CN103330560B - 心电测量仪 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种心电测量仪,包括电路板、主体支架和背部封装;所述电路板通过所述背部封装固定在所述主体支架上;所述电路板包括外部电极和处理电路;其中,所述处理电路包括:电极电路,连接于所述外部电极,所述外部电极包括正触摸电极、背部反馈触摸电极、负触摸电极;所述正触摸电极连接于所述电极电路的正电极,所述负触摸电极连接于所述电极电路的负电极,所述背部反馈触摸电极连接于所述电极电路的反馈电极;且所述电极电路用于检测被测者的电信号。本发明心电测量仪的上述技术方案,使得患者在发生心悸或呼吸急促等需要进行测量心电波形之自觉症状时,有一便携式心电测量仪可随时为之提供测量心电波形的服务。

Description

心电测量仪
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种便于随身携带且能够及时测量心电波形的心电测量仪。
背景技术
现代生活中,人们越来越注重身体健康的保护。对于日常,体力活动时有心悸、疲劳、气急等不适,或产生呼吸困难感;劳累或紧张时,突然出现胸骨后疼痛或胸闷压迫感;时常出现脉搏过速、过慢、短促或不规则;在熟睡或做恶梦过程中会突然惊醒,感到心悸、胸闷、呼吸不畅,需要坐起来一会儿才好转;性生活时感到呼吸困难、胸闷或胸痛;饱餐、寒冷、吸烟、看情节紧张的电影或电视时,感到心悸、胸闷或胸痛;在公共场所中,容易感到胸闷、呼吸不畅和空气不够;上楼时比以前或比别人容易出现心悸和气急;突然出现一阵心悸、头晕、眼前发黑,有要跌倒的感觉;静息时自觉心跳有异常声音,或手掌握触前胸壁心脏部位时有震颤感等现象,患者往往会下意识地感觉到自己的心脏出了某些问题;的确,这些现象的出现可能已是诱发心脏病的早期症状。
由于上述现象对于绝大多数患者来说往往是偶发事件,发病时无法及时就医,事后也只能向医生陈述当时身体的感受、且所做的常规心电波形也并无异常;即使背上Holter(动态心电测量仪)进行24小时连续监控测量,一次或数次心电波形也难以扑捉到有效的诊断依据,但患者又偶尔有明显自觉症状。
目前,现有技术中还未有便携式心电测量仪的研发,为患者在发生心悸或呼吸急促等自觉症状情况之下随时测量心电波形,本发明特提出了一种心电测量仪。
发明内容
本发明的目的为提供一种心电测量仪,使得患者在发生心悸或呼吸急促等需要进行测量心电波形之自觉症状时,有一便携式心电测量仪可随时为之提供测量心电波形的服务。
为实现上述发明目的,本发明提供了一种心电测量仪,包括电路板、主体支架和背部封装;所述电路板通过所述背部封装固定在所述主体支架上;所述电路板包括外部电极和处理电路;其中,所述处理电路包括:
电极电路,连接于所述外部电极,所述外部电极包括正触摸电极、背部反馈触摸电极、负触摸电极;所述正触摸电极连接于所述电极电路的正电极,所述负触摸电极连接于所述电极电路的负电极,所述背部反馈触摸电极连接于所述电极电路的反馈电极;且所述电极电路用于检测被测者的电信号;滤波电路,连接于所述电极电路,用于对由所述电极电路检测出的被测者的电信号滤除噪声;所述反馈电极用于配合所述正电极、负电极滤除进入所述滤波电路的前端的杂波信号;放大电路,连接于所述滤波电路,用于对所述滤波电路输出的电信号进行放大;A/D转换器,连接于所述放大电路,用于将所述放大电路放大后的电信号从模拟信号转换成数字信号;CPU,连接于A/D转换器,用于对所述数字信号进行处理运算,以测量被测者的心电波形。
优选地,所述电路板还包括计时器,连接于所述CPU,用于自动计时并将计时数据向所述CPU实时传送。
优选地,所述电路板还包括通讯电路,连接于所述CPU,其用于将已测量完成的心电波形根据相关指令上传至上位机。
优选地,所述心电测量仪还包括操作部,连接于所述CPU,所述操作部用于向所述CPU发送各种操作按钮信号指令,且所述CPU还用于接收所述操作部所发出的各种操作按钮信号指令,并根据接收到的各种操作按钮信号指令进行相应地处理。
优选地,所述心电测量仪还包括外部存储介质,所述外部存储介质在插入用于放置外部存储介质的插口后与所述CPU连接,且所述外部存储介质用于暂时存储所测得的心电波形。
