[发明专利]基于FPGA的心血管参数无创检测装置及控制方法无效
申请号: | 201010611890.1 | 申请日: | 2010-12-29 |
公开(公告)号: | CN102048526A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | 潘银松;冯人杰;刘嘉敏;韩孝贞;潘宇;师翔 | 申请(专利权)人: | 重庆大学 |
主分类号: | A61B5/0205 | 分类号: | A61B5/0205;A61B5/021;A61B5/02;A61B5/1455 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 赵荣之 |
地址: | 400044 *** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 fpga 心血管 参数 检测 装置 控制 方法 | ||
1.基于FPGA的心血管参数无创检测装置,其特征在于:包括
信号采集模块,获取心血管参数信号;
信号处理模块,用于传输采集的心血管参数信号;
控制与分析模块,采用FPGA控制电路控制心血管参数信号的采集与心血管参数信号的分析处理。
2.根据权利要求1所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置,其特征在于:所述信号采集模块包括脉搏传感器(11)、压力传感器(13)、光电传感器(12)三个传感器中的一个或多个传感器;所述的脉搏传感器(11)可用于检测脉搏信号并将检测到的信号输送到控制与分析模块中;压力传感器(13)用于检测血管压力并将检测到的信号输送到控制与分析模块中;所述光电传感器(12)用于检测血氧饱和度并将检测到的信号输送到控制与分析模块中。
3.根据权利要求1或2所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置,其特征在于:所述信号处理模块包括外围放大滤波电路与A/D转换电路,所述的外围放大滤波电路包括第一放大电路、低通滤波、高通滤波和第二放大电路;所述第一放大电路、低通滤波、高通滤波、信号放大、第二放大电路、A/D转换电路和控制与分析模块依次连接,所述第一放大电路接收输出信号还通过A/D转换电路将信号输出到控制与分析模块,所述低通滤波的输出信号还通过A/D转换电路将信号输出到控制与分析模块。
4.根据权利要求3所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置,其特征在于:还包括有键盘、显示屏和充气泵,所述键盘与FPGA控制电路连接;所述显示屏与FPGA控制电路连接;所述充气泵与FPGA控制电路连接。
5.根据权利要求1或2所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置,其特征在于:还包括有血氧饱和度检测模块,所述血氧饱和度检测模块包括有继电器、二极管、发光器件组(31)和用于产生控制继电器电平的三极管(35),所述继电器线圈部分的两端并联于二极管的两端,所述二极管的正极与三极管的集电极连接,所述二极管的负极与线圈部分(33)的一端连接,所述继电器的线圈部分(33)的另一端与三极管(35)的集电极连接,所述发光器件组(31)与继电器的转换开关(32)连接,所述发光器件组(31)与继电器之间还设置有开关(34)。
6.基于FPGA的心血管参数无创检测装置的控制方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)获取心血管参数信号;
2)传输并处理采集的心血管参数信号;
3)分析处理心血管参数信号。
7.根据权利要求6所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置的控制方法,其特征在于:所述步骤1)中:确定需要测量的心血管参数对象。
8.根据权利要求6所述的基于FPGA的心血管参数无创检测装置的控制方法,其特征在于:所述步骤3)中还包括:
31)获取振幅最大的心血管压力信号;
32)获取心血管脉搏波信号;
33)计算脉搏波的波形系数;
34)计算心率HR=60(N-1)/t,而t=Mt0;
其中HR表示心率,t表示第一个脉搏波波峰和第N个脉搏波波峰之间的时间,M表示从第一个脉搏波波峰到第N个脉搏波波峰之间的采样次数,t0为采样周期;
35)根据测得的波形系数和心率计算出心血管的功能参数值。
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