[发明专利]除颤仪高精度能量放电控制方法在审
申请号: | 202110490583.0 | 申请日: | 2021-05-06 |
公开(公告)号: | CN113131586A | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
发明(设计)人: | 赵海峰;刘攀;安敏;林国 | 申请(专利权)人: | 深圳市联普医疗科技有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;A61N1/39 |
代理公司: | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247 | 代理人: | 尹彦 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高精度 能量 放电 控制 方法 | ||
1.一种除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,包括:
步骤S1:根据除颤仪的放电关系生成除颤仪放电参数的参数关系表;
步骤S2:根据当前参数得出所述除颤仪内储能电容的初始放电电压,并将所述储能电容充电至所述初始放电电压,开始除颤放电;
步骤S3:监测除颤仪的实时电流和/或实时电压,依据所述实时电流和/或实时电压以及其余参数得出实际所需放电时间,并控制所述除颤仪的放电时间为所述实际所需放电时间进行放电。
2.根据权利要求1所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述除颤仪放电参数包括:人体阻抗R、储能电容容值C、除颤仪放电时间t、储能电容初始放电电压U、除颤仪能量W。
3.根据权利要求2所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述根据当前参数得出所述除颤仪内储能电容的初始放电电压包括:
当所述储能电容初始放电电压U仅与所述除颤仪能量W相关时,根据
所述除颤仪能量W以及所述参数关系表得出所述初始放电电压;
当所述储能电容初始放电电压U与所述除颤仪能量W、以及人体阻抗R相关时,计算当前人体阻抗R,并根据所述除颤仪能量W与人体阻抗R以及所述参数关系表得出所述初始放电电压。
4.根据权利要求3所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述计算当前人体阻抗R包括:采用特定频率的低压激励源经过人体胸部阻抗,在电极片两端产生微弱信号,将所述微弱信号放大和检波后得到所述人体阻抗R。
5.根据权利要求1所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述监测除颤仪的实时电流和/或实时电压包括:
当所述除颤仪采用单相衰减正弦波除颤技术时,检测除颤过程开始某一设定区间内的实际放电电压和放电电流;
当所述除颤仪采用双相锯齿波除颤技术时,检测除颤过程中第一相除颤时某一设定区间内的实际放电电压和放电电流。
6.根据权利要求3所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,
当所述储能电容初始放电电压U仅与所述除颤仪能量W相关时,所述除颤仪包括置于总放电回路中的电流传感器、以及置于所述除颤器的输出电路中的电压传感器,所述电流传感器用于实时监测总电流大小,所述电压传感器用于实时监测电极片两端电压。
7.根据权利要求3所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,
当所述储能电容初始放电电压U与所述除颤仪能量W、以及人体阻抗R相关时,所述除颤仪包括置于总放电回路中的电流传感器或置于所述除颤器的输出电路中的电压传感器,所述电流传感器用于实时检测总电流大小,所述电压传感器用于实时检电极片两端电压。
8.根据权利要求1所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述依据实时电流和/或实时电压得出实际所需放电时间包括:根据监测的实时电流和/或实时电压,得出除颤仪除颤输出的实际波型,并根据所述实际波形以及其余参数得出除颤仪实际所需放电时间。
9.根据权利要求6所述的除颤仪高精度能量放电控制方法,其特征在于,所述除颤仪还包括微控制器,所述微控制器控制所述电流传感器和所述电压传感器监测所述除颤仪的实时电流和实时电压。
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