CN219206967U - 一种单导联穿戴式动态心电采集设备 - Google Patents

一种单导联穿戴式动态心电采集设备 Download PDF

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李东宏
赖神坤
廖云朋
任鹏飞
肖正文
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Abstract

本实用新型公开了、一种单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,包括壳体,电极组件和设于所述壳体内的主控电路板;两个所述电极组件收卷于所述壳体内,所述电极组件一端与主控电路板连接,其另一端伸出壳体,用于贴附在人体上采集心电;所述电极组件外露于壳体的部分长度可调节。本实用新型通过将两个电极组件收卷在壳体内,一端与主控电路板连接,另一端伸出壳体,可以根据人体个体的差异,适当调整两个电极组件外露于壳体的长度,从而调整两个电极组件末端的间距,采集到满足临床需求的标准心电波形,更为精确。

Description

一种单导联穿戴式动态心电采集设备
技术领域
本实用新型属于心电监测技术领域,具体涉及一种单导联穿戴式动态心电采集设备。
背景技术
随着动态心电监测技术的发展,临床上,已经广泛通过动态心电图仪记录患者日常生活状态下连续24小时或更长时间的动态心电活动过程,并借助计算机进行分析处理,以发现在常规体表心电图检查时不易发现的心律失常和心肌缺血等,为临床诊断、治疗及判断疗效提供重要的客观依据。
为了方便人们随时对其身体状况进行监测,现阶段一些医疗器械公司开发了不同的穿戴式心电采集设备,但普遍采用电极与主机一体成型的方案,两个采集电极之间的间距较小且不可调节,导致很多实际临床采集的心电波形不够标准,不够精确,影响临床诊断。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种单导联穿戴式动态心电采集设备,以解决现有穿戴式心电采集设备的采集电极之间的间距不可调节的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型所采取的技术方案是:
一种单导联穿戴式动态心电采集设备,包括壳体,电极组件和设于所述壳体内的主控电路板;两个所述电极组件收卷于所述壳体内,所述电极组件一端与主控电路板连接,其另一端伸出壳体,用于贴附在人体上采集心电;所述电极组件外露于壳体的部分长度可调节。
一种可能的实施方式中,所述单导联穿戴式动态心电采集设备还包括自动复位组件,所述自动复位组件设于所述壳体内,并与两个所述电极组件连接,用于使所述电极组件外露于壳体的部分恢复原长。
一种可能的实施方式中,所述自动复位组件包括涡卷弹簧,所述涡卷弹簧设于壳体内壁上的环形槽中,所述环形槽的外壁上设有缺口,所述涡卷弹簧的内端固定在壳体上,其外端从所述缺口伸出并与两个所述电极组件连接。
一种可能的实施方式中,所述电极组件包括依次连接的电极片、不可伸缩的导联直线和可伸缩的导联螺旋线,所述导联直线和导联螺旋线的连接处与所述涡卷弹簧的外端固定连接。
一种可能的实施方式中,所述电极组件还包括设于所述导联直线和电极片之间的第一按扣,所述电极片可拆卸地安装在所述第一按扣上。
一种可能的实施方式中,所述单导联穿戴式动态心电采集设备还包括锁止组件,所述锁止组件设于壳体上,用于锁定当前电极组件外露于壳体的长度。
一种可能的实施方式中,所述锁止组件包括螺旋弹簧、滑块、第一挡板和第二挡板,所述壳体上设有导向方孔,所述第一挡板和第二挡板设于壳体内壁上所述导向方孔的两侧,所述螺旋弹簧一端套设在第一挡板上的第一定位柱上,另一端套设在滑块上的第二定位柱上,所述电极组件被夹紧固定在滑块和第二挡板之间。
一种可能的实施方式中,所述壳体上设有两个过线孔,两个所述过线孔相对设置于壳体的两侧,两个所述电极组件分别从两个过线孔中穿出。
一种可能的实施方式中,所述壳体底部嵌设有与所述主控电路板连接的第二按扣。
一种可能的实施方式中,所述壳体顶部嵌设有电池仓,所述电池仓设有防拆仓盖,所述防拆仓盖配备有专用的拆卸工具。
采用上述技术方案所产生的有益效果在于:本实用新型通过将两个电极组件收卷在壳体内,一端与主控电路板连接,另一端伸出壳体,可以根据人体个体的差异,适当调整两个电极组件外露于壳体的长度,从而调整两个电极组件末端的间距,采集到满足临床需求的标准心电波形,更为精确。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施方式及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。
图1是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备的整体结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备的背面示意图;
图3是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备的结构爆炸图;
图4是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中上壳体的结构爆炸图;
图5是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备A-A截面的剖视图;
图6是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中下壳体的结构示意图;
