CN208404564U - 一种心电检测装置 - Google Patents

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王永峰
白培基
杨振九
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SHENZHEN XUZI TECHNOLOGY Co Ltd
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Abstract

本实用新型属于心电数据检测技术领域,提供了一种心电检测装置。在本实用新型中,心电检测装置包括信号检测模块、信号处理模块、控制模块及无线传输模块,信号检测模块的输出端与信号处理模块的输入端相连接,信号处理模块的输出端与控制模块的输入端相连接,控制模块的输出端与无线传输模块的输入端相连接。该心电检测装置中的信号检测模块采用与人体胸膛部位的皮肤相贴合的形式来进行心电信号检测,检测到的心电信号具有较强的稳定性及较高的准确性,解决了现有的手握式心电检测装置因将电极与双手接触来进行心电信号检测而存在检测到的心电信号准确性较低的问题。

Description

一种心电检测装置
技术领域
本实用新型属于心电数据检测技术领域,尤其涉及一种心电检测装置。
背景技术
目前,我国心血管病患病率处于持续上升阶段,心血管病是城乡居民总死亡的首位原因。研究表明,若能及时检测心脏节律异常,及时采取相应急救措施,能够大大降低心脏病的发病率和死亡率。采用心电检测装置进行心脏监控是检查各种心脏疾病的主要途径。然而,当前用于心脏节律监控的设备大多为医院使用的专业检测设备,这类设备体积庞大,笨重不可移动,且包括众多的检测电极,线路较多,检测定位复杂,需要专业医生进行操作。
鉴于现有心电检测设备的缺点,市场上出现了小型化的心电检测装置,如手握式心电检测装置,在检测时,只要将心电检测装置的电极接触双手,无需进行电极的特别配置,便可采集心电信号,简化了检测操作的复杂度。
然而,上述手握式心电检测装置也存在缺点,由于双手距离心脏较远,检测到的心电信号比较微弱,再加上环境噪声的影响,从而使检测到的心电信号准确性较低;另外,手握检测的方式很容易在测量时发生手部晃动,造成测得的心电信号发生波形变形;而且,当使用者用力保持双手稳定时会出现肌肉紧张或神经紧张,也会影响到检测信号的准确性。因此,现有的手握式心电检测装置因将电极与双手接触来进行心电信号检测而存在检测到的心电信号准确性较低的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种心电检测装置,旨在解决现有的手握式心电检测装置因将电极与双手接触来进行心电信号检测而存在检测到的心电信号准确性较低的问题。
本实用新型是这样实现的,一种心电检测装置,所述心电检测装置包括:
与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测的信号检测模块;
对所述心电信号依次进行放大处理、滤波处理及模数转换处理并生成数字心电信号的信号处理模块,所述信号处理模块的输入端与所述信号检测模块的输出端相连接;
对所述数字心电信号进行转发的控制模块,所述控制模块的输入端与所述信号处理模块的输出端相连接;
接收所述控制模块所转发的数字心电信号并将所述数字心电信号发送至外部终端的无线传输模块,所述无线传输模块的输入端与所述控制模块的输出端相连接。
在本实用新型中,心电检测装置包括信号检测模块、信号处理模块、控制模块及无线传输模块,信号检测模块的输出端与信号处理模块的输入端相连接,信号处理模块的输出端与控制模块的输入端相连接,控制模块的输出端与无线传输模块的输入端相连接。信号检测模块与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测,信号处理模块接收并处理所述心电信号进而生成数字心电信号,控制模块接收并转发所述数字心电信号至无线传输模块,无线传输模块将所述数字心电信号发送至外部终端。该心电检测装置采用与人体胸膛部位的皮肤相贴合的形式来进行心电信号检测,检测到的心电信号具有较强的稳定性及较高的准确性,因此解决了现有的手握式心电检测装置因将电极与双手接触来进行心电信号检测而存在检测到的心电信号准确性较低的问题。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的心电检测装置的结构示意图;
图2是本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的结构示意图;
图3是本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的结构示意图;
图4是本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的外壳的结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
