[글쓴이:] dev@agentsoft.co.kr

  • 모성 정상분만 산후출혈 시뮬레이션 실습 사전지식

    목차

    1. PPH
    2. PPH 환자 간호관리

    본문내용

    – 원인
    분만 후 출혈의 원인으로는 자궁 수축의 부족, 자궁이완증, 잔류 태반(태반의 일부가 자궁 내에 남아 있음), 자궁 뒤집힘, 산도 열상, 산후 골반혈종, 자궁 파열, 혈액 응고 능력의 부족 등이 있다.
    정상적으로는 아기가 나온 뒤 약 5분 이내에 태반이 나온다. 그런데 자궁이 수축되지 않으면 태반이 붙어 있던 자리의 혈관에서 출혈이 지속될 수 있다. 자궁이완증의 위험 요인으로 지연 진통, 급속 분만, 거대아, 다태아, 양수과다증, 자궁수축제의 과도 사용, 일부 마취제 사용, 산후 출혈 병력, 융모양막염 등이 있다. 또한, 자궁이완증과 유착 태반이 동반될 경우 태반 만출 시 자궁 뒤집힘이 발생할 수 있다. 태반의 일부가 자궁 내에 남아있으면 산욕기 후반에 출혈이 나타날 수 있다.

    – 증상
    모든 산모는 출산 후에 정상적으로 자궁에 남아있던 찌꺼기들이 밖으로 나오는 오로를 겪는다. 평소 생리 때보다 많은 양의 피가 나온다. 오로의 양은 자궁이 수축되면서 점점 작아진다. 혈액의 색깔은 처음에는 붉은색을 띠다가 선홍색으로 바뀌고, 점점 더 옅어져 갈색, 옅은 노란색으로 바뀌다가 흰색으로 바뀌면서 멈춘다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 자연분만 시뮬레이션실습 간호과정

    목차

    간호진단 #1. 출산 후 자궁수축 부전과 관련된 체액량 부족
    간호진단 #2. 산후출혈과 관련된 불안

    본문내용

    주관적 자료
    – “패드 하나가 흠뻑 젖고 변기에 바로 흐른 것도 많아요”
    – “화장실 가고 싶어요”
    – “자궁이 물렁물렁해요”
    – “어지러운 느낌이 있어요”

    객관적 자료
    – 2023년 10월 13일 9시 정상 질분만 시행함.
    – 자궁저부 촉진 시 부드러움.
    – 10/13일 13시 V/S : 97/50-37.0-112-19, 96%
    – 신생아 4.1kg 남아 출산
    – 찡그리는 얼굴 관찰되며 어지러워함.

    간호진단
    출산 후 자궁수축 부전과 관련된 체액량 부족

    장기목표
    1. 대상자는 퇴원할 때까지 정상적인 오로 양상을 보인다.
    단기목표
    1. 대상자는 2일 이내에 자궁저부마사지를 스스로 시행하는 방법을 설명할 수 있다.
    2. 대상자는 12시간 이내 정상적인 V/S을 유지한다.

    [진단적 계획]
    1. 분만 후 1시간마다 활력 징후를 측정한다.
    → 출혈의 징후를 파악하기 위함이다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 모성 시뮬레이션 실습 SBAR

    목차

    1. Situation
    2. Background
    3. Assessment
    4. Recommendation

    본문내용

    Situation
    산과병동 간호사입니다. 데이번 인계하도록 하겠습니다. 305호 36세 여자 김다산 환자분 산과력 G3-T3-P0-A0-L3이며, 방광팽만으로 인해 단순도뇨 실시하였고, 다량의 출혈과 자궁저부 단단하게 만져져 Duratocin 1@ IV와 자궁저부마사지 실시 후 교육 시행하였습니다.

    Background
    12시간 전 4.1Kg 남아 자연분만하신 분이십니다. 분만 시 총 출혈량 250ml 였으며, 출산 4시간 뒤 자연배뇨 했었습니다. 병실에서 안정 취하는 중 요의가 느껴져 화장실에 갔지만, 소변 나오지 않고 다량의 피가 나와 콜벨로 간호사 호출하였습니다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 광운대학교 전기공학실험 M1-1~2. 마이크로 프로세서 기본 및 환경 세팅, I/O 기초와 시리얼 통신 결과레포트 [참고용]

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 실험 결과
    4. 고찰
    5. 참고문헌

    본문내용

    본 실험을 통해 마이크로 프로세서의 대표적인 “아두이노”를 이용하여 개발환경을 세팅하고 기초 예제를 통한 장치 작동 점검 등을 진행하였다. 또한 디지털/아날로그, 입/출력을 사용하는 기초적인 방법을 익히며 시리얼 통신 및 프로그램 디버깅의 기초를 마련할 수 있었다.

