[发明专利]生物信号测量电极以及生物信号测量仪器有效
申请号: | 201310404538.4 | 申请日: | 2013-09-06 |
公开(公告)号: | CN103654772B | 公开(公告)日: | 2017-01-18 |
发明(设计)人: | 中岛悠策;相马温彦 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | A61B5/0478 | 分类号: | A61B5/0478;A61B5/0492;A61B5/0476;A61B5/0488 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 余刚,吴孟秋 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物 信号 测量 电极 以及 仪器 | ||
技术领域
本发明涉及利用生物信号测量的生物信号测量电极和生物信号测量仪器。
背景技术
用于测量生物信号的生物信号测量电极(可以从生物体测量的各种信号,如脑电图和肌电图)与生物体表面接触,并电连接到生物体表面,从而获得生物信号。这样的生物信号测量电极一般是通过导电液与生物体表面接触,以确保与生物体表面的电连接。
例如,日本专利申请特开2008-302089号(以下称为专利文献1)公开了一种脑电波测量用电极。这种脑电波测量用电极包括浸渍有电解质溶液的毡片,并且被构造为当毡片接触测量对象的头部时,通过电解质溶液获取脑电波。
发明内容
然而,当测量时间很长时,例如当在睡眠期间连续测量测试对象的脑电波时,在专利文献1中公开的脑电波测量用电极或现有的具有类似构造的电极,会担心导电液蒸发并且变得难以保持与生物体表面的电接触。另外,由于与生物体表面电极的长时间的接触,往往会在生物体表面产生疼痛。此外,特别是对于在睡眠期间进行脑电波测量,即使在测量对象躺着时也可使用电极是必要的。
鉴于上述情况,期望提供适合用于长时间测量的生物信号测量电极和生物信号测量仪器。
根据本发明的实施例,提供了一种生物信号测量电极,包括液体保持件、电板和覆盖构件。
液体保持件被构造成可弹性变形,浸渍有导电液体,液体保持件包括被配置为与生物体表面接触的接触表面。
电板被构造为与导电液接触。
覆盖构件被构造为可弹性变形,覆盖在除接触表面外的液体保持件上。
通过这样的构造,液体保持件浸渍有导电液体,并且覆盖液体保持件的覆盖构件一起弹性变形。因此,即使生物信号测量电极被按压在生物体表面,也可减轻生物体表面的疼痛。另外,即使在生物信号测量电极导致相对于生物体表面的振动,所述液体保持件和覆盖构件跟随生物体表面,并且能够连续采集生物信号。此外,覆盖构件覆盖液体保持件。因此,抑制液体保持件浸渍的导电液蒸发,并且可适应长时间测量生物信号。
覆盖构件可由不透过导电液的材料形成。
利用这种构造,可以防止导电液通过覆盖构件泄(包括导电液的蒸发)漏出覆盖构件。除了通过由覆盖构件覆盖的方式获得抑制蒸发的效果,能够进一步有效地抑制导电液体的蒸发。
生物信号测量电极可进一步包括被配置为连接到电板的导电部件。覆盖构件可以防止导电液接触导电部件。
电板可以由即使该电板与导电液接触也只展现小的电势变化的材料(例如,银-氯化银)组成。由此,可防止在生物信号中引起电势改变噪声。同时,当导电液体与电板以外的导电部件接触时,会担心引起电势改变噪音。在上述结构中,覆盖构件可以防止导电液接触导电部件。也就是说,可防止在生物信号内引起电势改变噪声。
覆盖构件可与电板紧密接触,通过其弹性力从而密封导电液。
通过这样的结构,可以在电板和覆盖构件之间密封导电液体的,并可防止电板以外的导电部件与导电液体接触。
覆盖构件可具有以与接触表面相垂直的方向为伸缩方向的波纹管形状。
通过这样的结构,波纹管形状可使覆盖构件的弹性变形更容易。
根据本发明的又一实施方式,提供了一种生物信号测量仪器,包括生物信号测量电极及装置。
生物信号测量电极包括:液体保持件,被构造为可弹性变形并保持导电液,该液体保持件包括被构造为接触生物体表面的接触表面;电板,被构造为与导电液接触,覆盖构件被构造为可弹性变形,并覆盖除接触表面外的液体保持件。
该装置被构造为支撑生物信号测量电极,使生物信号测量电极紧靠生物体表面。
通过这样的结构,即使装置被按压在生物体表面或导致相对于生物体表面的振动,如上所述,可以通过生物信号测量电极有效地测量生物信号。
装置可被构造为使生物信号测量电极紧靠测试对象的头部,并且生物信号测量电极可以被构造为获取测试对象的脑电波。
如上所述,在生物体表面不产生疼痛的情况下,防止生物信号测量电极的振动使生物信号测量电极可以连续测量生物信号,并抑制导电液的蒸发。因此,可以利用该生物信号测量电极测量各种生物信号。特别是,该生物信号测量电极更适合被用作脑电图电极。
如上所述,根据本发明的实施方式,可提供适合用于长时间测量的生物信号测量电极和生物信号测量仪器。
根据以下最佳模式实施例的详细描述,以及附图中的插图,本发明的部件、特征和优点将变得更加明显。
附图说明
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