优选地,所述心电测量仪还包括显示部,连接于所述CPU,由所述CPU对其进行显示控制,且所述显示部用于显示所述CPU向其所输出的数据。
优选地,通过所述正触摸电极、背部反馈触摸电极和负触摸电极,对被测者实现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的心电波形测量。
优选地,所述电路板通过所述背部封装固定在所述主体支架上包括:所述电路板设置于所述主体支架的正面;所述背部封装设置于所述主体支架的背面;所述主体支架呈镂空状,且透过所述主体支架的镂空部分,所述电路板上的电子元器件分别贴合容置于所述电路板其背面与所述背部封装之间。
优选地,所述电子元器件均设置于所述电路板的背面。
优选地,所述背部反馈触摸电极包括背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极,所述背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极分别连接于所述电极电路的反馈电极;所述正触摸电极包括迎面正触摸电极和背部正触摸电极,所述迎面正触摸电极和背部正触摸电极分别连接于所述电极电路的正电极;所述负触摸电极包括迎面负触摸电极以及背部负触摸电极,所述迎面负触摸电极以及背部负触摸电极分别连接于所述电极电路的负电极;且所述背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极,分别设置于所述主体支架其背部的左、右下边角;所述背部正触摸电极、背部负触摸电极,分别设置于所述主体支架其背部的左、右上边角。
优选地,所述背部封装包括一背部支架和四背部触摸电极,所述四背部触摸电极包括所述背部左触摸反馈电极、背部右触摸反馈电极、背部正触摸电极和背部负触摸电极;且所述背部左触摸反馈电极、背部右触摸反馈电极、背部正触摸电极和背部负触摸电极围绕所述背部支架设置。
优选地,所述背部触摸电极其外边边缘、及顶角均呈圆弧倒角。
优选地,所述背部支架包括一片状本体和多个突起,且多个所述突起分别垂直于所述片状本体;所述主体支架对应设置有用于卡合多个所述突起的盲孔;所述背部支架扣设于所述主体支架的背面,且通过多个所述突起分别嵌入所述盲孔中而将所述背部支架和主体支架固定连接。
优选地,所述背部支架为金属材料,且所述背部支架与所述主体支架为一体注塑而成。
优选地,所述背部触摸电极包括水平卡合部与竖直焊接部,所述主体支架对应设置有用于卡合所述竖直焊接部的通孔;所述水平卡合部嵌入所述背部支架其外角的两边,且所述竖直焊接部穿过所述通孔而与所述电路板焊接。
本发明所提供的心电测量仪,采用电路板包括外部电极和处理电路;其中,处理电路包括用于检测被测者的电信号的电极电路、用于对由所述电极电路检测出的被测者的电信号滤除噪声的滤波电路、用于对所述滤波电路输出的电信号进行放大的放大电路、用于将所述放大电路放大后的电信号从模拟信号转换成数字信号的A/D转换器,以用于对所述数字信号进行处理运算的CPU,使得患者在发生心悸或呼吸急促等需要进行测量心电波形之自觉症状时,有一便携式心电测量仪可随时为之提供测量心电波形的服务;
再者,通过采取电路板设置于主体支架的正面,背部封装设置于主体支架的背面,且透过主体支架的镂空部分,电路板上的电子元器件分别贴合容置于电路板其背面与背部封装之间的相关技术方案,使得装置整体更趋于薄体设计,进一步地,该整体装置同时还具有不但结构简单、生产组装方便,而且结构紧凑、容易实现体积小型化的特点,便于随身携带。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明心电测量仪组装结构解示意图;
图2为本发明心电测量仪的主体支架结构示意图;
图3为本发明心电测量仪的断点环状开关结构示意图;
图4为本发明心电测量仪的功能模块结构示意图;
图5为本发明心电测量仪的程序执行流程图;
图6a为本发明心电测量仪一测量方式的正示图;
图6b为本发明心电测量仪一测量方式的后示图;
图7a为本发明心电测量仪另一测量方式的正示图;
