[实用新型]血压与血氧饱和度的同时检测装置有效
申请号: | 201220302283.1 | 申请日: | 2012-06-26 |
公开(公告)号: | CN202589509U | 公开(公告)日: | 2012-12-12 |
发明(设计)人: | 宋义林;高树枚;彭景云 | 申请(专利权)人: | 黑龙江大学 |
主分类号: | A61B5/022 | 分类号: | A61B5/022;A61B5/1455 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 血压 饱和度 同时 检测 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种血压与血氧饱和度的同时检测装置,属于桡骨动脉检测技术领域。
背景技术
目前,在临床或日常健康检测时的血压间接测量方法有多种。例如,传统的以上臂肱动脉为检测对象的基于柯氏法的水银式血压计血压测量方法;以手腕处的桡骨动脉为检测对象的基于压力示波法的电子血压计血压测量方法,以及基于容积振动法的电子血压计血压测量方法;以指动脉为检测对象的基于容积振动法的电子血压计血压测量方法等。而对于血氧饱和度的间接测量方法通常是以指动脉为检测对象,采用双波长分光法进行动脉血的血氧饱和度测量。在使用上述方法对血压和血氧饱和度进行测量时,血压的测量需要单独的血压计,血氧饱和度的测量也需要单独的血氧饱和度检测仪。即便是使用多功能检测仪来同时测量血压与血氧饱和度,其内部的测量过程还是分别采用单独的光电传感器来实现的,两者不能兼用。这样,就造成了检测装置的电子元件多及结构复杂等问题;同时,这种方法也不能实现对静脉血的血氧饱和度的间接测量。
发明内容
本实用新型是为了解决现有血压与血氧饱和度的检测需要分别采用单独的传感器来实现,造成检测装置的电子元件多及结构复杂的问题,提供一种血压与血氧饱和度的同时检测装置。
本实用新型所述血压与血氧饱和度的同时检测装置,它包括袖带,它还包括脉冲发生器、光电容积传感器、波峰保持器、第一高通滤波器、第一低通滤波器、第二高通滤波器、第二低通滤波器、A/D转换器、D/A转换器、计算机、电空变换器、气泵、功率放大器和压力传感器,
气泵通过管路为袖带供气,电空变换器设置在气泵与袖带之间的管路上,电空变换器的控制信号输入端连接功率放大器的控制信号输出端,功率放大器的控制信号输入端连接D/A转换器的模拟信号输出端,D/A转换器的数字信号输入端连接计算机的控制信号输出端;
压力传感器的压力采集端通过管路与电空变换器和袖带之间的管路连通,压力传感器的压力信号输出端连接A/D转换器的压力信号输入端;
光电容积传感器设置于袖带内,光电容积传感器由第一波长发光二极管、第二波长发光二极管和光电二极管组成,脉冲发生器的第一脉冲信号输出端连接第一波长发光二极管的脉冲信号输入端,脉冲发生器的第二脉冲信号输出端连接第二波长发光二极管的脉冲信号输入端,脉冲发生器的第三脉冲信号输出端连接光电二极管的第一驱动信号输入端,脉冲发生器的第四脉冲信号输出端连接光电二极管的第二驱动信号输入端,脉冲发生器的第一脉冲信号和第三脉冲信号同时导通或关闭,脉冲发生器的第二脉冲信号和第四脉冲信号同时关闭或导通,光电二极管分别用于采集第一波长发光二极管和第二波长发光二极管的光电容积信号,光电二极管的采集信号输出端连接波峰保持器的采集信号输入端,波峰保持器的对应于第一波长发光二极管的波长信号输出端同时连接第一高通滤波器的光波信号输入端和第一低通滤波器和光波信号输入端,第一高通滤波器的光波信号输出端连接A/D转换器的第一模拟信号输入端,第一低通滤波器的光波信号输出端连接A/D转换器的第二模拟信号输入端,波峰保持器的对应于第二波长发光二极管的波长信号输出端同时连接第二高通滤波器的光波信号输入端和第二低通滤波器和光波信号输入端,第二高通滤波器的光波信号输出端连接A/D转换器的第三模拟信号输入端,第二低通滤波器的光波信号输出端连接A/D转换器的第四模拟信号输入端,A/D转换器的数字信号输出端连接计算机的采集信号输入端。
第一波长发光二极管的发光波长为940nm,第二波长发光二极管的发光波长为805nm,光电二极管的感光波长中心范围为805nm至940nm。
脉冲发生器的驱动频率为500Hz。
所述脉冲发生器的第一脉冲信号和第二脉冲信号的关系为:在脉冲发生器脉冲信号的一个循环周期内,第一脉冲信号和第二脉冲信号的导通时间各为1/3周期,第一脉冲信号和第二脉冲信号交替导通或关闭的时间差为1/6周期。
本实用新型的优点是:本实用新型在使用中以桡骨动脉为检测对象,能够实现对血压与动、静脉血的血氧饱和度进行同时检测,它实现了对静脉血的血氧饱和度的间接测量。本实用新型可使用在血氧饱和度较低和末梢循环很差的情况下,检测的精度高,实现了静脉血氧饱和度无创性检测,提高了检测稳定性,简化了结构,降低了成本,并可实现装置的小型化。
附图说明
图1为本实用新型装置的电气原理框图;
图2为本实用新型的检测原理图;
图3为对应于图2的吸光度曲线图;
图4为还原血红蛋白Hb与氧合血红蛋白Hbo对红光与红外光的吸收曲线图。
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