CN208255308U - 一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路 - Google Patents

一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路 Download PDF

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CN208255308U CN201820970230.4U CN201820970230U CN208255308U CN 208255308 U CN208255308 U CN 208255308U CN 201820970230 U CN201820970230 U CN 201820970230U CN 208255308 U CN208255308 U CN 208255308U
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张红芹
宋陈平
闫旭霞
翟建波
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Abstract

本实用新型公开了一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路,包括测试波模块、负载、极性控制模块、控制器及用于检测起搏器工作电流的双量程功耗检测电路,其中,双量程功耗检测电路的输出端与控制器的输入端相连接,负载通过极性控制模块与起搏器的单极通道相连通,测试波模块与负载相连接,控制器与测试波模块的控制端及极性控制模块的控制端相连接,该电路能够有效解决全抑制及全负载状态下起搏器工作电流测试精度低的问题。

Description

一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路
技术领域
本实用新型医学医疗机械领域,涉及一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路。
背景技术
心脏起搏器作为植入式医疗器械,工作电流是其极为重要的参数之一,是决定起搏器使用寿命的关键因素。心脏起搏器工作电流主要分为三种状态:带载500Ω(全负载)、空载及全抑制,三种状态下工作电流关系为:带载电流>空载电流>抑制电流,三种状态的平均电流介于3-18uA,为使工作电流测试精确,那么测量电路需兼顾量程和分辨率,而对于同一量程功耗测量电路,量程和分辨率是两相悖的参数。单腔起搏器全抑制最小电流<4uA,带载最大电流近1mA,两电流量程差异很大,使用同一量程功耗测量电路,于全抑制时电流而言测试电路分辨率太低,于全负载电流而言测试电路量程不足,易造成全抑制和带载工作电流测试准确度低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路,该电路能够有效解决全抑制及全负载状态下起搏器工作电流测试精度低的问题。
为达到上述目的,本实用新型所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路包括测试波模块、负载、极性控制模块、控制器及用于检测起搏器工作电流的双量程功耗检测电路,其中,双量程功耗检测电路的输出端与控制器的输入端相连接,负载通过极性控制模块与起搏器的单极通道相连通,测试波模块与负载相连接,控制器与测试波模块的控制端及极性控制模块的控制端相连接。
所述控制器为MCU芯片。
所述双量程功耗检测电路由mA级功耗测试电路及uA级功耗测试电路组成。
所述双量程功耗检测电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、采样电阻、第一运算放大器、第二运算放大器、第一信号输出端及第二信号输出端,其中,起搏器电源与采样电阻的一端、第一电阻的一端及第三电阻的一端相连接,采样电阻的另一端与起搏器的电源接口、第一运算放大器的同相输入端及第二运算放大器的同相输入端相连接,第一电阻的另一端与第一运算放大器的反相输入端及第二电阻的一端相连接,第一信号输出端与第一运算放大器的输出端及第二电阻的另一端相连接,第三电阻的另一端与第二运算放大器的反相输入端及第四电阻的一端相连接,第二信号输出端与第四电阻的另一端及第二运算放大器的输出端相连接。
mA级功耗测试电路的量程为1-3mA。
uA级功耗测试电路的量程小于50uA,uA级功耗测试电路的分辨率小于等于0.02uA。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路在具体操作时,通过控制器、负载、极性控制模块及测试波模块以模拟起搏器的抑制状态、空载状态及带载状态,同时采用双量程功耗检测电路以测试起搏器在各状态下的工作电流,其中,通过双量程功耗检测电路中较低量程的电路测量起搏器抑制状态及空载状态下的工作电流,通过双量程功耗检测电路中较高量程的电路测量起搏器带载状态的工作电流,从而有效的解决全抑制及全负载状态下起搏器工作电流测试精度低的问题,结构简单,操作方便,实用性极强。
附图说明
图1为本实用新型的原理图;
图2为本实用新型中双量程功耗检测电路1的电路图。
其中,1为双量程功耗检测电路、2为控制器、3为测试波模块、4为负载、5为极性控制模块。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述:
参考图1,本实用新型所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路包括测试波模块3、负载4、极性控制模块5、控制器2及用于检测起搏器工作电流的双量程功耗检测电路1,其中,双量程功耗检测电路1的输出端与控制器2的输入端相连接,负载4通过极性控制模块5与起搏器的单极通道相连通,测试波模块3与负载4相连接,控制器2与测试波模块3的控制端及极性控制模块5的控制端相连接,其中,所述控制器2为MCU芯片。
参考图2,所述双量程功耗检测电路1包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、采样电阻Rs、第一运算放大器、第二运算放大器、第一信号输出端及第二信号输出端,其中,起搏器电源与采样电阻Rs的一端、第一电阻R1的一端及第三电阻R3的一端相连接,采样电阻Rs的另一端与起搏器的电源接口、第一运算放大器的同相输入端及第二运算放大器的同相输入端相连接,第一电阻R1的另一端与第一运算放大器的反相输入端及第二电阻R2的一端相连接,第一信号输出端与第一运算放大器的输出端及第二电阻R2的另一端相连接,第三电阻R3的另一端与第二运算放大器的反相输入端及第四电阻R4的一端相连接,第二信号输出端与第四电阻R4的另一端及第二运算放大器的输出端相连接。
本实用新型的具体操作为:
当进行起搏器空载工作电流测试时,通过极性控制模块5将起搏器与负载4断开,通过双量程功耗检测电路1对起搏器进行工作电流采样;当进行起搏器全负载工作电流测试时,则通过极性控制模块5将起搏器的单极通道与负载4相连接,待测试波模块3输出测试幅度为0mV,再通过双量程功耗检测电路1对起搏器进行工作电流采样;当进行起搏器全抑制工作电流测试时,则通过极性控制模块5将起搏器单极通道与负载4相连接,测试波模块3输出周期性的能确保发生感知事件的测试波,待起搏器进入全抑制状态后,通过双量程功耗检测电路1对起搏器进行工作电流采样。
本实用新型中双量程功耗检测电路1由mA级功耗测试电路及uA级功耗测试电路组成,其中,uA级功耗测试电路的量程<50uA,分辨率<0.02uA,mA级功耗测试电路的量程为1-3mA,在实际操作时,当测试最小电流为uA级的测试抑制状态及空载状态下起搏器工作电流时,则采用uA级功耗测试电路进行测试,从而极大的提高抑制状态及空载状态起搏器工作电流的测试精度。当测试最大电流为mA级的带载状态起搏器工作电流时,则采用mA级功耗测试电路进行测试,该mA级功耗测试电路的量程涵盖起搏器的最大电流,因此数据测试较为全面,以提高带载状态下起搏器工作电流的测试精度。

