЦАП -.(фиг .4) -С!фЫржйт :"Зать!-, вход которого,,соединеьн, с, вторымт вы тор„::34. аналоговь!хх:ЫгналоВт," к "че-" ходом блока 1 управ. пения, второй

125Q248 вход (обратного счета) - с четвертым выходом кодера 2 сигнала, третий вход (предварительной записи)с первым (счетным) входом счетчика

46, четвертый вход (установки нуля)с вторым входом (установки нуля) счетчика 46 и с третьим входом кодера 2 сигнала, а выход - c первым вхопом счетчика 46. 10

Кодер 7 смещения изолинии (фиг.8) содержит последовательно соединенные делитель 49 частоты, первый элемент

И 50, второй вход которого подключен к тринадцатому выходу блока 1 управ15 ления, и реверсивный счетчик 51; выход которого соединен с четвертым входом блока 3 ЦАП, а второй вход

- (установки нуля) - с первым входом (установки нуля) делителя 49 частоты

20 и с третьим входом кодера,2 сигнала, и второй элемент И 52, выход которого подключен к третьему входу (обратного счета), реверсивного счетчика

51, первый вход — к двенадцатому выходу"блока 1 управления, а второй вход - к .выходу и второму входу (предварительной записи) делителя 49 частоты, третий вход (обратного сче30 та) которого соединен с четвертым входом кодера 5 помехи, а четвертый (информационйый) вход - с третьим выходом блока 1 управления.

Второй блок 8 синхронизации (фиг.9) содержит последовательно соединенные инвертор 53, вход которого подключен к третьему выходу кодера 2 сигнала, делитель 54 частоты, второй (счетный) вход которого соединен с вторым выходом кодера 2

40 сигнала, и коммутатор 55, второй, третий и четвертый входы .которого подключены соответственно ко второму, третьему и четвертому восходам дели, теля 54 частоты, пятый (управляю43 щий) вход - к четвертому выходу блока 1 управлении, а выход - к выходной шине синхронизации имитатора

" ЭКС.

Имитатор ЭКС работает следующим образом, Перед началом работы на наборном поле 10 блока 1 управления пут м нажатия кнопок определенных . иарЕключжтелей 12 формиряютая следую >> щие команды в виде многоразрядных кодов, зацающие на соответствующих

5559/%% 6RR_#_6 Г 1ЩНЮЛФИИЛ! форму генерируемого ЭКС (первый выход, два разряда); длительность одного кардиокомплекса (девятый выход, восемь разря-. дов); начальную фазу гармонической помехи частотой 50 Гц (одиннадцатый выход, восемь разрядов); период синусоидального колебания изолинни (второй выход, восемь разрядов); крутизну линейного смещения изо» линии (третий выкбд, восемь разрядов); полярность смещения изолинии (двенадцатый н тринадцатый выходы, по одному разряду); частоту импульсов на выходной шине синхронизации (четвертый выход, два разряда), С помощью регулируемых генераторов 19 опорного напряжения на пятом, шестом и восьмом выходах блока 1 управления задаются масштабы цифро- . аналогового преобразования сигналов .

При нажатии кнопки второго переключателя 12 формируется импульс начальной установки,в виде напряжения логической "1" на десятом выходе ,блока 1 управления. При этом обнуля ются счетчики 16.22, 44 и 46, дели" тели 14, 48 и 49 частоты, регистры

40 н 41, триггер 18, реверсивный:1 счетчик 51 и генератор 28 одиночноге импульса. При отпускании кнопки второго переключателя 12 имитатор .

ЭКС переходит в рабочее состояние.

Первый импульс as генератора 13 тактовой частоты после прохождения импульса начальной установки, поступая на вход. генератора 28 одиночного импульса, вызывает появление, на „. третьем выходе кодера 2 сигнала импульса начала кардиокомцлекса, по s которому обнуляется делитель 54 частоты, записывается информация в регистры 40 и 41 и осуществляется начальная установка счетчика 44.

В кодере 2 сигнала формируется и поступает на его четвертый, выход тактирующая частота, под воздействием которой создаются последователь.ности восьмиразрядных двоичных кодоа ординат сигналов, формируемых

;различньз и блоками имитатора ЭКС.

Кодер 2 сигнала осуществляет

ГOROpOQN9 Ф цифяРРРи Энда нФРиедьких

1250248, форм ЭКС с разными, периодами повторения (с различными длительностями кардиокомплексов). Форма ЭКС и длительность кардиокомплекса определяются кодами, поступающими из блока .1 управления соответственно на первый и второй входы кодера 2 сигнала, на третий вход которого поступае1 импульс начальной установки. 1О

Первый блок 4 синхронизации формирует код адреса ПЗУ 15 кодера 5 помехи, который определяет начальную ординату (т.е. фазу) гармонического сигнала, имитирующего помеху частотой 5

50 Гц, в начале каждого кардиокомплекса ЭКС.

Кодер 5 помехи производит генерацию последовательности двоичных кодов ординат сигнала, имитирующего гармоническую составляющую помехи частотой 50 Гц, которая подается на второй вход блока 3 ЦАП.