图1示出了本实用新型实施例提供的心电检测装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
作为本实用新型一优选实施例,该心电检测装置包括信号检测模块100、信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400。
信号检测模块100与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测。
信号处理模块200对心电信号依次进行放大处理、滤波处理及模数转换处理后生成数字心电信号,信号处理模块200的输入端与信号检测模块100的输出端相连接。
控制模块300对数字心电信号进行转发,控制模块300的输入端与信号处理模块200的输出端相连接。
具体的,控制模块300可为单片机、ARM处理器或其他具备数据处理能力的可编程芯片。
无线传输模块400接收控制模块300所转发的数字心电信号并将数字心电信号发送至外部终端,无线传输模块400的输入端与控制模块300的输出端相连接。
具体的,无线传输模块400可为WIFI模块、蓝牙模块或近场通信模块等。外部终端可为手机、台式计算机、笔记本电脑或掌上电脑等。
图2示出了本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
作为本实用新型一实施例,信号检测模块100包括:
第一电极101和第二电极102;
第一电极101的输出端和第二电极102的输出端为信号检测模块100的输出端。第一电极101的第一表面和第二电极102的第一表面均与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测。
作为本实用新型一实施例,信号处理模块200包括:
放大电路201、滤波电路202及模数转换电路203;
放大电路201的第一输入端和第二输入端为信号处理模块200的输入端,放大电路201的第一输入端和第二输入端分别与第一电极101的输出端和第二电极102的输出端相连接,放大电路201的输出端与滤波电路202的输入端相连接,滤波电路202的输出端与模数转换电路203的输入端相连接,模数转换电路203的输出端为信号处理模块200的输出端。
具体的,放大电路201对心电信号进行放大处理,滤波电路202对放大后的心电信号进行滤波处理,模数转换电路203对经过放大和滤波处理后的心电信号进行模数转换,以将模拟的心电信号转换成数字心电信号。其中,放大电路201、滤波电路202及模数转换电路203均可采用现有的便携式心电检测装置中的放大电路201、滤波电路202及模数转换电路203。
图3示出了本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
作为本实用新型一实施例,心电检测装置还包括:电源接口模块500。
电源接口模块500的输入端与外部电源相连接,电源接口模块500的输出端与信号处理模块200的电源端、控制模块300的电源端及无线传输模块400的电源端相连接。
外部电源通过电源接口模块500为信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400供电。
具体的,电源接口模块500可为USB接口,外部电源可通过该USB接口为信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400供电。此外,心电检测装置还可通过该USB接口以有线的方式向外部终端发送数据或接收外部终端所发送的数据。
作为本实用新型一实施例,心电检测装置还包括电源开关模块600。
电源开关模块600的输入端与电源接口模块500的输出端相连接,信号处理模块200的电源端、控制模块300的电源端及无线传输模块400的电源端共接于电源开关模块600的输出端;当电源开关模块600的受控端被按压后,电源开关模块600的输入端与输出端相连通。
具体的,电源开关模块600可为按键开关,当按键开关的按键被按压后,按键开关的输入端与输出端相连通,外部电源开始通过电源接口模块500及电源开关模块600为信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400供电。
图4示出了本实用新型另一实施例提供的心电检测装置的外壳700的结构,为了便于说明,仅示出了与本实用新型实施例相关的部分,详述如下:
心电检测装置还包括外壳700;
信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400均位于外壳700的内部。
第一电极101的第一表面和第二电极102的第一表面均位于外壳700的第一表面701上。
