CN108392198A - 心电图机的信号抗干扰电路 - Google Patents

心电图机的信号抗干扰电路 Download PDF

Info

Publication number
CN108392198A
CN108392198A CN201810142662.0A CN201810142662A CN108392198A CN 108392198 A CN108392198 A CN 108392198A CN 201810142662 A CN201810142662 A CN 201810142662A CN 108392198 A CN108392198 A CN 108392198A
Authority
CN
China
Prior art keywords
triode
resistance
circuit
signal
capacitance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810142662.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108392198B (zh
Inventor
许少辉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lv Huanzhi
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN201810142662.0A priority Critical patent/CN108392198B/zh
Publication of CN108392198A publication Critical patent/CN108392198A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108392198B publication Critical patent/CN108392198B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明公开了心电图机的信号抗干扰电路,包括高频分量增大电路、放大电路和反馈稳定电路,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内,有效地提高了心电图机信号的抗干扰性。

Description

心电图机的信号抗干扰电路
技术领域
本发明涉及心电图机技术领域,特别是涉及心电图机的信号抗干扰电路。
背景技术
心电图机能将心脏活动时心肌激动产生的生物电信号(心电信号)自动记录下来,为临床诊断和科研常用的医疗电子仪器。
心脏在搏动之前,心肌首先发生兴奋,在兴奋过程中产生微弱电流,该电流经人体组织向各部分传导。由于身体各部分的组织不同,各部分与心脏间的距离不同,因此在人体体表各部位,表现出不同的电位变化,这种人体心脏内电活动所产生的表面电位与时间的关系称为心电图,心电图机则是记录这些生理电信号的仪器,然而在如今各种电子设备层出不穷的情况下,心电图机的导连线的电位信号有时会受到干扰,当干扰发生时,会导致病人心电图的错误,甚至会使医生对病人的病情做出错误的诊断。
所以本发明提供一种新的方案来解决此问题。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供心电图机的信号抗干扰电路,具有构思巧妙、人性化设计的特性,有效地提高了心电图机信号的抗干扰性。
其解决的技术方案是,心电图机的信号抗干扰电路,包括高频分量增大电路、放大电路和反馈稳定电路,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内;
所述反馈稳定电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接电阻R9、电阻R10的一端和电容C4的一端以及三极管Q4的集电极,三极管Q3的基极接三极管Q4的基极、电阻R10的另一端和稳压二极管ZD1的负极、电容C5的一端以及三极管Q5的基极,稳压二极管ZD1的正极和电容C5的另一端接地,三极管Q3的发射极接三极管Q4的发射极、电阻R11的一端和三极管Q5的发射极以及电感L2的一端,电阻R9的另一端和电阻R11的另一端接电源+20V,电感L2的另一端接信号输出端口和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接运放器AR2的输出端和三极管Q5的集电极。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点;
1, 高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内,有效地提高了心电图机信号的抗干扰性。
2,运用三极管Q3、三极管Q4并联稳压,三极管Q3、三极管Q4的基极电位在稳压管ZD1和电容C5并联电路的作用下,电位是一定的,由三极管Q3、三极管Q4导通的性质可知,此时三极管Q3、三极管Q4的发射极电位为三极管Q3、三极管Q4的基极电位减0.7V,也即是信号输出端口输出的电压一定,达到稳压的效果,而设计三极管Q3、三极管Q4并串联稳压,较单个三极管稳压效果好,起到分流保护电路的作用,同时设计了运放器AR2反馈信号输出端输出信号,同时三极管Q5为反馈稳压二极管,由于三极管Q5的基极电位一定,因此当反馈信号异常时,此时运放器AR2输出高电平信号,三极管Q5导通,此时三极管Q5发射极为信号输出端口输入补偿电位为三极管Q5的基极电位减0.7V,达到调节信号电位的效果。
附图说明
图1为本发明心电图机的信号抗干扰电路的模块图。
图2为本发明心电图机的信号抗干扰电路的原理图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
