Symbole
Description
BPM maxi
BPM maximale pendant le test
%SPO2 moyen
SPO2 moyenne
BPM moyen
Fréquence moyenne du pouls pendant l'analyse
T Total
Durée de l'analyse
T d'analyse
Temps de mesure effectif (durée de l'analyse sans virgule)
T<90%
Temps avec SpO2 inférieure à 90%
T<89%
Temps avec SpO2 inférieure à 89%
T5
Temps avec SpO2 inférieure à 5% de la valeur moyenne
T<40BPM
Temps écoulé avec fréquence du pouls <40 BPM
T>120BPM
Temps écoulé avec fréquence du pouls <120 BPM
Méthode de détection
Champ de mesure du pourcentage SpO
Résolution de SpO
2
Précision du pourcentage SpO
Nombre de battements pour le calcul du pourcentage moyen SpO
Champ de mesure de la fréquence cardiaque
Résolution de la pulsation cardiaque
Précision de la pulsation cardiaque
Intervalle de calcul de la pulsation cardiaque moyenne
Qualité du signal
Longueurs d'onde et moyenne de la puissance de sortie optique
maximale des capteurs d'oxymétrie (919024)
Longueurs d'onde et puissance de sortie optique des capteurs
d'oxymétrie (Envitec capteurs)
**Ces informations peuvent être utiles au médecin.
1.5.3
Description des alarmes d'oxymétrie
Spirolab est équipé d'indicateurs d'alarme audio et visuels pour alerter l'opérateur de porter promptement attention aux états
anormaux du dispositif. Spirolab détecte à la fois les alarmes patient et de l'équipement. Les alarmes patient et équipement sont
identifiées comme
priorité moyenne
Alarmes de priorité moyenne
Les alarmes de
priorité moyenne
audibles de priorité moyenne sont émises sous forme de trois bips.
La position prévue de l'opérateur pour percevoir correctement un signal d'alarme visuel est d'un mètre.
Récapitulatif des alarmes
Spirolab détecte à la fois les alarmes patient et de l'équipement. Les indicateurs d'alarme demeurent actifs tant que l'état d'alarme
est présent.
AVERTISSEMENT
Vérifiez tous les réglages et limites d'alarme avant le début du test d'oxymétrie pour contrôler qu'ils sont définis comme
prévu.
Régler les LIMITES D'ALARME sur des valeurs extrêmes peut rendre le SYSTÈME D'ALARME inutile.
Il existe un risque si différents préréglages sont utilisés sur plusieurs dispositifs dans une zone de soins.
Le système d'alarme prévoit des états d'alarme de
- Niveau de SpO
faible et élevé ;
2
- Niveau de pouls faible et élevé ;
- Capteur débranché ;
- Doigt inséré incorrectement ;
- Niveau de batterie insuffisant.
Chaque état d'alarme provoque la génération d'un signal d'alarme visuelle. Les tests d'oxymétrie sont conçus pour ne pas nécessiter
la surveillance continue de l'opérateur en utilisation normale, c'est pourquoi des signaux d'alarme audible sont générés.
Alarmes patient (physiologiques)
Si les valeurs de SpO
ou de pouls du patient sont égales ou supérieures à la limite d'alarme supérieure ou si elles sont égales
2
ou inférieures à la limite d'alarme inférieure, le dispositif signale une alarme de priorité moyenne.
Rév.2.2
2
2
telle que définie dans la norme CEI 60601-1-8.
signalent des problèmes potentiels de l'équipement ou d'autres situations non mortelles. Les alarmes
priorité moyenne
Absorption de lumière rouge et infrarouge
0 à 99% (par incréments de 1%)
1%
2% entre 70-99% SpO2
8 battements
2
18 – 300 BPM
1 BPM
2 BPM ou 2% de la valeur la plus élevée
8 secondes
0 - 8 segments à l'écran
lumière rouge: 660 nm, 2.0 mW (**)
lumière infrarouge: 905 nm, 2.4 mW (**)
lumière rouge: 660 nm, 3.5-4.5 mW (**)
lumière infrarouge: 905 nm, 3.5-4.5 mW (**)
pour :
Spirolab
Manuel de l'utilisateur
u. m.
BPM
%
BPM
hh:mm:ss
hh:mm:ss
%-hh:mm:ss
%-hh:mm:ss
%-hh:mm:ss
%-hh:mm:ss
%-hh:mm:ss
Page 14 sur 39