[实用新型]一种反射式脉搏血氧仪有效
申请号: | 201520197589.9 | 申请日: | 2015-04-02 |
公开(公告)号: | CN204542141U | 公开(公告)日: | 2015-08-12 |
发明(设计)人: | 赵健雄;李英祥 | 申请(专利权)人: | 成都信息工程学院 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455 |
代理公司: | 成都信博专利代理有限责任公司 51200 | 代理人: | 崔建中 |
地址: | 610225 四川省成都市双*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 反射 脉搏 血氧仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗电子领域,具体涉及一种通过940nm和660nm双波长的传感器来完成血氧脉搏信号采集的反射式脉搏血氧仪。
背景技术
医疗电子是一个非常实用的领域,主要通过一些电子设备完成对人体部分生理参数的检测,以判定身体是否处于健康状态。相对来说,美国、日本等发达国家在医疗电子行业方面要超过国内很多,一些国内的医疗电子设备稳定性差、不精确,而最大的问题是国内对设备的内部算法还处于模糊状态,这也是造成国内医疗设备处于一个不稳定状态的首要原因。在国内,对人体血氧脉搏进行监测的方法不外乎是红光透射,采用红光透射方法形成的产品在功能稳定性、灵敏度以及方便度上均有所缺陷。透射对人体血流速度有压迫力,这造成血流速度减慢,带来很大的非线性测量误差。反射式测量主要通过红外光与红光的反射能力来完成对血氧与脉搏信号的测量,设备不与身体直接接触,不会对血流有影响,这在很大程度上提升了产品的稳定性和可靠性。但是红光透射式方式均采用单一波长的红光信号来完成血氧的检测,在测量精度方面就略显逊色。红外940nm波长与红光660nm波长可完成血氧脉搏信号的检测,这两个波长完全符合血氧检测的波长要求。另外,传统的透射方案大多采用直连供电方式,或者直连充电,这不利于用户操作。
随着人们生活水平的不断提升,人们对身体健康的关注度也是越来越高,在血氧脉搏检测方面,急需一种实时快捷方便的检测方式,而传统设备不易携带、实时操作性较差。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供了一种反射式脉搏血氧仪,此血氧仪应用成本低、可靠性高、稳定性好、测量精度高,同时采用反射式测量,测量区域多,无需穿戴,使用方便。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
一种反射式脉搏血氧仪,主要由电源单元、信号采集单元、信号调理单元、数模转换单元、控制存储单元和输出单元组成。电源单元,为此反射式脉搏血氧仪提供用电支持。信号采集单元,包括940nm红外光传感模块和660nm红光传感模块,用于对人体血氧脉搏信号的测量。信号调理单元,包括信号调理模块,用于接收信号采集单元的输出信号,并对此输出信号进行幅值放大提升、干扰信号去除处理。数模转换单元,接收信号调理单元的输出信号,将此输出信号转换为数字信号。控制存储单元,获取数模转换单元的数字信号,并对此数字信号进行FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)、小波变换、峰值寻找处理从而得到处理后的血氧脉搏信号,同时存储处理后的血样脉搏信号。输出单元,输出处理后的血样脉搏信号。
上述信号调理模块具体为:电容C1一端接收信号采集单元的输出信号,即生物电信号,且通过电阻R2接地,另一端连接差分运算放大器G1同相输入端,所述差分运算放大器G1同相输入端与输出端P1之间并联电容C3和电阻R3,所述差分运算放大器G1反相输入端与输出端N1之间并联电容C4和电阻R4,差分运算放大器G1反相输入端依次通过电容C2、电阻R1和一个有极性电容接地;所述差分运算放大器G1的输出端N1连接运算放大器G2的反相输入端,差分运算放大器G1的输出端P1连接运算放大器G2的同相输入端。
上述数模转换单元包括24位片外高精度ADC模块。
上述信号调理单元与数模转换单元之间还接有硬件滤波器。
上述输出单元包括显示模块和RF无线模块。
上述电阻R3、R4大小都为10K,电容C3、C4大小都为5pf,电容C1、C2大小都为100nf,电阻R1、R2大小都为100K。
上述电源单元包括磁共振耦合无线输出侧和磁共振接收整流稳压侧,所述磁共振耦合无线输出侧的结构为高频驱动模块连接晶体管Q1栅极,所述晶体管Q1源极接地,漏极与电容Cs和电阻Rs依次相连,所述电容Cs两端并联电感Ls。所述磁共振接收整流稳压侧的结构为电感LL、电阻RL、电容CL、智能开关和电池依次相连,电池输出电压UL即为电源单元输出电压。
上述电源单元还设置有电量管理模块,用于对电池和智能开关的控制。
上述显示模块采用小型化高亮、高分辨率的OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)。
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