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一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器的制造方法

文檔序號:1252508閱讀:281來源:國知局
一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明是一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,包括:第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極、薄膜可充電電池、信號存儲單元、無線充電電感,通過互聯(lián)導(dǎo)線與心電、心阻抗信號檢測控制電路相連接,心電、心阻抗信號檢測控制電路檢測處理心電、心阻抗信號并進(jìn)行本地存儲和對外傳輸。這種新傳感器可以像創(chuàng)可貼一樣附著在人體的心臟附近,同時進(jìn)行心電和心阻抗的連續(xù)實時監(jiān)測,具有體積小、多功能、可以進(jìn)行無線充電和無線數(shù)據(jù)傳輸,擺脫了傳統(tǒng)心電、心阻抗導(dǎo)聯(lián)線的束縛,便于進(jìn)行穿戴式監(jiān)測,采用集成有源干電極進(jìn)行監(jiān)測,大大提高了心電、心阻抗監(jiān)測的舒適度。
【專利說明】—種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及傳感器,特別涉及心電、心阻抗監(jiān)測傳感器。
【背景技術(shù)】
[0002]健康狀況已成為社會大眾關(guān)注的焦點,心臟疾病是造成人類死亡的三大疾病之一,對心臟病的診斷與研究一直是醫(yī)學(xué)界的一個主要課題。心臟在除極和復(fù)極的電化學(xué)活動中產(chǎn)生心電場,心電場在人體上產(chǎn)生電位差,這些電位差在體表的測量就是心電圖。體表心電信號是心臟電生理狀態(tài)的反映,心電圖機已經(jīng)成為臨床診斷心臟病的主要工具,其中最常用的有12導(dǎo)聯(lián)心電圖機和動態(tài)心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)Holter機。
[0003]心臟病的發(fā)病有很大的偶然性和突發(fā)性,一些異常的心電信息只有在某些特殊情況下才出現(xiàn)。因此,有必要對被檢測者的心電進(jìn)行長時間的記錄與分析。動態(tài)心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)作為一種對心血管疾病進(jìn)行長期監(jiān)護(hù)的裝置,在臨床與健康護(hù)理中得到廣泛的應(yīng)用。
[0004]除了常規(guī)心電圖外,心輸出量以及心室每搏輸出量是診斷心血管疾病和血流動力學(xué)的重要參數(shù)和基本指標(biāo)。心輸出量的測定方法分有創(chuàng)法和無創(chuàng)法。有創(chuàng)法又稱心導(dǎo)管介入法,它將一定劑量的指示劑注入到人體胸腔的大血管中,通過探測器測量指示劑在血液中流動的情況推算出心輸出量。該類方法被公認(rèn)比較準(zhǔn)確,但操作復(fù)雜,需要專業(yè)醫(yī)務(wù)人員手術(shù)完成,不但給受檢者帶來痛苦,而且獲取數(shù)據(jù)費時,只能提供間斷數(shù)據(jù),不能長時間連續(xù)重復(fù)使用,具有潛在的不安全性。因此,該類方法適用范圍有限,檢測費用高。無創(chuàng)法是以阻抗法心功能檢測儀為代表的方法。阻抗法又稱胸電生物阻抗法,它在有創(chuàng)法不能使用的場合(危重病人、輕病人、導(dǎo)管禁忌病人和健康人等)有效地替代了有創(chuàng)技術(shù)。它將胸腔作為傳感器,借助檢測電流,把胸腔內(nèi)血流變化引起的阻抗變化轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電壓變化,從而得出胸腔內(nèi)血流隨時間的變化情況即血流動力學(xué)狀態(tài)。
[0005]由于心阻抗血流圖的無創(chuàng)性、簡單易測、成本低廉等突出優(yōu)點,用它進(jìn)行心功能檢查、心肺循環(huán)系統(tǒng)疾病輔助診斷、療效觀察等都有重要參考意義。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0006]本發(fā)明的目的是提供一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器。
[0007]為實現(xiàn)上述目的,一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,主要結(jié)構(gòu)包括;第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極、心電、心阻抗信號檢測控制電路、薄膜可充電電池、信號存儲單元、無線充電電感通過互連導(dǎo)線和微納制造技術(shù)低功耗集成連接于柔性織物襯底的表面上,其中:
[0008]心電、心阻抗信號檢測控制電路分別連接第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極、信號存儲單元、無線充電電感;