图7是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中涡卷弹簧的结构示意图;
图8是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中两个电极组件的结构示意图;
图9是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中涡卷弹簧和两个电极组件的安装示意图;
图10是本实用新型实施例提供的一种单导联穿戴式动态心电采集设备中两个电极组件和主控电路板的连接示意图。
图中:
1、壳体;11、上壳体;111、导向方孔;112、电池仓;113、防拆仓盖;114、过线孔;115、指示灯;116、开关机按钮;12、下壳体;121、环形槽;1211、缺口;122、第二按扣;2、主控电路板;3、电极组件;31、电极片;32、导联直线;33、导联螺旋线;34、第一按扣;4、自动复位组件;41、涡卷弹簧;411、内端;412、外端;42、卡扣;5、锁止组件;51、螺旋弹簧;52、滑块;53、第一挡板;54、第二挡板;55、第一定位柱;56、第二定位柱;6、拆卸工具;7、纽扣电池。
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。
在本实用新型的描述中,需要明确的是,术语“垂直”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“水平”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅仅是为了便于描述本实用新型,而不是意味着所指的装置或元件必须具有特有的方位或位置,因此不能理解为对本实用新型的限制。所述“数量”也不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
应理解,设备的每个元件或方法的每个步骤都可以由设备术语或方法术语来描述。此类术语可以在需要时被取代,使得本实用新型授权的隐含广泛涵盖范围得以明确。仅作为一个实例,应理解,方法的所有步骤可以被公开作为动作、采取所述动作的手段,或者引起所述动作的元件。类似地,设备的每个元件可以被公开作为物理元件或所述物理元件所促进的动作。仅作为一个实例,“连接器”的公开内容应被理解为涵盖“连接”动作的公开内容无论是否明确讨论-并且相反地,如果公开了“连接”动作,此公开内容应被理解为涵盖“连接器”和甚至“用于连接的装置”的公开内容。用于每个元件或步骤的这些替代术语应被理解为明确地包含在说明书中。
实施例
本实用新型实施例提供一种单导联穿戴式动态心电采集设备,如图1-3所示,包括壳体1,电极组件3和设于所述壳体1内的主控电路板2;两个所述电极组件3收卷于所述壳体1内,所述电极组件3一端与主控电路板2连接,其另一端伸出壳体1,用于贴附在人体上采集心电;所述电极组件3外露于壳体1的部分长度可调。
采用上述技术方案后,通过将两个电极组件3收卷在壳体1内,一端与主控电路板2连接,另一端伸出壳体1,可以根据人体个体的差异,适当调整两个电极组件3外露于壳体1的长度,从而调整两个电极组件3末端的间距,采集到满足临床需求的标准心电波形,更为精确。
具体地,所述壳体1包括上壳体11和下壳体12,上壳体11和下壳体12采用超声波焊接工艺熔接在一起,内部形成一空腔。主控电路板2固定在下壳体12上的支撑柱上。
如图4所示,所述上壳体11的两侧相对设置有两个过线孔114,两个电极组件3分别从两个过线孔114中穿出,从而通过反向拉动两个电极组件3,即可调整其外露于壳体1的长度,从而调整两个电极组件3末端的间距,采集到满足临床需求的标准心电波形。
在一个可能的实施例中,上述心电采集设备还包括自动复位组件4,所述自动复位组件4设于所述壳体1内,并与两个所述电极组件3连接,用于使所述电极组件3外露于壳体1的部分恢复原长。
具体地,如图6-9所示,所述自动复位组件4包括涡卷弹簧41(俗称发条弹簧),所述下壳体12上设有环形槽121,所述环形槽121的外壁上设有缺口1211,所述涡卷弹簧41设于环形槽121中,涡卷弹簧41的内端411固定在下壳体12上,其外端412从缺口1211伸出并与两个电极组件3连接。
如图3、图9所示,所述电极组件3包括依次连接的电极片31、第一按扣34、导联直线32和导联螺旋线33,导联直线32一端伸出壳体1且不可伸缩。导联螺旋线33收卷在壳体1内且可伸缩,并与主控电路板2连接。导联直线32和导联螺旋线33的连接处通过卡扣42与涡卷弹簧41的外端412固定。
具体地,两个导联直线32朝同一方向沿环形槽121的外壁开始延伸,其中一导联直线32延伸至一个过线孔114并穿出壳体1,另一导联直线32继续沿沿环形槽121的外壁延伸至反向的另一过线孔114后穿出壳体1。
使用时,通过外力反向拉动两个导联直线32,涡卷弹簧41的外端412开始沿环形槽121的外壁移动,涡卷弹簧41沿环形槽121的外壁逐渐展开,导联直线32外露于壳体1的部分变长,且由于导联螺旋线33是连接在主控电路板2上,而主控电路板2是固定不动的,故导联螺旋线33也被拉伸变长。
当外力消失时,涡卷弹簧41在自身弹力的作用下逐渐到原始平面螺旋形态,并带动导联直线32逐渐收缩回壳体1中,导联直线32外露于壳体1的部分恢复原长,导联螺旋线33在自身弹力的作用下也恢复原状。
在一个可能的实施例中,如图3所示,上述心电采集设备还包括锁止组件5,所述锁止组件5设于上壳体11上,用于锁定导联直线32外露于壳体1的长度。
具体地,如图5所示,所述锁止组件5包括螺旋弹簧51、滑块52、第一挡板53和第二挡板54,所述上壳体11上设有导向方孔111,所述第一挡板53和第二挡板54设于上壳体11内侧导向方孔111的两侧,所述螺旋弹簧51一端套设在第一挡板53上的第一定位柱55上,另一端套设在滑块52上的第二定位柱56上,导联直线32穿过滑块52和第二挡板54之间的间隙。