图7b为本发明心电测量仪另一测量方式的后示图;
图8为本发明心电测量仪又一测量方式的示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
实施例一
图1为本发明心电测量仪组装结构分解示意图。图2为本发明心电测量仪的主体支架结构示意图。结合图1和图2所示,本实施例的心电测量仪包括电路板101、主体支架102和背部封装。其中,所述背部封装包括一背部支架103和四背部触摸电极,具体地,背部支架103包括一片状本体和6个突起1031,6个突起1031分别垂直于片状本体并均匀地分布于该片状本体边缘,在主体支架102上对应6个突起1031的位置设置有卡合该些突起1031的盲孔,且可通过背部支架103扣设于主体支架102的背面且该些突起1031嵌入盲孔中而将背部支架103和主体支架102固定连接。当然,突起1031的数量可根据实际情况进行调整,只要满足突起1031分别垂直于片状本体并均匀地分布于该片状本体边缘,且在主体支架102上对应突起1031的位置设置有卡合该些突起1031的盲孔即可。进一步地,背部支架103优选金属材料,在工艺上可通过与背部支架103一体注塑而使背部支架103和主体支架102固定连接。实践中,若背部支架103为单独塑料构件,背部支架103和主体支架102以插接方式连接,容易使背部支架103和主体支架102的整体结构强度难以保证;若背部支架103和主体支架102均以塑料材质而整体注塑,那么为保证该整体结构强度,以现有注塑工艺条件,这样整块面积的注塑其厚度至少保证在1mm以上,这无形当中会增加心电测量仪的整体厚度;而优选背部支架103为金属材料,在上述背部支架103的结构基础上注塑主体支架102的构造,不但工艺简单、背部支架103与主体支架102的整体结构强度大,而且背部支架103的厚度可保持在0.3mm,可大大降低心电测量仪的整体厚度。
进一步地,上述四背部触摸电极具体包括背部左触摸反馈电极104、背部右触摸反馈电极105、背部正触摸电极108和背部负触摸电极109,且该些背部触摸电极围绕背部支架103并分别独立地设置于主体支架102其背部的左、右上边角与左、右下边角,又由于主体支架102其背部的骨架的隔离结构,该些背部触摸电极互不接触且均与背部支架103不相接触;其中,背部左触摸反馈电极104与背部负触摸电极109为同型体、背部右触摸反馈电极105与背部正触摸电极108为同型体,背部负触摸电极109与背部右触摸反馈电极105、背部正触摸电极108为镜面对称体;对于四背部触摸电极的介绍,下面主要以背部负触摸电极109的结构以及其与主体支架102的连接方式为例进行描述,具体地,背部负触摸电极109包括水平卡合部1091、1091’和竖直焊接部1092、1092’,在主体支架102其背部右上外角的两边分别设置有用于卡合水平卡合部1091、1091’的卡孔1021、1021’,在主体支架102其内部的右上角部分分别设置有用于卡合竖直焊接部1092、1092’的通孔1022、1022’,且背部负触摸电极109与主体支架102通过水平卡合部1091、1091’分别嵌入卡孔1021、1021’内、竖直焊接部1092、1092’穿过通孔1022、1022’而固定连接,如图1所示,在电路板101上设置有焊孔1011、1011’,且焊孔1011、1011’与通孔1022、1022’对应设置,在竖直焊接部1092、1092’穿过通孔1022、1022’的同时,竖直焊接部1092、1092’的顶部已分别嵌入焊孔1011、1011’内,且采用点焊的方式可使得装配前原本搭设在主体支架102上的电路板101,其右上角部分已与主体支架102的右上角部分通过背部负触摸电极109而固定相连。同理,电路板101上其他角部分和主体支架102的连接方式,与上述其右上角部分和主体支架102的连接方式相同,这里不再赘述。
进一步地,在测量心电波形过程中,为提高测量姿势的舒适度,可将上述背部触摸电极其外边边缘、及顶角的均设置为圆弧倒角。