[0009]心電、心阻抗信號檢測控制電路的電源管理單元與薄膜可充電電池連接,心電、心阻抗信號檢測控制電路的電源管理單元以薄膜可充電電池為一次電源,電源管理單元產(chǎn)生不同電壓大小的二次電源為第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極和信號存儲單元供電;
[0010]心電、心阻抗信號檢測控制電路的正弦或方波激勵電流源連接第一心阻抗激勵電極和第二心阻抗激勵電極;
[0011 ] 心電、心阻抗檢測控制電路檢測第一心電檢測電極與第二心電檢測電極輸出電壓信號的差分信號,形成單導(dǎo)聯(lián)的心電信號;
[0012]心電、心阻抗檢測控制電路檢測第一心阻抗檢測電極與第二心阻抗檢測電極輸出電壓信號的差分信號,經(jīng)解調(diào)和處理得到心阻抗信號;
[0013]第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極中的輸入阻抗大于106Ω零增益前置放大器,用于將數(shù)百ΜΩ輸入阻抗的心電信號和心阻抗信號轉(zhuǎn)換為輸出阻抗小于IK Ω低輸出阻抗的心電信號和心阻抗信號;
[0014]心電、心阻抗信號檢測控制電路的輸入端分別與第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極相連接,對第一心電檢測電極、第二心電檢測電極之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集與處理;對第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集、解調(diào)與處理;
[0015]心電、心阻抗信號檢測控制電路的激勵電流源信號輸出分別與第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極連接,產(chǎn)生用于心阻抗信號檢測的激勵電流源信號,所述激勵電流源信號用于激發(fā)第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極工作;所述激勵電流源信號是正弦或方波激勵電流信號;
[0016]經(jīng)心電、心阻抗檢測控制電路處理,得到的心電和心阻抗信號能通過無線通訊的方式對外傳輸,確保整個傳感器系統(tǒng)對外的密封性;
[0017]信號存儲單元,用于本地存儲心電、心阻抗信號檢測控制電路監(jiān)測處理的心電和心阻抗信號;
[0018]無線充電電感與心電、心阻抗信號檢測控制電路連接,結(jié)合心電、心阻抗信號檢測控制電路的充電控制電路對薄膜可充電電池進(jìn)行無線充電。
[0019]本發(fā)明的有益效果:
[0020]本發(fā)明的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器克服了現(xiàn)有動態(tài)心電監(jiān)護(hù)傳感器和心阻抗監(jiān)測傳感器的體積大、功能單一的不足,實現(xiàn)了心電和心阻抗檢測的集成,能實現(xiàn)反映心臟電學(xué)功能的心電信號和反映心臟機械功能的心阻抗信號的集成同步監(jiān)測。本發(fā)明可通過微納制造技術(shù)、低功耗集成電路技術(shù)和電子織物等技術(shù),研制出基于柔性電子織物襯底的可貼式心電和心阻抗集成監(jiān)測傳感器系統(tǒng),既可以擺脫傳統(tǒng)Holter機導(dǎo)聯(lián)線的束縛,還可以在實現(xiàn)心電信號監(jiān)測的同時,采用一個傳感器同時實現(xiàn)對心阻抗信號的監(jiān)測,當(dāng)采用無線信號傳輸方式時,由于采用無線充電電感結(jié)合心電、心阻抗檢測控制電路7的充電控制電路給無線薄膜充電電池充電,整個心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器可以對外不留任何接口,采用完全密封的結(jié)構(gòu),從而可以大大提高整個傳感器系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0021]圖1是本發(fā)明實施例六電極可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器結(jié)構(gòu)示意圖。[0022]圖2是本發(fā)明實施例四電極可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器結(jié)構(gòu)示意圖。
[0023]圖3是本發(fā)明實施例兩電極可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器結(jié)構(gòu)示意圖。
[0024]圖4是本發(fā)明可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器在人體表面進(jìn)行可貼式監(jiān)測的示意圖。
【具體實施方式】
[0025]為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,以下結(jié)合具體實施例,并參照附圖,對本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說明。