    해당 실험 고찰에 앞서, 디지털 출력 실험은 코드를 작성하고 이론적 검증을 진행했다. 아날로그 입/출력실험 시 실시간 아날로그 입/출력 변화를 관찰하기 위해 가변저항을 사용했으며, 가변저항 연결 시 +, – 를 제외한 가운데를 아날로그 핀에 연결한다. 한편, 아날로그 핀 이외에도 “~”가 붙은 핀에서는 PWM기능이 지원되며, PWM에 대해서는 아래에서 자세히 다루겠다.
    풀업/풀다운 저항에 의한 변화를 실험적으로 관찰할 수 있었다. 디지털 입력 실험에서 스위치 그리고 저항과 연결한 도선을 전원과 GND에 연결하는데, 쉽게 말해서 스위치 연결도선을 +, 저항 연결도선을 -에 연결하면 ……<중 략>

    출처 : 해피캠퍼스

  • 광운대학교 전기공학실험 실험10. 직류회로에서의 계산 예비레포트 [참고용]

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 이론 조사
    4. 실험기기
    5. 예비보고서 문제 풀이
    6. 실험순서
    7. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 명
    직류회로에서의 계산

    2. 실험 개요
    대부분 회로에서 사용되는 키리히호프의 법칙을 사용하지 않고도 비교적 쉽게 풀어내는게 가능한데, 브릿지 회로, 와이-델타 변환, 중첩의 원리 및 밀만의 정리 등 몇 개의 예에 대한 실험을 행함으로써 회로의 해석에 대한 이해를 심화하고 분석능력을 기른다.

    3. 이론 조사
    3-1. 브릿지회로: 그림 1과 같은 형태의 회로를 브릿지(bridge)회로라고 한다. 대표적으로 휘이트스톤 브릿지(Wheatstone’s bridge)회로를 통해 미지의 저항값을 측정한다. 이는 1Ω~1MΩ 범위의 저항값을 ±0.1%의 오차로 측정하는 것이 가능하다. 저항 뿐만 아니라 커패시터, 인덕터 용량 측정도 가능하다.

    4개의 저항값이 적당한 균형을 유지하면, a b 단자 사이의 전압과 단락전류는 0이고, 저항을 R1, R2, R3, Rx라고 하면 R1*Rx=R2R3 라는 관계식이 성립한다. 이를 이용하여 미지의 저항을 구하기 위해 a b 단자에 감도가 매우 높은(μA측정) 전류계를 연결하고 R2/R1을 고정한 후 R: 3를 변화시킨다. 전류가 0이되면(휘스톤브릿지 구성) 관계식을 통해 미지 저항을 구할 수 있다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 치매 간호과정

    목차

    1) 우선순위 1
    2) 우선순위 2

    본문내용

    주관적 자료
    -“나랑 같이 나가자. 어디든지 가자. 빨리 가자”
    -“여기 어딘지 모른다”
    -“닭 두 마리 내 두 마리하고 가자”
    -“왜 나만 밥 안주냐”
    -“밤에 시끄러워서 잠을 못자겠다” by 같은 병실 환자

    객관적 자료
    -진단: 알츠하이머성 치매
    -MMSE 6점(치매 상태)
    -사람, 시간, 장소에 대한 지남력 없음
    -의사소통 시 같은 음절 반복하여 발음하는 모습 보임
    -가만히 있지 못하고 발을 움직이며 침상 아래로 내려오려고 함
    -손으로 무언가를 계속 치는 행동 반복함
    -침상 테이블과 난간에 계속해서 이마를 부딪치는 행동 보임
    -밤에 잠에서 깨어나 소리 지르며 self talking 함

    출처 : 해피캠퍼스

  • 광운대학교 전기공학실험 실험10. 직류회로에서의 계산 결과레포트 [참고용]

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 실험 결과
    4. 고찰
    5. 참고문헌

    본문내용

    본 실험은 직류회로에서의 각종 계산 방식을 적용할 수 있도록한 회로를 실험환경 내에서 구성하여 각종 측정값을 측정하고 이를 실험환경 외에 계산적으로 도출한 값과 비교하여 각각의 계산 기법들의 근거와 적용과정을 보여준다.
    실험 (16)~(20)항에서 밀만의 정리는 여러 개의 전원을 하나의 등가 전원으로 치환하는 방법을 보여줬다. 다만, 병렬 전압원이 3개일 때는 전압값과 저항값이 주어졌다는 가정하에, KCL, KVL식을 적용하여 해석하여도 충분하며, 오히려 밀만의 정리를 사용함에 있어 복잡한 겹분수형태의 식을 손수 계산하며 계산 실수가 발생할 가능성이 있음을 확인했다. 하지만, 특성을 지닌 식으로 Veq와 Req를 특정하여 등가회로를 구성하고 분석함으로써 무수히 많은 전압원과 저항에 대해 프로그래밍된 계산법이 적용된다면 효율이 증가함을 알 수 있었다.
    해당 실험에서 발생한 오차율은 ‘공칭저항값의 오차‘, ‘이론값 계산과정에서의 오차누적‘, ‘측정기기 내부회로‘, ‘테스터기의 측정 범위‘ 그 외의 다양한 원인에 의해 발생한 것으로 보인다. 이에 대해 자세히 다뤄보겠다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 광운대학교 전기공학실험 실험9. 테브난의 등가회로 예비레포트 [참고용]

