RU163596U1 - Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека - Google Patents

Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека Download PDF

Info

Publication number
RU163596U1
RU163596U1 RU2015134579/14U RU2015134579U RU163596U1 RU 163596 U1 RU163596 U1 RU 163596U1 RU 2015134579/14 U RU2015134579/14 U RU 2015134579/14U RU 2015134579 U RU2015134579 U RU 2015134579U RU 163596 U1 RU163596 U1 RU 163596U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
bit adc
ecg
person
electrodes
Prior art date
Application number
RU2015134579/14U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Львович Кодкин
Андрей Михайлович Дубель
Виталий Викторович Епишев
Алексей Сергеевич Смирнов
Вадим Викторович Эрлих
Андрей Владимирович Келлер
Сергей Анатольевич Дорохов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет)
Priority to RU2015134579/14U priority Critical patent/RU163596U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163596U1 publication Critical patent/RU163596U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека, содержащее электроды для расположения вблизи кожи человека, соединенные с 24-разрядным АЦП, выход которого соединен с компьютерным устройством, содержащим программы расчета вариации ритма сердечных сокращений, отличающееся тем, что первый электрод соединен соответственно с первым, вторым и третьим входами 24-разрядного АЦП, а второй электрод соединен с компенсирующим входом 24-разрядного АЦП, при этом выход 24-разрядного АЦП через стандартный USB-канал соединен с компьютерным устройством, программное обеспечение которого дополнительно содержит цифровые фильтры.

