CN209629664U - 一种胎儿血氧饱和度监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种胎儿血氧饱和度监测装置,包括检测单元,其中所述检测单元连接有检测探头,所述检测探头连接有亲肤吸盘,所述检测探头通过所述亲肤吸盘检测宫内胎儿的血氧饱和度,所述检测探头还连接有计算机,所述计算机连接有显示装置,所述检测单元设置有无线通讯接口和蓝牙通讯模块,所述检测单元通过所述无线通讯接口和蓝牙通讯模块与手持式设备进行无线通讯。本实用新型能够通过无线通讯的方式获得宫内胎儿血氧饱和度,通过胎儿血氧饱和度值判断宫内胎儿的安危情况,精确度高,安全系数高,具有无创的特点。
Description
技术领域
本发明属于医疗器械领域,且更具体地涉及一种胎儿血氧饱和度监测装置。
背景技术
目前,产妇产程中胎儿监护主要采用胎心监护,通过胎心监护及时发现分娩过程中胎儿在子宫内是否缺氧,并区分胎儿的反应是生理性应急情况,还是胎儿窘迫,以指导临床做出适时干预。目前的技术手段常用的是胎心监护仪,在分娩时,将胎心监护仪绑在产妇腹部来监测胎儿心跳,通过胎儿心跳的变化以及与宫缩的情况来判断胎儿是否处于宫内缺氧状态。但是,这种方法假阳性率高达20%--70%,造成剖宫产率增加,因此目前的检测方法不能满足临床需要。
在临床上,如果通过测量胎儿血氧饱和度来判断胎儿是否处于宫内缺氧状态就会变得十分准确,因为血氧饱和度(SaO2)反映的是血液与氧结合的程度,是血液氧合状态的重要指标。胎儿血样饱和度脉冲监护,可以连续获得胎儿血氧饱和度值,因此具有精确、无创、安全等优点。因此,就需要一种仪器通过检测胎儿的血氧饱和度来观察宫内胎儿的安危情况。
发明内容
针对上述技术的不足,本发明公开一种胎儿血氧饱和度监测装置,能够通过无线通讯的方式获得宫内胎儿血氧饱和度,通过胎儿血氧饱和度值判断宫内胎儿的安危情况,精确度高,安全、无创。
本发明采用以下技术方案:一种胎儿血氧饱和度监测装置,包括检测电路,其中所述检测电路连接有检测探头,所述检测探头连接有亲肤吸盘,所述检测探头通过所述亲肤吸盘检测宫内胎儿的血氧饱和度,所述检测探头还连接有计算机,所述计算机连接有显示装置,所述检测电路设置有无线通讯接口和蓝牙通讯模块,所述检测电路通过所述无线通讯接口和蓝牙通讯模块与手持式设备进行无线通讯。
进一步地,所述检测电路包含无线通讯的反射式血氧饱和度检测仪。
进一步地,所述反射式血氧饱和度检测仪包括控制单元,所述控制单元连接有探头驱动电路,所述探头驱动电路的输出端连接有血氧传感器,所述血氧传感器的输出端连接有放大电路,所述放大电路的输出端连接有A/D转换单元,所述A/D转换单元包括11通道10位TLC1543模数转换芯片,所述A/D转换单元的输出端连接所述控制单元,所述控制单元的输出端还分别连接有显示单元(16)和LED驱动电路,所述反射式血氧饱和度检测仪还包括电源模块11,所述电源模块11设置成向各单元模块供电。
进一步地,所述控制单元为基于CC2530芯片的控制单元,其所述CC2530芯片通过无线通讯单元与其他设备进行无线通讯。
进一步地,所述无线通讯单元为基于Zigbee网络的无线通讯单元。
进一步地,所述LED驱动电路驱动LED灯启动,且所述LED灯为波长为660nm和905nm的两个LED灯,所述LED灯设置成向人体组织发射光。
进一步地,所述探头驱动电路还连接有光接收器,所述光接收器设置成接收人体组织反射的光。
进一步地,所述光接收器为TSL235光频转换器。
进一步地,所述CC2530芯片的工作频率为2.4-2.4835GHz。
进一步地,所述手持式设备为设置有无线通讯接口或蓝牙接口的智能手机、智能手表、智能手环或移动式设备。
积极有益效果:
本实用新性采用能够无线通讯的CC2530芯片作为反射式血氧饱和度检测仪的主控芯片,能够实现与外界的无线通讯,无需连接线缆;
本实用新型采用设置有无线通讯接口或蓝牙接口的智能手机、智能手表、智能手环或移动式设备等手持式设备便于医护人员实现检测数据的随时、随处的接收,便于根据接收数据做出人工干预;
本实用新型采用医用无害的亲肤材料作为亲肤吸盘,能够直接作用在宫内胎儿皮肤上,使得检测数据更为准确,并且对胎儿无碍;
本实用新型采用波长为660nm和905nm的两个LED灯交替发光,满足检测时人体组织对不同波段光线的吸收。
附图说明
图1为本实用新型监测装置检测的原理方框图;
图2为本实用新型中能够进行无线通讯的反射式血氧饱和度检测仪的原理方框图;
图3为本实用新型中LED灯驱动电路的电路示意图;
图4为本实用新型中探头驱动电路的示意图
图5为本实用新型中反射式血氧饱和度检测仪的检测原理示意图;