[0026]如圖1示出本發(fā)明六電極可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器結(jié)構(gòu)示意圖,可貼式心電、阻抗集成監(jiān)測傳感器由第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6、心電、心阻抗信號檢測控制電路7、薄膜可充電電池8、信號存儲單元9、無線充電電感10通過互連導(dǎo)線11和微納 制造技術(shù)低功耗集成連接于柔性織物襯底12的表面上,其中:
[0027]心電、心阻抗信號檢測控制電路7分別連接第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6、信號存儲單元9、無線充電電感10 ;
[0028]心電、心阻抗信號檢測控制電路7的電源管理單元與薄膜可充電電池8連接,心電、心阻抗信號檢測控制電路7的電源管理單元以薄膜可充電電池8為一次電源,電源管理單元產(chǎn)生不同電壓大小的二次電源為第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6和信號存儲單元9供電;
[0029]心電、心阻抗信號檢測控制電路7的正弦或方波激勵電流源連接第一心阻抗激勵電極3和第二心阻抗激勵電極4 ;
[0030]心電、心阻抗檢測控制電路7檢測第一心電檢測電極I與第二心電檢測電極2輸出電壓信號的差分信號,形成單導(dǎo)聯(lián)的心電信號;
[0031]心電、心阻抗檢測控制電路7檢測第一心阻抗檢測電極5與第二心阻抗檢測電極6輸出電壓信號的差分信號,經(jīng)解調(diào)和處理得到心阻抗信號;
[0032]第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6中的輸入阻抗大于IOGQ零增益前置放大器,用于將數(shù)百ΜΩ輸入阻抗的心電信號和心阻抗信號轉(zhuǎn)換為輸出阻抗小于IK Ω低輸出阻抗的心電信號和心阻抗信號;
[0033]心電、心阻抗信號檢測控制電路7的輸入端分別與第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6相連接,對第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集與處理;對第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集、解調(diào)與處理;
[0034]心電、心阻抗信號檢測控制電路7的激勵電流源信號輸出分別與第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4連接,產(chǎn)生用于心阻抗信號檢測的激勵電流源信號,所述激勵電流源信號用于激發(fā)第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4工作;所述激勵電流源信號是正弦或方波激勵電流信號;
[0035]經(jīng)心電、心阻抗檢測控制電路7處理,得到的心電和心阻抗信號能通過無線通訊的方式對外傳輸,確保整個傳感器系統(tǒng)對外的密封性;[0036]信號存儲單元9,用于本地存儲心電、心阻抗信號檢測控制電路7監(jiān)測處理的心電和心阻抗信號;
[0037]無線充電電感10與心電、心阻抗信號檢測控制電路7連接,結(jié)合心電、心阻抗信號檢測控制電路7的充電控制電路對薄膜可充電電池8進(jìn)行無線充電。當(dāng)只采用無線數(shù)據(jù)傳輸時,由于傳感器系統(tǒng)采用的是無線充電技術(shù),因此整個傳感器系統(tǒng)可以不對外留任何接口,大大提高了傳感器系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性。第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6、心電、心阻抗信號檢測控制電路7、薄膜可充電電池8、信號存儲單元9、無線充電電感
10、互連導(dǎo)線11通過微納制造技術(shù)、低功耗集成電路技術(shù)和電子織物技術(shù)等集成于柔性電子織物襯底的表面,可以實現(xiàn)心電、心阻抗信號的穿戴式集成同步監(jiān)測。
[0038]如圖1所示本發(fā)明心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器系統(tǒng)中含有的六個物理電極的實施例1,所述六個物理電極是第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6。
[0039]如圖2所示本發(fā)明心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器系統(tǒng)中含有的四個物理電極的實施例2,所述四個物理電極是將第一心阻抗激勵電極3與第一心阻抗檢測電極5集成為第一個物理電極,第二心阻抗激勵電極4與第二心阻抗檢測電極6集成為第二個物理電極,各個電極與心電、心阻抗檢測控制電路之間的連接關(guān)系與功能與實施例一相同,在這里,由于第一心阻抗激勵電極3用于連接電流源信號,第一心阻抗檢測電極5用于檢測微弱電壓信號,因此可以將第一心阻抗激勵電極3和第一心阻抗檢測電極5集成為第一物理電極。由于第二心阻抗激勵電極4用于連接電流源信號,第二心阻抗檢測電極6用于檢測微弱電壓信號,因此可以將第二心阻抗激勵電極4和第二心阻抗檢測電極6集成為第二物理電極。
