CN107405129A - 用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法 - Google Patents
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Abstract
提供用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法。在一个实施例中,硬件设备可以起具有传感器的听诊器的作用,所述传感器用以检测诸如心音、肺音、腹部声音和其他身体声音之类的身体特性以及诸如温度和超声之类的其他特性。听诊器可以被配置成与建立的固态存储器或SIM卡独立地工作。听诊器可以被配置成经由无线通信协议与一个或多个电子设备配对,并且在与(一个或多个)电子设备配对时,可以在云中的常驻网络中注册并且从而可以创建同样的听诊器的用户的网络。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2014年10月14日提交的标题为“Stethoscope”的澳大利亚临时申请号2014904100、2014年11月24日提交的标题为“Systems and Methods for Capturing Data,for Processing the Same and Delivering Output Representative of Body Sounds,Other Characteristics and Conditions”的澳大利亚临时申请号2014904742以及2015年8月27日提交的标题为“Systems and Methods for Capturing Data, for Processingthe Same and Delivering Output Representative of Body Sounds, OtherCharacteristics and Conditions”的美国临时申请号62/210,558的优先权,它们由此通过引用被以其整体并入。
技术领域
本公开一般地涉及用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法。
背景技术
常规听诊器是用于听诊或倾听身体的内部声音的声学设备。常规声学听诊器常常用来倾听肺音和心音以及肠音和动脉及静脉中的血流。常规声学听诊器通常具有胸件,其可以是隔膜或塑料盘,或者替代地是钟状物(bell)或中空杯。胸片通常附着到充气的中空管,其可以形成每个具有用于与全科医师(GP)或其他医学专家的每个耳朵接合的耳件的一对管子。钟状物传输低频声音而隔膜传输较高频声音。由于诸如低声级、医学专家的听力损失和/或其中正使用常规声学听诊器的房间或其他位置中的周围环境或背景噪声之类的任何一个或多个问题,使用常规声学听诊器对于医学专家听到身体的内部声音而言可能是困难的。
一些常规听诊器是电子器件并且尝试通过电子地放大身体声音来克服常规声学听诊器的低声级。常规电子听诊器可以是无线设备,可以是记录设备,并且可以提供噪声降低、信号增强、视觉输出和音频输出。为了远程医疗(远程诊断)和教导的目的,来自常规电子听诊器的心音的数字化已经允许分析经收集的心音数据、允许生成和传输心脏病学和肺病学声音的图形表示。一些常规电子听诊器以可以与诸如膝上型计算机或MP3记录器之类的外部记录设备一起使用的音频输出为特征。常规电子听诊器通常在结构上是复杂的,这使得制造困难,使得制造昂贵,导致昂贵的设备和/或导致使用户难以学习如何使用的设备。常规电子听诊器还使用管。常规声学听诊器和常规电子听诊器的管要求医学专家紧密接近于在其上正使用听诊器的受验者,这引起任何一个或多个问题,诸如不利于控制感染、在受验者不可预测或危险的情况下(例如,在某些动物的情况下)将医学专家置于危险的路上,和/或使得受验者由于紧密接近和/或不熟悉(例如,在仅对日常照料者感到舒服的孩子的情况下,或在对某些动物园管理员感到最舒服的动物园动物的情况下)而紧张。
倾听常规听诊器要求用户高度受训并且发展检测通过管听到的音频信号中的细微声音和细微差别的专门知识。医学专业人员在医学院期间被教导听诊科学。因此,对医学专业人员而言,使用常规听诊器来倾听声音限制对听诊器的使用以及对听诊器的使用的理解。
因此,存在对用于捕获和输出关于身体特性的数据的改进的系统、设备和方法的需要。
发明内容
提供用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法。
在一个方面中,提供一种医疗设备,其在一个实施例中包括听诊器,所述听诊器包括被配置成从受验者的身体外部感测受验者的身体声音的音频传感器、被配置成进行振动的振动发生器、被配置成进行照明的灯,以及处理器,所述处理器被配置成使得振动发生器与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行振动,并且被配置成使得灯与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行照明。
医疗设备可以具有任何数目的变化。例如,听诊器可以包括网络接口,其被配置成与在听诊器外部的电子设备进行电子通信。处理器可以被配置成使得表示感测到的身体声音的数据与身体声音的感测实时地经由网络接口到电子设备。
针对另一示例,听诊器可以包括加速度计和陀螺仪,并且处理器可以被配置成基于如由加速度计和陀螺仪感测到的听诊器的移动而使得听诊器在能量节省状态与正常的能量消耗状态之间切换。针对又另一示例,身体声音可以包括心音。针对仍然另一示例,身体声音可以包括肺音。针对另一示例,振动可以使得从听诊器发出声音以使得听诊器被配置成同时进行振动、照明和发出声音。针对又另一示例,听诊器可以包括心电图(ECG)传感器,处理器可以被配置成使得振动发生器与数据的感测实时地以指示由ECG传感器感测到的数据的式样进行振动,并且处理器可以被配置成使得灯与数据的感测实时地以指示由ECG传感器感测到的数据的式样进行照明。针对仍然另一示例,听诊器可以包括无线充电接收机,其被配置成允许听诊器的无线充电。
针对另一示例,听诊器可以包括具有被配置成接触受验者的身体的表面的底座、具有其中包含处理器的体部以及头部。头部可以相对于底座和体部可移动以选择性地使音频传感器开始感测身体声音和使音频传感器停止感测身体声音。头部可以被配置成相对于底座和体部旋转并且被配置成相对于底座和体部垂直移动。旋转和垂直运动中的一个可以被配置成选择性地使音频传感器开始感测身体声音和使音频传感器停止感测身体声音。旋转和垂直运动中的另一个可以被配置成选择性地打开和关掉听诊器的网络连通性。头部可以被配置成相对于底座和体部移动以调整音频传感器的增益。
在另一方面中,提供一种医疗系统,其在一个实施例中包括听诊器和耦合到听诊器的显示器。听诊器包括具有被配置成接触受验者的身体的表面的远侧部分,以及被配置成相对于远侧部分移动以选择性地使传感器开始感测受验者的身体声音和使传感器停止感测身体声音的近侧头部。显示器被配置成与信号的聚集实时地示出感测到的身体声音的图形表示。
医疗系统可以以任何数目的方式进行变化。例如,显示器可以在近侧头部上。近侧头部可以被可移除且可替换地耦合到远侧部分,或者近侧头部可以被不可移除地耦合到远侧部分。可移除且可替换的近侧头部可以被配置成在从远侧部分移除近侧头部之后被可移除且可替换地对接(dock)到可穿戴电子设备。
针对另一示例,显示器可以在听诊器外部且与听诊器分离的电子设备上。针对又另一示例,身体声音可以包括心音和肺音中的至少一个。针对仍然另一示例,医疗系统可以包括处理器,其被配置成使得显示器响应于身体声音的感测而示出图形表示。
在另一方面中,提供一种方法,其在一个实施例中包括将听诊器定位在病人的身体上、激活音频传感器以开始身体声音的感测并且从而开始使得振动发生器与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行振动并且使得灯与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行照明。
方法可以具有任何数目的变化。例如,方法可以包括与身体声音的感测实时地将表示感测到的身体声音的数据传输到在听诊器外部的电子设备。
在另一实施例中,提供一种方法,其包括与由电子听诊器感测身体声音实时地在网络连接设备处接收指示由电子听诊器感测到的受验者的身体声音的数据,以及使得网络连接设备提供为网络连接设备的用户可检测的输出,输出指示所接收到的数据。输出被与由电子听诊器感测身体声音实时地提供。
方法可以以任何数目的方式进行变化。例如,提供输出可以包括在网络连接设备的显示器上显示指示所接收到的数据的信息。针对另一示例,提供输出可以包括网络连接设备振动、网络连接设备发出音频以及网络连接设备的灯照明中的至少一个。
针对又另一示例,电子听诊器可以向电子听诊器的用户提供指示由电子听诊器感测到身体声音的输出,并且电子听诊器的输出可以包括电子听诊器的振动和电子听诊器上的一个或多个灯的照明中的至少一个。网络连接设备的输出可以与电子听诊器的输出相同。
针对仍然另一示例,网络连接设备可以包括多个网络连接设备,以使得所述多个网络连接设备中的每个提供实时输出。针对另一示例,网络连接设备可以包括通过网络下载到其的应用,并且应用可以控制数据的接收和输出的提供。针对又另一示例,网络连接设备可以包括电话、头戴送受话器、手表、平板电脑、膝上型计算机、台式计算机和服务器中的一个。针对仍然另一示例,网络连接设备可以包括第二电子听诊器。
在另一实施例中,提供一种方法,其包括将第一电子听诊器电子地链接到第二电子听诊器、在第一电子听诊器处聚集表示受验者的身体声音的原始数据信号,以及在第一电子听诊器处输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少一个的第一输出,第一输出指示所聚集的信号。在第一电子听诊器处输出与聚集实时地发生。方法还包括将所聚集的信号从第一电子听诊器传输到第二电子听诊器,以及在第二电子听诊器处输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少一个的第二输出。第二输出指示所聚集的信号,并且在第二电子听诊器处输出与聚集实时地发生。
方法可以以任何数目的方式进行变化。例如,第一输出可以包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少两个。针对另一示例,第一输出可以包括音频输出、触觉输出和照明输出中的全部。针对又另一示例,身体声音可以包括心音和肺音中的至少一个。针对仍然另一示例,第二输出可以与第一输出相同。针对另一示例,方法可以包括分析所聚集的信号以确定在病人的身体声音中是否存在可能的异常,并且当确定存在可能的异常时,第一输出可以指示可能的异常。
针对又另一示例,方法可以包括将第一电子听诊器与第一外部电子设备配对。第一外部电子设备可以在其第一显示器上显示指示所聚集的信号的第一信息。在第一显示器上显示可以与聚集实时地发生。方法还可以包括将第二电子听诊器与第二外部电子设备配对。第二外部电子设备可以在其第二显示器上显示指示所聚集的信号的第二信息。在第二显示器上显示与聚集实时地发生。
在另一实施例中,提供一种方法,其包括经由电子听诊器聚集表示受验者的身体声音的原始数据信号,以及使得显示器与信号的聚集实时地示出所聚集的信号的图形表示。图形表示包括标记符沿着其与所聚集的信号同步地遍历(traverse)的轨迹。方法还包括与聚集实时地分析所聚集的信号以确定在病人的身体声音中是否存在可能的异常,并且当确定存在可能的异常时使得标记在沿着轨迹的对应于在其处可能的异常存在的时间的位置处显现在轨迹上,标记指示可能的异常。
方法可以具有任何数目的变化。例如,显示器可以在听诊器上。针对另一示例,显示器可以在物理上独立于听诊器且电子地链接到听诊器的电子设备上。针对又另一示例,方法可以包括在电子听诊器处输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少一个的输出,输出指示所聚集的信号,并且在电子听诊器处输出可以与聚集实时地发生。
针对另一示例,身体声音可以包括心音。轨迹的长度可以对应于一个心跳周期。标记可以在其中相对于心跳周期中的第一心音(S1)和第二心音(S2)存在可能的异常的时间处显现在轨迹上。
针对仍然另一示例,身体声音可以包括肺音。轨迹的长度可以对应于一个呼吸周期。标记可以在其中相对于呼吸周期中的吸气的开始和呼气的开始存在可能的异常的时间处显现在轨迹上。
在另一实施例中,方法包括经由电子听诊器聚集表示受验者的心音的原始数据信号、与聚集实时地分析所聚集的信号以确定受验者的心率,以及与聚集实时地分析所确定的心率以确定受验者的呼吸频率。
方法可以以任何数目的方式进行变化。例如,方法可以包括使得显示器与聚集实时地示出所确定的呼吸频率的图形表示。
还提供非暂时性计算机程序产品(即,物理上体现的计算机程序产品),其存储指令,所述指令当被一个或多个计算机系统的一个或多个处理器执行时使得至少一个处理器实行本文中的操作。类似地,还提供计算机系统,其可以包括一个或多个处理器和耦合到所述一个或多个处理器的一个或多个存储器。所述一个或多个存储器中的每个可以临时地或持久地存储指令,所述指令使得至少一个处理器执行本文中描述的操作中的一个或多个。另外,方法可以通过在单个计算机系统内或分布在两个或更多计算机系统之间的一个或多个处理器来实现。经由一个或多个连接、经由多个计算机系统中的一个或多个之间的直接连接等,这样的计算机系统可以被连接并且可以交换数据和/或命令或其他指令等,其中所述一个或多个连接包括但不限于通过网络(例如,因特网、无线广域网、局域网、广域网、有线网络等)的连接。
附图说明
根据结合附图得到的以下详细描述将更充分地理解本发明,在所述附图中:
图1是听诊器的一个实施例的透视图;
图2是图1的听诊器的分解图;
图3是图1的听诊器的中空体、旋转式电位计和电路板的分解图;
图4是图3的电路板和旋转式电位计的透视图;
图5是图1的听诊器的侧视图;
图6是图5的听诊器沿着线A-A的横截面视图;
图7是图6的听诊器的旋钮和旋转式电位计的放大视图;
图8是图1的听诊器的电路板的顶视图;
图9是图1的听诊器的透视图,该听诊器在振动;
图10是听诊器的另一实施例的透视图;
图11是图10的听诊器的侧视图;
图12A是图10的听诊器的远端视图;
图12B是图10的听诊器的近端视图;
图13A是听诊器的另一实施例和无线发射机的一个实施例的侧视图;
图13B是图13A的听诊器的底视图;
图13C是图13A的听诊器的隔膜的底视图;
图13D是耦合到充电线缆的一个实施例的图13A的听诊器的隔膜的底视图;
图14是听诊器的又另一实施例的透视图,该听诊器具有耦合到其的USB绳;
图15是图14的听诊器的原理电路;
图16A是图14的听诊器的模式的流程图;
图16B是图14的听诊器的声音分析的流程图;
图17A是听诊器的另一实施例的透视图,该听诊器包括其上的显示器;
图17B是图17A的听诊器的透视图,其中在显示器上示出与图17A中不同的信息;
图17C是图17A的听诊器的近侧部分的侧面示意图;
图17D是图17A的听诊器的近侧部分中的一部分的侧面透视图;
图17E是图17A的听诊器的头部和图17A的听诊器的远侧部分中的一部分的透视示意图;
图17F是被配置成耦合到听诊器的头部的可穿戴电子设备的一个实施例的透视图;
图18是包括图1的听诊器的系统的透视图;
图19是图示使用图1的听诊器的一个实施例的示意流程图;
图20是图示使用图1的听诊器的另一实施例的示意流程图;