Claims (6)

1.一种心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,包括测试波模块(3)、负载(4)、极性控制模块(5)、控制器(2)及用于检测起搏器工作电流的双量程功耗检测电路(1),其中,双量程功耗检测电路(1)的输出端与控制器(2)的输入端相连接,负载(4)通过极性控制模块(5)与起搏器的单极通道相连通,测试波模块(3)与负载(4)相连接,控制器(2)与测试波模块(3)的控制端及极性控制模块(5)的控制端相连接。
2.根据权利要求1所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,所述控制器(2)为MCU芯片。
3.根据权利要求1所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,所述双量程功耗检测电路(1)由mA级功耗测试电路及uA级功耗测试电路组成。
4.根据权利要求1所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,所述双量程功耗检测电路(1)包括第一电阻(R1)、第二电阻(R2)、第三电阻(R3)、第四电阻(R4)、采样电阻(Rs)、第一运算放大器、第二运算放大器、第一信号输出端及第二信号输出端,其中,起搏器电源与采样电阻(Rs)的一端、第一电阻(R1)的一端及第三电阻(R3)的一端相连接,采样电阻(Rs)的另一端与起搏器的电源接口、第一运算放大器的同相输入端及第二运算放大器的同相输入端相连接,第一电阻(R1)的另一端与第一运算放大器的反相输入端及第二电阻(R2)的一端相连接,第一信号输出端与第一运算放大器的输出端及第二电阻(R2)的另一端相连接,第三电阻(R3)的另一端与第二运算放大器的反相输入端及第四电阻(R4)的一端相连接,第二信号输出端与第四电阻(R4)的另一端及第二运算放大器的输出端相连接。
5.根据权利要求3所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,mA级功耗测试电路的量程为1-3mA。
6.根据权利要求3所述的心脏起搏器的双量程功耗测试电路,其特征在于,uA级功耗测试电路的量程小于50uA,uA级功耗测试电路的分辨率小于等于0.02uA。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114659545A (zh) * 2022-04-29 2022-06-24 东风电驱动系统有限公司 一种双量程自适应测量方法及装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114659545A (zh) * 2022-04-29 2022-06-24 东风电驱动系统有限公司 一种双量程自适应测量方法及装置
CN114659545B (zh) * 2022-04-29 2024-01-09 东风电驱动系统有限公司 一种双量程自适应测量方法及装置

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