[发明专利]用于心率检测的生物阻抗传感器阵列在审

专利信息
申请号: 201410771141.3 申请日: 2014-12-11
公开(公告)号: CN104706343A 公开(公告)日: 2015-06-17
发明(设计)人: S.李;L.布朗;E.C.温丁克 申请(专利权)人: 三星电子株式会社
主分类号: A61B5/0245 分类号: A61B5/0245;A61B5/053
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 邵亚丽
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 用于 心率 检测 生物 阻抗 传感器 阵列
【说明书】:

相关申请的交叉引用

该申请是于2013年12月11日提交的题为“Self-Al igning Sensor Array(自对准传感器阵列)”(文档号SSIC010US)的专利申请序号No.14/103,717的延续部分(Cont inuat ion-In-Part)。该申请还要求于2014年3月24日提交的题为“Bioimpedance Square Array Configurat ion for Heart Rate Detect ion(用于心率检测的生物阻抗方形阵列配置)”的专利申请序号No.61/969,763的优先权,该两个申请的内容通过引用合并于此。

背景技术

例如,可以通过检测由在身体的局部区域内流动的血液的脉搏所引起的阻抗变化来测量心率。例如,心率的局部测量典型地在胸部上执行,但是包含动脉的身体的其他部分也可以被用于心率测量,例如,在手腕上进行心率测量。

通过测量由通过血液、动脉、以及周围的组织的电流所创造的电势,可以实现通过对流动血液的电学属性的测量而进行的心率检测。在交流电测量中,测得的电势会与通过的电流和电流通过的区域的阻抗成比例。电极被用于执行这样的测量。电极通常被布置为双线布置,其中电流被传递并且在相同电极对之间测量电压。双线布置具有的问题在于引入接触(或引线)电阻,其对电势测量构成(contribute)附加的电阻项(即,对于直流测量欧姆定律给出:V=I*R,其中,在这种情况下,R=样本的电阻+触点的电阻),并且其可以是总测量电阻中的相当大的部分,因此可能会掩盖测量结果,特别是在低电阻样本中。

也可以使用四线测量,其通过在两个专用电流电极之间传递电流并且测量两个专用电压电极之间的电势来克服接触电阻的问题,所有这些电极都布置为直列(in-line)配置(电流电极被放置在电压电极外部)。在四线电极配置中,电流电极之间的电压差从电压测量本身分离出来,从而最小化它们的外来的贡献。

除了直列布置,电流和电压电极可以被配置在正方形布局中。对于薄膜阻抗测量,四个电极可勾勒(outline)出正方形或长方形的形状(即,每个电极占据一个角)。此布置被用于测量电阻率(或当涉及基本上为二维的几何形状时,测量表面电阻(sheet resistance))的范德堡法(Van der Parw method)中。在一种实现中,两个电流电极和两个电压电极可以被放置在正方形轮廓的角处,并且电流可沿所勾勒的正方形的单个边流动。然后可以沿着与电流的边相对的边来测量电压,并且使用欧姆定律来计算在电流和电压边之间的电阻。

在用户的前臂的前侧上的直列四线生物阻抗测量,例如,心率可以通过沿着桡动脉将四个电极(两个电压电极被两个电流电极侧翼包围(flank))放置成一条线而使用生物电阻抗来检测。

然而,在沿着前臂放置电极的常规实现方式中,每个电极约为0.7cm2或更大,这使得电极的整个直列布置要求前臂上多达大约8cm的空间。对于许多应用而言,这样的电极布置所需的空间过大,例如,这样大的空间要求会限制可以在其上安装基于阻抗的心率检测器的设备类型和形状。例如,如果期望将心率检测器放置在手表型的主机设备内,则需要更紧凑的电极布置。

因此,需要一种可以在流体流动检测应用(例如心率检测)中使用的生物阻抗测量设备,以及使用这样的阻抗测量设备的生物阻抗方法和主机设备,其利用紧凑的电极配置,同时保持足够的测量灵敏度。

发明内容

示例性实施例提供一种用在流体流动检测应用(诸如心率检测)中的生物阻抗传感器阵列。示例性实施例的各方面包括:确定基座上包括多于四个生物阻抗传感器的生物阻抗传感器阵列中的最优子阵列,以使得当由用户穿戴时传感器阵列横跨或定址于血管;将电信号通过最优子阵列中的生物阻抗传感器的至少第一部分传递给用户;使用在最优子阵列中的生物阻抗传感器的第二部分来从电信号中测量一个或者多个生物阻抗值;以及从一个或者多个生物阻抗值中至少分析流体生物阻抗贡献。

根据在此公开的方法和系统,示例性实施例提供了可以用在不需要精确地布置在穿戴者的血管上的可穿戴设备中的阻抗测量设备。

附图说明

结合附图,从实施例的以下的描述中,本发明的总体构思的这些和/或其他特征和效用将变得显而易见并且更加容易理解,在附图中:

图1A和1B是示出了模块化可穿戴传感器平台的实施例的示图。

图2是示出了包括基本模块的模块化可穿戴传感器平台和组件的一个实施例的示图。

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