[实用新型]一种弹性式生理指征检测仪探头有效

专利信息
申请号: 201320148297.7 申请日: 2013-03-28
公开(公告)号: CN203182904U 公开(公告)日: 2013-09-11
发明(设计)人: 唐飞;于赐龙;王晓浩;范志伟 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: A61B5/0285 分类号: A61B5/0285;A61B5/01;A61B5/1455
代理公司: 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 代理人: 邸更岩
地址: 100084 北京市海淀区北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种弹性式生理指征检测仪探头,涉及无创生理指征检测设备技术领域。该弹性式生理指征检测仪探头包括探头主体、上弹性装置、下弹性装置、上壳体、下壳体和连接机构。探头主体采用上弹性装置和下弹性装置支撑,使探头主体保持受力平衡状态,从而保证手指处于一个稳定的测试环境中,有效消除因手指压力对生理信号采集产生的影响;探头主体、上弹性装置、下弹性装置放置于所述上壳体和下壳体内;所述上壳体和下壳体通过连接机构将探头连接为一个整体。
搜索关键词: 一种 弹性 生理 检测 探头
【主权项】:
一种弹性式生理指征检测仪探头,该探头包括探头主体(3)、上壳体(2)、下壳体(5)和连接机构(1),探头主体(3)设置在上壳体(2)和下壳体(5)之间,所述探头主体(3)分为上下两部分,含有红外发射器(313)、湿度传感器(321)、红外辐射传感器(322)、散热器(324)和传热棒(326),其特征在于:该弹性式生理指征检测仪探头还包括上弹性装置(41)和下弹性装置(42),所述上弹性装置(41)设置在上壳体(2)和探头主体(3)之间;所述下弹性装置(42)设置在下壳体(5)和探头主体(3)之间。
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  • 本发明涉及一种基于静脉支架的血液流速监测装置及其方法,其特征在于,该监测装置包括一静脉支架、两集成电路和一外部处理设备;静脉支架作为天线使用,两集成电路分别固定设置在静脉支架的血管的入口和出口处;每一集成电路均包括能量供应模块、流速传感器、存储器、数据处理器和第一射频收发模块,每一能量供应模块用于为集成电路供电;流速传感器将检测到的血液流速信号经存储器传输至数据处理器,数据处理器将血液流速信号转化为数字信号,并通过第一射频收发模块将数字信号经静脉支架传输到外部处理设备。本发明可以广泛应用于静脉血管疾病的状态监测中。
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  • 本发明涉及一种基于外周动脉支架的血液流速监测装置及其方法,其特征在于,该监测装置包括一外周动脉支架、两集成电路和一外部处理设备;所述外周动脉支架作为天线使用,两所述集成电路分别固定设置在所述外周动脉支架的血管的入口和出口处;每一所述集成电路均包括一能量供应模块、一流速传感器、一存储器、一数据处理器和一第一射频收发模块,每一所述能量供应模块用于为所述集成电路供电;所述流速传感器将检测到的血液流速信号经所述存储器传输至所述数据处理器,所述数据处理器将血液流速信号转化为数字信号,并通过所述第一射频收发模块将数字信号经所述外周动脉支架传输到所述外部处理设备。
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  • 2016-06-06 - 2016-08-31 - A61B5/0285
  • 本发明涉及一种基于胸降主动脉支架的血液流速监测装置及其方法,其包括覆膜支架、集成电路和外部处理设备;所述集成电路设置在所述覆膜支架外部,所述集成电路包括能量供应模块、血液流速传感器、存储器、数据处理器和第一射频收发模块;所述能量供应模块用于为所述集成电路供电;所述血液流速传感器将检测到的血液流速信号经所述存储器传输至所述数据处理器,所述数据处理器将血液流速信号转化为数字信号,并加载所述集成电路ID、时间戳信息,通过所述第一射频收发模块将数字信号经所述覆膜支架传输到所述外部处理设备,完成数据测量、信号发射功能。本发明体积小,辐射小,同时可以对患者进行实时监测,可以广泛在胸降主动脉瘤的状态监测中应用。
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  • 本发明涉及一种基于心脏冠状动脉支架的血液流速监测装置及其方法,其特征在于,该监测装置包括一心脏冠状动脉支架、两集成电路和一外部处理设备;心脏冠状动脉支架作为天线使用,两集成电路分别固定设置在心脏冠状动脉支架的血管的入口和出口处;每一集成电路均包括能量供应模块、流速传感器、存储器、数据处理器和第一射频收发模块,每一能量供应模块用于为集成电路供电;流速传感器将检测到的血液流速信号经存储器传输至数据处理器,数据处理器将血液流速信号转化为数字信号,并通过第一射频收发模块将数字信号经心脏冠状动脉支架传输到外部处理设备。
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  • 唐飞;于赐龙;王晓浩;范志伟 - 清华大学
  • 2013-03-28 - 2013-09-11 - A61B5/0285
  • 一种弹性式生理指征检测仪探头,涉及无创生理指征检测设备技术领域。该弹性式生理指征检测仪探头包括探头主体、上弹性装置、下弹性装置、上壳体、下壳体和连接机构。探头主体采用上弹性装置和下弹性装置支撑,使探头主体保持受力平衡状态,从而保证手指处于一个稳定的测试环境中,有效消除因手指压力对生理信号采集产生的影响;探头主体、上弹性装置、下弹性装置放置于所述上壳体和下壳体内;所述上壳体和下壳体通过连接机构将探头连接为一个整体。
  • 颈、脑动脉脉搏波速度测量系统-201110425825.4
  • 高庆春;黄楚明;傅贤;李现亮;张波;梁兵;黄如训 - 广州医学院第二附属医院
  • 2011-12-16 - 2012-07-11 - A61B5/0285
  • 本发明涉及一种颈、脑动脉脉搏波速度测量系统,其特征在于:1)包括信号采集装置、信号处理装置、显示装置和通讯接口模块;所述信号采集装置与信号处理装置之间通过通讯接口模块连接,所述信号处理装置的输出端与显示装置连接;2)信号采集装置,用于对颈总动脉及颈内动脉终末段血流信号进行同步采样,并将血流信号转换成对应的数字信号;信号处理装置,用于对同步获取的脑血流信号进行处理,得到信号间时间差;显示装置,用于显示血流信号参数及信号间时间差参数。本发明实现了对颈-脑动脉脉搏波速度的无创检测,结果准确可靠,临床实用性强,更准确更直接反映脑动脉的僵硬度情况,评估卒中的风险,有助于卒中病人的早期发现及预防。
  • 一种激光散斑血流成像处理系统及方法-201110300757.9
  • 李鹏程;骆清铭;蒋超 - 华中科技大学
  • 2011-09-27 - 2012-02-22 - A61B5/0285
  • 本发明公开一种基于SOC/IP解决方案的激光散斑血流成像处理系统及方法。本发明方法在激光散斑血流图像的采集,处理和显示流程中,全部采用硬件电路实现,并在处理核心的设计中引入多级流水线技术和并行处理单元,使得系统在较低的时钟频率下(约50MHZ),能够实现视频速率的激光散斑血流成像实时处理。该方案极大地降低了激光散斑血流成像系统的功耗和体积,提供了一种便携式激光散斑血流成像仪器的设计方法。本方案是采用硬件描述语言设计的IP核来实现,可以用分立电路元件,FPGA和ASIC芯片来实现。
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