一种可穿戴柔性非接触式多导联ECG采集系统

    公开(公告)号:CN114557700A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210181798.9

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开的一种可穿戴柔性非接触式多导联ECG采集系统,属于医疗仪器设备技术领域。包括依次复合的顶部元件焊接层、上层柔性绝缘薄膜、中间铜箔电极层和下层柔性绝缘薄膜;顶部元件焊接层内部设有超高输入阻抗缓冲电路、信号调理模块、通用异步收发器、信号传输模块和电源模块;中间铜箔电极层包括若干信号采集铜箔电极,通过超高输入阻抗缓冲电路与信号调理模块连接,信号调理模块与通用异步收发器连接,通用异步收发器与信号传输模块连接,信号传输模块与外部信号接收终端连接;所述可穿戴柔性非接触式多导联ECG采集系统通过电源模块供电。本系统轻薄柔软、穿戴舒适、使用方便、信号稳定,适合于多种场景下病人ECG长时间动态监测。

    一种采用无线充电的心电衣
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113824219A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111223284.7

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种采用无线充电的心电衣,包括接收线圈、电能变换电路、信号处理模块、储能模块、心电电极、心电内衣。接收线圈、电能变换电路、信号处理模块、储能模块、心电电极嵌入心电内衣夹层中。接收线圈与储能模块固连,电能传输至电能变换电路整流得到直流电,信号处理模块与储能模块位于左胸上侧,电能经电能变换电路储存在储能模块中,储能模块直接给信号处理模块供电,心电电极共有六个,分布在心脏周围形成六导联心电测量排列,每个心电电极单独与信号处理模块固连,将测得的心电信号输入信号处理模块处理,通过无线充电的方法对心电衣进行充电,通过无线充电的方法对心电衣进行充电,心电衣对外无有线接口,一体性好。

    一种基于云-边-端架构的人体心脏健康监护系统

    公开(公告)号:CN115137324A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210552116.0

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本发明公开的一种基于云‑边‑端架构的人体心脏健康监护系统,属于物联网技术和医疗信息处理技术交叉技术领域。基于“云‑边‑端”架构的人体心脏健康监护系统提供了成熟、稳定的云边协同框架,支持大规模的用户接入,实现心脏疾病的早期筛查和患者的跟踪随访,缓解了医疗资源缺乏;用户端设备子系统可以采用低功耗的非接触式可穿戴设计,设备体积小,使用舒适性高;边缘端子系统和云端子系统采用的医学信息丰富度和心脏健康异常的识别准确率高,能够24h不间断即时反馈用户的心脏健康信息;利用云边信息交互系统对云端的患者心脏生理信号数据进行更新,打通了患者和医院之间的数据孤岛,训练模型可以更新迭代,保证了心脏健康异常检测的准确率。

    一种自适应ECG信号边缘处理方法及系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114533078A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210181797.4

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明公开了一种自适应ECG信号边缘处理方法及系统、装置及存储介质,属于医疗设备信息处理技术领域。采用多层经验模态分解算法可以快速地将不同采样率、不同时间尺度的ECG信号分解为不同频率范围的本征模态函数,并可以自动识别和滤除原始信号中的噪声成分。利用QRS波、P波和T波的频率及幅值特征,在特定的本征模态函数中通过阈值法和归一化处理寻找相应的极小‑极大‑极小值对和极大值点,从而实现QRS波,P波和T波的快速自动定位,并提取出ECG信号的多维距离特征和多维幅值特征,可供后续ECG识别、诊断使用。该方法具有很高的自适应性和实时性,符合可穿戴便携式ECG采集设备在用户终端就地实现ECG信号的快速处理的需求,为智能诊断提供支持。

    一种包含嵌入式传感器的智能配电变压器

    公开(公告)号:CN113921257A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111117514.1

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: H01F27/40 H01F27/28 H01F27/12

    摘要: 本发明公开的一种包含嵌入式传感器的智能配电变压器,属于电力设备状态监测技术领域。包括油箱、铁芯、铁芯上夹件、高压绕组和低压绕组,其特征在于,高压绕组内部和低压绕组与铁芯中间的油道内部设有若干温度传感器,铁芯上夹件上设有若干振动传感器,油箱内部设有智能终端系统和若干局部放电传感器,温度传感器、振动传感器和局部放电传感器均与智能终端系统连接,智能终端系统安装在油箱外部,智能终端系统与控制中心通讯互联。本发明实现了对配电变压器内部温度、振动、局部放电参量的实时感知,可以及时识别早期故障,并定位、排除,避免轻微故障发展成为停电事故,延长了配电变压器的使用寿命,保障了配电网的安全稳定经济运行。

    一种基于心冲击、心电信号采集的心力监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114947873A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210577142.9

    申请日:2022-05-25

    摘要: 本发明公开了一种基于心冲击、心电信号采集的心力监测系统,利用信号处理单元将心电信号放大并得到共模干扰信号,经过对比得到肢体导联心电信号,将采集的心冲击信号放大后进行滤波处理,并将处理后的心电信号与心冲击信号通过A/D转换单元转换经传输单元输出。随后信号联合分析单元提取经传输单元输出的心电信号与心冲击信号的关键特征信息,并将其作为评判标准对人体心脏健康状况进行评估,采用心电信号采集单元和心冲击信号采集单元佩戴上肢前臂采集信号的方式,能够实现心电信号与心冲击信号的便携式采集,能够实现对于人体心脏健康状况的长期监测,使用过程不受时间与地点的限制,操作方便,本发明结构简单,采集信号准确。

    基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备

    公开(公告)号:CN113768509A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111223292.1

    申请日:2021-10-20

    摘要: 本发明公开了一种基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备,包括文胸、织物电极、信号处理电路、蓝牙。文胸与织物电极连接,织物电极嵌入在文胸内,共有六个,在文胸左侧分布,织物电极监测心电信号,织物电极与信号处理电路固定连接,心电信号由织物电极传输至信号处理电路进行差分滤波处理。信号处理电路与蓝牙模块固连,处理后的心电信号由蓝牙模块向手机、智能手表等终端设备传输,从而完成了心电监测的过程。本发明集成在文胸内,适合女性进行长期心电监测使用;采用织物电极与文胸相结合,利用文胸使织物电极贴合人体,避免身体晃动造成心电信号质量下降;采用蓝牙传输数据,避免了有线形式的数据传输,使心电信号传输更加便捷。

    一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构

    公开(公告)号:CN113749661A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111007796.X

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: A61B5/277 A61B5/302

    摘要: 本发明公开了一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构,采用下绝缘层、上绝缘层和双级交流自举缓冲电路,交流自举电路通过在运算放大器AMP1输出端和信号输入端引入正反馈,使得流过电阻R1的电流接近于0,运算放大器AMP1获得TΩ级别超高的输入阻抗,电阻R2与电阻R1对输入信号形成分压,可以调节电阻R2的大小控制信号的增益倍数,电容C1可以控制电路的相频特性,通过增大电容C1的大小可以保证超低频的输入信号与运算放大器AMP1的输出信号保持同相位。具有超高输入阻抗的电容耦合PCB电极可以隔着空气、毛发和衣服等绝缘物体耦合生物电信号,提高了生物电信号采集的舒适性、便携性和安全性。

    一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统

    公开(公告)号:CN113229822A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110595385.0

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,使用方便,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。