[发明专利]一种躯体神经病变自动检测装备和方法在审
申请号: | 201611008574.9 | 申请日: | 2016-11-16 |
公开(公告)号: | CN106618548A | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 王珏 | 申请(专利权)人: | 施康培医疗科技(武汉)有限公司 |
主分类号: | A61B5/04 | 分类号: | A61B5/04 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司11228 | 代理人: | 程殿军,张瑾 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖新技术*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 躯体 神经 病变 自动检测 装备 方法 | ||
1.一种躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,包括检测电极、电源、刺激电极和检测电路,所述刺激电极包括两个,所述电源通过用于产生高压恒流激励的高压变换模块连接刺激电极,所述微控制器连接电源;所述检测电路包括微控制器、滤波电路和模数转换电路;所述检测电极连接滤波电路,所述滤波电路、模数转换电路、微控制器依次连接;所述刺激电极用于产生脉冲刺激电压,所述检测电极用于测量电压信号并输入到滤波电路中,所述数模转换模块用于将电压信号转换为模拟信号数据,并传递给微控制器,所述微控制器用于对接收的数据进行分析处理,计算神经传导速度和振幅,并与健康指标进行对比,分析健康状态。
2.根据权利要求1所述的躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,还包括温度测量模块,所述温度测量模块连接微控制器,用于对测量到的数据进行温度补偿。
3.根据权利要求1所述的躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,所述检测电极为插入式,每个检测电极包括若干电机阵列和一参考电极,每个电极阵列包括一个电极对,每个电极对为一个检测通道。
4.根据权利要求3所述的躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,所述检测电路还包括存储器、控制按钮、外接端口和无线模块,所述存储器、控制按钮、外接端口和无线模块分别连接微控制器;所述存储器用于存储测量的数据和分析结果;所述控制按钮用于设定检测电极的组数;所述外接端口和无线模块用于连接外部设备。
5.根据权利要求1所述的躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,所述微控制器还连接有LED显示屏和LED指示灯,所述LED显示屏用于显示测量到的数据、错误代码及健康状态,所述LED指示灯用于根据不同的颜色表示不同的健康状态。
6.根据权利要求3所述的躯体神经病变自动检测装备,其特征在于,所述检测电极通过运放电路连接滤波电路,所述微控制器通过一通道选择模块连接运放电路,所述运放电路用于将测量到的电压信号进行放大并输入到滤波电路,所述通道选择模块用于选择测试通道。
7.一种根据权利要求1至6任一所述方法进行神经病变自动检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、选择检测通道,刺激电极间产生脉冲刺激电压,在人体上的刺激点进行刺激放电,记录时间t0;
S2、该刺激通过被测神经传输到检测点的检测电极,产生感应电压,通过预先设定的电极阵列进行测量,记录波形;
S3、记录多组检测波形,去掉异常波形,并将剩余波形进行平均,若不能够满足计算需求,则返回错误信心提示;
S4、在平均波形上寻找发生峰值感应电压的启动时间t1,测量记录感应电压最高值V1和最低值V2;计算得出测量数据结果:
感应电压幅度V=V1-V2;
神经传导速度CV计算=(刺激点-检测点间距)/(t1-t0);
S5、计算CV计算对照皮肤感应温度T,并计算温度补偿后输出,所述温度补偿公式为:
式中,K为温度系数,△T=30-T。
8.根据权利要求7所述的神经病变自动检测方法,其特征在于,还包括:
S5、将测量数据与健康指标进行对比,并通过LED显示屏进行显示输出;
S6、将测量数据存储于存储器,或通过外部接口、无线模块输出值外部设备或控制中心。
9.根据权利要求7所述的神经病变自动检测方法,其特征在于,所述步骤S1中,刺激电压为400-450V、50-100微秒脉冲宽度的高压方形脉冲恒流激励电压。
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