这里需强调地是,心电测量仪装配前,电路板101可通过主体支架102内各个成型且均处于同一水平面内的阶梯1025而搭设于主体支架102内,并可通过圆柱1024、1024’与圆孔1014、1014’对齐设置,以使电路板101在主体支架102内边缘定位。进一步地,由于电路板101的尺寸仅约为82mm*52mm,加之板材略单薄(仅0.8mm),为电路板101及的强度考虑,对应主体支架102上设置有中心支撑柱1026,中心支撑柱1026的顶部与阶梯1025位于同一水平面内,因此该中心支撑柱1026可用于支撑电路板101的中部,以加强对电路板101的保护。
进一步地,中心支撑柱1026的顶部也可略高于阶梯1025,且电路板101背面设置有盲孔凹槽(图1中为示意出)与中心支撑柱1026相配合,以抵住中心支撑柱1026的顶部,进而可使得电路板101在主体支架102内中心定位,电路板101可更准确地依附于主体支架102内,加强了对电路板101的保护,提高了装置整体的强度可靠性。
为保证本实施例心电测量仪的整体厚度设计要求,一方面,要求电路板101上的电子元器件均设计在其背面,如图1和图2所示,由于主体支架102呈镂空状,该些电子元器件可充分利用该空间,透过主体支架102的镂空部分贴合地容置于电路板101其背面与背部封装之间,这里“贴合地容置”可理解为:焊接在电路板101上的电子元器件与背部封装之间间隙配合,即电子元器件焊接在电路板101上的高度充分利用了电路板101其背面与背部封装之间的距离;另一方面,除在电路板101其正面设置适合拇指按压的迎面正触摸电极106和迎面负触摸电极107,要求电路板101其正面不设计电子元器件,需强调的是,这里的迎面正触摸电极106和迎面负触摸电极107并非电子元器件,而只是起到增加接触手感和接触面积的金属片。
进一步地,心电测量仪还包括用于封贴在电路板101其正面的强力封贴113,该强力封贴113为塑料材质,其背部粘有强力粘胶,强力封贴113上预留有用于透露迎面正触摸电极106和迎面负触摸电极107的电极通孔1131、1132,且为使装置整体封装效果更佳,强力封贴113的厚度与迎面正触摸电极106、迎面负触摸电极107的厚度等同。为进一步确保强力封贴113设置在电路板101其正面的贴合度、耐久度及美观度:一方面要求电路板101置于主体支架102内部后、电路板101其正面与主体支架102的正面边框位于同一水平面;另一方面要求电路板101其正面需平整,前述电路板101其正面不设计电子元器件即为满足此要求,又,为满足电路板101其正面需平整:心电测量仪还包括一条形电池110,电路板上101设置有用于贴合容置条形电池110的电池镂空部1012,上述透露迎面正触摸电极106、迎面负触摸电极107的电极通孔1131、1132分别位于的两侧电池镂空部1012,且条形电池110沿其长边放置于电池镂空部1012内,一面抵住背部封装,另一面与电路板101其正面位于同一水平面;又,为满足电路板101其正面需平整:心电测量仪还包括一蜂鸣器111和液晶屏(图1和图2中均未示意出),在主体支架102上设置有用于贴合容置蜂鸣器111的蜂鸣槽1027、且设置有用于卡合液晶屏的液晶槽1028,该液晶槽1028位于蜂鸣槽1027的上方,对应地电路板101上设置有用于贴合容置液晶屏的液晶屏镂空部1013,在成型的心电测量仪中,蜂鸣器111设置于蜂鸣槽1027内,且液晶屏通过液晶屏镂空部1013而卡合于液晶槽1028内并由蜂鸣槽1027支撑,而卡合于液晶槽1028内的液晶屏的液晶面与电路板101其正面位于同一水平面,进一步地,强力封贴113上设置有用于透明密封上述液晶屏的窗口1133,以便于观察液晶屏;又,为满足电路板101其正面需平整:以背部负触摸电极109的结构为例,竖直焊接部1092、1092’其顶部露出通孔1022、1022’的部分其高度限定在0.8mm以下,即不能超越电路板101的厚度,或者,竖直焊接部1092、1092’露出通孔1022、1022’的部分的顶部与主体支架102的正面边框位于同一水平面,同样,对其他背部触摸电极的竖直焊接部也有类似要求。