Description

Техническое решение относится к области медицинской техники и предназначено для бесконтактного контроля функционального состояния человека, в частности для бесконтактного снятия электрокардиограммы.
Широко известны устройства регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью электродов, контактирующих с кожей обследуемого. Контроль ЭКГ в определенных точках пациента (отведениях) позволяет очень подробно оценить состояние сердечно-сосудистой системы человека. Однако, для его осуществления необходим контакт с кожей пациента, улучшенный специальными гелями. В ряде случаев такой контакт практически невозможен. Примером могут служить водители автотранспорта на длительные расстояние, пилоты самолетов и т.д. Их ЭКГ контролируются в лучшем случае перед выходом на маршрут.
В настоящее время известно устройство для бесконтактной регистрации ЭКГ, выполненное на базе технологии EPIC [1, 2] компании Plessey (Англия) (фиг. 1). В данном устройстве электроды расположены вблизи тела обследуемого человека и отделены от него одеждой и специальной изоляцией. Сигнал с каждого электрода поступает на усилитель, фильтрующие устройства и по каналу связи передается в компьютер для последующего анализа. Выделение сигнала ЭКГ из регистрируемого сигнала с одежды каждым электродом обеспечивается указанными фильтрами, характеристики которых определяются, в том числе и параметрами конденсаторов, образовавшихся кожей человека, одеждой, изолятором и электродом. В связи с этим изменение одежды влечет за собой изменения качества выделяемого сигнала.
Из уровня техники известно устройство для бесконтактной регистрации ЭКГ (патент EP 2853195 «Sensor for a contactless electrocardiographic measurement, sensor array and seat or couch», опубл. 01.04.2015, МПК A61B 5/0408). Устройство содержит электроды, расположенные вблизи тела человека, сигнал с каждого электрода поступает на усилитель, фильтрующие устройства и по каналу связи передается в компьютер для последующего анализа.
Недостатком этого устройства является нестабильность его работы.
В качестве прототипа выбрано устройство бесконтактной регистрации ЭКГ (патент US 7684854 «Apparatus and method for measuring electric non-contact electrocardiogram in everyday life», опубл. 23.03.2010, МПК A61B 5/0444), содержащее электроды, расположенные вблизи тела человека, причем каждый электрод подключен к усилителю, фильтру, преобразователю (фиг. 3).
Недостатком этого устройства является нестабильность его работы, связанная с изменением емкости между телом человека и электродами. Нестабильность работы возникает по следующим причинам.
На поверхности тела человека обнаруживается целый комплекс биопотенциалов - ЭКГ с амплитудой до 2 мВ и спектром 1-100 Гц, электромиаграммы величиной до 5-10 мВ и спектром 1-5 Гц, и различные помехи.
При контактном способе регистрации ЭКГ большинство «ненужных» сигналов подавляются, т.к. электрические схемы, образованные электродами и источниками этих сигналов, обладают существенно большим внутренним сопротивлением, чем электрокардиограмма человека. Аналоговые или цифровые фильтры электрокардиографа убирают остальные помехи.
При бесконтактном «съеме» сигналов у ЭКГ и электромиаграмм (ЭМГ) одинаково высокие внутренние сопротивления, и фильтрация ненужных сигналов возложена исключительно на фильтр устройства. Поскольку параметры ЭКГ и ЭМГ близки, их разделение по схеме, предложенной [3], нестабильно и зависит от емкости входных датчиков, которые определяются составом и толщиной одежды. Нестабильность сигналов не позволяет компьютеру устройства провести достоверно и точно анализ вариаций ритма сердечных сокращений и функционального состояния обследуемого.
В предложенном устройстве технический результат направлен на повышение стабильности сигналов ЭКГ, регистрируемых бесконтактным способом.
Устройство бесконтактной регистрации ЭКГ содержит электроды, выполненные из сплава с высокой электропроводностью, располагаемые вблизи тела обследуемого человека (на расстоянии 1-2 см). Первый электрод подключен к трем входам высокоточного АЦП, в котором выполнены аналоговые фильтры, канал связи с компьютерным устройством, содержащим программу цифровой фильтрации, расчетов и вывода сигналов ЭКГ на экран монитора, компенсирующий вход высокоточного АЦП соединен со вторым электродом. Оцифрованные сигналы передаются по USB-каналу связи в компьютер, где вычисляются разности сигналов, в которых компенсируются помехи и миаграммы, усиливая тем самым ЭКГ.
Сущность заявляемого технического решения поясняется графическими материалами.
На фиг. 1 представлено устройство, разработанное компанией «Ford» на базе технологии EPIC (Англия), на фиг. 2 - результаты экспериментов (запись ЭКГ) устройства компании «Ford» с разной одеждой испытуемого и разными фильтрами а) хлопок, фильтр до 30 Гц; б) хлопок, фильтр 8-25 Гц; в) шерсть и хлопок, фильтр 8-25 Гц; г) полиэстер с хлопком, фильтр 16-40 Гц, на фиг. 3 - структурная схема устройства-прототипа, фиг. 4 - внешний вид заявляемого устройства, фиг. 5 - зарегистрированные сигналы ЭКГ и миаграммы по устройству-прототипу, фиг. 6 - сигнал ЭКГ, полученный на заявляемом устройстве, фиг. 7 - сигнал ЭКГ, полученный на заявляемом устройстве, фиг. 8 - сигнал ЭКГ, полученный на заявляемом устройстве, а) - через тонкую хлопчатобумажную одежду, б) - через многослойную зимнюю одежду с использованием синтетических материалов, фиг. 9 - структурная схема заявляемого устройства.
Заявляемое устройство бесконтактной регистрации ЭКГ (фиг. 4, фиг. 9) содержит два электрода 1 и 7, выполненные из сплава с высокой электропроводностью, например, медь марки М-01. Электроды 1 и 7 размещают вблизи тела обследуемого человека 9 (на расстоянии 1-2 см). Первый электрод 1 подключен к первому 2, второму 3 и третьему 4 входам высокоточного 24-разрядного АЦП 5, в котором выполнены аналоговые фильтры. Второй электрод 7 устанавливается рядом с телом обследуемого человека 9 и соединяется с компенсирующим входом 8 24-разрядного АЦП 5. Размещение первого электрода 1 и второго электрода 7 вблизи тела человека 9 необходимо для образования с кожей человека электрического конденсатора. Оцифрованные сигналы из 24-разрядного АЦП 5 передаются по USB-каналу связи в компьютер 6, где вычисляются разности сигналов, в которых компенсируются помехи и миаграммы, усиливая ЭКГ.
При реализации устройства-прототипа необходимой стабильности сигнала ЭКГ получить не удалось. Особенно «нечитаемым» оказался сигнал, содержащий миаграммы (фиг. 5).
Исключить эти помехи удалось, установив один электрод вблизи обследуемого человека, и этот электрод образовывал с кожей обследуемого человека электрический конденсатор, к этому электроду подключаются три входа 24-разрядного АЦП, а к компенсирующему входу АЦП подключается второй электрод, располагающийся вблизи тела обследуемого.
Параметры этого конденсатора и входных цепей оказались такими, что «вредные» низкочастотные составляющие регистрируемых сигналов сдвигаются и компенсируются, а сигнал ЭКГ (фиг. 6, 7) увеличивается или, по крайней мере, не уменьшается.
Проводились эксперименты (фиг. 8), в ходе которых изменялась одежда испытуемого, но сигнал регистрируемый устройством остался стабилен.
Качество сигналов таково (фиг. 7), что позволяет очень точно оценить вариабильность сердечного ритма обследуемого, а значит и оценить его функциональное состояние, не формируя прямой контакт электродов устройства с телом обследуемого.
Устройство работает следующим образом.
Электроды, образующие электрические конденсаторы подводятся к телу человека на 1-2 см. На электродах формируются электрические сигналы, пропорциональные ЭКГ, ЭМГ и другим помехам. Эти сигналы оцифровываются АЦП, фильтруются и передаются в компьютерное устройство, при этом конденсаторы, образовавшиеся электродами и кожей, и фильтры сдвигают ЭКГ и ЭМГ таким образом, что ЭМГ и помехи компенсируются, а сигнал сформированный устройством, в основном, содержит ЭКГ, качеством достаточным для анализа функционального состояния человека. Причем сигнал стабилен при некоторых изменениях входных емкостных датчиков (одежда обследуемого) и положение тела обследуемого, что очень важно для достижения технического результата устройства.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/2193/doc/57874/
2. www.plesseysemi.com http://www.saelig.com/supplier/plessey/Non-contact%20ECG%20measurement%20using%20EPIC-article0911312P.pdf