在螺旋弹簧51弹力的作用下,导联直线32会被夹紧固定在滑块52和第二挡板54之间,这样导联直线32就不会在涡卷弹簧41的带动下收缩回壳体1内。当需要导联线直线往壳体1内收缩时,拨动滑块52往上壳体11上的箭头方向移动,这样压缩了螺旋弹簧51,导联直线32在涡卷弹簧41弹力的带动下向壳体1内收缩,直至导联直线32外露于壳体1的部分恢复原长。
进一步地,如图2、图6所示,还在下壳体12底部嵌设有第二按扣122,所述第二按扣122与主控电路板2连接,可在第二按扣122上再卡接一个电极片31,将该心电采集设备扩展为三电极导联。
进一步地,第一按扣34和第二按扣122可卡接市场通用的电极片31来采集信号,方便用户自行更换,避免了了多次转接后,整体的连接可靠性降低,采集的信号的稳定性欠佳的问题。
在一个可能的实施例中,如图3、图4所示,上壳体11上嵌设有电池仓112,纽扣电池7安装在电池仓112中。
为防止儿童误吞,电池仓112上设有防拆仓盖113,还为防拆仓盖113配备有专用的拆卸工具6。在实际使用时,能非常有效便捷的更换电池,同时,在没有配套专用的拆卸工具6的情况下,可保持电池可靠稳定连接,无法正常拆卸电池,能更好的防止儿童误吞。
拆卸工具6的正面设有星形凸台,此形状是为了在拧动的时候,更好使力;拆卸工具6的背面设有异形凸台,防拆仓盖113上设有与拆卸工具6上的异形凸台对应的异形孔,当拆卸工具6的背面放在防拆仓盖113上面时,异形凸台正好插入异形孔中,这样旋转一个角度,防拆仓盖113就能轻松的取下,从而完成更换纽扣电池7的工作。
此外,还在上壳体11上嵌设有指示灯115和开关机按钮116,所述指示灯115和开关机按钮116分别与主控电路板2电连接。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,包括壳体(1),电极组件(3)和设于所述壳体(1)内的主控电路板(2);两个所述电极组件(3)收卷于所述壳体(1)内,所述电极组件(3)一端与主控电路板(2)连接,其另一端伸出壳体(1),用于贴附在人体上采集心电;所述电极组件(3)外露于壳体(1)的部分长度可调节;
所述电极组件(3)包括依次连接的电极片(31)、不可伸缩的导联直线(32)和可伸缩的导联螺旋线(33)。
2.根据权利要求1所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述单导联穿戴式动态心电采集设备还包括自动复位组件(4),所述自动复位组件(4)设于所述壳体(1)内,并与两个所述电极组件(3)连接,用于使所述电极组件(3)外露于壳体(1)的部分恢复原长。
3.根据权利要求2所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述自动复位组件(4)包括涡卷弹簧(41),所述涡卷弹簧(41)设于壳体(1)内壁上的环形槽(121)中,所述环形槽(121)的外壁上设有缺口(1211),所述涡卷弹簧(41)的内端(411)固定在壳体(1)上,其外端(412)从所述缺口(1211)伸出并与两个所述电极组件(3)连接。
4.根据权利要求3所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述导联直线(32)和导联螺旋线(33)的连接处与所述涡卷弹簧(41)的外端(412)固定连接。
5.根据权利要求4所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述电极组件(3)还包括设于所述导联直线(32)和电极片(31)之间的第一按扣(34),所述电极片(31)可拆卸地安装在所述第一按扣(34)上。
6.根据权利要求1-5任一项所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述单导联穿戴式动态心电采集设备还包括锁止组件(5),所述锁止组件(5)设于壳体(1)上,用于锁定当前电极组件(3)外露于壳体(1)的长度。
7.根据权利要求6所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述锁止组件(5)包括螺旋弹簧(51)、滑块(52)、第一挡板(53)和第二挡板(54),所述壳体(1)上设有导向方孔(111),所述第一挡板(53)和第二挡板(54)设于壳体(1)内壁上所述导向方孔(111)的两侧,所述螺旋弹簧(51)一端套设在第一挡板(53)上的第一定位柱(55)上,另一端套设在滑块(52)上的第二定位柱(56)上,所述电极组件(3)被夹紧固定在滑块(52)和第二挡板(54)之间。
8.根据权利要求1-5任一项所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述壳体(1)上设有两个过线孔(114),两个所述过线孔(114)相对设置于壳体(1)的两侧,两个所述电极组件(3)分别从两个过线孔(114)中穿出。
9.根据权利要求1所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述壳体(1)底部嵌设有与所述主控电路板(2)连接的第二按扣(122)。
10.根据权利要求1所述的单导联穿戴式动态心电采集设备,其特征在于,所述壳体(1)顶部嵌设有电池仓(112),所述电池仓(112)设有防拆仓盖(113),所述防拆仓盖(113)配备有专用的拆卸工具(6)。
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