进一步地,上述蜂鸣槽1027为分瓣结构,可以理解,该分瓣结构的间隙用于贴合容置连接蜂鸣器111与电路板101的线路,以充分利用空间,从而可避免飞线的走线再增加心电测量仪的整体厚度。再者,在蜂鸣槽1027的中心位置设有一主蜂鸣孔1029,对应该主蜂鸣孔1029,在用于封贴背部支架103的封贴117上设置有副蜂鸣孔1171,主蜂鸣孔1029与副蜂鸣孔1171配合传导蜂鸣器111所发出的声音。再者,上述封贴117可用于标示心电测量仪的铭牌及各种需要标示的信息和参数。
进一步地,上述蜂鸣槽1027为分瓣结构,可以理解,该分瓣结构的间隙用于贴合容置连接蜂鸣器111与电路板101的线路,以充分利用空间,从而可避免飞线的走线再增加心电测量仪的整体厚度。再者,在蜂鸣槽1027的中心位置设有一主蜂鸣孔1029,对应该主蜂鸣孔1029,在用于封贴背部支架103的封贴117上设置有副蜂鸣孔1171,主蜂鸣孔1029与副蜂鸣孔1171配合传导蜂鸣器111所发出的声音。再者,上述封贴117可用于标示心电测量仪的铭牌及各种需要标示的信息和参数。
进一步地,为保证满足本实施例心电测量仪的整体厚度设计要求,一方面,本实施例心电测量仪所包括的充电接口112充分利用了主体支架102的厚度,其连接于电路板101,并而设置于开设在主体支架102侧面的充电接口通孔1023内;另一方面,本实施例心电测量仪的开关系统设置于本装置的正面,由于上述本实施例电路板101其正面不但要求不设计电子元器件、而且要求需平整,为此,电路板上印刷(铜刻蚀技术)设置有用于开关电源的第一断点环状开关1015,以及用于启动测试测量的第二断点环状开关1016,如图3为本发明心电测量仪的断点环状开关结构示意图所示,该第一断点环状开关1015、或第二断点环状开关1016的具体结构包括圆环电极114和圆形电极115,且圆形电极115设置于圆环电极114内、并通过一圆形沟槽116绝缘而同心设置,进一步地,强力封贴113上对应于第一断点环状开关114和第二断点环状开关115分别设置有用于接通第一断点环状开关114、第二断点环状开关115的弹性开关1134,具体地,该弹性开关1134为拱起状弹性片,通过该所述弹性片受压处于展平状态以使圆环电极114与圆形电极115而电连接。
本实施例结合图1至图3详细地阐述了本实施例心电测量仪的具体结构,通过电路板设置于主体支架的正面,背部封装设置于主体支架的背面,透过主体支架的镂空部分电路板上的电子元器件分别贴合容置于电路板其背面与背部封装之间的相关组装方案,使得装置整体更趋于薄体设计;又,通过可将电路板设置成仅约为82mm*52mm的尺寸大小,使得装置整体更趋于小型化设计;再者,通过将强力封贴以良好的贴合度、耐久度及美观度设置在电路板平整的正面,进一步使得整体装置不但结构简单、生产组装方便,而且结构紧凑、便于随身携带,可随时为患者发生心悸或呼吸急促等需要进行测量心电波形之自觉症状,而提供测量心电波形的服务。
实施例二
图4为本发明心电测量仪的功能模块结构示意图。如图4所示,本实施例心电测量仪包括外部电极、处理电路和操作部。结合图1所示,所述外部电极包括上述实施例中的迎面正触摸电极106、背部正触摸电极108、背部左触摸反馈电极104、背部右触摸反馈电极105、迎面负触摸电极107以及背部负触摸电极109。所述操作部包括分别对应上述实施例中由第一断点环状开关1015、第二断点环状开关1016以及各弹性开关1134所构成之开关系统的电源按钮和测量按钮。
处理电路包括:对应上述迎面正触摸电极106、背部正触摸电极108、背部左触摸反馈电极104、背部右触摸反馈电极105、迎面负触摸电极107以及背部负触摸电极109的电极电路,其中,迎面正触摸电极106和背部正触摸电极108连接于电极电路中的正电极,背部左触摸反馈电极104和背部右触摸反馈电极105连接于电极电路中的反馈电极,迎面负触摸电极107以及背部负触摸电极109的电极电路连接于电极电路中的负电极,所述电极电路用于检测被测者的电信号;滤波电路,连接于电极电路,其用于对由电极电路检测出的被测者的电信号滤除噪声;放大电路,连接于滤波电路,其用于对滤波电路输出的电信号进行放大;A/D(Analog/Digital)转换器,连接于放大电路,其用于将放大后的电信号从模拟信号转换成数字信号;CPU,连接于A/D转换器,其用于对数字信号进行处理运算,且用于接收操作部所发出的各种操作按钮信号指令,并根据接收的各种操作按钮信号指令进行相应地处理,还用于对存储器进行信息的写入和读取;存储器,连接于CPU,其可为ROM(Read Only Memory)或RAM(RandomAccess Memory),其用于存储CPU所要写入和读取的算法程序、数据库数据等信息;计时器,连接于CPU,其用于自动计时并将计时数据向CPU实时传送;通讯电路,连接于CPU,其用于将已测量完成的心电波形根据相关指令上传至上位机。
