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By H. Hutten

Telemetrische MeBverfahren sind im Verlauf des letzten ]ahrzehnts in zunehmendem MaBe sowohl in der physiologischen Gmndlagenforschung als auch in der klinischen Diagnostik eingesetzt worden. Trotz der sprung haften technologischen Entwicklung ist es jedoch bisher nicht gelungen, dieses Teilgebiet der biomedizinischen Technik in allen seinen Moglich keiten systematisch zu nutzen. Der Grund hierfur ist vor allem in den Ver standigungsschwierigkeiten zu sehen, die zwischen den die Entwicklungs arbeit leistenden Technikern auf der einen Seite und den anwendenden Physiologen und Arzten auf der anderen Seite bestehen. So geschieht es auch heute noch hiiufig, daB medizinische Forderungen an die MeBtechnik nicht klar genug formuliert und bereits bestehende technische Moglich keiten nicht genutzt werden. Mit der vorliegenden Abhandlung wird nun versucht, eine Briicke zwischen den beteiligten Disziplinen zu schlagen. Insbesondere werden in einem ersten Teil die Probleme der Telemetrie systematisch dargestellt, so daB der an derAnwendungInteressierte dieMoglichkeitenund Grenzen des Verfahrens klar erkennen kann. Der zweite Teil behandelt einige spezielle telemetrische Entwicklungen, an denen der Autor rnaBgebend beteiligt ist. Nach einer historischen Einfuhrung wird die Bedeutung der Telemetrie fur die heutige Medizin in allen wen Teilbereichen aufgezeigt. Dabei er weist sich die yom Autor hier erstmals gegebene Definition, nach det Tele metriesysteme vorwiegend aus den Forderungen an die MeBwertiiber tragung bestimmt werden, als ein auBerst fruchtbares Darstellungsprinzip.

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6. Blockschaltbild eines spannungsgesteuerten Oszillators Haufig ist es zweckmiillig, zusatzlich eine feste Eingangsspannung fur den Integrator vorzugeben, urn damit die Ausgangsfrequenz fUr den Wert Null des MeJ3wertes einzustellen (z. B. die Mittenfrequenz in einem IRIGKanal nach Tabelle 2). Das Schaltbild eines spannungsgesteuerten Oszillators ist in Abbildung 7 wiedergegeben. ------,-----<. Ueetrieb 150 pF 1000pF 82 kQ 82kQ ' - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - < . UEin Abb. 7. Schaltbild eines spannungsgesteuerten Oszillators hoher Linearitat.

UEin Abb. 7. Schaltbild eines spannungsgesteuerten Oszillators hoher Linearitat. Die Schaltung ist auf der Funktionsweise eines astabilen Multivibrators aufgebaut 48 Aufbau von Telemetriesystemen und MeBbeispiele tionen wie Integration, Amplitudendiskrimination, Impulsformung, Verzogerung und Nullstellung enthiilt. Der Oszillator besitzt in der vorliegenden Dimensionierung folgende technische Daten: 17V Betriebsspannung Abhangigkeit der Ausgangsfrequenz von der Betriebsspannung 150HzjV 6-16 V MeBbereich 10-22 kHz Frequenzbereich Frequenzhub (Empfindlichkeit) 1,2kHzfV 1%0 yom MeBbereich Linearitatsabweichung Tastverhaltnis (Pulsdauer zu Periodendauer) 1:7 B.

3. Die Energie wird dem Telemetriesystem in geeigneter Weise von auBerhalb zugefiihrt. Die hier auftretenden Probleme der Energieversorgung 'entsprechen teilweise jenen, wie sie im Zusammenhang mit Herzschrittmachern vorkommen. Die groBte Bedeutung fiir die Energieversorgung implantierbarer und verschluckbarer Telemetriesysteme besitzen nach wie vor die BlJtterien als eingebaute Energiespeicher. Trotz der Fortschritte in der Entwicklung immer leistungsfahigerer Zellen bei gleichzeitiger Reduzierung ihres Gewichts und ihres Volumens stellen die heute verfugbaren Batterien das am wenigsten geeignete Bauelement innerhalb eines modernen Telemetriesystems dar: 1.

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