图21是图示使用图1的听诊器的又另一实施例的示意流程图;
图22是图示使用图1的听诊器的仍然另一实施例的示意流程图;
图23是包括多个听诊器和多个电子设备的系统的示意图;
图23A是蓝牙头戴送受话器的一个实施例的端视图;
图23B是图23A的头戴送受话器的透视图;
图23C是图23A的头戴送受话器的另一端视图;
图24是包括听诊器、移动设备和远程服务器的系统的一个实施例的示意图;
图25是链接至少两个听诊器的方法的一个实施例的流程图;
图26是图23的系统的选录(excerpt);
图27是可以在听诊器的用户之间建立的通信链路的类型的示意图;
图28是包括多个听诊器和远程服务器的系统的一个实施例的示意图;
图29是示出心脏学信息屏幕的一个实施例的图;
图30是示出心脏学信息屏幕的另一实施例的图;
图31是示出呼吸信息屏幕的一个实施例的图;
图32是示出登录屏幕的一个实施例的图;
图33是示出团队屏幕的一个实施例的图;
图34是示出团队添加屏幕的一个实施例的图;
图35是示出具有所添加的团队成员的图33的团队屏幕的图;
图36是示出共享选择屏幕的一个实施例的图;
图37是示出心脏共享屏幕的一个实施例的图;
图38是示出心脏共享屏幕的另一实施例的图;
图39是示出接收到转诊病人(referral)屏幕的一个实施例的图;
图40是示出转诊病人中心屏幕的一个实施例的图;
图41是示出转诊病人信息屏幕的一个实施例的图;
图42是示出地图屏幕的一个实施例的图;
图43是示出转诊病人列表屏幕的一个实施例的图;
图44是示出团队屏幕的另一实施例的图;
图45是示出通信屏幕的一个实施例的图;
图46是示出登录屏幕的另一实施例的图;
图47是示出库屏幕的一个实施例的图;
图48是示出库屏幕的另一实施例的图;
图49是示出库细节屏幕的一个实施例的图;
图50是示出记录确认屏幕的一个实施例的图;
图51是示出受验者细节屏幕的一个实施例的图;
图52是示出记录细节屏幕的一个实施例的图;
图53是示出记录控制屏幕的一个实施例的图;
图54是示出本地控制屏幕的一个实施例的图;
图55是示出远程控制屏幕的一个实施例的图;
图56是示出开始屏幕的一个实施例的图;
图57是示出记录进展屏幕的一个实施例的图;
图58是示出停止屏幕的一个实施例的图;
图59是示出回放屏幕的一个实施例的图;
图60是示出扩展回放屏幕的一个实施例的图;
图61是示出回放屏幕的另一实施例的图;
图62是示出编辑屏幕的一个实施例的图;
图63是示出开始屏幕的另一实施例的图;
图64是示出记录进展屏幕的另一实施例的图;
图65是示出受验者选择屏幕的一个实施例的图;
图66是示出记录进展屏幕的另一实施例的图;
图67是示出用于专业操作模式的设备设置屏幕的一个实施例的图;
图68是示出用于一般操作模式的设备设置屏幕的一个实施例的图;
图69是示出老师操作模式的设备设置屏幕的一个实施例的图;
图70是示出在链接学生听诊器之后的图69的设备设置屏幕的图;
图71是示出用于学生操作模式的设备设置屏幕的一个实施例的图;
图72是示出听诊器设置屏幕的一个实施例的图;
图73是示出模式选择屏幕的一个实施例的图;
图74是示出其中一个模式已被选择的图73的模式选择屏幕的图;
图75是示出所链接的设备屏幕的一个实施例的图;
图76是示出指示所链接的设备的图75的所链接的设备屏幕的图;
图77是示出睡眠选择屏幕的一个实施例的图;
图78是示出切断选择屏幕的一个实施例的图;
图79是示出心脏学信息屏幕的另一实施例的图;
图80是示出心脏学信息屏幕的又另一实施例的图;
图81是示出用于图80的屏幕的栅格的一个实施例的图;
图82是示出呼吸信息屏幕的另一实施例的图;
图83示出历史数据屏幕的一个实施例;
图84示出记录细节屏幕的另一实施例;以及
图85是计算机系统的一个实施例的示意图。
具体实施方式
现在将描述某些示例性实施例以提供对本文中描述的设备的结构、功能、制造和使用以及方法的原理的全面理解。在附图中图示这些实施例的一个或多个示例。本领域技术人员将理解,本文中具体描述的和在附图中图示的设备和方法是非限制性的示例性实施例并且本发明的范围唯一地由权利要求限定。结合一个示例性实施例图示或描述的特征可以与其他实施例的特征组合。意图使这样的修改和变化包括在本发明的范围内。
进一步地,在本公开中,实施例的同样命名的组件一般具有类似的特征,并且因此在特定实施例内,未必充分地对每个同样命名的组件的每个特征详细说明。
提供用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法。在至少一些实施例中,硬件设备可以被配置成起具有一个或多个传感器的听诊器的作用,所述一个或多个传感器被配置成检测受验者的身体特性,诸如心音(例如,心跳和其他心音)、肺音、腹部声音和其他身体声音,以及诸如温度和超声之类的其他特性。听诊器可以被配置成与建立的固态存储器或SIM卡独立地工作。听诊器可以被配置成与诸如移动设备、膝上型计算机等的一个或多个电子设备进行通信。可以将由听诊器收集的与身体特性相关的数据从听诊器传输到诊断模型。诊断模型的输出可以提供诊断并且可以提供具有对输出的解释的图形用户界面。听诊器可以被配置成经由蓝牙、Wi-Fi或其他无线通信协议与一个或多个电子设备配对,并且在与(一个或多个)电子设备配对时,可以在云中的常驻网络中注册并且从而可以创建同样的听诊器的用户的网络。
听诊器因此可以包括以集成的蓝牙和集成的视觉系统为特征的传感器设计,其可以允许听诊器的用户通过任何蓝牙无线电话、移动或其他设备听到并且还通过集成的照明设备看到检测到的身体特性的视觉表示,例如心跳和脉搏的视觉表示、呼吸频率的视觉表示等。听诊器因此不需要依赖于由一个GP或其他医学专家进行强烈倾听,这与常规听诊器不同,和/或不要求限制听诊器的用户的移动的管并且因此听诊器不要求用户紧密接近于受验者,其也不要求用户专家将音频转化成有意义的信息,这与常规听诊器不同。
听诊器可以包括听觉和视觉听诊的组合并且可以被配置成提供对检测到的身体特性的分析,例如检测到的心跳和脉搏等。听诊器可以具有被配置成允许将听诊器的聚集的声音与多个其他设备共享的多个同步功能,所述多个其他设备例如其他听诊器或诸如蓝牙头戴送受话器和移动电话之类的各种类型的电子设备。因此,没有使用听诊器的多个人,诸如旁观者、受验者的家庭成员、宠物的所有者、医学生、同事等,可以通过使用其他设备来接收听诊器的声音。其他设备中的每个可以在其上安装应用(APP),其可以被配置成存储、传输、分析和显示所接收到的声音信息并呈现基于此(例如,基于所接收到的心跳和脉搏信息)的可能诊断。因此,除了直接使用听诊器的用户之外的人也可以评估受验者的状况,并且至少部分地基于听诊器的所聚集的信息而做出诊断和/或治疗决定。例如,在检测到的身体特性包括心率的情况下,可以对心跳求平均以向用户和/或其他多个人呈现近似的心率。经由照明灯提供的一系列颜色可以用来指示不同的心率的范围,并且从而可以用来容易地检测在预期的标准外部的心率。
包括听觉和视觉听诊的组合并且被配置成提供对检测到的身体特性的分析的听诊器可以通过将所聚集的音频信号转化成视觉输出(例如,光)和触觉输出(例如,振动)而允许具有或不具有医疗训练的任何用户理解检测到的身体特性。例如,关于检测到的心音,听诊器可以被配置成输出第一颜色(例如,绿色)的光来指示正常的心脏状况,在正常的心脏状况被检测到时不振动,输出第二不同的颜色(例如,橘色)的光来指示检测到的可能的异常诸如杂音,并且在检测到的可能的异常存在时振动。针对另一示例,关于检测到的肺音,听诊器可以被配置成输出第一颜色(例如,绿色)的光来指示正常的呼吸状况,在正常的呼吸状况被检测到时不振动,输出第二不同的颜色(例如,橘色)的光来指示检测到的可能的异常诸如喘息,并且在检测到的可能的异常存在时振动。
在至少一些实施例中,用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法可以包括捕获数据、处理数据和递送表示身体声音的输出。系统、设备和方法可以包括听诊器,所述听诊器被配置成与其他设备配对以因此允许与除了听诊器的用户之外的一个或多个用户共享沉浸式三维反馈体验。
在至少一些实施例中,用于捕获和输出关于身体特性的数据的系统、设备和方法可以使心音、杂音和其他身体声音的检测的准确度增加,在那里因此可以实现在不必要的转诊和心脏事件方面的降低。系统、设备和方法可以提供用以随时间过去跟踪代表性原始数据和研究代表性原始数据的方式。利用可用机器学习和预测建模以及人工智能搜索引擎,临床软件和电子健康记录(EHR)平台,所述系统的听诊器、设备和方法可以提供原始数据并且因此提供代表性原始数据进行分析以用于诊断和跟踪、共享信息、教导,以及允许用于健康护理专业人员的网络的平台,以使得健康护理专业人员可以发送和接收数据以及参与彼此实时的书面和口头以及视觉通信。本领域技术人员将领会到,“实时”可以涉及一些小的时间延迟,其归因于任何一个或多个因素,诸如网络数据传输能力和对处理器处理速度的小的限制。不仅健康护理专业人员(针对人类并且针对动物)能够利用听诊器,而且非健康护理个体(例如,病人、病人的家庭成员、宠物所有者、青年等)也可以,其中经由网络将代表性数据传输到在远程位置处的一个或多个健康护理专业人员用于评估。
在至少一些实施例中,听诊器可以被配置成搜索和连接到本地或远程定位的其他类似的听诊器。听诊器可以被配置成给所连接的听诊器的一个或多个用户提供沉浸式三维反馈体验,因此允许用户同时听到、感受和共享相同的检测到的身体声音,例如心跳、呼吸等。以这种方式,听诊器可以提供床边教导能力,其中学生不单独需要将他们的装备放置在病人上。这可以提供对病人的较少侵入和/或提供较好的卫生。
在至少一些实施例中,听诊器和/或听诊器向其传输感测到的数据的电子设备可以被配置成比较先前记录的代表性数据和/或将该数据与家庭数据进行比较。所述数据可以被用在研究中,特别是因为听诊器的传感器可以获取其他数据,诸如周围环境状况和位置数据,如本文中讨论的那样。例如,对于运动员,这样的功能可以是有益的,因为听诊器可以监视心脏瓣膜性能而不只单纯监视心率。
在至少一些实施例中,听诊器可以被配置成为听诊器的用户以及为不直接使用听诊器的远程用户提供沉浸式三维反馈体验。当听诊器的一个或多个传感器例如通过在听诊器的头部或旋钮上下推而被激活以使得所述一个或多个传感器开始接收来自受验者的身体的输入时,听诊器可以被配置成按照心跳输入进行振动、按照心跳输入发光并且与此人的身体声音实时同步地将通过所述一个或多个传感器感测到的声音信号传输到一个或多个头戴送受话器。当听诊器与一个或多个其他听诊器直接地或经由例如移动设备配对时,(一个或多个)其他听诊器可以被类似地配置成提供沉浸式三维反馈体验。可以经由电信实时地将听诊器的传感器数据传输到远程位置,例如经由与听诊器通信的远程服务器,以用于在不同位置处的相同三维反馈体验。
在至少一些实施例中,听诊器可以被配置成与头戴送受话器以及移动设备和个人计算机(PC)中的至少一个配对。移动设备和PC中的任一或二者可以与远程服务器通信,所述远程服务器另外被称为云。听诊器可以包括存储器,其被配置成存储数据用于稍后传输以用于分析和/或稍后在与听诊器配对的移动设备和/或PC上传输或者稍后传输到任何其他适合的设备。在计算能力可用于分析时,听诊器可以被配置用于这样的分析。
在至少一些实施例中,听诊器可以被配置成经由一个或多个传感器接收原始数据,包括受验者的心音和肺音的那些。听诊器可以包括传感器,诸如用以提供受验者的位置信息的陀螺仪和加速度计,所述位置信息可以在心音/肺音传感器和/或其他传感器正在接收用于诊断的信号时被记下和/或记录。当将先前记录的数据与稍后记录的数据进行比较时,取得数据时的受验者的位置可能特别有用。受验者的位置,例如坐起来或躺下,可能对结果数据有影响。所述一个或多个传感器可以被配置成感测ECG信号、陀螺仪信号、温度信号、红外信号和超声信号以及其他中的任何一个或多个。信号可以被处理,使得诊断可以被呈现。可以例如经由在诸如移动设备或PC之类的电子设备的显示器设备上的图形用户界面来递送诊断。
在至少一些实施例中,头戴送受话器可以被配置成通过有线连接或无线连接与听诊器配对。头戴送受话器可以包括颈后配置并且可以在头戴送受话器的耳件上包括发光二极管(LED)指示器,其可以与由配对的听诊器感测到的声音(例如,心音、肺音等)同步。光可以向同事或其他附近的人指示何时头戴送受话器的用户正在倾听声音以使得用户不被打扰,和/或可以向同事或其他附近的人提供谁可以观察同步光的指示。头戴送受话器可以具有容纳在颈后构件中的LED指示器,其可以用来向同事或其他附近的人指示何时用户正在倾听身体声音。LED指示器可以具有至少两个照明状态。照明可以在听诊器不在使用中时处于低状态,并且可以在听诊器在使用中时处于高状态。可以使用任何其他颜色用于LED指示器,如颜色的任何组合可以用以创建指示。
在至少一些实施例中,听诊器可以被配置成用于在具有或不具有配对的电子设备(移动设备、PC等)的情况下使用。配对的电子设备可以被配置成提供对数据的分析以用于表示。如果不允许例如在手术室中或在飞机上使用配对的电子设备,则如果配对的电子设备必须访问远程服务器以提供分析,则可以代之以使用PC或其他计算机系统进行分析。本公开不意图限制什么类型的设备执行分析功能。
在至少一些实施例中,听诊器可以包括用以关小或关掉诸如与感测到的身体声音同步的振动和照明之类的特征的控件。音频频率可以被配置成被实时或稍后(诸如稍后经由移动app)精细调整和增强以滤出不想要的噪声来隔离期望的噪声。通过听诊器收集的数据可以被存储在听诊器上,并且在稍后的时间处,可以将数据传输到可以提供数据的视觉输出的电子设备。换言之,电子设备可以与听诊器的感测实时地提供输出,或者不实时地而是代之以在随后的时间处提供输出。
图1和2图示听诊器10的一个实施例。如在该图示的实施例中,听诊器可以包括旋钮11(也示出在图5-7中)、使旋钮11可移动地耦合到其近端的中空体9(也示出在图3、5和6中)、设置在中空体9和旋钮11中的旋转式电位计8(也示出在图3、4、6和7中),以及使中空体9的远端安置在其中的底座13(也示出在图5和6中)。旋钮11可以具有各种配置。如示出的那样,旋钮11可以包括紧握特征,诸如围绕其圆周的被配置成在由用户的手(未示出)紧握时提供附着摩擦力的多个滚花边缘12。代替或附加于所述多个滚花边缘12,旋钮11可以包括另一类型的紧握特征,诸如一个或多个手指凹陷、发粘表面等。
旋钮11可以包括从其近侧内部表面远侧地延伸的中心凸起部(boss)44。中心凸起部44可以具有在其内形成的底部或远侧腔45,其被配置成在其内接纳旋转式电位计8。腔45可以包括在其内表面上形成的纵向齿条21A。
中空体9可以具有各种配置。如示出的那样,中空体9可以包括被配置成可移动地接合旋钮11的近侧直立的体部分14以及被配置成安置在底座13的中空内部18中的远侧部分17。中空体9可以包括通用串行总线(USB)端口15,其可以促进听诊器10到诸如计算机之类的电子设备的电子连接,即到标准3.5mm头戴受话器插座中的迷你USB插座,以允许任何有线头戴受话器装置附着到听诊器10或便携式USB驱动。代替或附加于USB端口15,听诊器10可以具有任何一个或多个其他类型的有线数据连接端口,如由本领域技术人员将领会到的那样。如还将本领域技术人员将领会的那样,附加于或替代被配置成经由有线连接与另一电子设备经由USB端口15和/或其他端口进行通信,听诊器10可以被配置成与另一电子设备诸如经由蓝牙进行无线通信。