图中:1-检测电路;2-计算机;3-显示装置;4-检测探头;5-亲肤吸盘;6-宫内胎儿;7-手持式设备;8-光检测器;9-LED灯;10-光线;11-电源模块;12-CC2530芯片;13-LED驱动电路;14-控制电路;15-无线通讯单元;16-显示单元;17-探头驱动电路;18-血氧传感器;19-光接收器;20-人体组织;21-A/D转换单元;22-放大电路。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1所示,一种胎儿血氧饱和度监测装置,包括检测电路1,检测电路1用于检测人体内的血氧饱和度,其中所述检测电路1连接有检测探头4,所述检测探头4连接有亲肤吸盘5,所述检测探头4通过所述亲肤吸盘5检测宫内胎儿6的血氧饱和度,亲肤吸盘5采用医用无害的亲肤材料作为亲肤吸盘,能够直接作用在宫内胎儿皮肤上,使得检测数据更为准确,并且对胎儿无碍。所述检测探头4还连接有计算机2,所述计算机2连接有显示装置3,显示装置3在具体实施例中可以为显示屏。所述检测电路1设置有无线通讯接口和蓝牙通讯模块,所述检测电路1通过所述无线通讯接口和蓝牙通讯模块与手持式设备7进行无线通讯。
如图2所示,所述检测电路1包含无线通讯的反射式血氧饱和度检测仪。所述反射式血氧饱和度检测仪包括控制单元14,所述控制单元14连接有探头驱动电路17,所述探头驱动电路17的输出端连接有血氧传感器18,所述血氧传感器18的输出端连接有放大电路22,所述放大电路22的输出端连接有A/D转换单元21,所述A/D转换单元21包括11通道10位TLC1543模数转换芯片,A/D转换单元21能够将模拟信号转换为数字信号,所述A/D转换单元21的输出端连接所述控制单元14,所述控制单元14的输出端还分别连接有显示单元16和LED驱动电路13,所述反射式血氧饱和度检测仪还包括电源模块11,所述电源模块11设置成向各单元模块供电。检测数据可通过显示单元16进行显示,显示单元16可以为数码管。
在上述实施例中,控制单元14为反射式血氧饱和度检测仪的核心部件,所述控制单元14为基于CC2530芯片12的控制单元,其所述CC2530芯片12通过无线通讯单元15与其他设备进行无线通讯。所述无线通讯单元15为基于Zigbee网络的无线通讯单元。无线接收采用基于Zigbee网络而设计的,CC2530芯片作为主控芯片,其包含增强型工业标准的8051内核,能够为系统提供数据处理,自动增益控制、驱动控制等功能,CC2530作为射频收发器,其工作频率范围为2.4-2.4835GHz,采用IEEE802.15.4规范要求的直接序列扩频方式,采用O-QPSK调制方式,灵敏度达到-94dBm。
如图4所示,所述LED驱动电路13驱动LED灯9启动,LED驱动电路13采用晶体放大管进行信息放大,其中所述LED灯9为波长为660nm和905nm的两个LED灯9,所述LED灯9设置成向人体组织20发射光。LED驱动电路是血氧饱和度测试仪的重要组成部分,LED灯采用660nm和905nm双波长的LED灯,两个波长的LED灯交替发光,提高脉搏波检测的准确性。在具体实施时可以在驱动电路中加入自动增益控制模块,能根据不同的测试者自动的调节发射光强度,使其达到最适合血氧饱和度测量的条件,并且可以使LED灯消耗的能量达到最小,从而节省了功耗。
进一步地,所述探头驱动电路17还连接有光接收器19,所述光接收器19设置成接收人体组织20反射的光。光接收器采用的是的TSL235光频转换器,其为高度集成的器件,内部包含了光电二极管、放大器,限幅器、积分电路、带通滤波器、比较器等,该器件能够将光信号转换成频率信号输出,与传统的光信号采集电路相比,省去了放大滤波等电路,使电路得到很大的简化,可靠性高。TSL235光频转化在600nm -900nm光频范围内的响应率相对较高,尤其适合应用到血氧饱和度的采集中。
如图4所示,图4为本实用新型中探头驱动电路的示意图,当电路中L1侧为高电平时,晶体管Q8和Q9导通,一种LED灯亮,当L1侧为高电平时,Q7和Q10导通,另一种LED灯导通。当组织中的血液流量发生变化时,通过人体组织20的光强也会发生变化,这种变化被两路的光信号调制后由光电二极管接收并转化为电压信号,电压信号可被进一步放大。
进一步地,所述手持式设备7为设置有无线通讯接口或蓝牙接口的智能手机、智能手表、智能手环或移动式设备,便于医护人员实现检测数据的随时、随处的接收,便于根据接收数据做出人工干预能够实现与CC2530芯片12的无线通讯。
下面结合图5和具体实施例,对本实用新型做进一步的描述。