进一步地,由于外部电极包括多个触摸电极,因此本实施例心电测量仪可存在多种测量姿势。
其一,图6a为本发明心电测量仪一测量方式的正示图;图6b为本发明心电测量仪一测量方式的后示图,结合图6a和图6b,被测者可用左、右手的拇指分别放置于迎面正触摸电极106、迎面负触摸电极107上,且用左、右手的食指分别抵住背部左触摸反馈电极104、背部右触摸反馈电极105,以完成心电波形的测量。
其二,图7a为本发明心电测量仪另一测量方式的正示图,图7b为本发明心电测量仪另一测量方式的后示图,结合图7a和图7b所示,同样,被测者可用左、右手的拇指分别放置于迎面正触摸电极106、迎面负触摸电极107上,但为更加稳定地把持本心电测量仪,可用左、右手的中指分别抵住背部左触摸反馈电极104、背部右触摸反馈电极105,且同时可用左、右手的食指按压住背部正触摸电极108、背部负触摸电极109的边缘。
可以理解,手持测量姿势并不仅限于上述两种方式,若其满足在左手的手指接触迎面正触摸电极106或背部正触摸电极108前提下、同时接触背部左触摸反馈电极104或背部右触摸反馈电极105之一,并且右手的手指接触迎面负触摸电极107或背部负触摸电极109前提下、同时接触背部左触摸反馈电极104或背部右触摸反馈电极105之一,即可实现心电波形的测量。
其三、如图8为本发明心电测量仪又一测量方式的示意图所示,被测者可通过将心电测量仪放置于胸口来实现心电波形的测量,具体地,通过同时将背部正触摸电极108和背部左触摸反馈电极104接触左侧胸口、且将背部负触摸电极109和背部右触摸反馈电极105接触右侧胸口,进而实现心电波形的测量。
进一步地,由于上述实施例一中背部触摸电极其外边边缘、及顶角均设置为圆弧倒角,因此测量姿势适于被测者对装置的把握,使得用户把握体验感更佳。特别地,对于胸口测量模式,胸部健壮的男士及胸部较丰满的女士在测量时,背部触摸电极其外边边缘、及顶角均设置为圆弧倒角的设计,不但使被测者感觉舒适,而且接触测量面积较现有相关心电测量仪的点状接触设计大幅增加,保证了心电波形测量的稳定性。
这里需强调的是,本实施例心电测量仪通过电极电路中的正电极、负电极和反馈电极,可对被测者实现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的心电波形测量方式,由于要求被测者其一手同时接触正电极和反馈电极,另一手同时接触负电极和反馈电极,因此该反馈电极的介入使得其可配合正电极、负电极滤除进入滤波电路的前端的部分杂波信号,提高了心电波形的测量精度。
进一步地,本实施例心电测量仪还包括显示部、外部存储介质和电源。电源,连接于需要供电的电子元器件,其用于对心电测量仪进行供电。另外,外部存储介质,在插入用于放置外部存储介质的插口后与CPU连接,其可用于暂时存储所测得的心电波形。显示部,连接于CPU,其由CPU对其进行显示控制,并用于显示CPU向其所输出的数据。
本实施例心电测量仪,由于外部电极包括多个触摸电极,可实现多种测量姿势,以方便被测者在发生心悸或呼吸急促等需要进行测量心电波形之自觉症状时,根据实际情况而自由更换测量姿势。
实施例三
图5为本发明心电测量仪的程序执行流程图。结合图4和图5所示,本发明心电测量仪的程序执行步骤包括:
步骤S1触发电源按钮,开始;
具体地,被测者手持心电测量仪,触发电源按钮,开机且程序开始执行;
步骤S2显示测量引导,并等待测量;
具体地,显示部显示等待测量,且显示指导被测者在测量时可采用的测量姿势信息;
步骤S3触发测量按钮;
具体地,被测者在选定合适的测量姿势后,触发测量按钮,测量开始;
步骤S4测量心电波形;