中空体9的近侧部分14可以具有在其外部表面中形成的圆槽16(在本文中也称为“环形凹槽”或“凹槽”)。环形凹槽16可以被配置成接合在可旋转旋钮11的内表面上形成并且从可旋转旋钮11的内表面径向向外延伸的外围肋(rib)45A(参加图6和7)。凹槽16可以被配置成保持旋钮11与中空体9不可移动地接合。肋部45A可以被配置成在旋钮11关于其纵向轴的旋转期间在凹槽16内滑动,所述纵向轴由图5中的线A-A表示。如示出的那样,旋钮11的纵向轴可以与听诊器10整体的纵向轴相同。槽16可以具有比肋部45A的高度大的高度B(图6)。肋部45A因此可以被配置成在槽16内以由高度B限定的最大距离垂直(例如,近侧地和远侧地)移动。旋钮11因此可以被配置成具有相对于中空体9的两个不同的运动范围,旋钮11的旋转是一个运动范围并且旋钮11的垂直移动时另一运动范围。旋钮11可以被偏置到槽16内的近侧位置,例如,肋部45A可以被偏置到邻接肋部45A的近侧表面。在图6和7中在该偏置的或默认位置中示出旋钮11。可以以各种方式使旋钮11如此偏置,诸如通过诸如设置在听诊器10内的弹簧之类的偏置元件来向上或近侧地偏置,如下面进一步讨论的那样。
如图3中示出的那样,中空体9的远侧部分可以具有中空内部29。一个或多个凸块30可以从中空内部29中的中空体9的内表面径向向内延伸。中空体9在该图示的实施例中包括两个凸块30。所述一个或多个凸块30可以被配置成接合在电路板19的周界中形成的对应的一个或多个凹槽31以促进电路板19在中空体9内(例如,在中空内部29内)和在底座13内(例如,在中空内部18内)的牢固安置。
中空体9可以包括接近于中空内部29的中空凹槽41。如在该图示的实施例中那样,中空凹槽41可以具有矩形形状。中空凹槽41可以被配置成接合旋转式电位计8(例如,其较低或远侧部分23)的顶边缘部分42,如在图6中示出的那样。中空凹槽41可以具有中心开口43,其被配置成与旋转式电位计8的连接支柱22接合,还如在图6中示出的那样。中心开口43可以具有限定中心开口43的周界的外围表面47。外围表面47可以被配置成接触旋转式电位8的承载表面20。中空体9可以包括与中空凹槽41集成并且限定其上端的横向部分46。
听诊器10可以包括板载电源,其可以促进听诊器10的可携带性。中空体9可以包括被配置成将诸如电池54之类的电源安置在其中的腔53。电池54可以被配置成诸如经由通过USB端口15的电源连接可再充电,其可以延长听诊器10的使用寿命。在其他实施例中,电池54可以是不可再充电的。
电路板19(也示出在图8中)可以具有各种配置。一般地,电路板19可以具有安装在其上或以其他方式附着到其的听诊器10的电子组件。电路板19可以包括通过第一连接元件24连接到电位计8(例如,其远侧部分23)的放大器芯片25,所述第一连接元件24在该图示的实施例中包括多个连接元件但可以是单个连接元件。放大器芯片25可以被配置作为数据信号处理器(DSP)或处理器芯片组。
电路板19可以包括通过第二连接元件26连接到电位计(例如,其远侧部分23)的处理器芯片组27(在本文中也称为“处理器”),所述第二连接元件26在该图示的实施例中包括单个连接元件但可以是多个连接元件。
电路板19可以包括蓝牙芯片28,其被配置成促进经由蓝牙与外部电子设备(例如,智能电话、智能手表、平板电脑、膝上型计算机、头戴送受话器等)的无线通信。蓝牙芯片28可以被配置成被选择性地激活,这可以允许蓝牙仅在被需要时活动,这可以帮助节省电力和/或节省处理器资源。蓝牙可以被配置成在某一时间量(例如,一分钟、两分钟、五分钟等)之后自动地关掉或断开,这可以帮助节省电力和/或节省处理器资源。当蓝牙活动时,听诊器10可以与具有蓝牙能力的外部电子设备配对,如下面进一步讨论的那样。在第一方向上(例如,顺时针)旋转旋钮11可以被配置成激活蓝牙芯片28以便打开蓝牙功能。该旋转可以被配置成引起诸如卡搭声的可听声音以指示蓝牙是活动的,诸如通过旋钮11和中空体9,其具有在旋钮11已经被在第一方向上旋转某一量之后彼此接合的对应接合特征,以便在接合构件在旋转期间经过时产生可听声音。在第二相反方向上(例如,逆时针)旋转旋钮11可以被配置成去激活蓝牙芯片28以便关掉蓝牙功能。该旋转可以被类似地配置成使得可听声音指示蓝牙是不活动的。
电路板19可以包括USB单元19u,其被配置成与插入到USB端口15中的USB设备电子通信。
电路板19可以包括至少一个音频传感器(在本文中也称为“麦克风”),其在该图示的实施例中包括第一和第二麦克风19M、19N。所述至少一个麦克风的增益可以被配置成被调整以便调整音量。旋钮11可以被配置成向下(远侧地)推,如在图6中通过箭头B示出的那样,以激活(例如,打开)所述至少一个麦克风并且从而允许听诊器10收集指示身体特性(例如,心跳或呼吸)的声音。在旋钮11被向下握住时在第一方向上(例如,顺时针)旋转下推的旋钮11可以被配置成引起正麦克风增益,并且在第二相反方向上(例如,逆时针)旋转下推的旋钮11可以被配置成引起负麦克风增益。旋钮11向上(近侧地)的移动,诸如通过释放旋钮11以允许旋钮11移动到它的偏置的近侧位置,可以使得所述至少一个麦克风被去激活(例如,关掉),这可以保护用户免于听觉尖峰。所述至少一个麦克风因此可以被配置成选择性地激活和在被激活时使其增益被调整。旋钮11的近侧移动可以被配置成引起从听诊器10到外部电子设备的数据传输,诸如所聚集的数据的无线传输,以用于离板存储和/或分析。代替旋钮11被配置成下推和旋转以调整麦克风增益以及旋转而不被下推来调整蓝牙能力,旋钮可以被配置成下推和旋转以调整蓝牙能力以及旋转而不被下推以调整麦克风增益。在至少一些实施例中,所述至少一个麦克风可以被配置成在旋钮11处于其近侧位置中时断电以便不能发出声音,这可以帮助节省电力。
电路板19可以包括麦克风拾音器51,其可以被配置成促进由所述至少一个麦克风进行的声音接收。麦克风拾音器51可以面向底座13,如在图6中示出的那样,由于在听诊器10的使用期间,底座13被定位在受验者上。
电路板19可以包括一个或多个灯,其在该图示的实施例中包括八个发光二极管(LED)33、34、35、36、37、38、39和40。在单个灯的情况下,灯可以被安装到电路板19的中心。在多个灯的情况下,所述多个灯可以被配置为围绕听诊器10的周界延伸的灯环或灯管子。灯可以围绕电路板19的周界等距地布置,这可以促进围绕听诊器10的周界的均匀照明。
所述一个或多个灯可以被配置成以单个颜色进行照明。可以使用单个颜色指示听诊器10的特性,诸如灯响应于听诊器10被通电或断电而照明达短暂的时间段或者灯在经由USB端口15的数据传输和/或接收期间闪烁,和/或指示听诊器10与其相关联的受验者的身体特性,诸如灯结合感测到的心跳而闪烁或者灯在对应于诸如心脏杂音或呼吸喘息之类的检测到的异常的时间点处进行照明。替代地,灯可以被配置成以多个不同的颜色进行照明,例如红色、蓝色、绿色、橘色、黄色、紫色、白色等。如由本领域技术人员将领会到的那样,灯中的每个可以被配置成以多个颜色进行照明以产生不同着色的光,或灯中的不同的灯可以被配置成以不同的颜色进行照明以产生不同着色的光。可以使用所述多个颜色来指示听诊器10的特性和/或听诊器10与其相关联的受验者的身体特性,这类似于上面关于灯被配置成以多个颜色进行照明讨论的那样。所述多个颜色中的在稳定(非闪烁)照明状态中的每个可能与不同的特性相关联,这可以促进由灯指示的特性的快速用户识别。类似地,所述多个颜色中的在闪烁状态中的每个可能与不同的特性相关联,这可以促进由灯指示的特性的快速用户识别。例如,在第一颜色中达短暂时间段的稳定光可以指示听诊器10被通电/断电,以第二颜色闪烁可以指示经由USB端口15的数据传输或接收,以第三颜色闪烁可以指示电池54需要再充电,在第四颜色中的稳定光可以指示听诊器10已经被适当地通电并且现在准备好用于使用,在听诊器10用在受验者上期间以第五颜色旋调(spinning)光(例如,光中的相继光以轨迹状式样进行照明),其中旋调光在对应于检测到的异常的时间点处改变到第六颜色并且当检测到的异常停止时回到第五颜色,以第一颜色的闪烁光可以指示听诊器10已经被与另一听诊器适当地同步,等等。
所述一个或多个灯的亮度可以被配置成被调整。听诊器10可以包括建立到电路板19中的光传感器(未示出)。光传感器可以被配置成检测外部照明状况和调整所述一个或多个灯的强度以适合所述一个或多个灯的强度。例如,当低水平光设置被检测到时,可以自动地减小光强度以便不引起极其亮的显示。针对另一示例,如果在室外使用听诊器10,则光传感器可以检测该操作设置并且导致所述一个或多个灯发出较强设置。附加于或替代包括被配置成促进自动亮度调整的光传感器的听诊器10,可以与上面关于麦克风增益的调整讨论的那样类似地调整亮度,例如下推旋钮11并在第一方向上旋转旋钮11以增加亮度,并且下推旋钮11并在第二方向上旋转旋钮11以减小亮度。旋钮11的旋转因此可以被配置成调整蓝牙能力、麦克风增益和灯的亮度中的任何两个,其中这些特征中的一个在旋钮11在其近侧位置中旋转时可调整并且这些特征中的另一个在旋钮11在其下推的远侧位置中旋转时可调整。替代地,旋钮11可以被配置成调整蓝牙能力、麦克风增益和灯的亮度中的所有,其中这些特征中的一个(例如,蓝牙能力)在旋钮11在其近侧位置中旋转时可调整,并且这些特征中的另两个(例如,麦克风增益和灯的亮度)在旋钮11在其下推的远侧位置中旋转时可调整。在至少一些实施例中,灯可以被配置成在旋钮11处于其近侧位置中时断电以便不能进行照明,这可以帮助节省电力。
电路板19可以包括中心孔隙32。中心孔隙32可以被配置成促进旋转式电位计8经由通过中心孔隙32延伸的中心连接元件52耦合到电路板19,如在图6中示出的那样。中心孔隙32可以被配置成通过帮助来自听诊器10外部的声音被第一和第二麦克风19M、19N拾取而促进麦克风拾音器,所述声音例如来自听诊器10的外部远侧表面(例如,底座13的外部远侧表面)放置在其上的受验者的声音。
旋转式电位计8可以具有各种配置。旋转式电位计8可以包括远侧部分23、上部或近侧部分以及在上部和下部部分之间的中间部分20。远侧部分23可以被定位在远侧部分23可以附着到的电路板19的中心孔隙32上。旋转式电位计8的上部部分可以包括被配置成安置在旋钮11的腔45中的支柱22。支柱22可以具有在其上形成的纵向齿条21,其被配置成与旋钮11的纵向齿条21A操作地接合,以使得旋钮11的旋转可以引起支柱22的对应旋转并且因此引起附着到其的电位计8的远侧部分23的旋转。旋转式电位计8的中间部分20可以被配置为用于与旋钮11的旋转结合的中空体9的旋转的承载表面。
旋转式电位计8,例如其远侧部分23,可以包括偏置元件(未示出),诸如弹簧。偏置元件可以被配置成将旋转式电位计8偏置(例如,弹簧加载)到近侧位置。该偏置可以使支柱22向上偏置,其进而可以使旋钮11偏置到其在中空体9的槽16内的默认最近侧的位置中。
旋转式电位计8可以包括在其中(例如,在远侧部分23的远侧表面中)形成的一个或多个狭槽。听诊器10在该图示的实施例中包括第一和第二狭槽55、56。第一和第二狭槽55、56的高度可以限定电位计8(和旋钮11)相对于底座13的垂直(近侧/远侧)移动的量,如在图7中通过箭头C示出的那样,响应于如通过箭头B示出的按压和释放旋钮11。在旋钮11和支柱22的齿条21A、21之间的接合的长度也可以限定电位计8(和旋钮11)相对于底座13的垂直移动的量。
旋转式电位计8一般可以被配置为可变电阻器或变阻器,并且因此可以一般地起可以测量电位的分压器的作用。旋转式电位计8可以用来控制可调整的麦克风输出,诸如用来增加或降低由听诊器的至少一个麦克风提供的声音和/或用来提供正或负麦克风增益。
底座13可以具有各种配置。如上面提及的那样,底座13的中空内部18可以被配置成将中空体9的远侧部分17安置在其中,并且被配置成将电路板19安置在其中。底座13可以包括被配置成将中空体9的远侧部分17保持在其中的外围腔48。底座的腔48可以由柔性外壁49和柔性内壁50限定。
底座13可以具有在其远侧表面中形成的中心开口13c。中心开口13c可以被配置成促进麦克风拾音器并且可以与电路板19的中心孔隙32对准以进一步促进麦克风拾音器。
底座13可以包括查看窗13w,其被配置成促进由一个或多个灯33、34、35、36、37、38、39和40发出的光的可视化。例如,查看窗13w可以是被配置成允许灯穿过其发出光的透明或半透明部分。查看窗13w可以围绕底座13的周界充分延伸,这可以促进所发出的光从几乎任何查看角度的可视化。在示例性实施例中,查看窗13w在底座13的近端处或者是中空体9的远侧部分的部分。这样的定位可以促进所述一个或多个灯33、34、35、36、37、38、39和40的可视化,由于照明的显示器将在定位在受验者上的底座13的底部之上(接近于所述底部)。听诊器10的用户以及受验者因此可以能够经由光显示器看到身体声音脉冲。
底座13可以被不可移除地附着到中空体9,这可以帮助提供防水设备和/或耐篡改和损坏的设备。替代地,底座13可以是被配置成可移除地和可替换地耦合到中空体9的模块化组件,这可以促进清理底座13和/或可以允许具有不同功能的不同底座耦合到听诊器10的其余部分。听诊器10可以被提供作为包括每个被配置成可移除和可替换地附着到中空体9的多个不同的底座的全套工具的部分,这可以允许用户为了听诊器10的特定用途而按期望置换底座。模块化底座的示例包括被配置用于心音检测的包括ECG传感器的底座、被配置用于非心音检测的不包括任何ECG传感器的底座、被配置用于呼吸音检测的包括一个或多个血氧饱和度传感器的底座、被配置用于温度的红外感测的包括一个或多个红外传感器的底座,以及被配置用于超声感测的包括一个或多个超声传感器的底座。
底座13可以包括无线充电接收机(未示出),诸如无线充电铜板,以允许听诊器10的无线充电。无线充电接收机可以附加于或替代可以被配置成促进听诊器10的充电的USB端口15。
旋钮11、中空体9和底座13可以由任何各种材料形成。在示例性实施例中,旋钮11和中空体9可以由一个或多个生物相容的刚性材料形成,所述材料诸如不锈钢、钛或许多聚合物中的任何。刚性材料可以帮助提供听诊器10的耐久性。在示例性实施例中,底座13可以由氯丁橡胶或者其他柔性或弹性塑料材料形成,所述材料被配置成弹性地保持中空体9的远侧部分17。底座13的柔性内壁和外壁49、50可以促进该弹性滞留。
如在图9中示出的那样,听诊器10可以包括振动马达61(在本文中也称为“振动发生器”),其被配置成响应于触发事件的发生而振动。振动发生器61可以包括任何类型的振动发生器,如由本领域技术人员将领会到的那样。如在该图示的实施例中示出的那样,振动马达61可以诸如通过附着到电路板19而在听诊器10内部,这可以帮助保护振动马达61免于被损坏。振动马达61的振动可以使得声音被发出,如在图9中通过声音线60表示的那样。声音可以被处置听诊器10的用户和任何其他附近的人听到,从而用信号通知触发事件发生了。振动马达61的振动可以被处置听诊器10的用户易觉察地感受到,从而用信号通知用户触发事件发生了。振动马达61因此可以被配置成提供两个类型的信号:可听的(声音)和触觉的(易觉察的振动),这可以帮助确保处置听诊器10的用户意识到触发事件发生了,因为即使两个类型的信号出于任何原因没被检测到,可听和触觉信号中的至少一个也应该是可检测的,并且可以帮助确保没有处置听诊器10并且因此不能够感受到振动的感兴趣方可以意识到触发事件发生了,因为声音可以被听到。如本文中讨论的那样,振动可以被握着听诊器10的用户和被均具有到听诊器10的链接听诊器的一个或多个其他用户中的每个以及被具有链接到听诊器10的使用其自己的内部振动机构来提供振动的移动设备或其他电子设备的一个或多个用户中的每个感受到。