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 이론 조사
    4. 실험기기
    5. 예비보고서 문제 풀이
    6. 실험순서
    7. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 명
    테브난의 등가회로

    2. 실험 개요
    임의의 회로를 테브난의 등가회로로 표현할 수 있음을 실제로 확인 및 증명하고, 실제 측정값을 구하여 등가회로를 실험적으로 구성하는 방법을 익혀 테브난의 정리가 갖는 의미를 이해할 수 있다.

    3. 이론 조사
    3-1. 테브난의 정리: 전원과 임피던스 임피던스: ‘온저항’, 회로에 전압이 가해졌을 때, 전류의 흐름을 방해하는 값. -출처: 정보통신기술용어
    가 복잡하게 존재하는 회로에서 임의의 두 지점을 지정하여 회로를 분석하면 그 회로 전체를 하나의 등가전원과 이 전원에 직렬로 연결된 임피던스의 형태로 나타낼 수 있다.

    3-2. 테브난 등가회로: 테브난의 정리에 의해 회로를 표현한 방법이며, 직류, 교류회로에서 모두 성립한다. 복잡한 회로를 단순화하여 나태낼 때 유용하고, 회로의 물리적 특성을 이해하는 데에 있어 핵심적이다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 디지털성폭력 보건교과지도안

    목차

    없음

    본문내용

    T: 우리 친구들에게 디지털 성폭력이 일어나 지않는 것이 가장 좋지만 혹시라도 발생했 을때를 대비해서 대처방법을 알고 있는 것도 좋겠죠? 만약 친구가 디지털 성폭력을 당하고 있는 것을 발견 했을 때 어떻게 도 움을 줄 수있을까요?
    T: 디지털 성폭력이 일어나면 증거를 모아야 해요.증거를 어떻게 모을 수 있을까요?
    T: 두번째로는 도움을 요청해야 해요.내가 믿을 수 있는 어른은 누가 있을까요?
    T: 세번째로는 친구를 격려하고 위로해줄 수 있어요.디지털 성폭력을 당한 친구에게 어떤 위로의 말을 해줄수 있을까요?
    T: 네가 잘못해서 생긴 일이 아니야, 난 네 편이야. 라고 말해주면서 도움을 받을 수 있는 기관을 알려줘요. 혹시 도움을 받을 수 있는 기관이 어디가 있는지 아나요?
    T: 24시간 통화를 할 수 있는 곳으로 여성긴급전화와 청소년 상담 전화가 있어요. 1366이나 051-1388로 전화를 하면 상담을 받을 수 있어요. 그리고 카카오톡에서 여성 폭력 사이버 상담이라고 검색을 하고 친구 추가를 하면 전화를 하지 않고 카카오톡을 통해 상담을 받을 수도 있어요.
    T: 이제 디지털 성폭력이 일어났을 때 어떻게 대처할 수 있는지 알겠죠?

    출처 : 해피캠퍼스

  • 광운대학교 전기공학실험 실험9. 테브난의 등가회로 결과레포트 [참고용]

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 실험순서
    4. 고찰
    5. 참고문헌

    본문내용

    본 실험을 통해 기존 회로에 대한 이론적 테브난 등가회로와의 기존회로에 대한 측정값을 비교할 수 있었고, 이를 통해 두 회로의 전류 IL이 거의 유사하며 이는, 복잡한 회로를 테브난 등가회로로 전환하여도 변수적으로 변화가 없다는 것을 의미한다.

    실험 16항에서 RL에 흐르는 전류를 이론적으로 구했을 때, VL은 개방전압에 대한 Vth만큼의 전압 강하가 이루어진 것으로 볼 수 있고, 테브난 등가회로에서 옴의 법칙으로 정의된 Vth=Rth*IL에 따라 계산을 하면 VL=1.937, V0c-Vth=1.913으로 매우작은 오차를 보이며, 테브난 등가회로의 일반적인 결정 특성에 부합함을 알 수 있다.

    실험 17항에서 테브난 등가회로의 유의미한 기능에 대해 실험적 검증이 가능한데, 각 구역에 따라 개방전압과 단락전류를 구하고 테브난 등가회로의 요소로 전환했을 때에도 원래 해당 회로의 요소가 그대로 구현된다는 것을 알 수 있다. 이는 복잡한 회로의 소단위 분석에 테브난 등가회로가 유리함을 의미한다.

    출처 : 해피캠퍼스