CN201734703U - 基于gprs的心电事件循环记录仪 - Google Patents

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China
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wireless communication
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CN 201020276937
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Inventor
夏振宏
杨峰
曾艳芳
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HUANAN MEDICAL ELECTRICAL TECH Co Ltd HENAN
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HUANAN MEDICAL ELECTRICAL TECH Co Ltd HENAN
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Abstract

本实用新型公开了一种基于GPRS的心电事件循环记录仪,所述基于GPRS的心电事件循环记录仪上设置有心电接口、呼吸管接口和血氧探头接口,所述心电接口连接心电采集模块,呼吸管接口连接呼吸采集模块,血氧探头接口连接血氧采集模块,心电采集模块、呼吸采集模块、血氧采集模块分别连接到主控制器上,其中,所述主控制器连接外部设备和GPRS无线通讯模块,所述GPRS无线通讯模块包括GPRS无线通讯接口,无线通讯控制器和GPRS无线发送和接收模块,无线通讯控制器控制GPRS无线发送和接收模块收发数据。本实用新型可实现对多种生理信号的长期实时监测,把采集到的心理数据通过GPRS网络发送到PC机上,方便医生监测。

Description

基于GPRS的心电事件循环记录仪
技术领域
本实用新型的应用领域为医疗器械领域,主要涉及一种心电事件循环记录仪,具体涉及一种基于GPRS的心电事件循环记录仪。
背景技术
随着心血管疾病发病率的提高,对心血管疾病的检测方法的要求也越来越高。现有检测心血管疾病的方法,主要是医院使用台式静态心电图仪记录病人的心电图,这种方法要求病人必须在医院指定的病房进行检测,且监测时间较短。另一种方法就是佩戴HOLTER(即动态心电图),这种方法使病人脱离了病房甚至脱离了医院,但是这是一种事后回放的监测,不能及时解决发病的情况,而对于有些心血管疾病来说如果不能在发病后的几分钟内得到及时抢救会危及病人的性命。因此,基于以上的问题,现在急需一种能够实现长期监测,可以方便家庭内使用和医生诊治的监护装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于GPRS的心电事件循环记录仪,可实现对心电、血氧、呼吸、脉搏等多种生理信号的长期实时监测,把采集到的心理数据通过GPRS网络发送到PC机上,方便医生监测。
本实用新型采用以下技术方案:
一种基于GPRS的心电事件循环记录仪,所述基于GPRS的心电事件循环记录仪上设置有心电接口、呼吸管接口和血氧探头接口,所述心电接口连接心电采集模块,呼吸管接口连接呼吸采集模块,血氧探头接口连接血氧采集模块,心电采集模块、呼吸采集模块、血氧采集模块分别连接到主控制器上,其中,所述主控制器连接外部设备和GPRS无线通讯模块,所述GPRS无线通讯模块包括GPRS无线通讯接口,无线通讯控制器和GPRS无线发送和接收模块,无线通讯控制器控制GPRS无线发送和接收模块收发数据。
进一步,所述GPRS无线通讯模块通过RS2323串口与主控制器连接。
本实用新型的有益效果是:本实用新型可通过GPRS网络实现对心电、心率、血氧、呼吸、脉搏等多种生理信号的长期实时遥测监测,采集到的心理数据通过GPRS网络发送到PC机上,并在病人触发特殊事件时进行紧急报警。GPRS是一种比较成熟、低成本、低复杂度的无线网络技术,采取了“分组”技术,网络运行相对稳定,避免了不必要的短线带来的困扰,它是一种高速的数据处理技术,可以保证心电信号和各种生理参数无失真地传输。本实用新型小巧轻便、使用方便、易于携带,对于心血管病人的预诊断尤为重要。
本实用新型的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本实用新型的实践中得到教导。本实用新型的目标和其他优点可以通过下面的说明书或者附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1是本实用新型的结构框图;
图2是本实用新型GPRS无线模块电路的结构框图;
图3为本实用新型的工作状态图;
图4为本实用新型的呼吸采集模块的电路原理图;
图5为本实用新型GPRS无线模块与主控制器的数据传输接口电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步描述:
如图1所示,本实用新型上设置有心电接口、呼吸管接口和血氧探头接口,心电接口连接心电采集模块,呼吸管接口连接呼吸采集模块,血氧探头接口连接血氧采集模块;心电采集模块、呼吸采集模块、血氧采集模块分别连接到主控制器上,主控制器分别与外部设备和GPRS无线通讯模块相连。GPRS无线通讯模块通过RS2323串口与主控制器连接。本实用新型的心电信号可以由穿戴式心电电极背心采集,心电接口与穿戴式心电电极背心相连,把穿戴式心电电极背心采集到的心电信号通过心电接口传送到心电采集模块。主控制器将采集到的心电、呼吸、血氧等参数通过无线通讯控制器进行数据的无线收发。外部设备可以为PC机、显示器、打印机等设备。
图2为GPRS无线模块电路的结构框图,GPRS无线通讯模块包括GPRS无线通讯模块接口、无线通讯控制器和GPRS无线接收和发送模块。无线通讯控制器控制GPRS无线模块的收发工作,采用高速数据处理的GPRS无线模块进行数据的无线接收和发射。在本实用新型运行过程中整个模块能够保持稳定链接和长时间不间断地工作,使生理数据能完整地、实时地、无失真地传送到监护中心。
如图3所示,发射盒即指本实用新型,八个R-HOLTER节点(即心电事件循环记录仪)分布在一个以接收机为中心的、无线射频直接作用区内。其中接收机是协调器,其他节点都是端设备(即发射盒)。端设备担负本地的采集任务,并将采集到的数据通过GPRS无线通讯模块发送出去,数据通过中间的基站转发数据到接收机。接收机与PC机通过RS232 接口进行连接和数据交换。接收机即为基于GPRS模块的无线接收系统,接收机将通过GPRS接收到的数据通过RS232 接口与本地的PC设备相连(即监护中心),监护中心可以将RS232传输过来的数据进行存储、显示、分析等。RS232 接口的数据交换,是由应用程序向RS232 输出口发送一条“请求”命令开始的,而命令的执行结果,应用程序可从RS232 输入口返回的“应答”中得到。接收机通过RS232接口与PC机相接,由PC机控制所有与端节点相连的发射盒采集数据。
图4所示为呼吸采集的电路,采集的数据通过放大、滤波等一系列处理后,按照一定的格式传输到主控制器中,在主控制器中对数据进行下一步的处理。
图5所示为GPRS无线模块与主控制器的数据传输接口电路,通过RS232接口数据从主控制器传输到GPRS模块,然后通过模块进行发射和接收。

Claims (2)

1.一种基于GPRS的心电事件循环记录仪,所述基于GPRS的心电事件循环记录仪上设置有心电接口、呼吸管接口和血氧探头接口,所述心电接口连接心电采集模块,呼吸管接口连接呼吸采集模块,血氧探头接口连接血氧采集模块,心电采集模块、呼吸采集模块、血氧采集模块分别连接到主控制器上,其特征在于:所述主控制器连接外部设备和GPRS无线通讯模块,所述GPRS无线通讯模块包括GPRS无线通讯接口,无线通讯控制器和GPRS无线发送和接收模块,无线通讯控制器控制GPRS无线发送和接收模块收发数据。
2.根据权利要求1所述的基于GPRS的心电事件循环记录仪,其特征在于:所述GPRS无线通讯模块通过RS2323串口与主控制器连接。
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