各种触发事件可以被配置成使得振动马达61振动。例如,振动马达61可以被配置成结合检测到的心音(例如,如短且急剧的振动)进行振动,以便提供心跳的声音和感受。针对另一示例,振动马达61可以被配置成结合检测到的呼吸吸气的开始和检测到的呼吸呼气的开始进行振动,以便提供呼吸周期的声音和感受。针对又另一示例,振动马达61可以被配置成响应于听诊器10被通电或断电而振动一次或以短的一系列的振动进行振动,以便提供对听诊器的电力状态的确认。
听诊器10可以包括多轴加速度计(未示出),其可以用来在采取使用听诊器10的测量时确定在受验者的身体上的听诊器10的放置的轴和位置。多轴加速度计可以包括任何类型的多轴加速度计,如由本领域技术人员将领会到的那样。与振动马达61类似,加速度计可以诸如通过附着到电路板19而在听诊器10内部,这可以帮助保护加速度计免于被损坏。关于使用加速度计确定的轴和位置的数据可以帮助描述在取得听诊器10读数时的受验者的位置(例如,躺下、坐在椅子中等)和/或在受验者的胸壁上的移动的量或心跳的力。该数据可能在使得受验者、处置听诊器10的用户和/或其他人能够确定用以使用听诊器10拾取来自受验者的最好声音(例如,心音或肺音)的受验者的最佳就坐位置、角度等和/或受验者的胸部上的最佳区域方面是有用的。
加速度计可以被配置成帮助指示何时对受验者主动地使用听诊器10,与听诊器10何时被在携带在位置之间相对。在加速度计的帮助下,当听诊器10(例如,其处理器27)确定听诊器10被主动地使用时,听诊器10可以被配置成将它自身放到正常的能量消耗状态中(例如,处理器27可以使得听诊器10从能量节省状态移动到正常的能量消耗状态)。类似地,听诊器10然后在加速度计的帮助下确定听诊器没有被使用并且仅被携带,听诊器10可以被配置成将它自身放到能量节省状态中。
听诊器10可以包括音频滤波器(未示出),其被配置成从听诊器10输出的音频滤出噪声。音频滤波器可以包括任何类型的音频滤波器,如由本领域技术人员将领会到的那样。与振动马达61类似,音频滤波器可以诸如通过附着到电路板19而在听诊器10内部,这可以帮助保护音频滤波器免于被损坏。音频滤波器可以被配置成移除不想要的表面移动和擦除噪声。如果加速度计检测到听诊器10的移动(例如,如果处理器27将加速度计的所聚集的数据解释为指示听诊器10的移动),则音频滤波器可以被配置成自动地打开,以使得其可以从输出音频擦除噪声或滤出任何移动。如果加速度计检测到听诊器10是固定的(例如,如果处理器27将加速度计的所聚集的数据解释为指示听诊器10没有移动),则音频滤波器由于其不需要清理输出音频而可以被配置成自动地关掉,从而帮助节省电力和/或处理器资源。
听诊器10可以包括被配置成感测身体特性的一个或多个传感器。感测到的数据可以促进医学专业人员理解由听诊器10聚集的身体声音和/或促进对受验者的诊断。所述一个或多个传感器可以被配置成以与听诊器的至少一个音频传感器相同的方式(例如,通过下推旋钮11)并与其同时被激活。
例如,听诊器10可以包括三个心电图(ECG)EPICTM类型传感器(未示出)(例如,传感器板)。在示例性实施例中,ECG传感器可以被在3点钟和9点钟位置(例如,在听诊器10的相反侧上彼此隔开180°)处定位在听诊器的底座13的外部远侧表面上。具有ECG传感器可以允许使用听诊器10采取两导联ECG。例如,在使用中,用户可以利用用户的停留在听诊器10的旋钮11上的食指和拇指握紧听诊器10的底座13,然后使用拇指下推听诊器10的旋钮11以便激活ECG传感器,例如以电子地连接ECG传感器。然后可以使用从ECG传感器输出的电信号来通过处理器27分析和/或通过离板处理器分析而开发基本的两导联ECG。
由ECG传感器输出的电信号可以定义使得听诊器10的所述一个或多个灯和/或听诊器10的振动马达被激活的触发事件。更特别地,可以响应于由ECG传感器输出的电信号来控制听诊器10的所述一个或多个灯,例如LED 33、34、35、36、37、38、39和40,和/或振动马达,以指示由ECG传感器检测到的任何异常,如由处理器27和/或离板处理器分析。
针对另一示例,听诊器10可以包括被配置成检测身体温度的至少一个非接触式温度计传感器(未示出)。在示例性实施例中,所述至少一个温度传感器可以被定位在底座13的外部远侧表面上,以便被配置成在听诊器10的使用期间接触受验者的皮肤表面。
针对又另一示例,听诊器10可以包括至少一个血氧饱和度传感器(未示出),其被配置成在听诊器的含氧比例(pO2)传感器被放置在受验者的指尖上时检测受验者的血液中的血管中的pO2。在示例性实施例中,所述至少一个血氧饱和度传感器可以被定位在底座13的外部远侧表面上。
听诊器10可以被配置成将来自加速度计和/或ECG传感器的数据流式传输到在外部电子设备(例如,智能电话、膝上型计算机、服务器等)上执行的软件应用。可以经由有线连接(例如,经由USB端口15的连接)或无线地流式传输数据。处理器27可以被配置成控制流式传输。
听诊器10可以包括语音识别设施,其用于使得能够使用口头命令来控制听诊器10的操作。例如,语音识别设施可以被配置成响应于对听诊器10讲的诸如“OK Stethee”之类的口头命令提示而允许处理器27使得听诊器10从低能量消耗状态唤醒到正常能量消耗状态。针对另一示例,语音识别设施可以被配置成响应于对听诊器10讲的诸如“提高音量”之类的口头命令提示而允许处理器27使得所述至少一个麦克风在增益方面增加。
听诊器10可以包括触摸按钮(未示出),其被配置成保持所述至少一个麦克风活动和保持蓝牙活动。触摸按钮因此可以允许所述至少一个麦克风和蓝牙活动而不必须下推和向下握住旋钮11,这可能不是在所有情况下都适当的,诸如当将压力放置在受验者的腹部上是不适当的时,受验者对压力特别敏感时,等等。触摸按钮可以被配置成在声音检测期间被按压而不是旋钮11被按压和握住。按压并握住触摸按钮达预定时间量(例如,一秒)可以被配置成将听诊器10保持在能量节省状态中,并且再次按压触摸按钮可以被配置成关掉能量节省状态。触摸按钮可以被配置成照明(例如,以绿色或另一颜色闪光)以指示该电力状态改变。按压并握住触摸按钮达较长的预定时间量(例如,五秒)可以被配置成将听诊器10放置到例如用以允许蓝牙连接的蓝牙连接模式中。触摸按钮可以被配置成例如通过以蓝色或另一颜色闪光来以与指示能量状态改变不同的方式进行照明。附加于或代替包括触摸按钮的听诊器10,链接到听诊器10的电子设备可以经由安装在电子设备上的APP来提供触摸按钮,以便允许通过远程控制来激活听诊器10。听诊器10的所有功能可以被配置成经由APP来访问并且像远程控制设备一样被控制。
听诊器10可以包括显示器(未示出),诸如LED显示器、智能手表类型有机发光二极管(OLED)显示器等。在示例性实施例中,显示器可以在旋钮11上,这可以促进当听诊器10在使用中时(例如,当底座13接触受验者时)显示器的可视化。显示器可以包括允许听诊器10的用户看到信息的屏幕,所述信息将诸如经由安装在其上的APP被在计算机或其他电子设备上正常地可视化。包括内置显示器的听诊器10可以允许听诊器10起独立设备的作用,而不需要链接到移动设备或其他电子设备来查看在图形用户界面(GUI)(诸如下面进一步讨论的GUI)上的信息。显示器可以被配置为触摸屏,其允许用户根据设置菜单来改变听诊器10上的各种设置,诸如下面关于各种GUI进一步讨论的设置。
听诊器10可以具有各种大小和重量。听诊器10可以是便携式的并且因此可以具有促进听诊器10的容易的可携带性的大小和重量。在一个实施例中,听诊器10可以具有大约38 mm的(垂直测量的)最大高度、大约55 mm的(水平测量的)最大宽度以及大约110克的重量。
图10-12B图示听诊器10'的另一实施例。听诊器10'一般可以被与图1和2的听诊器10类似地配置和使用,例如可以包括旋钮11'、中空体9'、旋转式电位计(未示出)、底座13'、USB端口15'以及具有电子组件(未示出)(例如,放大器芯片、处理器、蓝牙芯片、USB单元、一个或多个麦克风、一个或多个灯、振动马达等)的电路板(未示出)、电压调节器等。
图13A-13B图示听诊器800的另一实施例。听诊器800一般可以被与图1和2的听诊器10类似地配置和使用,例如可以包括旋钮802、中空体804、旋转式电位计(未示出)、底座806、USB端口808以及具有安装在其上或以其他方式附着到其的电子组件的电路板(未示出)等。在该图示的实施例中,听诊器800被配置成使用充电座(dock)810无线地充电。充电座810可以具有各种配置中的任何,如由本领域技术人员将领会到的那样。如在该图示的实施例中那样,充电座810可以包括(在图13A中被隐蔽)在其中的无线发射机并且可以包括从其延伸的USB充电绳812。
如在图13B-13D中示出的那样,底座806可以包括无线充电接收机814,其以无线充电线圈的形式、耦合到在底座806的底部(远侧)表面上的隔膜816。无线充电接收机814可以例如被嵌入到形成隔膜816的材料中。无线充电接收机814可以被配置成促进当听诊器800充分在充电座的无线发射机的传输范围内时诸如通过使用Qi接口标准经由充电座810对听诊器800的无线充电。如由本领域技术人员将领会到的那样,Qi接口标准促进从高达大约4cm的距离的感应电力传送。在使用中,包括无线充电接收机814的底座806的底部表面可以被直接放置在座810的顶部(近侧)表面上或其有效范围内,这可以允许听诊器800经由谐振感应耦合的无线充电。
隔膜816可以包括包含无线充电接收机814的第一部分和没有无线充电接收机814的第二自由部分。具有自由部分的隔膜816可以促进穿过其的声音传输。如在该图示的实施例中那样,第一部分可以是隔膜816的外环,并且第二部分可以是隔膜816的在外环内的内部区域。
如在图13D中示出的那样,听诊器800可以被配置成例如经由听诊器的USB端口耦合到充电线缆818,以允许对听诊器800的有线充电。用户因此可以无线地或通过有线连接选择性地对听诊器进行充电。
图14图示听诊器200的又另一实施例。听诊器200一般可以被与图1和2的听诊器10类似地配置和使用,例如可以包括旋钮202、中空体204、旋转式电位计(未示出)、底座206、USB端口208以及具有安装在其上或以其他方式附着到其的电子组件的电路板(未示出)等。图14示出插入在USB端口208中的USB绳210和指示活动USB连接的通过底座206的查看窗211进行照明的蓝灯。在该图示的实施例中,旋钮202和中空体204由不锈钢形成。在该图示的实施例中,旋钮202具有形式为橡胶环的紧握特征212。
图15图示安装在听诊器200的电路板上或以其他方式附着到所述电路板的电子组件。如示出的那样,电子组件可以包括处理器214、被配置成由处理器214控制的一个或多个灯215(在该图示的实施例中,至少一个RGB LED)、被配置成经由驱动器217由处理器214控制的振动器(振动马达)216、被配置成将输出提供到处理器214的一个或多个麦克风218、被配置成提供蓝牙功能和与处理器214电子通信的RF单元220、被配置成将经放大的数据从底座206上的ECG传感器224(在该图示的实施例中,ECG垫)提供到处理器214的放大器222、被配置成将数据提供到处理器214的加速度计(运动检测器)226、被配置成与电池单元(电源)230和处理器214通信并且经由与USB端口208的感应垫234电子通信的微USB 232接收电荷的电池管理器(电池管理处)228,以及被配置成将输出提供到处理器214的轴角编码器和开关236。
如在图16A中示出的那样,听诊器200可以具有三个操作模式:关闭(OFF)模式238,在其中听诊器200被断电,接通(ON)模式240,在其中听诊器200被通电并且在正常的能量消耗状态中,以及待机(STANDBY)模式242,在其中听诊器200被通电并且在能量节省状态中。本文中描述的其他听诊器可以被配置成类似地具有三个操作模式。
在关闭模式238中,可以相对于中空体204和底座206(远侧地)下推244旋钮202并且向下握住244达预定时间量(在该图示的实施例中,三秒)以打开246蓝牙(例如,以激活RF单元220)和将听诊器200从关闭模式238转变到接通模式240。当听诊器200进入接通模式240时,听诊器200(例如,其处理器214)可以被配置成检查248听诊器200与网络和/或与外部电子设备的连通性。如果连通性存在,则所述一个或多个灯可以以第一颜色(在该图示的实施例中,蓝色)闪光(闪烁)250许多次以用信号通知与听诊器200的用户的连通性。如果连通性不存在,则所述一个或多个灯可以以第二颜色(在该图示的实施例中,红色)闪光(闪烁)252许多次以用信号通知没有与听诊器200的用户的连通性,所述用户然后可以进行故障检修以建立连接。
在接通模式240中,听诊器200可以被操作268以检测身体特性,例如心跳或呼吸。旋钮202可以被配置成下推和握住270以激活271所述至少一个麦克风218并且从而允许对由所述至少一个麦克风218接收到的声音的流式传输272。旋钮202可以被配置成在第一方向上(在该图示的实施例中,顺时针)旋转274以增加276所述至少一个麦克风218的增益,以及在第二相反方向上(在该图示的实施例中,逆时针)旋转278以降低280所述至少一个麦克风218的增益。响应于检测到282的心跳(或呼吸音),所述一个或多个灯215可以被配置成进行照明(例如,闪光284)。听诊器200可以被配置成通过例如将旋钮202从其被向下握住的位置释放288而从操作268移动到挂起286流式传输272。
在接通模式240中,听诊器200可以被配置成由用户手动地移动266到关闭模式238,例如当用户知道听诊器200在受验者上的使用结束了或者将直到在休息时间之后才重新开始时。在该图示的实施例中,移动包括用户给旋钮202四或五个快速向下轻敲。
在接通模式240中,听诊器200可以被配置成当用户知道听诊器200将不被立即用在受验者上时由用户手动地移动到待机模式242,例如以节省电力和/或处理器资源。在该图示的实施例中,移动254由用户给旋钮202两个快速向下轻敲而引起。除了手动地可移动到待机模式242之外,听诊器200还可以被配置成响应于睡眠定时器256而从接通模式240自动地移动到待机模式242,所述睡眠定时器256对预定时间量(例如,被预先编程到处理器214中作为触发待机模式242的时间量)的经过进行计数。在一些实施例中,听诊器200可以被配置成仅手动地可移动到待机模式242或仅自动地可移动到待机模式242。不管待机模式242是被手动地还是自动地达到,所述一个或多个灯215可以被配置成以第三颜色(在该图示的实施例中,橘色)闪光258以指示从接通到待机的模式改变。
听诊器200可以被配置成从待机模式242移动到接通模式240或者到关闭模式238。听诊器200可以被配置成由用户例如通过用户给旋钮202两个快速向下轻敲而从待机模式242手动地移动260到接通模式240。当用户准备好时,用户因此可以使听诊器200准备用于使用。听诊器200可以被配置成由用户例如通过用户给旋钮202四个或五个快速向下轻敲而从待机模式242手动地移动262到关闭模式240。另外,听诊器200可以被配置成从待机模式242自动地移动264到关闭模式238,这可以帮助在没有听诊器200使用期间节省电力和/或处理器资源。在一些实施例中,听诊器200可以被配置成仅手动地从待机模式242可移动到关闭模式238或仅自动地从待机模式242可移动到关闭模式238。
可以以各种方式来分析所聚集的心脏身体声音。图16图示处理器214可以关于由所述至少一个麦克风218聚集的音频执行的心音分析的实施例。本文中描述的其他听诊器可以使它们聚集的音频经受类似的心音分析。一般地,处理器214可以被配置成与其聚集实时地处理声音以用于检测心脏杂音和用于检测S1(第一心音)、S2(第二心音)、S3(第三心音或舒张早期奔马律)和S4(第四心音或收缩期前奔马律)心音事件。振动器216和所述一个或多个灯215可以被配置成响应于检测到的杂音和/或检测到的S1、S2、S3和S4事件而提供输出,如本文中讨论的那样,诸如通过所述一个或多个灯215根据检测到的心率而脉动。本文中描述的其他听诊器可以被配置成类似地处理声音。