[0040]如圖3所示本發(fā)明心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器系統(tǒng)中含有的兩個物理電極的實施例3,所述兩個物理電極是將第一心電檢測電極1、第一心阻抗激勵電極3、第一心阻抗檢測電極5集成于一個物理電極;第二心電檢測電極2、第二心阻抗激勵電極4、第二心阻抗檢測電極6集成于另一個物理電極,實施例3的各個部件之間的連線關(guān)系和功能與實施例1和實施例2相同,在實施例2的基礎(chǔ)上,由于心電信號與心阻抗信號屬于不同的頻段,心電信號低于IOOHz屬于低頻信號,心阻抗信號的調(diào)制頻率一般在幾十kHz左右屬于中頻信號,所以可以進(jìn)一步將第一心電檢測電極1、第一心阻抗激勵電極3、第一心阻抗檢測電極5集成于一個物理電極,第二心電檢測電極2、第二心阻抗激勵電極4、第二心阻抗檢測電極6集成于一個物理電極。本實施方案不僅減少了物理電極的數(shù)量和傳感器的尺寸,而且由于共用電極可以減小心電、心阻抗信號檢測控制電路7中的數(shù)字化AD單元的通道數(shù),因而有利于節(jié)約整個傳感器系統(tǒng)的成本。
[0041]所述傳感器能同時實現(xiàn)單導(dǎo)心電和心阻抗信號的集成同步監(jiān)測,還可以通過增加電極數(shù)目實現(xiàn)多導(dǎo)聯(lián)心電信號與心阻抗信號的集成同步檢測。
[0042]所述第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6是傳統(tǒng)的Ag/AgCl等濕電極,或是干電極。當(dāng)采用干電極時,雖然采集到的心電和心阻抗信號的信噪比稍差,但有著可以長時間監(jiān)測,避免了由于Ag/AgCl導(dǎo)電膏引起的皮膚過敏和不適。
[0043]所述第一心電檢測電極1、第二心電檢測電極2、第一心阻抗激勵電極3、第二心阻抗激勵電極4、第一心阻抗檢測電極5、第二心阻抗檢測電極6的外形既能做成圓形,或做成方形、菱形和三角形的形狀,或由這組形狀組合而成的形狀。
[0044] 整個所述可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器的外形做成方形,或做成倒鈍角或圓角的方形、橢圓形狀,或由這組形狀組合而成的形狀。
[0045]本發(fā)明的心電信號通過檢測第一心電檢測電極I與第二心電檢測電極2之間的電位差,并通過相應(yīng)的濾波、放大、高分辨率模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換單元AD進(jìn)行數(shù)字化,進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)字濾波去噪和基線漂移等數(shù)字處理以后,通過無線傳輸單元將采集到的心電信號對外傳輸。
[0046]本發(fā)明的心阻抗信號通過相關(guān)檢測與鎖相放大的方法進(jìn)行檢測,在第一心阻抗激勵電極3與第二心阻抗激勵電極4之間施加一定頻率的正弦或方波電流信號,檢測第一心阻抗檢測電極5與第二心阻抗檢測電極6之間與激勵電流信號頻率相等的正弦電壓信號,該電壓信號的幅值與心阻抗的大小成正比。
[0047]本專利發(fā)明的這種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,相對于目前的心電傳感器和心阻抗傳感器,既擺脫了導(dǎo)聯(lián)線的束縛,還可以采用一個傳感器同時實現(xiàn)反映心臟電學(xué)功能的心電信號和反映心臟機械功能的心阻抗信號的實時同步監(jiān)測。
[0048]如圖4所示,將可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器附著在被監(jiān)護(hù)者的心臟附近實現(xiàn)心電、心阻抗信號的同步實時監(jiān)測。傳感器的安放部位和安放角度可以根據(jù)不同的監(jiān)護(hù)者實現(xiàn)一定的微調(diào),保證傳感器的輸出信號的幅度和靈敏度最大。
[0049]以上所述,僅為本發(fā)明中的【具體實施方式】,但本發(fā)明的保護(hù)范圍并不局限于此,任何熟悉該技術(shù)的人在本發(fā)明所揭露的技術(shù)范圍內(nèi),可理解想到的變換或替換,都應(yīng)涵蓋在本發(fā)明的包含范圍之內(nèi)。
【權(quán)利要求】
1. 一種可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于包括:第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極、心電、心阻抗信號檢測控制電路、薄膜可充電電池、信號存儲單元、無線充電電感通過互連導(dǎo)線和微納制造技術(shù)低功耗集成連接于柔性織物襯底的表面上,其中: 心電、心阻抗信號檢測控制電路分別連接第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極、信號存儲單元、無線充電電感; 心電、心阻抗信號檢測控制電路的電源管理單元與薄膜可充電電池連接,心電、心阻抗信號檢測控制電路的電源管理單元以薄膜可充電電池為一次電源,電源管理單元產(chǎn)生不同電壓大小的二次電源為第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極和信號存儲單元供電; 