具体的,当进行心电信号检测时,使用者的手部向人体胸膛方向对外壳700施力,此时外壳700的第一表面701与人体胸膛部位的皮肤接触,外壳700被固定于手部和胸膛之间,因此第一电极101的第一表面和第二电极102的第一表面与人体胸膛皮肤之间紧密贴合,产生稳定接触。
电源开关模块600的受控端为按键601,按键601位于外壳700的第二表面702上。
具体的,当使用者按压按键601后,外部电源开始为信号处理模块200、控制模块300及无线传输模块400供电,此时将外壳700的第一表面701与人体胸膛部位的皮肤相贴合,心电检测装置开始进行心电信号检测。
心电检测装置还包括依附模块800,依附模块800的连接端与外壳700相连接,依附模块800的依附端依附于人体的颈部。
具体的,依附模块800可为挂绳,挂绳的一端与外壳700相连接,挂绳的另一端挂于人体的颈部。当人体通过挂绳佩戴该心电检测装置后,心电检测装置悬挂位于人体胸膛的前方。使用者颈部佩戴该心电检测装置时,可将心电检测装置隐藏于衣服内,如此可实现在任何场合随时进行心电信号检测。
在本实用新型实施例中,心电检测装置包括信号检测模块、信号处理模块、控制模块及无线传输模块,信号检测模块的输出端与信号处理模块的输入端相连接,信号处理模块的输出端与控制模块的输入端相连接,控制模块的输出端与无线传输模块的输入端相连接。信号检测模块与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测,信号处理模块接收并处理所述心电信号进而生成数字心电信号,控制模块接收并转发所述数字心电信号至无线传输模块,无线传输模块将所述数字心电信号发送至外部终端。该心电检测装置采用与人体胸膛部位的皮肤相贴合的形式来进行心电信号检测,检测到的心电信号具有较强的稳定性及较高的准确性,因此解决了现有的手握式心电检测装置因将电极与双手接触来进行心电信号检测而存在检测到的心电信号准确性较低的问题。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种心电检测装置,其特征在于,所述心电检测装置包括:
与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测的信号检测模块;
对所述心电信号依次进行放大处理、滤波处理及模数转换处理后生成数字心电信号的信号处理模块,所述信号处理模块的输入端与所述信号检测模块的输出端相连接;
对所述数字心电信号进行转发的控制模块,所述控制模块的输入端与所述信号处理模块的输出端相连接;
接收所述控制模块所转发的数字心电信号并将所述数字心电信号发送至外部终端的无线传输模块,所述无线传输模块的输入端与所述控制模块的输出端相连接;
所述信号检测模块包括第一电极和第二电极;
所述第一电极的输出端和第二电极的输出端为所述信号检测模块的输出端;
所述第一电极的第一表面和所述第二电极的第一表面均与人体胸膛部位的皮肤相贴合以对人体的心电信号进行检测;
所述心电检测装置还包括电源接口模块;
所述电源接口模块的输入端与外部电源相连接,所述电源接口模块的输出端与所述信号处理模块的电源端、所述控制模块的电源端及所述无线传输模块的电源端相连接;
所述外部电源通过所述电源接口模块为所述信号处理模块、所述控制模块及所述无线传输模块供电;
所述心电检测装置还包括电源开关模块;
所述电源开关模块的输入端与所述电源接口模块的输出端相连接,所述信号处理模块的电源端、所述控制模块的电源端及所述无线传输模块的电源端共接于所述电源开关模块的输出端;
当所述电源开关模块的受控端被按压后,所述电源开关模块的输入端与输出端相连通。
2.如权利要求1所述的心电检测装置,其特征在于,所述信号处理模块包括放大电路、滤波电路及模数转换电路;
所述放大电路的第一输入端和第二输入端为所述信号处理模块的输入端,所述放大电路的第一输入端和第二输入端分别与所述第一电极的输出端和所述第二电极的输出端相连接,所述放大电路的输出端与所述滤波电路的输入端相连接,所述滤波电路的输出端与所述模数转换电路的输入端相连接,所述模数转换电路的输出端为所述信号处理模块的输出端。
3.如权利要求1所述的心电检测装置,其特征在于,所述心电检测装置还包括外壳;所述信号处理模块、所述控制模块及所述无线传输模块均位于所述外壳的内部。
4.如权利要求3所述的心电检测装置,其特征在于,所述第一电极的第一表面和所述第二电极的第二表面均位于所述外壳的第一表面上。
5.如权利要求3所述的心电检测装置,其特征在于,所述电源开关模块的受控端为按键,所述按键位于所述外壳的第二表面上。
6.如权利要求3所述的心电检测装置,其特征在于,所述心电检测装置还包括依附模块,所述依附模块的连接端与所述外壳相连接,所述依附模块的依附端依附于人体的颈部。
7.如权利要求1所述的心电检测装置,其特征在于,所述无线传输模块为WIFI模块、蓝牙模块或近场通信模块。
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