Кодер 6 колебаний изолинии формирует и подает на третий вход блока 3 25

ЦАП последовательность двоичных кодов ординат сигнала, имитирующего синусоидальные колебания изолинии

ЭКС, период которого определяется восьмиразрядным кодом, поступающим 30 на первый вход кодера 6 колебаний изолинии иэ блока 1 управления.

Кодер 7 смещения изолинии осуществляет формирование последовательйости двоичных кодов ординат пилообразного сигнала,с задаваемым знаком и крутизной наклона, имитирующего линейное смещение изолинии, которая подается на четвертый вход блока ЦАП.

20 ка 25 сравнения кодов формируется сигнал конца кардиокомплекса. Этот сигнал обнуляет первый счетчик 16 и делитель 14 частоты и подготавливает генератор 28 одиночного импульса

40 к выдаче импульса начала кардиокомплекса по первому следующему тактирующему импульсу. По новому импульсу начала кардиокомплекса цикл раба" ты кодера 2 сигнала повторяется.

В кодере 6 колебаний изолинии по мере заполнения счетчика 46 последовательно считываются из ПЗУ

47 коды ординат синусоидальных колебаний изолинии ЭКС. Счетчик

46 заполняется импульсами, поступающими с делителя 48 частоты, коэффициент деления которого определяется кодом, поступающим с второго выхода

55 блока,l управления íà первйй вход .кодера 6 колебаний изолинии. Заполнение счетчика 46 вызывает появление на выходе кодера 6 колебаний изолинии последовательности из 512 кодов

Получаемые таким образом четыре последовательности кодов в блоке 3

ЦАП преобразуются с заданными в блоке управления масштабами в аналоговые сигналы (соответственно в ЦАП 35 — 38), которые суммируются сумматором 34 и подаются на сигналь- ную выходную шину имитатора ЭКС.

Отдельные блоки имитатора ЭКС функционируют следующим образом.

В кодере 2 сигнала, а именно в ПЗУ 22, хранятся коды ординат ЭКС для нескольких форм кардиокомнлекса.

В двух ячейках ПЗУ 22 с минимальным и максимальным адресами для каждой формы ЭКС хранится код ординаты иэолинии. Опрос этих ячеек осуществляется во время заполнения первого счетчика 16.

После перехода имитатора ЭКС в

: рабочее состояние происходит запол- нение первого счетчика 16 тактирующими импульсами, поступающими из делителя 14 частоты, при этом выда:ется на первый выход кодера 2 сигнала код ординаты изолинии ЭКС.

Когда содержимое первого счетчика

16 достигает заданного значения (например,- 00000100), то на выходе первого дешифратора 17 появляется сигнал и тактирующие импульсы генератора 13 тактовой частоты.переключаются на заполнение второго счетчика 20, изменение содержимого которого вызывает последовательное считывание кодов ординат ЭКС заданной формы из ПЗУ 22. При переполне-) нии второго счетчика 20 на выходе второго дешифратора 23 появляется сигнал, вновь переключающий тактирующие импульсы на заполнение первого счетчика 16 и подающий на первый выход кодера 2 сигнала код ординаты изолинии ЭКС. Первый счетчик

16 заполняется до тех пор, пока его содержимое не станет равным коду, поступающему на второй вход кодера

2 сигнала с девятого выхода блока управления, и тогда на выходе блоl0

1250248

9 ординат, образующих один период синусоидального колебания изолинии.

Далее цикл работы кодера 6 колебаний изолинии повторяется.

10 чала кардиокомплекса во второй ре5 гистр 41, а по следующему импульсу начала кардиокомплекса - в счетчик

44 кодера 5 помехи. Новый цикл рабо ты первого блока 4 синхронизации начинается по каждому следующему импульсу начала кардиокомплекса, по переднему фронту которого в первый регистр 40 записывается код с т выхода сумматора 39, который является суммой содержимого второго регистра 41 и кода, поступающего из блока 1 управления. Следовательно, на выходе первого блока 4 синхронизации формируется код, который увеличивается на величину входного кода (по второму входу первого блока

4 синхронизации) при поступлении каждого импульса начала кардиокомплекса.

В кодере 5 помехи коды ординат гармонической помехи частотой.50 Гц последовательно считываютсь. из ПЗУ 35

45 по мере заполнения тактирующими импульсами счетчика 44. Заполнение счетчика 44 вызывает появление на выходе ПЗУ 45 последовательности из 256 ординат, образующей один пери -40 од гармонической помехи частотой

50 Гц. По переднему фронту импульса начала кардиокомплекса в счетчик 44 записывается-код, поступающий с выхо-. да первого блока 4 синхронизации на .45 первый вход кодера 5 помехи, который определяет первый код ординаты сигнала помехи на выходе кодера 6 помехи, с которого начинается генерация последовательности кодов ординат 50 в данном цикле работы. Затем содержимое счетчика 44 увеличивается на единицу по каждому тактирующему им-. пульсу. Такой режим работы продолжается и после переполнения счетчика 55

44. Новый цикл работы кодера 5 помехи начинается при появлении следующего . импульса начала кардиокомплекса.

