用于宽带相位梯度信号采集的方法和装置

    公开(公告)号:CN113693607B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202110829979.3

    申请日:2016-08-26

    摘要: 本公开有助于捕获诸如微伏或亚微伏分辨率的生物电势信号的生物信号,该分辨率处于或显著低于常规心电图和生物信号采集仪器的本底噪声。在一些实施例中,本文所公开的示例性系统有助于采集和记录同时采样的宽带相位梯度信号(例如,宽带心脏相位梯度信号,宽带脑部相位梯度信号),在一些实施例中,具有小于约1μs的时间偏差,并且在其他实施例中,具有不大于约10飞秒的时间偏差。值得注意的是,所例示的系统使所采集的宽带相位梯度信号中的非线性失真(例如,会通过某些滤波器引入的失真)最小化,从而不影响其中的信息。

    基于心电图特征的分区均值滤波的肌电干扰消除方法

    公开(公告)号:CN118436357A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410547496.8

    申请日:2024-05-06

    摘要: 本发明公开了一种基于心电图特征的分区均值滤波的肌电干扰消除方法,属于心电学技术领域。步骤如下:在固定长度的心电片段内定义初始分区阈值;使用滑动窗口对窗口内心电数据求均值;计算当前窗口内心电波形变化程度;若心电波形变化程度大于分区阈值,则保留原始心电数据,若心电波形变化程度小于分区阈值,则将当前心电数据替换为滑动窗口计算得到的均值;循环上述步骤直至该固定片段心电数据计算完毕;更新分区阈值并进行下一片段的心电数据处理。采用了本发明的该基于心电图特征的分区均值滤波的肌电干扰消除方法,能够在保证QRS波群宽度、幅度等重要特征不受影响的同时,有效滤除了肌电干扰的影响。

    监护仪与监护设备
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118139280A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410371017.1

    申请日:2024-03-27

    发明人: 刘述防 罗德州

    摘要: 本申请提供一种监护仪与监护设备。监护仪中参数检测电路、主控模块、电源电路以及隔离电路设置于电路板的同一侧,电源电路的第一端与隔离电路的第一端连接,隔离电路的第二端与参数检测电路的电源端连接,用于在电源电路与参数检测电路处于电路隔离的情况下,对参数检测电路进行供电。主控模块的第一端与隔离电路的第三端连接,隔离电路的第四端与参数检测电路的信号端连接,用于在主控模块与参数检测电路处于电路隔离的情况下,对参数检测电路检测的生理参数信号进行数据处理。通过将隔离电路镂空设置于电路板上,消除了参数检测电路的信号干扰,使得各个电路模块高度集成于电路板上,达到减小监护仪体积的目的,解决了传统监护仪体积大的问题。

    心电基线漂移滤波装置、心电信号采样系统及采样方法

    公开(公告)号:CN113679391B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202110977162.0

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: A61B5/308 A61B5/318 A61B5/319

    摘要: 本申请涉及心电基线漂移滤波装置、心电信号采样系统及采样方法,其装置包括信号放大模块、控制模块、开关模块以及模拟积分器;开关模块,用于获取控制模块传输的滤波频率调节指令切换开关,以改变模拟积分器的截止频率;模拟积分器,用于根据截止频率,对经过信号放大模块放大的心电信号进行积分,并将积分结果反馈到信号放大模块,以使信号放大模块输出恒定直流电压的心电放大信号;信号放大模块,用于获取人体的心电信号进行放大并输出至模拟积分器,同时输出恒定直流电压的心电放大信号至控制模块;控制模块,用于对心电放大信号进行滤波采样,得到心电数字信号。本申请能够实现基线漂移滤波频率可调,提高基线漂移硬件滤波的可适用性和效果。

    心电特征检测装置和方法以及心电特征检测系统

    公开(公告)号:CN114305437A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202011080007.0

    申请日:2020-10-10

    发明人: 刘恩福

    IPC分类号: A61B5/318 A61B5/319 A61B5/346

    摘要: 本公开涉及生物医学工程技术领域,具体涉及一种心电特征检测装置和方法以及心电特征检测系统,装置包括:用于采集被检测对象的初始心电信号以及阻抗变化值的信号采集模块;连接于信号采集模块用于根据阻抗变化值生成参考信号的参考信号生成模块,运算放大模块的第一输入端连接于信号采集模块用于接收初始心电信号,第二输入端用于接收抵消信号;运动伪影估计模块包括第三输入端和第二输出端,第三输入端连接于参考信号生成模块和第一输出端,第二输出端连接于第二输入端,用于根据运算放大模块的输出信号以及参考信号生成抵消信号并反馈至运算放大模块的第二输入端。本公开技术方案节约了计算资源,减少信号采集的设计成本,降低信号采集的能耗。

    一种适用于可穿戴设备的ECG信号检测电路

    公开(公告)号:CN113647958A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110820666.1

    申请日:2021-07-20

    申请人: 广州大学

    摘要: 本发明公开了适用于可穿戴设备的ECG信号检测电路,包括仪表放大模块、微分电路模块、低通滤波模块和心率检测模块,仪表放大模块依次通过微分电路模块和低通滤波模块与微分电路模块连接,仪表放大模块包括跨导自举电路、放大电路和频率补偿电路,心率检测模块包括第一锁相环、第二锁相环和有限状态机。本发明能够提高ECG信号的信噪比,能够将原始ECG信号转换成为高幅值且特征明显的双峰信号,判断心率信号有效性,能够抑制基线漂移的影响,降低误判的可能性,获得更准确的检测结果,容易通过常见的元件组成,并且规模不大,因此容易制作成低成本的集成电路,并封装在一块芯片中,方便于低成本大规模生产。本发明广泛应用于电路技术领域。

    电子设备及控制方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112928793A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110111597.7

    申请日:2021-01-27

    发明人: 黄锐程

    IPC分类号: H02J7/00 A61B5/318 A61B5/319

    摘要: 本申请公开了一种电子设备及控制方法,属于电子领域。该电子设备包括:第一触点电极、第二触点电极、第三触点电极、充电电路、电容组、心电图测量电路和控制模块;在第一触点电极和第二触点电极与外界电源连通时,控制模块控制充电电路导通,电子设备处于充电状态;在第三触点电极存在电压时,控制模块控制心电图测量电路导通,且控制充电电路关闭,电子设备通过第一触点电极和第三触点电极获取用户的心电图。将充电电极直接作为ECG测量电极,通过电容组实现充电电路需要的电源直流信号和ECG测量需要的人体交流信号分离、互不干扰,方案实施简单,硬件和软件成本较低,通过充电电极的复用,降低了结构设计、防水设计的复杂度。

    一种新型多通道心电图采集方案

    公开(公告)号:CN106388808B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201510366092.X

    申请日:2015-06-26

    发明人: 席剑

    摘要: 本发明公开了一种新型多通道心电图采集方案,包括心电放大电路、多路模数转换器和相关的数字信号处理算法。其特点是心电放大电路每个通道使用单个运算放大器就能同时完成心电图的缓冲放大和差分放大,胸导联不需要威尔逊中心电位;心电放大电路的输出经多路模数转换器同步采样成为数字信号,由相关的数字信号处理算法计算出标准的心电图导联。采用该新型心电图采集方案,心电放大电路大大简化,能够显著降低生产成本、同时心电图波形的信噪比也得到改善。