[发明专利]用户参与血压值判断的血压测量方法有效
申请号: | 201110289141.6 | 申请日: | 2011-09-27 |
公开(公告)号: | CN102319062A | 公开(公告)日: | 2012-01-18 |
发明(设计)人: | 魏贺;刘杰;严晓东;李睿 | 申请(专利权)人: | 江苏鱼跃信息系统有限公司 |
主分类号: | A61B5/021 | 分类号: | A61B5/021 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 张苏沛 |
地址: | 211100 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用户 参与 血压 判断 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及人体血压测量医学领域,尤其涉及到一种使用显示屏,显示测量过程中产生的脉搏信号波形,由用户来调整显示的曲线区间,进而调整显示的采样点数、测量时间和压力值,每次测量结束后,电子血压计显示由用户确定位置对应的收缩压和舒张压的值的方法。
背景技术
血压是人体重要的生理参数之一,是临床上诊断疾病、观察治疗效果、进行预后判断的重要依据。测量血压的方法主要分为示波法和柯氏音法两类。
示波法的主要过程是先用袖带阻断动脉血流,在放气过程中检测袖带内的气体压力振荡波,选择振荡波幅度最大处作为参考点,根据临床统计规律判别收缩压和舒张压。因为示波法收缩压和舒张压的判别是基于临床概率统计规律得到的,没有考虑到个体差异,因此示波法测量个体时适应性较差,可能会出现较大差异。
柯氏音法是用袖带阻断动脉血流,然后慢慢放气,同时用听诊器听取脉搏声,通过听诊器能听到强而有力的脉搏声,且慢慢变轻,直至听到很平稳较正常脉搏声。第一次听到脉搏声时对应的压力就是收缩压;继续放气,最后一个脉搏声对应的压力就是舒张压。柯氏音法是临床血压测量事实上的金标准。但是该方法存在一定问题,操作较复杂,主要依赖于人的主观性,易受噪声干扰,影响测量准确性。
两种方法都是根据脉搏信号波形的形状和收缩压、舒张压的关系,来确定收缩压、舒张压的对应压力曲线上的位置,进而确定收缩压、舒张压的值。各个厂家根据统计学规律,使用特定的计算参数,根据每次测量的脉搏信号波形和压力波形,来计算收缩压、舒张压的值。因每个人的脉搏信号波形都不一样,对应于特定个体的计算参数也不一样,电子血压计中的技术参数对多个个体进行测量时,就会有很大的个体差异误差。在受到运动、电磁、噪音等干扰时,很容易对脉搏波形造成很大的扰动,测量算法很难全部剔除干扰,造成较大的测量偏差。
发明内容
针对上述的示波法和听诊法中因脉搏信号波形的个体差异造成的测量误差,以及由运动、电磁、噪声等干扰引起的测量误差,本发明需要解决的技术问题是提供一种使用显示屏,显示测量过程中产生的脉搏信号波形,由用户来调整显示的曲线区间,进而调整显示的采样点数、测量时间和压力值,每次测量结束后,电子血压计显示由用户确定位置对应的收缩压和舒张压的值的方法。
为了解决上述问题,本发明是通过以下步骤实现的:一种用户参与血压值判断的血压测量方法,是通过以下步骤实现的:
使用显示屏,显示测量过程中产生的脉搏信号波形,用户来调整显示的曲线区间,进而调整显示的采样值、测量时间和压力值;
使用显示屏,显示测量过程中产生的脉搏信号波形,根据标准血压值,通过调整显示的曲线区间,找到对应收缩压和舒张压对应的脉搏信号波形的相对位置;
使用显示屏,显示测量过程中产生的脉搏信号波形,每次测量结束后,电子血压计显示由用户确定位置对应的收缩压和舒张压的值。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:显示屏可以显示脉搏信号波形和压力波形。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:所述的脉搏信号波形包括但不限于示波法和听诊法产生的脉搏信号波形。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:用户可以调整显示的曲线区间,进而可以调整当前屏显示的采样点数、测量时间和压力值。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:所显示采样点数和压力值的对应于用户选择显示的曲线区间。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:电子血压计显示由用户确定脉搏信号曲线位置对应的收缩压、舒张压的值。
上述的采用用户参与血压值判断测量血压的方法,其进一步特征在于:用户可以调整脉搏信号曲线位置。
与现有的技术相比,本发明的有益效果是:每次测量结束后,用户通过调整显示屏显示的曲线区间,确定收缩压和舒张压的位置,电子血压计显示由用户确定位置对应的收缩压和舒张压的值。可以有效解决由运动、电磁、噪声等干扰引起的测量误差。可以在不增加显示屏成本的条件下,提高显示屏显示能力,使用户更容易观察脉搏信号波形,了解测量过程的详细信息,更容易准确判断身体的真实状况。
附图说明
图1是本发明实施例的系统实现框图。
图2是本发明实施例的位置调整原理图。
图3和图4是本发明实施例的脉搏信号波形图。
具体实施方式
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