实施例一,心电图机的信号抗干扰电路,包括高频分量增大电路、放大电路和反馈稳定电路,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内;
所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4并联稳压,三极管Q3、三极管Q4的基极电位在稳压管ZD1和电容C5并联电路的作用下,电位是一定的,由三极管Q3、三极管Q4导通的性质可知,此时三极管Q3、三极管Q4的发射极电位为三极管Q3、三极管Q4的基极电位减0.7V,也即是信号输出端口输出的电压一定,达到稳压的效果,而设计三极管Q3、三极管Q4并串联稳压,较单个三极管稳压效果好,起到分流保护电路的作用,同时设计了运放器AR2反馈信号输出端输出信号,同时三极管Q5为反馈稳压二极管,由于三极管Q5的基极电位一定,因此当反馈信号异常时,此时运放器AR2输出高电平信号,三极管Q5导通,此时三极管Q5发射极为信号输出端口输入补偿电位为三极管Q5的基极电位减0.7V,达到调节信号电位的效果,当反馈信号正常时,此时运放器AR2输出低电平信号,三极管Q5不导通,其中电源+20V经电阻R11分压后为信号输出端口提供基电位,电感L2起到滤波的效果,三极管Q3的集电极接电阻R9、电阻R10的一端和电容C4的一端以及三极管Q4的集电极,三极管Q3的基极接三极管Q4的基极、电阻R10的另一端和稳压二极管ZD1的负极、电容C5的一端以及三极管Q5的基极,稳压二极管ZD1的正极和电容C5的另一端接地,三极管Q3的发射极接三极管Q4的发射极、电阻R11的一端和三极管Q5的发射极以及电感L2的一端,电阻R9的另一端和电阻R11的另一端接电源+20V,电感L2的另一端接信号输出端口和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接运放器AR2的输出端和三极管Q5的集电极。
实施例二,在实施例一的基础上,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,经电感L1滤波后为三极管Q1的基极电位,三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,通过调节滑动变阻器RW1的阻值可以调节三极管Q2的发射极电位,也即是可以调节高频分量的输出,通过调节滑动变阻器RW2的阻值可以调节三极管Q2的集电极的电位,也即是可以调节高频分量增大电路输出信号的电位大小,电容C2为滤波电容,电容C3为旁路电容,三极管Q1起到放大电流的效果,其中电源+20V为三极管Q1和三极管Q2提供供电电源,电感L1的一端接信号输入端口,电感L1的另一端接电阻R1的一端和三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接滑动变阻器RW2的引脚1和滑动变阻器RW2的引脚3以及电阻R4的一端、电源+20V,三极管Q1的发射极接电阻R2的一端和电容C1的一端,电容C1的另一端接滑动变阻器RW1的引脚1,滑动变阻器RW1的引脚2接三极管Q2的发射极,滑动变阻器RW1的引脚3接电容C2的一端,电容C2的另一端接电阻R3的一端,三极管Q2的集电极接滑动变阻器RW2的引脚2,三极管Q2的基极接电阻R4的另一端和电阻R5的一端以及电容C3的一端,电阻R1、电阻R2、电阻R3的另一端和电容C3的另一端以及电阻R5的另一端接地。
实施三,在实施例一的基础上,所述放大电路运用运放器AR1同相放大高频分量增大电路输出的信号,既能放大信号,又能匹配阻抗,运放器AR1的同相输入端接三极管Q2的集电极,运放器AR1的反相输入端接电阻R6的一端和电阻R7的一端,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR1的输出端和电容C4的另一端以及电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地。
本发明具体使用时,心电图机的信号抗干扰电路,包括高频分量增大电路、放大电路和反馈稳定电路,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内;所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,经电感L1滤波后为三极管Q1的基极电位,三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,通过调节滑动变阻器RW1的阻值可以调节三极管Q2的发射极电位,也即是可以调节高频分量的输出,通过调节滑动变阻器RW2的阻值可以调节三极管Q2的集电极的电位,也即是可以调节高频分量增大电路输出信号的电位大小,电容C2为滤波电容,电容C3为旁路电容,三极管Q1起到放大电流的效果,其中电源+20V为三极管Q1和三极管Q2提供供电电源,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4并联稳压,三极管Q3、三极管Q4的基极电位在稳压管ZD1和电容C5并联电路的作用下,电位是一定的,由三极管Q3、三极管Q4导通的性质可知,此时三极管Q3、三极管Q4的发射极电位为三极管Q3、三极管Q4的基极电位减0.7V,也即是信号输出端口输出的电压一定,达到稳压的效果,而设计三极管Q3、三极管Q4并串联稳压,较单个三极管稳压效果好,起到分流保护电路的作用,同时设计了运放器AR2反馈信号输出端输出信号,同时三极管Q5为反馈稳压二极管,由于三极管Q5的基极电位一定,因此当反馈信号异常时,此时运放器AR2输出高电平信号,三极管Q5导通,此时三极管Q5发射极为信号输出端口输入补偿电位为三极管Q5的基极电位减0.7V,达到调节信号电位的效果,当反馈信号正常时,此时运放器AR2输出低电平信号,三极管Q5不导通,其中电源+20V经电阻R11分压后为信号输出端口提供基电位,电感L2起到滤波的效果。
以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之内。

