[发明专利]无创伤脉率血氧饱和度监护仪在审
申请号: | 95108220.5 | 申请日: | 1995-07-20 |
公开(公告)号: | CN1120427A | 公开(公告)日: | 1996-04-17 |
发明(设计)人: | 王巍;赵采凡;任多立 | 申请(专利权)人: | 中国航天工业总公司第一研究院第十三研究所 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00 |
代理公司: | 中国航天工业总公司第二研究院专利代理事务所 | 代理人: | 段伦淮 |
地址: | 100854 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 创伤 脉率血氧 饱和度 监护 | ||
本发明涉及一种脉率、血氧饱和度监护仪,特别涉及一种采用光谱测量技术的无创伤脉率血氧饱和度监护仪,属监护仪类医疗仪器,可以无创伤地、连续实时监测病人的脉率和血氧饱和度。
血氧饱和度,即人体动脉血中氧合血红蛋白占血红蛋白总量的百分比,是反映人体组织氧供应状况的重要生理参数。无创伤血氧饱和度监测技术应用以前,通常是采用抽取人体动脉血样、测量血气分压的方法,来测定血氧饱和度。其缺点是无法实时监测,增加病人痛苦和感染机率。自1974年以来,英国、日本、美国、德国等相继开始研制实用的无创伤血氧饱和度监护仪;目前国外血氧仪已进入推广应用阶段,已实现了无创伤连续实时监测。已经公开的这方面的专利技术,如美国专利US-3998550、US4446871、US4759369、US4824242、US5058588,及日本专利J03086152,欧洲专利EP104771,EP104772等。
目前无创伤脉率血氧仪的发展呈两方面趋势:
(1)作为综合性多参数临床监护仪的重要功能模块,与其它监测功能配合使用。
(2)提高精度、可靠性、抗干扰适应性和小型化,向常备性小型监护仪发展。
目前国内尚未见到全套自行研制的此类仪器,如宁夏计算中心1991年研制的血氧仪只涉及此类仪器的计算机软硬件。
以上这些仪器的缺点,在于均未采用计算机直接闭环控制的光强自动调节功能,影响了传感测头和仪器精度对不同受试者及传感测头指夹弹性变化等因素的适应性、发光器件的长寿命和可靠性;传感测头光电器件的匹配设计较差,精度低,体积大,另外,信号检测电路和直流稳压电流电路设计优化性差。
本发明的目的是为了提供一种采用计算机直接闭环控制的光强自动调节功能,适应各种环境干扰和不同受试者、高精度、高可靠性、体积小、使用方便的无创伤脉率血氧饱和度监护仪。
本发明的目的是按以下技术方案实现的。备好光谱传感测头、光电驱动电路、信号检测电路、计算机、精密直流稳压电源、显示器件、蜂鸣器、键盘等,光谱传感测头通过导线与电驱动电路和线性检测电路连接,光电驱动电路和线性检测电路通过多芯扁平电缆与计算机相连接,计算机与显示器件、蜂鸣器和键盘分别用导线相连接,精密直流稳压电源通过导线分别与光电驱动电路、线性检测电路和计算机相连接,即构成无创伤脉率血氧饱和度监护仪,实现了计算机直接闭环控制的光强自动调节功能。
光谱传感测头用以敏感血氧饱和度和脉搏变化,由上壳体、光源组件、衬套、光电接收器、下壳体和弹簧组成,光源组件和光电接收器固定在壳体上,通过导线与光电驱动电路和线性检测电路相连接;光源组件由两只镓铝砷高亮度发光二级管管芯和一只砷化镓发光二极管管芯烧结制作为带凸透光学结构的集成发光组件;
光电驱动电路和线性检测电路用以驱动光谱传感测头光源组件,实现光电脉冲分时调制,完成有用信号的脉冲调制和解调检测;光电驱动电路由程控集成运算放大器CA3280及其外围电路组成,且与计算机时序电路相连接;线性检测电路由前置差分放大电路,红光、红外两只采样保持及低通、高通滤波电路和背景光信号检测电路组成,且与计算机时序电路相连接;
计算机用以完成仪器的闭环检测控制和干扰故障分析,完成数据采集、计算和输出;计算机的结构是以NCS800芯片为主机,外接EPROM 27C256,定时器82C54,模拟/数字转换器ADC0848,数字/模拟转换器AD7528及地址锁存器74HC373,译码器74HC138,74HC541,信号锁存器74HC259各一片组成;
精密直流稳压电源用以提供稳定的、数字模拟隔离的直流电压,共三种±5.0V及+7.00V,-2.5V多种,并能自动监控电流变化;精密直流稳压电源由两级电压调控输出电路和搭配合理的容感隔离电路组成;
显示器件、蜂鸣器和键盘用以输入控制指令和数据,显示监测过程、测试结果、提示信息和报警。
本发明提供了一种适应环境干扰和不同受试者的、高精度高可靠性的脉率血氧饱和度监护仪。其主要优点是:
实现了微型计算机闭环控制的传感测头光强自动调节,可自动控制受试者手指插入传感测头前后及不同受试者手指变化时的发光量,可明显提高传感测头器件寿命和可靠性,保证仪器测试精度不受测试者手指肤色、大小及指尖弹性变化等因素的影响;
两种特定波长、光强匹配的高亮度凸透型集成发光组件的设计研制,保证了传感测头的小型化、可靠性和精度稳定性;
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