[实用新型]一种可监测多模态生理信号的多层可拉伸系统有效
申请号: | 202020508745.X | 申请日: | 2020-04-09 |
公开(公告)号: | CN212574863U | 公开(公告)日: | 2021-02-23 |
发明(设计)人: | 曹志广;张珽;李冬梅;李铁;孙富钦 | 申请(专利权)人: | 上海大学;中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
主分类号: | A61B5/021 | 分类号: | A61B5/021;A61B5/024;H03H11/04 |
代理公司: | 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 | 代理人: | 王锋 |
地址: | 200000*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 监测 多模态 生理 信号 多层 拉伸 系统 | ||
本实用新型公开了一种可监测多模态生理信号的多层可拉伸系统。所述系统包括信号采集电路、与信号采集电路相连的信号滤波放大电路和与信号滤波放大电路相连的数据处理电路,信号采集电路、信号滤波放大电路和数据处理电路之间通过可拉伸的蛇形导线相连,蛇形导线由沿柔性基板上的蛇形电路线激光切割形成,信号采集电路、信号滤波放大电路和数据处理电路的电子元器件固定于经激光切割后的柔性基板上,且柔性基板上的多层电路之间通过基板上的通孔级联。本实用新型具有可拉伸、弯折的功能,且成本低廉。
技术领域
本本实用新型属于信号监测技术领域,具体涉及一种可监测多模态生理信号的多层可拉伸系统。
背景技术
现有的监测仪器和可穿戴健康设备均基于硬质基板之上,进行电子元器件的焊接和软件开发,其极大的限制了监测系统的应用场景和监测系统的便携特性。虽然传统硬质的电路设计和电路板制作技术成熟,但因监测系统搭载于硬质基板,无法实现弯折和拉伸的特性。
目前,Palo Alto研究中心和薄膜电子报告了一份转移印刷电子制作的专用柔性温度阈值传感系统,逻辑电路基于互补晶体管,通过喷墨打印、旋转涂层实现,然而电路中实现的载流子迁移率处于0.04-0.1cm2/Vs较低范围。且新兴的将液体金属、碳纳米管等作为可拉伸电路导线等技术,设计及工艺步骤均较复杂,且价格昂贵,无法实现可拉伸系统的普及应用。
因此,鉴于上述方案存在的不足,迫切需要提供一种能够解决上述现有方案存在的不足的可拉伸电路。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种可监测多模态生理信号的多层可拉伸系统,从而克服现有技术的不足。
为实现前述实用新型目的,本实用新型采用的技术方案包括:一种可监测多模态生理信号的多层可拉伸系统,包括信号采集电路、与信号采集电路相连的信号滤波放大电路和与信号滤波放大电路相连的数据处理电路,所述信号采集电路、信号滤波放大电路和数据处理电路之间通过可拉伸的蛇形导线相连,所述蛇形导线由沿柔性基板上的蛇形电路线激光切割形成,所述信号采集电路、信号滤波放大电路和数据处理电路的电子元器件固定于经激光切割后的柔性基板上,且所述柔性基板上的多层电路之间通过基板上的通孔级联。
在优选实施例中,所述信号采集电路包括用于监测人体生理参数的柔性传感器,所述柔性传感器与信号滤波放大电路相连。
在优选实施例中,所述柔性传感器包括用于监测心率或血压或脉搏生理信息的传感器,所述传感器为电阻式传感器或电感式传感器或电容式传感器,所述柔性传感器的两个电极中其中一个电极接地,另一个电极接信号采集电路的第一电源端及信号滤波放大电路的输入端。
在优选实施例中,所述信号滤波放大电路包括第一运算放大器和第二运算放大器,所述第一运算放大器的输入端接信号采集电路的输出端,输出端接第二运算放大器的输入端,所述第二运算放大器的输出端接数据处理电路的输入端。
在优选实施例中,所述信号滤波放大电路还包括第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第三电阻、第四电阻,第三电容、第四电容、第五电容、第六电容和第七电容,所述第一电阻的一端接信号采集电路,另一端接第二电阻的一端和第一电容的一端,所述第二电阻的另一端接第二电容的一端和第一运算放大器的同相输入端,所述第一电容和第二电容的另一端均接地,第三电阻的一端接第一运算放大器的反相输入端和第四电阻的一端,第三电阻的另一端和第七电容的一端均接第一运算放大器的输出端,第四电阻和第七电容的另一端接地,第三电容的一端和第五电容的一端分别接第一运算放大器的两个调零端,第三电容的另一端和第五电容的另一端均接地,第四电容的一端接第一运算放大器的第一正电源端,另一端接地,第六电容的一端接第一运算放大器的第一负电源端,另一端接地。
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