具体地,显示部以读秒的形式显示装置正在心电波形的测量,以提示被测者现阶段请保持测量姿势,通过CPU接收操作部中测量按钮所发出的测量信号指令、电极电路检测被测者的电信号、滤波电路对由电极电路检测出的被测者的电信号滤除噪声、放大电路对滤波电路输出的电信号进行放大、A/D转换器将放大后的电信号从模拟信号转换成数字信号、CPU对数字信号进行处理运算并且对存储器进行信息的写入和读取这一系列动作,最终完成被测者心电波形的测量;所测得的心电波形可暂存在存储器中;
步骤S5测量完成,等待发送;
具体地,在读秒完成后,显示部显示心电波形测量完成的指示,并提示被测者可放松,进而解除测量姿势,并等待响应上位机的读取指令以向上位机发送心电波形;
步骤S6发送完成;
具体地,接收上位机的读取指令,并与所述上位机建立信道,从存储器中读取暂存的心电波形,继而向上位机完成发送;
步骤S7等待是否超时;
具体地,在步骤S2显示测量引导并等待测量的过程中,为节省电源的电量,判断等待测量的时间是否超时,如若超时,则执行步骤S8,否则继续执行步骤S2,以等待测量;
步骤S8关机;
步骤S9触发电源按钮一预定时间,清空本次测量数据;
具体地,步骤S5对本次心电波形测量完成后,在等待发送的过程中,若被测者感觉本次测量所采取的测量姿势不正确,或感觉到测量过程中被周围环境所干扰,或感觉自己并不是在相对平静的状态下所进行的测量,则可通过长按触发电源按钮一预定时间,该约定时间可设置为3秒,以清空本次测量数据,进而跳转执行步骤S2;
步骤S10长按电源按钮,关机。
具体地,在步骤S2显示测量引导并等待测量的过程中、步骤S4测量心电波形的过程中、步骤S5测量完成并等待发送的过程中,若长按电源按钮,可设置长按时间为5秒,则直接关机。
本实施例详细描述了心电测量仪的程序执行流程,通过对心电波形测量完成后,在等待发送心电波形的过程中,被测者可根据实际情况自主选择清空本次测量数据的相关技术方案,增加了被测者对及时测量完成的心电波形的处理权限,使被测者能够快速自主地筛选更加有效的心电波形予以存储,为后续有效的心电分析提供了可靠的测量数据。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种心电测量仪,其特征在于,包括电路板、主体支架和背部封装;所述电路板通过所述背部封装固定在所述主体支架上;
所述电路板包括外部电极和处理电路;其中,所述处理电路包括:
电极电路,连接于所述外部电极,所述外部电极包括正触摸电极、背部反馈触摸电极和负触摸电极;所述正触摸电极连接于所述电极电路的正电极,所述负触摸电极连接于所述电极电路的负电极,所述背部反馈触摸电极连接于所述电极电路的反馈电极;且所述电极电路用于检测被测者的电信号;
滤波电路,连接于所述电极电路,用于对由所述电极电路检测出的被测者的电信号滤除噪声;所述反馈电极用于配合所述正电极、负电极滤除进入所述滤波电路的前端的杂波信号;
放大电路,连接于所述滤波电路,用于对所述滤波电路输出的电信号进行放大;
A/D转换器,连接于所述放大电路,用于将所述放大电路放大后的电信号从模拟信号转换成数字信号;
CPU,连接于A/D转换器,用于对所述数字信号进行处理运算,以测量被测者的心电波形;
所述电路板通过所述背部封装固定在所述主体支架上包括:
所述电路板设置于所述主体支架的正面;所述背部封装设置于所述主体支架的背面;
所述主体支架呈镂空状,且透过所述主体支架的镂空部分,所述电路板上的电子元器件分别贴合容置于所述电路板其背面与所述背部封装之间;
所述背部反馈触摸电极包括背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极,所述背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极分别连接于所述电极电路的反馈电极;
所述正触摸电极包括迎面正触摸电极和背部正触摸电极,所述迎面正触摸电极和背部正触摸电极分别连接于所述电极电路的正电极;
所述负触摸电极包括迎面负触摸电极以及背部负触摸电极,所述迎面负 触摸电极以及背部负触摸电极分别连接于所述电极电路的负电极;
