GB-T13870.2-2016
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 频率100Hz以上的交流电流的效应
5 特殊波形电流的效应
6 具有相位控制的交流电流的效应
7 具有多周波控制的交流电流的效应
8 混合频率下等效电流阈值的估算
9 重复脉冲电流对心室纤维性颤动阈的影响
10 电流通过浸入水中人体的效应
11 短时单向单脉冲电流的效应
参考文献
图1 50Hz/60Hz~1000Hz频率范围内感知阈的变化
图2 50Hz/60Hz~1000Hz频率范围内摆脱阈的变化
图3 50Hz/60Hz~1000Hz频率范围内心室纤维性颤动阈的变化,电击持续时间大于一个心搏周期且电流由纵向通路通过人体躯干
图4 1000Hz~10000Hz频率范围内感知阈的变化
图5 1000Hz~10000Hz频率范围内摆脱阈的变化
图6 纯直流、纯交流以及各种交直流比率的合成波形
图7 男人、女人和儿童的摆脱阈
图8 50Hz/60Hz交直流合成波形的99.5百分位的摆脱阈
图9 具有相同心室纤维性颤动可能性的交直流合成电流
图10 交流整流电流的波形
图11 具有相位控制的交流电流波形
图12 具有多周波控制的交流电流的波形
图13 各种功率控制度的多周波控制交流电流的心室纤维性颤动阈(平均值)
图14 由四个单向矩形脉冲组成的连续脉冲(100mA0.01s/0.5s)
图15 由四个单向矩形脉冲组成的连续脉冲(100mA1s/0.5s)
图16 由四个单向矩形脉冲组成的连续脉冲(100mA1s/1s)
图17 矩形脉冲、正弦脉冲和电容器放电的电流波形
图18 具有相同比致颤能量和相同电击持续时间的矩形脉冲、正弦脉冲和电容器放电的电流波形
图19 电容器放电的感知阈和痛觉阈(双手干燥,大接触面积)
图20 脉冲电流的心室纤维性颤动阈
表1 连续脉冲中每个脉冲的心室纤维性颤动阈值的估算示例
表2 典型水溶液的电阻率
表3 典型人体组织的电阻率
表4 不同的水溶液电阻率和电源阻抗特性条件下通过人体的电流状况