Коды ординат линейного смещения изолинии ЭКС формируются на выходе реверсивного счетчика 51 кодера 7 смещения изолинии. Реверсивный счетчик 51 заполняется импульсами, поступающими с делителя 49 частоты, коэффициент деления которого определяется кодом, поступающим с третьего выхода блока управления на первый вход кодера 7 смещения иэолинии.

Содержимое реверсивного счетчика 51 либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от кодов, поступающих с двенадцатого и тринадцатого выходов блока 1 управления соответственно на третий и четвертый входы кодера 7 смещения изолинии и задающих полярность смещения изолинии.

Прн переполнении реверсивного счет- 2 чика 51 значение кода ординаты линейного смещения иэолинии изменяется скачком до минимального или максимального значения, и далее цикл работы кодера 7 смещения изолинии повторяется.

По пефеднему фронту первого после перехода имитатора ЭКС в рабочее состояние импульса начала кардиокомплекса„ поступившего в первый блок 4 синхронизации, в первый регистр 40 заносится код с выхода сумматора 39, который является кодом, поступившим с одиннадцатого выхода блока I управления на третий вход первого блока 4 синхронизации. Затем содержимое первого регистра 40 переписывается по заднему фронту импульса наВторой блок 8 синхронизации осуществляет выработку последовательностей синхроимпульсов с частотами следования 2000, 1000, 500 и 250 Гц, предназначенных для синхронизации .

АЦП прибора, проверяемого с помощью тестового сигнала ЭКС, который формируется на сигнальной выходной шине имитатора ЭКС. Второй блок 8 синхронизации выполняет функцию делителя частоты с переменным коэффициентом деления, который задается кодом, поступающим с четвертого выхода бло" ка 1 управления на третий вход второго блока 8 синхронизации. Вследствие этого на выходную шину синхронизации имитатора. ЭКС поступают синхроимпульсы соответствующей частоты.

Таким образом, предлагаемый имитатор ЭКС воспроизводит тестовый сигнал, представляющий собой комбинацию элементов ЭКС (кардйокомплекс} и характерных для электрокардиографии помех и искажений (гармоничес)250248

l2 кая помеха частотой 50 Гц, колебания и смещение иэоэлектрической линии), а также формирует последовательность импульсов синхронизации с задаваемым периодом повторения, причем фаза гармонической составляющей,: имитирующей помехи частотой 50. Гц, изменяется дискретно в начале каждого периода повторения карднокомплекса на заданную величину, что дает воз-., можность оперативного задания в одной ,реализации тестового сигнала различных вариантов наложения помехи на кардиоцикл с заданной формой элемен- ,тов, а положение синхроимпульсов в ", каждом периоде повторения кардиоком- . плекса фиксируется относительно его начала, что позволяет при использова:нии имитатора ЭКС для проверки приборов с АЦП учитйвать составляющую ошибки измерения параметров сигнала, возникающую прн отсутствии синхронизации АЦП) из»за произвольного относительно начала кардиокомплекса, Расположения моментов обраэования

tO днскРетных отсчетов сигнала.

Использование изобретения обеспечивает сокращение затрат времени на проведение с его помощью полной

i5 и достоверной проверки электрокардиографической аппаратуры, выполняющей

;измерение и регистрацию диагности1ческих информативных параметров ЭКС.

Я2 50248!

250248!

250248 фиа 7

g è Â

Составитель Э.Балуев

Редактор Н.Швыдкая Техред Q,×èæìàð Корректор М.Пожо

Заказ 4353/4

Тираж 660 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

)13035, Москва, Ж35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r.Óærîðoä, ул.Проектная,4

Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов Имитатор электрокардиосигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике, в частности к устройствам кусочно-линейной

Изобретение относится к аналоговой вычислительной технике и может быть использовано для моделирования произвольных функций одной .переменной, не имеющих бесконечных разрывов

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано в радиотехнической аппаратуре для генерирования сложных колебаний, описываемых функциями Эрмита

Изобретение относится к устройствам , предназначенным для формирования напряжения, пропорционального функции от входного напряжения, и может быть использовано в аналоговых вычислительных машинах, а также в информационно-измерительной технике

Изобретение относится к области формирования (синтеза) электрических сигналов, описываемых многоступенчатой функцией с регулируемым по амплитуде выходным напряжением, и может найти применение в автоматике, вычислительной технике и преобразовательной технике

Изобретение относится к электротехнике , вьгчислительной технике и автоматике и может быть использовано в преобразовательных установках с квазисинусоидальным выходным напряжением для стабилизированного прецизионного электропривода, для генерации периодических тригонометрических функциональных напряжений, для моделирующих и вычислительных установок

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для воспроизведения симметричных функций нескольких переменных

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано , например, в устройствах автоматики

Изобретение относится к медицине, а именно, к психоневрологии
Наверх