所述至少一个麦克风218可以被配置成聚集16KHz的声音样本290并且将所聚集的数据提供到处理器214。听诊器200可以包括模拟/数字(A/D)转换器,其单独地或与所述至少一个麦克风218一起,以将所聚集的音频声音转换成处理器214可以处理的数字信号。为了检测心脏杂音,处理器214可以被配置成通过291具有设置在1000Hz处的截止频率的高通无限脉冲响应(IIR)滤波器(例如,高通巴特渥斯(Butterworth)IIR滤波器)、通过292用以使经滤波的声音标准化的SNR标准化器、通过293用以将先前计算291、292的样本SNR值组合成隔离的声音(例如,用以将在预定时间段内的两个声音组合成单个声音)的声音检测器,以及通过294用以基于例如针对受验者的历史数据、针对多个受验者的历史数据、声音的长度、声音的幅度、检测到的各个声音之间的关系(诸如当前分析的声音与一个或多个先前的声音之间的时间上的距离)等的任何组合来确定隔离的声音中的任何是否指示杂音的杂音声音分类器来处理所接收到的数据。为了检测S声音,处理器214可以被配置成通过295用以消除低频噪声中的至少一些并且通过增加其信噪比(SNR)而带来心脏的S声音的具有设置在100Hz处的截止频率的高通IIR滤波器、通过296用以使经滤波的声音标准化的SNR标准化器、通过297用以将先前计算295、296的样本SNR值组合成隔离的声音的声音检测器,以及通过298用以基于例如针对受验者的历史数据、针对多个受验者的历史数据、声音的长度、声音的幅度、检测到的各个声音之间的关系(诸如当前分析的声音与一个或多个先前的声音之间的时间上的距离)等的任何组合来确定隔离的声音中的任何是否指示S1、S2、S3或S4事件中的任何的声音分类器来处理所接收到的数据。
而且或代替实时地处理声音,可以稍后(例如,非实时地)处理声音,这可以允许更稳健的分析和/或允许与不可实时用于处理器214的数据的比较。所聚集的数据的采样率可以被用作针对所聚集的声音的时间基准,这可以促进与聚集实时地和在聚集之后对数据的分析,由于可以知道声音在哪个时间处被聚集。
可以以各种方式来分析所聚集的呼吸音。如由本领域技术人员将领会到的那样,心率与呼吸频率、与在呼吸周期期间自然地变化的心率相关(呼吸性窦性心律不齐(RSA))。听诊器200可以聚集心音,如本文中讨论的那样,并且所聚集的心音可以用来确定呼吸频率,由于在心跳中的心率变化性与心率之间存在关联。换言之,心率可以用来确定吸气和呼气、呼吸的阶段,其然后可以用来确定呼吸频率。本文中描述的其他听诊器可以使它们聚集的音频经受类似的呼吸音分析。
可以与上面关于图16B和心音的处理讨论的那样类似地初始处理呼吸音。即,可以以16kHz对声音样本290进行采样,所接收到的数据可以被通过295用以消除低频噪声中的至少一些并且通过增加其SNR而带来肺的呼吸音的具有设置在100Hz处的截止频率的高通IIR滤波器来处理、通过296用以使经滤波的声音标准化的SNR标准化器来处理、通过297用以将先前计算295、296的样本SNR值组合成隔离的声音的声音检测器来处理,以及通过298用以确定隔离的声音中的任何是否经由所聚集的声音中的S1和S2式样指示吸气和呼气的声音分类器来处理。可以测量在S1/S2心率周期中的峰值之间的间隔(Ti),并且可以将呼吸频率定义为60/Ti。
听诊器200可以被配置成以一个或多个附加方式中的任何来确认使用心音确定的呼吸频率。通过多个方法确认的呼吸频率因此可以更准确。可以以其确定呼吸频率的附加方式包括使用从诸如峰值流量肺活量计之类的肺活量计聚集的数据、使用由听诊器的一个或多个麦克风聚集的用以标识吸气、呼气和可能的呼吸异常的声音的身体声音数据,以及使用陀螺仪和加速度计。肺活量计还可以允许针对吸气和补偿阶段中的每个而估计肺容量。
图17A图示听诊器700的又另一实施例。听诊器700一般可以被与图1和2的听诊器10类似地配置和使用,例如可以包括旋钮702、中空体704、旋转式电位计(未示出)、底座706、USB端口(未示出)以及具有安装在其上或以其他方式附着到其的电子组件的电路板(未示出)等。在该图示的实施例中,听诊器700包括在其上的显示器708。如上面关于图1的听诊器10讨论的那样,显示器708可以包括任何类型的显示器,诸如LED显示器、智能手表类型OLED显示器等。如在该图示的实施例中,显示器708可以在旋钮702的顶部(近侧)表面上,这可以促进当听诊器700在使用中时(例如,当底座706接触受验者时)显示器708的可视化。
图17A示出经由界面的一个实施例显示指示所聚集的心音的信息的显示器708。听诊器700可以被配置成聚集心音和/或其他类型的身体声音,如本文中讨论的那样。在该图示的实施例中,信息包括受验者的心率710和提供实时的心脏数据的“圆形显示”712,其在该图示的实施例中包括在S1与S2之间的收缩期杂音的指示。下面例如关于图79的实施例进一步讨论圆形显示712的配置。图17B示出经由界面的另一实施例显示指示所聚集的心音的信息的显示器708。
听诊器的头部可以被配置成可移除且可替换地耦合到听诊器的远侧其余部分。这样的可移除性和可替换性可以促进听诊器的修理,可以促进听诊器的清理,和/或可以允许头部耦合到另一听诊器(例如,另一听诊器的远侧部分)或到外部电子设备,这可以允许头部的更通用使用。在示例性实施例中,被配置成可移除且可替换地耦合到头部的外部电子设备可以包括可穿戴电子设备,诸如智能手表或与智能手表类似地配置的带。
图17A的听诊器700的头部702,其也示出在图17C-17E中,是被配置成可移除且可替换地耦合到听诊器的远侧部分(例如,到听诊器700的体部704和底座706)的头部的一个示例。头部702可以被配置成以各种方式从听诊器700的远侧部分释放。如在该图示的实施例中,头部702可以包括按钮714,其被配置成被压下以将头部702从听诊器700的远侧部分释放,例如以将头部702从头部702可以直接附着到的体部704释放。
头部702可以被配置成经由释放机构可移除且可替换地耦合到听诊器700的远侧部分。如在该图示的实施例中那样,释放机构可以包括磁性连接器。头部702可以包括一个或多个磁性元件716(在该图示的实施例中,四个磁性元件716),其被配置成磁性地接合在听诊器700的远侧部分上(例如,在体部704上)的一个或多个对应的磁性接触件718(在该图示的实施例中,四个磁性接触件718),并且头部702可以包括一个或多个磁性接触件720(在该图示的实施例中,一个磁性接触件720),其被配置成磁性地接合在听诊器700的远侧部分上(例如,在体部704上)的一个或多个对应磁性元件722(在该图示的实施例中,一个磁性元件722)。磁性元件716、722可以被配置成将其相应的磁性接触件718、720吸引到其,以保持头部702耦合到听诊器700的远侧部分直到释放机构的致动(例如,直到按钮714被推动)。释放机构的致动可以被配置成“破坏”磁力以允许将头部702从听诊器的远侧部分释放。
如上面提及的那样,听诊器的头部可以被配置成可移除且可替换地耦合到外部电子设备。图17F图示这样的外部电子设备——被配置成具有可移除且可替换地耦合到其面部726的听诊器的头部的智能手表724的一个实施例,所述头部例如图17A的听诊器700的头部702。类似于听诊器700的远侧部分,面部726可以包括被配置成磁性地接合头部的一个或多个磁性元件716的一个或多个磁性接触件以及被配置成磁性地接合头部的一个或多个磁性接触件722的一个或多个磁性元件。
本文中描述的听诊器可以由各种材料中的任何一个或多个制成。在至少一些实施例中,听诊器的所有或相当大的部分可以由不锈钢制成,其可以提供听诊器的耐久性和/或促进听诊器的清理。在至少一些实施例中,听诊器的所有或相当大的部分可以由阳极化铝或塑料制成,其可以允许听诊器被以比含金属的(例如,不锈钢等)听诊器更低的成本制造并且因此在特别注重节省成本的市场中更容易被医生和/或其他用户可获得。
本文中描述的听诊器可以被配置成经由有线通信链接(诸如经由有线USB连接)和/或经由无线通信链接(诸如经由蓝牙)电子地连接到一个或多个附加设备。图18图示在图1和2的听诊器10与手机10C之间经由蓝牙10B的无线通信链接的实施例。图18还图示听诊器10可以被配置成检测其声音的受验者(未示出)的心脏10A。尽管图18示出图1和2的听诊器10,但是可以类似地链接本文中描述的其他听诊器。手机10C可以具有安装在其上的APP,如下面进一步讨论的那样,所述APP被配置成显示由听诊器10聚集和处理的音频信号的波形和显示从听诊器10发送的其他数据分析。APP可以被配置成控制听诊器10的配置和设置。通过访问APP上的设置,可以将这些改变传递到与听诊器10相关联的硬件上,例如到可以使得所请求的改变发生的处理器27上。APP可以被配置成允许用户改变听诊器的硬件的设置。例如,APP可以被配置成允许用户改变心率的速率,其触发所述至少一个灯的颜色。APP可以被配置成如果被要求则允许用户关掉所述一个或多个灯、关掉振动或关掉音频信号。替代地,代替具有安装在其上的APP,手机10C可以访问通过其可以实现类似功能的web页面。
在无线通信链接的情况下,听诊器可以被配置成一旦设备移动到足够紧密接近于听诊器就自动地检测设备。例如,听诊器可以被配置成在听诊器移动到设备的附近中时读取芯片(例如,植入在动物中的标识微芯片,存储病人信息的射频标识(RFID)标签等)。听诊器因此可以被配置成标识要在其上使用听诊器的受验者,这可以促进针对受验者的新聚集的数据与历史数据的比较,和/或可以允许听诊器提供关于检测到的声音的异常的更准确的输出,由于可以将针对病人的当前聚集的数据与针对病人的历史数据进行比较。针对另一示例,听诊器可以被配置成在最近连接的设备移动到听诊器的范围中时自动地连接到最近连接的设备。针对又另一示例,听诊器可以被配置成在先前连接的设备移动到听诊器的范围中时自动地连接到听诊器先前连接到的任何设备。
本文中描述的听诊器可以被配置用于对人类受验者和对动物受验者使用。例如,在动物的情况下,用户可以以听诊器将由用户对人类直接使用的相同方式对动物直接使用听诊器。针对另一示例,用户可以对孕妇使用听诊器以检测胎儿的心音和/或呼吸音。针对仍然另一示例,未经医疗训练的用户可以在受验者的家里对受验者使用第一听诊器,并且经医疗训练的用户可以使用链接到第一听诊器的第二听诊器。经医疗训练的用户因此可以能够在经医疗训练的用户没有物理上接近于受验者的情况下解释检测到的身体声音。针对又另一示例,在动物的情况下,动物的处置者(例如,动物园管理员、驯兽师等)可以对动物使用第一听诊器。第二听诊器可以被链接(例如,电子连接)到第一听诊器,使得第一和第二听诊器可以实时地生成相同输出,例如对代表性原始数据信号的相同触觉响应、对代表性原始数据信号的相同照明响应和/或对代表性原始数据信号的相同音频响应。动物因此可以被通常是为动物所知的人的处置者接近,并且因此更可能冷静和/或允许对其使用听诊器。使用第一听诊器的处置者根本不需要能够解释第一听诊器的输出和/或与输出实时地进行解释,由于第二听诊器的用户,例如经医疗训练的人可以接收相同输出并且按需要解释输出。第二听诊器的用户不需要在动物附近来经由第二听诊器接收输出,这可以帮助提供用户安全性,特别是在更危险和/或不可预测的动物的情况下和/或在紧张的用户的情况下。
本文中描述的听诊器可以被配置成促进医学教育。例如,在人类受验者或动物受验者的情况下,老师、教授或其他教育工作者可以对受验者使用第一听诊器。一个或多个学生中的每个可以具有链接到第一听诊器的听诊器。(一个或多个)学生中的每个因此可以从其单独的听诊器接收与来自第一听诊器的实时输出相同的实时输出。(一个或多个)学生因此可以基于来自教育工作者的评论和指示来学习如何适当地解释听诊器的输出并且因此更好地能够治疗将来的受验者。(一个或多个)学生可能与教育工作者在相同的教室中,但学生中的任何一个或多个可以离教育工作者远程定位,由于被链接的听诊器不需要物理上在彼此附近来提供与彼此相同的输出,这可以允许更多学生能够获得和接收教育。
本文中描述的听诊器可以被配置成促进受验者的位置对受验者的呼吸的影响的分析。如本文中讨论的那样,听诊器可以被配置成促进呼吸频率的确定和可能的呼吸异常的检测。使用该信息与听诊器聚集信息的时间处的受验者的一个或多个位置特定的因素,可以评估受验者的位置对受验者的呼吸的影响。例如,受验者可能具有智能电话或其他便携式电子设备,其被配置成检测特定于受验者的当前位置的一个或多个因素,诸如地理位置(例如,使用移动电话的GPS功能等)、周围环境温度、花粉计数、UV指数、风速、风向、湿度、污染指数和高度。针对这些因素聚集的数据可以被盖时间戳,以使得所聚集的因素数据可以与所聚集的呼吸音数据时间匹配以促进受验者的位置对呼吸的影响的评估。听诊器可以被配置成例如经由有线或无线通信链接接收针对这些因素聚集的数据,并且被配置成执行该分析。附加地或替代地,离板处理器可以被配置成执行该分析。
本文中描述的听诊器可以被配置成促进确定受验者的哮喘发作或肺炎感染的严重性。可以使用从听诊器聚集的数据来建立病人的呼吸随时间的基线,以便允许在诸如哮喘发作或肺炎的异常受验者状况的事件下数据与其进行比较。
可以以各种方式来使用本文中描述的听诊器。图19-22图示使用图1和2的听诊器10的实施例。尽管关于图1和2的听诊器10描述了这些使用,但是可以类似地使用本文中描述的其他听诊器。
如在图19中示出的那样,旋钮11(在本文中也称为“头部”)可以被在第一方向上(例如,顺时针)旋转300(例如,旋调)以打开听诊器10,例如将听诊器10从关闭模式移动到接通模式,以及打开302蓝牙,例如激活蓝牙芯片28。在蓝牙接通的情况下,听诊器10可以诸如通过与最近链接到听诊器10的外部电子设备自动地配对304、通过在致动(例如,推动)在头戴送受话器或听诊器10上的配对按钮时与蓝牙头戴送受话器手动地配对306和/或通过与多个蓝牙头戴送受话器手动或自动地配对308而与外部电子设备配对达预定时间量(例如,两分钟)。可以在预定时间量(例如,两分钟)流逝之后自动终止310诸如与最近期的设备的配对304之类的自动配对并且从而关掉312蓝牙,例如去激活蓝牙芯片28。
在听诊器10接通的情况下,旋钮11可以被下推以激活所述至少一个麦克风和所述至少一个灯。在旋钮11被向下握住的情况下,旋钮11可以选择性地在第一方向上(例如,顺时针)旋转314以增加麦克风增益并且在第二相反方向上(例如,逆时针)旋转316以降低麦克风增益。释放318旋钮11可以使得旋钮11向上(近侧地)移动,这归因于其偏置的性质,并且从而去激活所述至少一个麦克风和所述至少一个灯。释放318可以被配置成触发处理器27向外部电子设备传输在紧挨着在前的倾听会话期间由所述至少一个麦克风生成和/或聚集的数据。所传输的诸如(一个或多个)增益之类的数据中的至少一些可以在被传输之前由DSP放大器25处理。