Claims (3)

1.心电图机的信号抗干扰电路,包括高频分量增大电路、放大电路和反馈稳定电路,其特征在于,所述高频分量增大电路接收心电图机导连线的电位信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1、滑动变阻器RW2组成的复合电路提高信号的高频分量,所述放大电路运用运放器AR1放大高频分量增大电路输出的信号,所述反馈稳定电路接收放大电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1以及电容C5组成稳压电路稳压,同时设计了运放器AR2和三极管Q5反馈稳压后输出,也即是输入心电图机的控制终端内;
所述反馈稳定电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接电阻R9、电阻R10的一端和电容C4的一端以及三极管Q4的集电极,三极管Q3的基极接三极管Q4的基极、电阻R10的另一端和稳压二极管ZD1的负极、电容C5的一端以及三极管Q5的基极,稳压二极管ZD1的正极和电容C5的另一端接地,三极管Q3的发射极接三极管Q4的发射极、电阻R11的一端和三极管Q5的发射极以及电感L2的一端,电阻R9的另一端和电阻R11的另一端接电源+20V,电感L2的另一端接信号输出端口和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接运放器AR2的输出端和三极管Q5的集电极。
2.如权利要求1所述心电图机的信号抗干扰电路,其特征在于,所述高频分量增大电路包括电感L1,电感L1的一端接信号输入端口,电感L1的另一端接电阻R1的一端和三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极接滑动变阻器RW2的引脚1和滑动变阻器RW2的引脚3以及电阻R4的一端、电源+20V,三极管Q1的发射极接电阻R2的一端和电容C1的一端,电容C1的另一端接滑动变阻器RW1的引脚1,滑动变阻器RW1的引脚2接三极管Q2的发射极,滑动变阻器RW1的引脚3接电容C2的一端,电容C2的另一端接电阻R3的一端,三极管Q2的集电极接滑动变阻器RW2的引脚2,三极管Q2的基极接电阻R4的另一端和电阻R5的一端以及电容C3的一端,电阻R1、电阻R2、电阻R3的另一端和电容C3的另一端以及电阻R5的另一端接地。
3.如权利要求1所述心电图机的信号抗干扰电路,其特征在于,所述放大电路包括运放器AR1,运放器AR1的同相输入端接三极管Q2的集电极,运放器AR1的反相输入端接电阻R6的一端和电阻R7的一端,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR1的输出端和电容C4的另一端以及电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地。
CN201810142662.0A 2018-02-11 2018-02-11 心电图机的信号抗干扰电路 Expired - Fee Related CN108392198B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810142662.0A CN108392198B (zh) 2018-02-11 2018-02-11 心电图机的信号抗干扰电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810142662.0A CN108392198B (zh) 2018-02-11 2018-02-11 心电图机的信号抗干扰电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108392198A true CN108392198A (zh) 2018-08-14
CN108392198B CN108392198B (zh) 2021-07-23