心電、心阻抗信號檢測控制電路的正弦或方波激勵電流源連接第一心阻抗激勵電極和第二心阻抗激勵電極; 心電、心阻抗檢測控制電路檢測第一心電檢測電極與第二心電檢測電極輸出電壓信號的差分信號,形成單導(dǎo)聯(lián)的心電信號; 心電、心阻抗檢測控制電路檢測第一心阻抗檢測電極與第二心阻抗檢測電極輸出電壓信號的差分信號,經(jīng)解調(diào)和處理得到心阻抗信號; 第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極中的輸入阻抗大于IOGQ零增益前置放大器,用于將數(shù)百ΜΩ輸入阻抗的心電信號和心阻抗信號轉(zhuǎn)換為輸出阻抗小于IKΩ低輸出阻抗的心電信號和心阻抗信號; 心電、心阻抗信號檢測控制電路的輸入端分別與第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極相連接,對第一心電檢測電極、第二心電檢測電極之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集與處理;對第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極之間的電壓信號進(jìn)行差分放大、數(shù)字化采集、解調(diào)與處理; 心電、心阻抗信號檢測控制電路的激勵電流源信號輸出分別與第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極連接,產(chǎn)生用于心阻抗信號檢測的激勵電流源信號,所述激勵電流源信號用于激發(fā)第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極工作;所述激勵電流源信號是正弦或方波激勵電流信號; 經(jīng)心電、心阻抗檢測控制電路處理,得到的心電和心阻抗信號能通過無線通訊的方式對外傳輸,確保整個傳感器系統(tǒng)對外的密封性; 信號存儲單元,用于本地存儲心電、心阻抗信號檢測控制電路監(jiān)測處理的心電和心阻抗信號; 無線充電電感與心電、心阻抗信號檢測控制電路連接,結(jié)合心電、心阻抗信號檢測控制電路的充電控制電路對薄膜可充電電池進(jìn)行無線充電。
2.按權(quán)利要求1所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,所述第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極都采用物理電極。
3.按權(quán)利要求2所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,將所述第一心阻抗激勵電極與第一心阻抗檢測電極集成為第一個物理電極,將所述第二心阻抗激勵電極與第二心阻抗檢測電極集成為第二個物理電極。
4.按權(quán)利要求2所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,將所述的第一心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極集成為一個物理電極,及將所述的第二心電檢測電極、第二心阻抗激勵電極、第二心阻抗檢測電極集成為另一個物理電極。
5.按權(quán)利要求1所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,所述傳感器能同時實現(xiàn)單導(dǎo)心電和心阻抗信號的同步監(jiān)測,或通過增加電極數(shù)目實現(xiàn)多導(dǎo)聯(lián)心電信號與心阻抗信號的同步檢測。
6.按權(quán)利要求2所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,所述第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極是Ag/AgCl濕電極,或是干電極。
7.按權(quán)利要求2所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,所述第一心電檢測電極、第二心電檢測電極、第一心阻抗激勵電極、第二心阻抗激勵電極、第一心阻抗檢測電極、第二心阻抗檢測電極的外形既能做成圓形,或做成方形、菱形和三角形的形狀,或由這組形狀組合而成的結(jié)構(gòu)。
8.按權(quán)利要求1至7所述的可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器,其特征在于,整個所述可貼式心電、心阻抗集成監(jiān)測傳感器的外形做成方形,或做成倒鈍角或圓角的方形、橢圓形結(jié)構(gòu),或由這組形狀組 合而成的形狀。
【文檔編號】A61B5/0402GK103622688SQ201310009335
【公開日】2014年3月12日 申請日期:2013年1月10日 優(yōu)先權(quán)日:2013年1月10日
【發(fā)明者】陳賢祥, 夏善紅, 任仁, 胡欣宇, 李文寶 申請人:中國科學(xué)院電子學(xué)研究所
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