可以下推旋钮11,其中听诊器10的外部远侧表面底座13被定位在受验者的目标皮肤表面区域上,例如邻近受验者的心脏的区域或邻近病人的肺的区域。如在图20中示出的那样,可以经由所述至少一个麦克风和麦克风拾音器51来拾取来自听诊器10被定位所在的目标区域处的受验者内的声音。所聚集的声音可以被传输到处理器27并且在处理器27的指令下被处理,例如以移除噪声、以按需要组合声音等。处理器27可以使得LED 33、34、35、36、37、38、39和40与所聚集的声音同步地脉动(旋调)320,所聚集的声音在其中听诊器10被定位成邻近受验者的心脏(例如,在其之上)的该图示的实施例中包括心音S1、S2等。如在图21中示出的那样,LED 33、34、35、36、37、38、39和40可以以针对40-70 bpm的心率的第一颜色(例如,绿色)330、针对70-120 bpm的心率的第二颜色(例如,琥珀色)332、针对120-180 bpm的心率的第三颜色(例如,红色)334和针对可能的心杂音的第四颜色(例如,紫色)336以旋调式样328进行照明326(例如,灯中的相继灯被以轨迹状式样进行照明)。图21还图示旋钮11的振动,如通过声音线60指示的那样,所述振动与所聚集的声音同步并且因此还与所述至少一个灯同步。
图21还示出在所述至少一个灯的同步照明之前,LED 33、34、35、36、37、38、39和40可以以第五颜色(例如,蓝色)进行照明338(例如,闪烁、旋调或稳定)以指示处理器27接通并且与外部电子设备322配对并且正向其传输数据。在示例性实施例中,LED 33、34、35、36、37、38、39和40可以在配对期间以第五颜色进行照明338旋调以指示搜索模式直到连接被建立,在该时间处同步的照明326可以开始。
处理器27可以被配置成使得(原始和/或如被处理器27处理的)所聚集的声音数据和/或同步的灯颜色式样经由使用蓝牙芯片28的蓝牙到外部电子设备322,其在该图示的实施例中包括移动电话。在示例性实施例中,在完成听诊器的使用的当前会话之后,例如在释放旋钮11以关掉所述至少一个麦克风之后,传输数据,这可以帮助最大化听诊器10板载可用以处置声音数据的聚集和分析的能力的量。在其他实施例中,可以与数据的聚集和分析实时地或者在听诊器10使用的当前会话期间分批地传输数据。外部电子设备322可以使得所接收到的声音数据存储324在基于云的系统、网站和/或其他存储系统中用于归档和/或用于另外的分析。
如在图22中示出的那样,听诊器10可以包括颜色选择器脉冲开关340和开/关脉冲选择器开关342,其可以被耦合到颜色选择器脉冲开关340。颜色选择器脉冲开关340和开/关脉冲选择器开关342可以被配置成允许由用户对用来指示与所聚集的声音相关的各种状态的颜色的颜色选择。颜色可以被设置成可以由用户按期望改变的初始默认。可以经由开/关脉冲选择器开关342来控制指示听诊器10的开/关和配对状态的所述至少一个灯。开/关脉冲选择器开关342可以被配置成由与听诊器10配对的外部电子设备322例如利用安装在外部电子设备322上的APP或者经由由外部电子设备322访问的web页面来控制,和/或由处理器327例如经由安装在听诊器10上的软件应用来控制。可以经由颜色选择器脉冲开关340来控制指示所聚集的声音的所述至少一个灯。颜色选择器脉冲开关340可以允许用户选择针对可以由所聚集的声音指示的各种状况的范围(例如,针对多个灯颜色中的每个的心bpm范围,或者针对多个灯颜色中的每个的每分钟呼吸数目)。
处理器27可以被配置成计算344由所聚集的声音(其在该图示的实施例中如上面提及的那样包括心音)指示的脉冲并且指派匹配受验者的心率的光脉冲。计算出的脉冲和所聚集的声音350(例如,所聚集的心音S1、S2、杂音等)确定346心率,其控制348所述至少一个灯的脉冲频率。除了外部电子设备322被配置成分析从听诊器10接收到的所聚集的声音之外,处理器27也可以被配置成分析352所聚集的声音354。
图23图示听诊器(例如,本文中描述的听诊器中的任何)与在听诊器外部的电子设备的配对(链接)布置和网络配置的实施例。在图23中,听诊器被称为“硬件设备”101、111、115、123,并且术语被在本文中可交换地使用。图23中的外部电子设备包括蓝牙头戴送受话器109、113、117、125和移动设备107、121,诸如智能电话、智能手表、平板和膝上型计算机,但如上面提及的那样,与听诊器配对的外部电子设备可以是其他类型的电子设备,诸如非移动服务器和非移动台式计算机。如在图23中示出的那样,第一硬件设备101可以被与第一头戴送受话器109、第二头戴送受话器113、第一移动设备107和第二硬件设备111配对;第二硬件设备111也可以与第二头戴送受话器113和第一移动设备107配对,第三硬件设备115可以与第三头戴送受话器117和第一移动设备107配对,并且第四硬件设备123可以与第四头戴送受话器125和第二移动设备121配对。因此,听诊器可以被配置成与一个或多个外部电子设备同时配对(例如,第一硬件设备101与第一头戴送受话器109和第一移动设备107两者配对),并且电子设备可以被配置成与一个或多个听诊器同时配对(例如,第一移动设备107与第一、第二和第三硬件设备101、111、115配对)。
听诊器可以被配置成与一个或多个其他听诊器配对(链接)。以这种方式,当被链接的听诊器中的一个聚集数据时,一个或多个其他被链接的听诊器可以直接从聚集了数据的听诊器接收所聚集的数据,从而允许所有听诊器输出相同声音、光和/或振动,其指示由听诊器中的仅一个聚集的声音。例如,如在图23中示出的那样,第一硬件设备101与第二硬件设备111配对。因此,当第一硬件设备101接收表示身体特性(例如,心音、肺音或其他身体声音)的原始数据信号并且传输代表性原始数据信号时,第二硬件设备111可以从第一硬件设备101接收代表性原始数据信号。因此,第一硬件设备101和第二硬件设备111实时地可以生成相同输出,其可以包括对代表性原始数据信号的触觉响应、对代表性原始数据信号的照明响应,和/或对代表性原始数据信号的音频响应。
图23还图示远程服务器119,其可以被配置成与和听诊器配对的电子设备电子通信,这可以促进历史数据的存储和/或数据的安全备份。在该图示的实施例中,移动设备107、121与远程服务器119电子通信。因此,远程服务器可以被配置成与多个电子设备电子通信并且因此被配置成接收关于多个听诊器的数据。
从远程位置,第一移动设备107和第二移动设备121可以每个被配置成从远程服务器119下载应用(APP),其然后可以被安装在第一移动设备107和第二移动设备121上,如由本领域技术人员将领会到的那样。APP可以促进移动设备107、121与听诊器101、111、115、123中的一个或多个的配对。第一硬件设备101可以具有与其相关联的第一唯一标识符,并且第二硬件设备123可以具有与其相关联的第二唯一标识符。第一移动设备101和第二移动设备121可以分别被配置成将第一唯一标识符和第二唯一标识符传输到远程服务器119。APP可以相应地根据第一唯一标识符和第二唯一标识符促进网络中的第一硬件设备101与第二硬件设备121之间的链接的建立。因此,可以经由链接到第一移动设备107的硬件设备101、111、115与链接到第二移动设备121的硬件设备123之间的网络来提供数据传送。也可以经由网络使能诸如消息传送(发短信、发电子邮件等)、语音和视频之类的其他形式的通信。因此,如上面讨论的那样,在远程位置中,可以实时地经由第四硬件设备123和其配对的头戴送受话器125经历例如第一硬件设备101和其配对的头戴送受话器109的相同沉浸式三维用户体验。
在使用中,第一硬件设备101可以监视心音和肺音中的至少一个以生成原始数据信号103,其可以包括心音原始数据信号和肺音或其他身体声音原始数据信号中的至少一个。声音可以被第一和第二用户分别经由第一头戴送受话器109和第二头戴送受话器113听到,并且可以被在链接到其的第一硬件设备101和第二硬件设备111处通过声音、振动和/或光来类似地输出。第二硬件设备111可以远离第一硬件设备101,由于配对是电子的并且可以经由网络连接而远程的。第一硬件设备101可以经由蓝牙105向链接到第一硬件设备101的第一移动设备107传输心音代表性原始数据信号和肺音代表性原始数据信号或其他身体声音信号中的至少一个。原始数据信号可以进一步包括ECG信号、陀螺仪信号、温度信号、红外信号和超声信号中的至少一个以及如被包括的其他。例如,加速度计信号可以提供从陀螺仪信号获得的病人位置信息。
如在图23中示出的那样,第一移动设备107可以具有显示设备,其用于生成代表性原始数据信号105、指示根据代表性原始数据信号确定的特性的以代表性原始数据信号105的图形形式的插值、以及通过使代表性原始数据105经受诊断模型而提供的由代表性原始数据105呈现的诊断中的至少一个的标记。下面讨论了可以在第一移动设备107上(和在链接到向其提供代表性数据的听诊器的任何其他电子设备上)显示代表性数据所用的各种方式。例如,下面示出指示根据代表性原始数据信号确定的特性的以代表性原始数据信号的图形形式的插值包括表示收缩和舒张事件的定时的时间线上的收缩和舒张事件的颜色编码的标记。
图23的头戴送受话器109、113、117、125可以具有各种配置,如由本领域技术人员将领会到的那样。图23A-23C图示可以被用作头戴送受话器109、113、117、125中的任何一个或多个的头戴送受话器181的一个实施例。该图示的实施例的头戴送受话器181被配置为被配置成接收数据的颈后头戴送受话器181。头戴送受话器181可以包括多个耳机182a、182b,用于支持耳机182a、182b的颈后构件183,以及容纳在颈后构件183中的面向外部的LED185。当照明时,LED 185的光可以在由用户穿戴头戴送受话器181时被引导在远离用户的颈部的向外的方向上。当头戴送受话器181不在接收数据时,面向外部的LED 185可以在低照明模式中。当头戴送受话器181正在接收数据时,面向外部的LED 185可以在高照明模式中。头戴送受话器181可以包括容纳在耳机的支持外壳187a、187b上的LED 187,其可以在头戴送受话器181不在接收数据时在低照明模式中并且可以在头戴送受话器181正在接收数据时在高照明模式中。
图24图示处理从硬件设备收集的数据的实施例。经由示例使用图23的第一硬件设备101和系统,硬件设备101可以被配置成感测身体和其他信号、收集原始数据并且将代表性原始数据信号131传输到诊断模型133,其存储在任何数目的可能位置中。原始数据信号131可以包括心音信号(例如,由设备101的音频传感器聚集的声音)、ECG信号(例如,由设备101的ECG传感器聚集的ECG数据)、肺音信号(例如,由设备101的音频传感器聚集的声音)、陀螺仪信号(例如,由设备101的加速度计或其他方向传感器聚集的指示设备101的方向位置的方向数据)、温度数据(例如,由设备101的温度传感器感测到的温度)、红外信号(例如,由设备101的红外传感器聚集的红外数据)以及超声信号(例如,由设备101的超声传感器聚集的超声数据)中的任何一个或多个。例如,诊断模型133可以存储在第一移动设备107、以个人计算机(PC)135的形式的电子设备上,或者在远程服务器119处。诊断发生在何处可以取决于可用的资源。诊断模型133可以包括对可以存储指示疾病的症状的疾病数据的数据库137的访问。诊断模型133可以被配置成将异常的代表性原始数据信号131与疾病数据相关。
诊断模型131可以包括已知算法,并且可以包括为了处理来自第一硬件设备101的所收集的信息的目的而具体地开发的算法。当关于例如可以基于在诸如第一移动设备107之类的移动设备中常规可获得的GPS信号确定的位置来收集数据时,可以建立用于研究例如位置的影响的模型。比较性建模可以由诊断模型131基于诸如湿度、温度和气压之类的周围环境状况的数据来执行。可以记录高度。可以执行任何类型的数据收集以帮助理解心状况和/或呼吸状况。基于可以被收集的数据的类型和用来处理数据的分析的对心和其他状况的类型和原因的新发现因此是可能的。此外,诸如年龄、种族、体重、身高、性别等的其他属性以及对该数据的任何改变可以提供基于可以利用在相同时间处或在不同时间处收集的附加数据补充的由第一硬件设备101的收集数据来对输出进行建模的另外的机会。
例如,诊断模型133的算法可以被配置成使用小波变换作为式样检测的方法,其是医学信号处理方面的非常高效的方法。这样的算法也已经应用于语音信号并且在语音和讲话者识别方面被相当好地执行。针对所聚集的心相关的数据,传入的心跳可以被拆开成基本波形,并且每个波形可以被给定唯一标识符。可以将在整个样本的背景中的定时和幅度以及空间位置包括在关于唯一波形标识符的信息中。每个受验者的心跳可以被给定包括S1S2标记符(marker)和附加S3 S4或S5声音的集合的代码(例如,一串号码等)。其他异常可以被给定S6 S7 S8 S9等。幅度可以被给定参考范围A1-A10。定时可以被给定以+和-的基准T。在至少一些实施例中,可以提供三个定时轴。可以包括与振动力相关的时钟同步信息。
库137可以包含心、肺、腹部和其他身体声音,其已经将诊断模型133的相同算法应用于样本声音。关于医疗状况以及肺和腹部声音的所有主要和次要的心音可以被指派该S和A代码连同间隔之间的最小和最大定时。标识符然后可以与(由第一硬件设备101聚集的)传入的音频信号和库137中的式样最佳相匹配,以基于受验者的简档(例如,年龄、八个、身高、性别、先前的医疗历史、药物、疾病的家族史)来产生匹配从而帮助提供临床上准确的诊断建议。如上面提及的那样,例如第一移动设备107或PC 135的显示设备可以被配置成提供指示根据代表性原始数据信号确定的特性的以代表性原始数据信号的图形形式的插值,所述代表性原始数据信号针对心相关的数据包括作为诊断模型133的输出的结果的在表示收缩、舒张和异常事件的定时的时间线上的收缩和舒张事件以及异常事件的颜色编码的标记。
图25图示形成网络的至少两个硬件设备的建立的方法的实施例,其中可以提供其间的通信和数据。参照图23的元件描述了图25的方法,为了讨论的清楚而在图26中示出对其的引用,但本文中讨论的听诊器和电子设备中的任何可以类似地运行。第一移动设备107可以(例如,响应于第一用户指令而)从远程服务器119下载141 APP,并且第二移动设备121可以(例如,响应于第二用户指令而)从远程服务器119下载143 APP。第一硬件设备101可以提供建立网络的机会,其中第一硬件设备101链接到与远程服务器119通信的第一移动设备107。类似地,第四硬件设备123可以提供建立网络的机会,其中第四硬件设备123链接到与远程服务器119通信的第二移动设备121。
第一和第四移动设备101、123可以经由下载到其并安装在其上的APP分别与第一和第四硬件设备105、123配对145、147,所述第一和第四硬件设备105、123可以每个具有传输149、151到远程服务器119的唯一标识符。第一第四第二硬件设备101、123可以每个根据其相应的唯一标识符而被链接153到网络。硬件设备101、123的用户可以将简档建立155、157在设备101、123中的其相关联的那个上,并且可以确定159、161用户的证书。证书操作室(cab)帮助建立哪些用户是健康护理专业人员以使得可以在健康护理专业人之间建立163网络。取决于在用户之间建立的链接,数据可以被传送167并且诸如消息传送之类的其他形式的通信可以发生169。
图27示出一旦在网络中建立了听诊器就可以在本文中描述的听诊器的用户之间建立的通信链接的类型。如上面提及的那样,可以确定作为简档的部分的证书。在该图示的示例中,诸如病人、助手和会诊医生171a、171b、171c之类的用户可能不被提供对彼此的直接访问,如在该图示的实施例中那样。然而,对等体(peer)(对等体#1、对等体#2和对等体#3)173可以被配置成提供对网络的访问。对等体173可以例如是医生。医生可以进一步由其为之工作的诊所或医院管理。网络可以被配置成经由例如在一个级别处在对等体173之间和在另一级别处在其他用户171a、171b、171c之间的消息传送、语音和视频来提供数据传送和通信。