Family

ID=63096029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810142662.0A Expired - Fee Related CN108392198B (zh) 2018-02-11 2018-02-11 心电图机的信号抗干扰电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108392198B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109283962A (zh) * 2018-09-21 2019-01-29 河南元祖信息技术有限公司 数据安全智慧运维监控系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4136690A (en) * 1977-10-31 1979-01-30 Del Mar Avionics Method and apparatus for vector analysis of ECG arrhythmias
US4147990A (en) * 1978-03-07 1979-04-03 American Optical Corporation Fast-recovery circuit
CN2232256Y (zh) * 1995-06-19 1996-08-07 芦万桢 心脑诊断监护仪
CN201242807Y (zh) * 2008-05-22 2009-05-20 上海工程技术大学 高频无线家电接收控制器
CN203827014U (zh) * 2014-03-19 2014-09-10 深圳市创荣发电子有限公司 智能电视和机顶盒遥控器无线充电电路
CN106725373A (zh) * 2017-02-15 2017-05-31 吉安市井开区吉军科技有限公司 一种用于心音脉搏检测的检测电路

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4136690A (en) * 1977-10-31 1979-01-30 Del Mar Avionics Method and apparatus for vector analysis of ECG arrhythmias
US4147990A (en) * 1978-03-07 1979-04-03 American Optical Corporation Fast-recovery circuit
CN2232256Y (zh) * 1995-06-19 1996-08-07 芦万桢 心脑诊断监护仪
CN201242807Y (zh) * 2008-05-22 2009-05-20 上海工程技术大学 高频无线家电接收控制器
CN203827014U (zh) * 2014-03-19 2014-09-10 深圳市创荣发电子有限公司 智能电视和机顶盒遥控器无线充电电路
CN106725373A (zh) * 2017-02-15 2017-05-31 吉安市井开区吉军科技有限公司 一种用于心音脉搏检测的检测电路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109283962A (zh) * 2018-09-21 2019-01-29 河南元祖信息技术有限公司 数据安全智慧运维监控系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN108392198B (zh) 2021-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5761681B2 (ja) 浮動フロントエンド増幅器及び1線測定装置
CN104622460B (zh) 一种ecg信号采集装置
Metting van Rijn et al. High-quality recording of bioelectric events: part 1 interference reduction, theory and practice
US8228065B2 (en) Transmission line for use in magnetic resonance system
US8909333B2 (en) Device for measuring impedance of biologic tissues
CN108309280A (zh) 心电图机的信号增强电路
WO2009085458A1 (en) System and method for measurement of an impedance using a catheter such as an ablation catheter
US9456761B2 (en) Current protection for electrode-based monitoring systems
CN110212873A (zh) 应用于可穿戴干电极心电监测的低噪声高输入阻抗放大器
CN107510454A (zh) 基于多阶滤波的肌电信号采集装置及系统
CN110547797A (zh) 生物阻抗和接触阻抗测量
CN109044291A (zh) 基于物联网医院病人监测系统
CN108392198A (zh) 心电图机的信号抗干扰电路
CN202161408U (zh) 一种高频电刀干扰抑制电路
US11304639B2 (en) Medical patch for simultaneously sensing ECG signals and impedance-indicative electrical signals
CN218606801U (zh) 射频消融设备及射频消融系统
CN2870027Y (zh) 可自动识别导联类型的遥测监护系统监护终端
EP3928694A1 (en) Sensor circuit device for measuring a bio-potential or a bio-impedance
CN104545873B (zh) 一种用于光电容积描记信号的光电流处理模拟前端电路
CN110638439B (zh) 具有微分均衡驱动电路的电生理学数据采集系统和方法
CN208851487U (zh) 基于多阶滤波的肌电信号采集装置及系统
US20230284957A1 (en) Power line noise reduction in electrically coupled medical systems
CN216090508U (zh) 一种用于生物电信号的高耐压仪表放大器
US20220369987A1 (en) Signal acquisition circuit and physiological detection apparatus
TWI777725B (zh) 生物電勢採集系統電路及其信號處理方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Lv Huanzhi

Inventor after: Sun Zhicai

Inventor after: Yin Zhongping

Inventor after: Xu Shaohui

Inventor before: Xu Shaohui

CB03 Change of inventor or designer information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20210706

Address after: Department of Cardiology, Haiyang Hospital of traditional Chinese medicine, No.9 Wenshan street, Haiyang City, Yantai City, Shandong Province 265100

Applicant after: Lv Huanzhi

Address before: 450000 No.1, Jianshe East Road, Erqi District, Zhengzhou City, Henan Province

Applicant before: Xu Shaohui

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210723

Termination date: 20220211

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee