← Indietro
AppuntiCompleti

Theory Bioengineering of Physiological Control Systems

Completi di Bioengineering of Physiological Control Systems per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Bioengineering of Physiological Control SystemsCompleti

Informazioni sul documento

Cosa trovi in questo materiale

Completi di Bioengineering of Physiological Control Systems per il corso di Biomedical Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Qualità dell’importazione: il testo è stato estratto direttamente dal documento originale.

Contenuti estratti dal documento

Passaggi rappresentativi riconosciuti nelle diverse parti del materiale. Il testo completo resta presente nella pagina per la ricerca, mentre l’anteprima compatta rende più semplice la lettura.

Pagina 1

HP1:increaseunbloodvolumeorcardiacoutput. wetalkaboutaversatilesystem(60beats/nu ·asthecoisnotastraightD intime(s)Aresowetalkaboutangvalve HPC:RC=LCOnotapathologicalcase nobloodlostinthesulmonarysystemIdisturbance ↑· Tu t-BACK IPLANT:HEART(bloodvolume) offerent STRETCH I y:volume/pressureinnightatrum gebresx:increaseinvenousreturn -chreceptorssensor:volumereceptors,atrulstrel CC:cardiaccontractulityEFFECT.moseaseintheneuraledischangeoftheafferentfibres V. V=venousreturn TPR=totalperipheralresistance SBP= systolicbloodpressureDBP=diastolicbloodpressureABP=anterialbloodpressure :Vasodulators MAP=CO+TPR perI MAP=SBP+1 DBP y(t)= yz=(t)+yzs(t) ZeroInput0. 251. 25+yz=0 2)yz(t)- 0. 255212(s)- 0.255- 0. 25+1.25s4z(s)- 1. 23+yz(s)=0 Yzi(s)= 0.255+1.5= 0.255+1. 255+1 = HEAVYSIDEDECOMPOSITI Pr=s=-1-> Yz(s)= -- yz(t)= 2- 1(Yz(s))= (et+2 - 4)u(t)P= s=- 4=- 33 Zero-statep. 25 1. 25+yzs=0. 25 x+1 2(yzs(t))0.2552yzs(s)+1.25s4zs(s)+Yzs(s)=0.25sX(s)+2.25x(s)= (0. 5+1. 25)7 ofx(t)=u(t)= (22(u(t))= E=X(s) Yzs(s)= 0.55+1. 25 25+3=5(0.255+1. 255+1)= s(s+1)(s+4) Pe=4)= = =- 1, P== = -Yzs(s)= S--- yzs(t)= 2+ (zs(s))= (7- e -T- 1(u(t) y(t)= yz(t)+yzz(t)= (+et- 1H)u(t) *OUIJTDBTFJIBWFUIFTJHOBMT OPUUIF0%&T8FNFBTVSFUIFPVUQVU 2(u(t))= E Polesrepresentdelays: 2 (eu(t))=ZERO. STATE Laplacetransform: 5Yzs(s)+45Yzs(s)+3Yzs(s)=2X(s) ITRANSFERFUNCTION: H(S)=*32+15+3= (s+29(s+3)= 2+ 3 Pr= stsls=-1= H(s)=- h(t)=2(H(s))= (e+- Ge - 3)u(t)fotoPr= stels=-3 - OUTPUT: V(t)=x0(1- e-St)u(t) t -x(t)=xu(t)- D H(s)=)soIneedthelaplacetransform -X(s)= 2(x(t))=-y(s)= 2(V(t))=2(xou(t)- e- Su(t))= =- x)= 20 45)IH(s)= +3)= h(t)=2"(H(s))= 5 -u(t)IMPULSERESPONSE STEPRESPONSEg(t)= (2(2)dz= 1 ge-32dz=- 2- 3t)= (1- e- St)u(t)fortzo

Anteprima

Prima pagina del documento.

Prima pagina: Theory Bioengineering of Physiological Control Systems