图28图示听诊器(例如,本文中描述的听诊器中的任何)与在听诊器外部的电子设备的配对(链接)布置和网络配置的另一实施例。在图28中,听诊器被称为“Stethee”190、191、192、193、194。图28中的外部电子设备包括远程服务器195。如示出的那样,听诊器190、191、192、193、194可以位于多个不同的国家中并且可以被配置成经由服务器195与彼此共享信息。因此可以在远程位置之间共享数据(在图28中被称为“分组”),这可以促进专业人员网络196中的协作和社群,和/或可以通过允许听诊器190、191、192、193、194中的一个用在受验者上而在其他听诊器190、191、192、193、194中的任何一个或多个可以在听诊器正用在受验者上时输出相同音频、振动和/或光来促进学习。图28中的国家仅是示例。
如上面提及的那样,可以以各种方式来显示与身体特性相关的数据。可以经由电子设备上的GUI或屏幕来显示数据。屏幕可以允许各种不同类型的信息,并且信息可以以各种方式中的任何来显示。
图29-80和82-84图示包括与每个可以被配置成由系统提供的听诊器的使用相关的数据的屏幕的实施例。在这些屏幕上示出的信息仅是示例,并且屏幕中的任何可以包括更多信息或更少信息。下面关于图29-80和82-84讨论的屏幕是触摸屏,但可以在其他类型的显示器上提供类似的屏幕。
图29-31图示显示与由(在图29-31中标识为“Adrian的Stethee”的)听诊器聚集的数据相关的信息的屏幕的实施例。原始数据可以被听诊器收集、被诊断模型处理并且被提供在作为用户友好的GUI的屏幕上以示出代表性原始数据。屏幕可以每个包括允许用户选择心脏学数据(例如,心数据)、呼吸数据(例如,肺数据)或一般数据(例如,特定于心或肺的腹部数据)的菜单400。所选择的菜单项中的一个可以确定哪些算法被用来分析所聚集的数据以帮助确保准确的信息被聚集、显示在屏幕上和针对可能的异常而被适当地诊疗。
图29-31的屏幕可以每个包括配置图标402,其允许用户查看和/或调整诸如听诊器设置信息(例如,颜色、声音等)之类的设置和关于在其上使用听诊器的受验者的信息。
图29和30选择了“心脏学”并且显示心信息。屏幕可以包括对检测到的可能异常的指示404,所述可能异常在该图示的示例中包括收缩期杂音。图30还示出关于检测到的可能异常的细节,即其在S1之后的0.02 ms和S2之前的0.34 ms发生。屏幕可以示出当前的心率406。屏幕可以包括时间线408,其允许用户通过缩短或延长在时间线408中的当前高亮的时间段来选择用以分析的样本数据的量。时间线408的部分可以被标识为“收缩”或“舒张”以促进用户对任何检测到的可能异常存在于心跳周期的哪个阶段的快速标识。在该图示的实施例中,该标识在时间线408之下和网格410之上的条中。
屏幕可以包括网格410,其以与彼此不同的颜色标识和表示S1和S2心音(例如,以蓝色标识和表示S1并且以绿色标识和表示S2)来促进心音的容易标识。网格410也可以标识和表示诸如额外的或异常的心音之类的任何可能的异常。可能的异常可以以与S1和S2心音不同的颜色(例如,红色)位于网格410上以促进它们的容易标识。在该图示的实施例中,网格410被分裂成S1与S2之间的十个条,其中条中每个表示“额外的”声音相对于S1和S2声音的位置和“额外的”声音条中的每个声音相对于S1和S2声音的幅度(其中Y轴是幅度并且X轴是以秒和毫秒计的时间,如在图30中示出那样)。“额外的”声音表示检测到的可能异常。“额外的”条的选择可以使得关于检测到的可能异常的细节显现。在网络410中的S1和S2之间的许多条可以由诊断模型的算法和针对在当前心率下的正常心音的样本数据来确定。条敏感性可以被调整直到例如S1与S2之间以及S2与S1之间有一百个条。一般地,网格410可以允许用户基于式样识别和条的颜色快速地确定和分类心音异常和诊断进行。
屏幕可以包括表示从听诊器传入的音频的波形412。时间线408、网格410和波形412可以全部在相同时间尺度上并且与彼此对准以促进清楚一致的显示和数据的解释。
屏幕可以包括可选择的“共享”图标,其允许用户将所聚集的数据发送给另一个人,诸如受验者的全科医师,到用户的医学同事中的一个或多个等。屏幕可以包括可选择的“历史”图标,其允许用户查看针对在其上正使用听诊器的受验者的历史数据。屏幕可以包括可选择的“处理音频”图标,其允许用户分析最近聚集的声音。屏幕可以包括可选择的“删除样本”图标,其允许用户删除最近聚集的声音,诸如如果用户认为数据由于诸如听诊器在受验者的胸部上的不适当或不合规范的放置之类的任何一个或多个因素而没有被准确地收集的话。
图31选择了“呼吸”并且显示呼吸信息。屏幕可以示出当前的呼吸频率,其在该图示的实施例中是每分钟19次呼吸。屏幕可以包括一般可以被与针对心音的网格410类似地配置的网格414,并且可以包括一般可以与针对心音的波形412类似地配置的波形416。可以在屏幕上沿着时间(X)轴标识吸气(“Insp”)和呼气(“Exp”),其与在心脏信息屏幕上的“收缩”或“舒张”标签类似。
图 32-35图示可以促进关于与由听诊器聚集的数据相关的信息建立的团队的屏幕的实施例。团队的成员可以自动地将信息在其之间共享,这可以促进社群、准确的病人诊断和/或学习。图32示出用于用户的登录屏幕。图33示出用于已登录的用户的团队屏幕,其包括用户的身份、团队的名称和添加附加团队成员的能力。图34示出团队添加屏幕,其允许将团队成员添加到团队并且允许编辑与团队相关的其他设置,诸如团队运动、团队标志或徽标以及团队名称。图35示出在经由图34的添加屏幕将团队成员添加到团队之后的图33的团队页面。
图36-45图示用以促进与由听诊器聚集的数据相关的信息与一个或多个对等体(例如,在团队成员之间,与在其上使用听诊器的受验者,与在其上使用听诊器的受验者的医生,与学生等)的共享的屏幕的实施例。图36示出允许听诊器的用户与对等体共享所聚集的数据的共享选择屏幕,所述用户在该图示的实施例中是“医生D. Wiseman(Dr. D.Wiseman)”。用户可以选择共享一个类型的信息(例如,心跳、肺音或腹部)并且可以添加要与共享的信息一起递送给对等体的消息。图37和38示出允许用户选择与所选对等体(或多个对等体)共享哪些聚集的心脏数据的心脏共享屏幕。图39示出接收到转诊病人屏幕,其指示对转诊病人(在该图示的实施例中,从医生D. Wiseman到医生Adrians)的接收,其包括选择要传输到所选对等体的信息,所选对等体在该图示的实施例中是医生Adrians。图40示出转诊病人中心屏幕,其示出所接收到的转诊病人并且允许用户与其他对等体共享信息。图41示出参考信息屏幕,其示出所接收到的信息,所述信息在该图示的实施例中是医生Adrians从医生D. Wiseman接收到的信息。图42示出地图屏幕,其指示用户的听诊器的位置,其可以基于例如听诊器的GPS信息来确定。图43示出转诊病人列表屏幕,其指示从特定对等体(在该图示的实施例中,医生D. Wiseman)接收到的所有转诊病人。图44示出团队屏幕,其标识用户的(医生Adrians的)团队成员和用于与团队成员中的任何一个或多个通信的通信选项。图45示出在用户与团队成员中的一个之间的通信屏幕。
图46图示登录屏幕的另一实施例。
图47图示指示在GUI中选择的库的模式的库屏幕的实施例。库可以是可以被诊断模型使用的所存储的特定人的数据或通用数据。
图48-64图示示出本文中描述的听诊器的各种特征的屏幕的实施例,其可以结合听诊器的系统和方法而可查看,因为它们经由配对的电子设备的GUI可配置和可使用。图48示出标识先前记录的声音的库屏幕,其包括受验者名称、聚集声音数据的日期和时间以及所记录的声音的长度。图49示出库细节屏幕,其与库屏幕类似但还包括用以播放所记录的声音中的每个的选项。图50示出记录确认屏幕,其指示记录会话已经结束(例如,听诊器的(一个或多个)麦克风已经被关掉)并且所记录的数据已经被本地保存在听诊器处并且远程保存在服务器处。图51示出受验者细节屏幕,其列出了针对所选受验者的所有记录,其可以通过从库屏幕或库细节屏幕选择受验者的名称来访问。图52示出记录细节屏幕,其提供对会话的记录,包括回放特征和远程上传开/关特征。图53示出记录控制屏幕,其允许用户进行选择,不管记录本地地由听诊器控制还是远程地经由电子设备APP控制。记录控制屏幕还包括回放特征和远程上传开/关特征。图54示出本地控制屏幕。图55示出远程控制屏幕。图56示出允许开始记录的开始屏幕。图57示出在经由图56的开始屏幕开始记录之后的记录进展屏幕。图58示出停止屏幕,其示出在经由图57的记录进展屏幕停止记录之后的记录。图59示出回放屏幕,其允许播放经由图58的停止屏幕而停止的记录。图60示出扩展的回放屏幕,其比在图59中示出的记录更大的时间尺度上示出图58的记录以帮助使得所显示的波形更容易解释。回放屏幕其允许播放图60的经扩展的记录,这在图60中被暂停。图61示出另一回放屏幕,其允许暂停图60的经扩展的记录,其在图61中正在播放。图62示出编辑屏幕,其允许将记录修剪成所记录的时间的子集。图63示出另一开始屏幕。图64示出在经由图63的开始屏幕开始记录之后的记录进展屏幕。
图65图示受验者(病人)选择屏幕的实施例,其允许选择受验者供听诊器使用。图66图示用于经由图65的受验者选择屏幕选择的病人的记录进展屏幕的实施例。
图67-78图示用于设置各种电子设备设置的屏幕的实施例。图67示出用于专业操作模式的设备设置屏幕。设备设置屏幕标识电子设备的当前设置,其包括电子设备与之配对的听诊器的身份、操作模式(其是“专业的”)、增益、在其之后听诊器将进入睡眠模式或能量节省状态的自动睡眠时间,以及在其之后听诊器将关掉或进入关闭模式之类自动关机时间。图68示出用于一般操作模式的设备设置屏幕。设备设置屏幕标识电子设备的当前设置,其包括电子设备与之配对的听诊器的身份、操作模式(其是“一般的”)、增益、在其之后听诊器将进入睡眠模式或能量节省状态的自动睡眠时间。图69示出用于老师操作模式的设备设置屏幕。设备设置屏幕标识电子设备的当前设置,其包括电子设备与之配对的听诊器的身份以及是否允许到学生听诊器的自动链接。图70示出在六个学生听诊器已经链接到听诊器之后的图69的设备设置屏幕。图71示出用于学生操作模式的设备设置屏幕。设备设置屏幕标识电子设备的当前设置,其包括电子设备与之配对的听诊器的身份、电子设备与之配对的老师听诊器的身份,以及老师的听诊器是否被设置为最喜爱的。图72示出允许链接到电子设备的听诊器被解开链接(断开)、关掉、去睡眠和重命名的听诊器设置屏幕。图73示出模式选择屏幕,其允许选择在一般、专业、老师还是学生模式中运行app。图74示出其中专业模式被选择的图73的模式选择屏幕。图75示出被链接设备屏幕,其标识与电子设备链接的所有听诊器。图76示出另一被链接设备屏幕,其指示图75的被链接听诊器中的哪些被链接到彼此,例如“我的听诊器”和“毫微(nano)听诊器”被链接到一起以及“老师听诊器”和“学生”被链接到一起。图77示出睡眠选择屏幕,其允许用户选择在听诊器睡眠之前流逝的时间的量。图78示出切断选择屏幕,其允许用户选择在听诊器切断之前流逝的时间的量。
图79示出包括可以使用听诊器(例如,本文中描述的听诊器中的一个)聚集的心血管信息的屏幕的一个实施例。在该图示的实施例中,屏幕包括提供实时的心脏数据的“圆形显示”500。圆形显示500的顶半球502可以表示舒张的心血管信息,并且圆形显示500的底半球504可以表示收缩的心血管信息。
圆形显示500可以使分别表示S1和S2的开始的S1和S2标记506、508静态地显示在其上。沿着圆形显示500的在S1和S2标记506、508之间的距离可以限定顶和底半球502、504。S1和S2标记506、508可以处于不同于限定圆形显示500的线的颜色的颜色,这可以促进对标记506、508的快速可视化。在该图示的实施例中,S1和S2标记506、508均是相同的颜色。
播放头(在本文中也称为“标记符”)510可以被配置成与心跳声音被听诊器检测实时地围绕圆形显示500进行遍历。该遍历可以与旋调一个或多个灯类似,所述一个或多个灯能够以轨迹状式样围绕听诊器旋调。播放头510在该图示的实施例中顺时针移动,但播放头510可以在其他实施例中逆时针移动。播放头510在该图示的实施例中包括点,但可以具有其他配置,例如正方形、“x”、“心形”等。S1和S2标记506、508中的播放头510当前最接近的那个可以被聚焦,这可以帮助促进对在病人的心跳周期中的何处聚集声音的快速视觉标识。在图79中,S2标记508以向外展开点的形式聚焦,由于比起S1,播放头510更接近于S2。播放头510可以处于与S1和S2标记506、508的颜色并且与限定圆形显示500的圆周的线的颜色不同的颜色,这可以促进播放头510的快速可视化。
每个检测到的可能异常可以在通过标记位于圆形显示500周围的何处而检测到异常检测的声音的心跳周期期间的时间点处(例如,在发生检测到的可能异常的舒张期间的(一个或多个)所述点处和/或收缩期间的所述(一个或多个)点处)、在圆形显示500上、用符号、标记、线等(在本文中一般称为“标记”)来反映。因此可以通过屏幕的简单视觉检查来容易地标识异常检测到的声音的定时。标记可以被配置成例如通过标记在限定圆形显示500的线周围延伸多长来反映异常检测到的声音的持续时间。通过反映可能的异常的长度,标记可以指示在舒张期间、在收缩期间还是在舒张和收缩二者期间检测到异常的声音,以使得可以通过屏幕的简单视觉检查来容易地标识异常检测到的声音的长度。标记可以被配置成例如通过标记的粗度或暗度来反映异常检测到的声音的力或等级,其中较粗的标记指示较高的力或等级并且较暗标记指示较高的力或等级。标记可以处于与播放头510的颜色、与S1和S2标记506、508的颜色、以及与限定圆形显示500的圆周的线的颜色不同的颜色,这可以促进标记的快速可视化并且因此促进潜在异常的快速可视化。在该图示的实施例中,圆形显示500具有在其上的指示第一可能异常的第一标记512,以及在其上的指示第二可能异常的第二标记514。第一标记512处于沿着限定圆形显示500的线延伸的线的形式,其中第一标记512的长度指示异常的持续时间。如果第一标记512在播放头510在圆形显示的线的该部分上进行遍历时重复地示出,则第一标记512更可能指示诸如杂音之类的实际异常。第二标记514处于在围绕圆形显示500的离散点处的点的形式,其指示在心跳期间的特定时间点处检测到了可能异常,并且因此所述可能异常可能是附加检测到的心音或S3、S4等声音。
圆形显示500可以包括在其上的受验者的已知病理。例如,如果已知受验者具有杂音或附加心音,则杂音或附加心音可以在圆形显示500上利用标记来表示。如果指示在与已知的病理标记相同位置处的检测到的可能异常的标记显现在圆形显示500上,则该信息可以帮助医学专业人员理解检测到的可能异常可能是真的并且可能已经被在受验者的治疗计划中考虑。
屏幕可以包括分离收缩和舒张杂音的基线516。在线516之下的杂音可以指示收缩期杂音,并且在线516之上的杂音可以指示舒张期杂音。
屏幕可以提供对检测到的舒张动作的长度的指示(在该图示的实施例中,0.15ms)和对检测到的收缩动作的长度的指示(在该图示的实施例中,0.21 ms)。屏幕可以提供其他当前状态信息,诸如当前心率(在该图示的实施例中,120 bpm),每分钟呼吸次数(在该图示的实施例中,35次呼吸/分钟)、日期、时间、受验者姓名和/或其他标识等。屏幕可以直接地或经由选择图标来提供针对受验者的历史数据,诸如针对一个或多个生命体征的生命体征历史等。
显示心血管信息的屏幕可以类似地显示可以使用听诊器聚集的呼吸信息。在圆形显示500的顶半球502中的舒张心血管信息可以被吸气呼吸信息替换,并且在圆形显示500的底半球504中的收缩心血管信息可以被呼气呼吸信息替换。与上面关于针对心脏异常的标记讨论的那样类似地,可以在圆形显示500上标记呼吸中的检测到的异常(例如,喘息、劈啪声(crackle)、实变(consolidation)、流体积聚等)和已知的呼吸病理。