且所述背部左触摸反馈电极和背部右触摸反馈电极,分别设置于所述主体支架其背部的左、右下边角;
所述背部正触摸电极、背部负触摸电极,分别设置于所述主体支架其背部的左、右上边角;
所述背部封装包括一背部支架和四背部触摸电极,所述四背部触摸电极包括所述背部左触摸反馈电极、背部右触摸反馈电极、背部正触摸电极和背部负触摸电极;且所述背部左触摸反馈电极、背部右触摸反馈电极、背部正触摸电极和背部负触摸电极围绕所述背部支架设置;
所述背部触摸电极其外边边缘、及顶角均呈圆弧倒角;
所述背部支架包括一片状本体和多个突起,且多个所述突起分别垂直于所述片状本体;所述主体支架对应设置有用于卡合多个所述突起的盲孔;
所述背部支架扣设于所述主体支架的背面,且通过多个所述突起分别嵌入所述盲孔中而将所述背部支架和主体支架固定连接;
所述心电测量仪还包括一蜂鸣器和液晶屏,所述主体支架设置有用于贴合容置所述蜂鸣器的蜂鸣槽、且设置有用于卡合所述液晶屏的液晶槽,所述液晶槽位于蜂鸣槽的上方;所述电路板上设置有用于贴合容置所述液晶屏的液晶屏镂空部;所述蜂鸣器设置于所述蜂鸣槽内;且所述液晶屏通过所述液晶屏镂空部而卡合于所述液晶槽内,并由所述蜂鸣槽支撑;
所述蜂鸣槽为分瓣结构,所述分瓣结构的间隙用于贴合容置连接所述蜂鸣器与所述电路板的线路;
电路板通过主体支架内各个成型且均处于同一水平面内的阶梯搭设于主体支架内,并可通过圆柱与圆孔对齐设置,使电路板在主体支架的内边缘定位;在主体支架上设置有中心支撑柱,中心支撑柱的顶部与阶梯位于同一水平面内,或中心支撑柱的顶部高于阶梯,电路板背面设置有盲孔凹槽与中心支撑柱相配合。
2.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述电路板还包括计时器,连接于所述CPU,用于自动计时并将计时数据向所述CPU实时传送。
3.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述电路板还包括通讯电路,连接于所述CPU,用于将已测量完成的心电波形根据相关指令上传至上位机。
4.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述心电测量仪还包括操作部,连接于所述CPU,所述操作部用于向所述CPU发送各种操作按钮信号指令,且所述CPU还用于接收所述操作部所发出的各种操作按钮信号指令,并根据接收到的各种操作按钮信号指令进行相应地处理。
5.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述心电测量仪还包括外部存储介质,所述外部存储介质在插入用于放置外部存储介质的插口后与所述CPU连接,且所述外部存储介质用于暂时存储所测得的心电波形。
6.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述心电测量仪还包括显示部,连接于所述CPU,由所述CPU对其进行显示控制,且所述显示部用于显示所述CPU向其所输出的数据。
7.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,通过所述正触摸电极、背部反馈触摸电极和负触摸电极,对被测者实现Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ导联的心电波形测量。
8.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述电子元器件均设置于所述电路板的背面。
9.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,所述背部支架为金属材料,且所述背部支架与所述主体支架为一体注塑而成。
10.根据权利要求1所述的心电测量仪,其特征在于,
所述背部触摸电极包括水平卡合部与竖直焊接部,所述主体支架对应设置有用于卡合所述竖直焊接部的通孔;
所述水平卡合部嵌入所述背部支架其外角的两边,且所述竖直焊接部穿过所述通孔而与所述电路板焊接。
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