<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29480"><dc:title>Elektronski sistem za kalibracijo pulznega oksimetra</dc:title><dc:creator>TOMŠIČ,	JAKA	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Žemva,	Andrej	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>oksimeter</dc:subject><dc:subject>pulzna oksimetrija</dc:subject><dc:subject>kalibracija</dc:subject><dc:subject>kalibrator</dc:subject><dc:subject>fotopletizmograf</dc:subject><dc:subject>moduliran LED signal</dc:subject><dc:subject>rdeča in infrardeča valovna dolžina</dc:subject><dc:subject>digitalni potenciometer</dc:subject><dc:description>Diplomska naloga nam prikaže enega izmed možnih načinov kalibracije
pulznega oksimetra. Raziskali bomo možnost manipulacije svetlobe od izvora
proti ponoru oksimetra. Opazujemo, kako se svetloba spreminja, ko prečka aktiven
medij – prst. Uspešno zaključena kalibracija pomeni, da je signal, ki ga oddamo iz kalibratorja, podoben pravemu signalu na fotopletizmografu v sprejemnem delu oksimetra, ko nanj pade svetloba iz medija. S pravilno oblikovanim signalom, ter
znanimi vrednostmi AC ter DC komponente signalov rdeče in infrardeče svetlobe,
lahko ustvarimo tabelo ter iz te tabele izračunamo oksigenacijo krvi. Poleg
oksigenacije lahko preverimo tudi natančnost meritve srčnega utripa, saj signal
moduliramo tako frekvenčno kot amplitudno. Ves nadzor nad intenziteto svetlobe
imamo preko računalnika v programu ArduinoIDE. Spoznamo, da je kalibracija
možna, vendar je močno odvisna od karakteristik sprejemnega dela individualnega
oksimetra.</dc:description><dc:date>2014</dc:date><dc:date>2014-09-17 14:50:00</dc:date><dc:type>Diplomsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>29480</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>