在产妇的宫口扩展到大于3cm以上,在宫缩间歇期将检测探头4沿着宫颈内口缓慢送入宫腔,让亲肤吸盘5贴于胎儿头顶部、面颊或颞部。亲肤吸盘5为医疗无害材料制成。控制单元14通过CC2530芯片12处理接收到的信号,探头驱动电路17在血氧传感器18作用下将检测信号传输到放大电路22进行信号放大,然后放大的信号经过A/D转换单元21将模拟信号转换成数字信号,数字信号送到控制单元14进行处理,显示单元16可显示处理后的数据。在具体实施时,光检测器8和LED灯9分别置于人体组织20的左右两边,LED灯9发射光线10,光检测器8检测LED灯9发射的光线10,光线10的光波在通过人体组织20时,除了一部分被吸收后,另一部分散射出来,根据光的传播理论,光子的传播可用组织光学特性参数来描述。检测出的数据可通过现有技术的胎儿血氧饱和度数据公式进行计算,当计算得胎儿血氧饱和度大于等于0.35时,则宫内胎儿6为正常,当计算得胎儿血氧饱和度小于0.3持续2min以上,可预测宫内胎儿6有缺氧性酸中毒,可进行人工干预,比如采取剖腹等措施。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域的技术人员应当理解,这些具体实施方式仅是举例说明,本领域的技术人员在不脱离本发明的原理和实质的情况下,可以对上述方法和系统的细节进行各种省略、替换和改变。例如,合并上述方法步骤,从而按照实质相同的方法执行实质相同的功能以实现实质相同的结果则属于本发明的范围。因此,本发明的范围仅由所附权利要求书限定。
Claims (8)
1.一种胎儿血氧饱和度监测装置,包括检测电路(1),其特征在于:所述检测电路(1)连接有检测探头(4),所述检测探头(4)连接有亲肤吸盘(5),所述检测探头(4)通过所述亲肤吸盘(5)检测宫内胎儿(6)的血氧饱和度,所述检测探头(4)还连接有计算机(2),所述计算机(2)连接有显示装置(3),所述检测电路(1)设置有无线通讯接口和蓝牙通讯模块,所述检测电路(1)通过所述无线通讯接口和蓝牙通讯模块与手持式设备(7)进行无线通讯,所述检测电路(1)包含无线通讯的反射式血氧饱和度检测仪,所述反射式血氧饱和度检测仪包括控制电路(14),所述控制电路(14)连接有探头驱动电路(17),所述探头驱动电路(17)的输出端连接有血氧传感器(18),所述血氧传感器(18)的输出端连接有放大电路(22),所述放大电路(22)的输出端连接有A/D转换单元(21),所述A/D转换单元(21)包括11通道10位TLC1543模数转换芯片,所述A/D转换单元(21)的输出端连接所述控制电路(14),所述控制电路(14)的输出端还分别连接有显示单元(16)和LED驱动电路(13),所述反射式血氧饱和度检测仪还包括电源模块(11),所述电源模块(11)设置成向各单元模块供电。
2.根据权利要求1所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述控制电路(14)为基于CC2530芯片(12)的控制电路,其所述CC2530芯片(12)通过无线通讯单元(15)与其他设备进行无线通讯。
3.根据权利要求2所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述无线通讯单元(15)为基于Zigbee网络的无线通讯单元。
4.据权利要求1所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述LED驱动电路(13)驱动LED灯(9)启动,且所述LED灯(9)为波长为660nm和905nm的两个LED灯(9),所述LED灯(9)设置成向人体组织(20)发射光。
5.据权利要求1所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述探头驱动电路(17)还连接有光接收器(19),所述光接收器(19)设置成接收人体组织(20)反射的光。
6.据权利要求5所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述光接收器(19)为TSL235光频转换器。
7.根据权利要求2所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述CC2530芯片(12)的工作频率为2.4-2.4835GHz。
8.根据权利要求1所述的一种胎儿血氧饱和度监测装置,其特征在于:所述手持式设备(7)为设置有无线通讯接口或蓝牙接口的智能手机、智能手表、智能手环或移动式设备。
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US11596361B2 (en) * | 2020-09-24 | 2023-03-07 | Raydiant Oximetry, Inc. | Systems, devices, and methods for developing a model for use when performing oximetry and/or pulse oximetry and systems, devices, and methods for using a fetal oximetry model to determine a fetal oximetry value |
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