图80示出包括可以使用听诊器聚集并且实时地提供的心血管信息的屏幕的另一实施例。图80的屏幕一般被与图79的屏幕那样类似地配置和使用,例如可以包括“圆形显示”518、播放头(未示出)、S1标记520、S2标记522、可能的异常标记524、已知的病理标记526、基线528、当前状态信息和历史数据。在该图示的实施例中,历史数据包括针对多个先前记录的声音中的每个的受验者的生命体征历史。生命体征历史可以提供经编码的信息,其可以促进过去的受验者状况的容易标识。例如,如在该图示的实施例中,表示圆形显示518的圆形符号可以利用实线圆来指示在收缩和舒张阶段二者中检测到了异常,利用圆轮廓来指示在收缩和舒张阶段中的任一个中没有检测到异常,并且利用具有一个阴影半球的圆532来指示在该阴影半球(在该图示的实施例中,收缩)阶段中检测到了异常。针对另一示例,表示心率的心符号的颜色可以指示心率的范围,例如第一颜色针对40-70 bpm的心率,第二颜色针对70-120 bpm的心率,并且第三颜色针对120-180 bpm的心率。针对又另一示例,表示呼吸频率的肺符号的颜色可以指示呼吸频率的范围。
如在该图示的实施例中示出的那样,包括心血管信息的屏幕可以包括概述心周期状态的文本,这可以帮助促进对显示的解释。该文本在该图示的实施例中指示节律状态(正常的)和异常检测状态(检测到的杂音)。
图81示出网格530,其表示图80的可能的异常标记524并且表示图80的已知的病理标记526。网格530可以显示在屏幕(与圆形显示518相同的屏幕或不同的屏幕)上,如上面讨论的那样。
图82示出包括可以使用听诊器聚集并且实时地提供的呼吸信息的屏幕的一个实施例。图82的屏幕一般可以被与图79的屏幕那样类似地配置和使用,例如可以包括“圆形显示”536、播放头(未示出)、可能的异常标记538、已知的病理标记540、基线542、概述文本548、当前状态信息和历史数据(其在该图示的实施例中包括与图80的那个类似的生命体征历史)。在该图示的实施例中,生命体征历史包括具有一个阴影半球的圆550,在该阴影半球阶段(在该图示的实施例中,吸气)中检测到了异常。代替包括S1和S2标记,圆形显示536可以包括吸气标记544的开始和补偿标记546的开始。针对可能的异常和已知的病理的标记可以被配置成例如通过标记的粗度或暗度来反映检测到的呼吸声音的定时或强度,其中较粗的标记指示较高的定时或强度并且较暗标记指示较高的定时或强度。标记可以被配置成反映异常检测到的声音的持续时间,如上面讨论的那样。
图83示出包括历史数据522的屏幕的一个实施例,所述历史数据522在该图示的实施例中包括针对多个先前记录的声音中的每个的受验者的生命体征历史。生命体征历史可以包括与上面关于图80的屏幕讨论的信息类似的信息,例如具有圆形符号、心符号和肺符号。
如在该图示的实施例中示出的那样,包括历史数据522的屏幕或本文中描述的任何其他屏幕可以包括数据选择菜单554。数据选择菜单554可以被配置成允许用户选择当前在包括示出屏幕的显示器的电子设备上示出什么类型的数据。数据选择菜单554可以呈现在任何屏幕上或通过任何屏幕可获得,这可以促进用户在使用听诊器期间或之后的任何时间处选择不同的数据来查看。例如,使得用户能够快速访问用户的生命体征历史可以帮助医学专业人员容易且快速地标识趋势和/或异常。数据选择菜单554可以包括任何数目的数据查看选项,其在该图示的实施例中包括具有标识文本的可选图标。如在该图示的实施例中那样,数据选择菜单554可以包括用以查看历史数据522的选项556,用以查看一个或多个医生的医生简档的选项558、用以查看关于受验者的信息的选项560和用以提供反馈的选项562。
图84示出记录细节屏幕的另一实施例。图84的记录细节屏幕一般可以被与上面关于图52讨论的记录细节屏幕类似地配置和使用。在该图示的实施例中,记录细节屏幕示出与上面关于图80的屏幕讨论的那个类似的心血管信息,例如可以包括“圆形显示”564、S1标记566、S2标记568、已知的病理标记(未示出)、基线570和当前状态信息。在记录已经开始之前(例如,在已经选择开始按钮572之前)示出图84的记录细节屏幕,因此屏幕还没有包括播放头或任何可能的异常标记。
本文中描述的听诊器可以具有板载计算机系统。本文中描述为被配置成链接到听诊器的外部电子设备可以均包括计算机系统。
图85图示计算机系统600的一个示例性实施例。如示出的那样,计算机系统600可以包括可以控制计算机系统600的操作的一个或多个处理器602。(一个或多个)处理器602可以包括任何类型的微处理器或中央处理单元(CPU),其包括可编程通用或专用微处理器和/或各种专有的或商业上可获得的单个或多处理器系统的中的任何一个。计算机系统600还可以包括一个或多个存储器604,其可以提供用于要由(一个或多个)处理器602执行的代码或用于从一个或多个用户、存储设备和/或数据库获取的数据的临时存储。存储器604可以包括只读存储器(ROM)、闪存、随机存取存储器(RAM)的一个或多个变型(例如,静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)或同步DRAM(SDRAM))和/或存储器技术的组合。
计算机系统600的各种元件可以被耦合到总线系统606。所图示的总线系统606是表示通过适当的桥接器、适配器和/或控制器连连接的任何一个或多个分离的物理总线、通信线/接口和/或多点或点对点连接的抽象。计算机系统600还可以包括一个或多个网络接口608、一个或多个输入/输出(I/O)接口610以及一个或多个存储设备612。
(一个或多个)网络接口608可以使得计算机系统600能够通过网络与远程设备(例如,其他计算机系统)通信,并且可以是例如远程桌面连接接口、以太网适配器和/或其他局域网(LAN)适配器。(一个或多个)I/O接口610可以包括用以将计算机系统600与其他电子装备连接的一个或多个接口组件。例如,(一个或多个)I/O接口610可以包括高速数据端口,诸如USB端口、1394端口、Wi-Fi、蓝牙等。另外,计算机系统600可以对人类用户而言可访问,并且因此(一个或多个)I/O接口610可以包括显示器、扬声器、键盘、指向设备和/或各种其他视频、音频或字母数字接口。(一个或多个)存储设备612可以包括用于以非易失性和/或非暂时方式存储数据的任何常规介质。(一个或多个)存储设备612因此可以包括以持久状态保持数据和/或指令的存储器,即尽管到计算机系统600的电力的中断,但是值仍被保持。(一个或多个)存储设备612可以包括一个或多个硬盘驱动、闪速驱动、USB驱动、光学驱动、各种介质卡、磁盘、致密盘和/或其任何组合,并且可以被直接地连接到计算机系统600,或者诸如通过网络远程地连接到其。在示例性实施例中,(一个或多个)存储设备可以包括被配置成存储数据的有形或无形计算机可读介质,例如硬盘驱动、闪速驱动、USB驱动、光学驱动、介质卡、磁盘、致密盘等。
在图85中图示的元件可以是单个物理机器的元件中的一些或全部。另外,至少在外部电子设备的情况下,并非所有图示的元件需要位于相同物理机器上或其中。示例性计算机系统包括常规台式计算机、工作站、小型计算机、膝上型计算机、平板计算机、个人数字助理(PDA)、移动电话等。
在示例性实施例中,计算机系统600可以被提供作为单个单元,例如作为单个服务器、为单个塔、包含在单个外壳内等。系统和方法因此可以被提供作为被配置成显示各种用户界面并且捕获本文中描述的数据的单独的单元。单独的单元可以是模块化的,以使得其各种方面可以被按需要而换入和换出,用于例如更新、替换、维护等,而不中断系统的任何其他方面的功能。单独的单元因此还可以是可扩展的,其具有在期望附加功能和/或对其进行改进时将被添加到其的能力。
计算机系统还可以包括各种其他软件和/或硬件组件中的任何,其经由示例包括操作系统和数据库管理系统。尽管在本文中描绘和描述了示例性计算机系统,但是将领会到这是为了一般性和方便起见。在其他实施例中,计算机系统可以在架构和操作方面与这里示出和描述的不同。
本领域技术人员将领会基于上面描述的实施例的本发明的另外的特征和优点。因此,本发明不被特别示出和描述的东西限制,除了如由所附权利要求书指示之外。本文中引用的所有出版物和参考文献被通过引用以其整体明确地并入在本文中。
Claims (40)
1.一种医疗设备,包括:
听诊器,其包括:
音频传感器,其被配置成从受验者的身体外部感测受验者的身体声音,
振动发生器,其被配置成进行振动,
灯,其被配置成进行照明,以及
处理器,其被配置成使得振动发生器与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行振动,并且被配置成使得灯与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行照明。
2.权利要求1所述的设备,其中听诊器进一步包括网络接口,其被配置成与在听诊器外部的电子设备进行电子通信。
3.权利要求2所述的设备,其中处理器被配置成使得表示感测到的身体声音的数据与身体声音的感测实时地经由网络接口到电子设备。
4.权利要求1所述的设备,其中听诊器进一步包括加速度计和陀螺仪,并且处理器被配置成基于如由加速度计和陀螺仪感测到的听诊器的移动而使得听诊器在能量节省状态与正常的能量消耗状态之间切换。
5.权利要求1所述的设备,其中身体声音包括心音。
6.权利要求1所述的设备,其中身体声音包括肺音。
7.权利要求1所述的设备,其中振动使得从听诊器发出声音,以使得听诊器被配置成同时进行振动、照明和发出声音。
8.权利要求1所述的设备,其中听诊器进一步包括心电图(ECG)传感器,处理器被配置成使得振动发生器与数据的感测实时地以指示由ECG传感器感测到的数据的式样进行振动,并且被配置成使得灯与数据的感测实时地以指示由ECG传感器感测到的数据的式样进行照明。
9.权利要求1所述的设备,其中听诊器进一步包括无线充电接收机,其被配置成允许听诊器的无线充电。
10.权利要求1所述的设备,其中听诊器进一步包括具有被配置成接触受验者的身体的表面的底座、具有在其中包含处理器的体部以及头部,头部相对于底座和体部可移动以选择性地使音频传感器开始感测身体声音和使音频传感器停止感测身体声音。
11.权利要求10所述的设备,其中头部被配置成相对于底座和体部旋转并且被配置成相对于底座和体部垂直移动,旋转和垂直运动中的一个被配置成选择性地使音频传感器开始感测身体声音和使音频传感器停止感测身体声音。
12.权利要求11所述的设备,其中旋转和垂直运动中的另一个被配置成选择性地打开和关掉听诊器的网络连通性。
13.权利要求10所述的设备,其中头部还被配置成相对于底座和体部移动以调整音频传感器的增益。
14.一种医疗系统,包括:
听诊器,其包括具有被配置成接触受验者的身体的表面的远侧部分,以及被配置成相对于远侧部分移动以选择性地使传感器开始感测受验者的身体声音和使传感器停止感测身体声音的近侧头部;以及
显示器,其被耦合到听诊器并且被配置成与信号的聚集实时地示出感测到的身体声音的图形表示。
15.权利要求14所述的系统,其中显示器在近侧头部上。
16.权利要求15所述的系统,其中近侧头部被可移除且可替换地耦合到远侧部分。
17.权利要求16所述的系统,其中近侧头部被配置成在从远侧部分移除近侧头部之后被可移除且可替换地对接到可穿戴电子设备。
18.权利要求15所述的系统,其中近侧头部被不可移除地耦合到远侧部分。
19.权利要求14所述的系统,其中显示器在听诊器外部且与听诊器分离的电子设备上。
20.权利要求14所述的系统,其中身体声音包括心音和肺音中的至少一个。
21.权利要求14所述的系统,进一步包括处理器,其被配置成使得显示器响应于身体声音的感测而示出图形表示。
22.一种方法,包括:
将权利要求1的听诊器定位在病人的身体上;
激活音频传感器以开始身体声音的感测并且从而开始使得振动发生器与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行振动,并且使得灯与身体声音的感测实时地以指示感测到的身体声音的式样进行照明。
23.权利要求22所述的方法,进一步包括与身体声音的感测实时地将表示感测到的身体声音的数据传输到在听诊器外部的电子设备。
24.一种方法,包括:
与由电子听诊器感测身体声音实时地在网络连接设备处接收指示由电子听诊器感测到的受验者的身体声音的数据;以及
使得网络连接设备提供为网络连接设备的用户可检测的输出,输出指示所接收到的数据,并且输出被与由电子听诊器感测身体声音实时地提供。
25.权利要求24所述的方法,其中提供输出包括在网络连接设备的显示器上显示指示所接收到的数据的信息。
26.权利要求24所述的方法,其中提供输出包括网络连接设备振动、网络连接设备发出音频以及网络连接设备的灯照明中的至少一个。
27.权利要求24所述的方法,其中电子听诊器向电子听诊器的用户提供指示由电子听诊器感测到身体声音的输出,电子听诊器的输出包括电子听诊器的振动和电子听诊器上的一个或多个灯的照明中的至少一个。
28.权利要求27所述的方法,其中网络连接设备的输出与电子听诊器的输出相同。
29.权利要求24所述的方法,其中网络连接设备包括多个网络连接设备,以使得所述多个网络连接设备中的每个提供实时输出。
30.权利要求24所述的方法,其中网络连接设备包括通过网络下载到其的应用,该应用控制数据的接收和输出的提供。
31.权利要求24所述的方法,其中网络连接设备包括电话、头戴送受话器、手表、平板电脑、膝上型计算机、台式计算机和服务器中的一个。
32.权利要求24所述的方法,其中网络连接设备包括第二电子听诊器。
33.一种方法,包括:
将第一电子听诊器电子地链接到第二电子听诊器;
在第一电子听诊器处聚集表示受验者的身体声音的原始数据信号;
在第一电子听诊器处输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少一个的第一输出,第一输出指示所聚集的信号,并且在第一电子听诊器处输出与聚集实时地发生;
将所聚集的信号从第一电子听诊器传输到第二电子听诊器;以及
在第二电子听诊器处输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少一个的第二输出,第二输出指示所聚集的信号,并且在第二电子听诊器处输出与聚集实时地发生。
34.权利要求33所述的方法,其中第一输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的至少两个。
35.权利要求33所述的方法,其中第一输出包括音频输出、触觉输出和照明输出中的全部。
36.权利要求33所述的方法,其中身体声音包括心音和肺音中的至少一个。
37.权利要求33所述的方法,其中第二输出与第一输出相同。
38.权利要求33所述的方法,进一步包括分析所聚集的信号以确定在病人的身体声音中是否存在可能的异常;
其中,当确定存在可能的异常时,第一输出指示可能的异常。
39.权利要求33所述的方法,进一步包括将第一电子听诊器与第一外部电子设备配对,第一外部电子设备在其第一显示器上显示指示所聚集的信号的第一信息,并且在第一显示器上显示与聚集实时地发生。
40.权利要求39所述的方法,进一步包括将第二电子听诊器与第二外部电子设备配对,第二外部电子设备在其第二显示器上显示指示所聚集的信号的第二信息,并且在第二显示器上显示与聚集实时地发生。
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