Claims (1)

  1. Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека, содержащее электроды для расположения вблизи кожи человека, соединенные с 24-разрядным АЦП, выход которого соединен с компьютерным устройством, содержащим программы расчета вариации ритма сердечных сокращений, отличающееся тем, что первый электрод соединен соответственно с первым, вторым и третьим входами 24-разрядного АЦП, а второй электрод соединен с компенсирующим входом 24-разрядного АЦП, при этом выход 24-разрядного АЦП через стандартный USB-канал соединен с компьютерным устройством, программное обеспечение которого дополнительно содержит цифровые фильтры.
    Figure 00000001
RU2015134579/14U 2015-08-17 2015-08-17 Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека RU163596U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134579/14U RU163596U1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134579/14U RU163596U1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163596U1 true RU163596U1 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56557336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015134579/14U RU163596U1 (ru) 2015-08-17 2015-08-17 Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163596U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176791U1 (ru) * 2017-04-20 2018-01-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)) Устройство регистрации ЭКГ человека для непрерывного контроля

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176791U1 (ru) * 2017-04-20 2018-01-29 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" (НИУ)) Устройство регистрации ЭКГ человека для непрерывного контроля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220133239A1 (en) Method and apparatus for wide-band phase gradient signal acquisition
EP2429390B1 (en) System and methods using flexible capacitive electrodes for measuring biosignals
JP6659536B2 (ja) 電位測定装置及び電位検出方法
KR101736978B1 (ko) 생체 신호를 측정하는 장치 및 방법
Kim et al. The electrically noncontacting ECG measurement on the toilet seat using the capacitively-coupled insulated electrodes
US11116453B2 (en) Apparatus and method for measuring biosignals
TWI481196B (zh) 生物電信號感測儀器與其基線漂移移除裝置
Nayak et al. Filtering techniques for ECG signal processing
US20120265080A1 (en) Non-contact sensing of physiological signals
JP2007082938A (ja) 心電図計測装置
EP2868264A2 (en) System and method for acquisition of biopotential signals with electrode-tissue impedance measurement.
US20170188830A1 (en) Electrodes for biopotential measurement, biopotential measuring apparatus, and biopotential measuring method
Komensky et al. Ultra-wearable capacitive coupled and common electrode-free ECG monitoring system
RU2732344C2 (ru) Система, регистратор и способ поверхностной электромиографии
Kuronen Epic sensors in electrocardiogram measurement
CN106510696A (zh) 有源降噪的数字电极采集系统及其采集方法
Svärd et al. Design and evaluation of a capacitively coupled sensor readout circuit, toward contact-less ECG and EEG
Djermanova et al. LabVIEW based ECG signal acquisition and analysis
RU163596U1 (ru) Устройство бесконтактной регистрации электрокардиограммы человека
Sandra et al. Simulation study of a contactless, capacitive ECG system
JPWO2007094464A1 (ja) 心肺機能計測装置
Fauzani et al. Two electrodes system: Performance on ECG FECG and EMG detection
Mizusako et al. Investigation of non-contact biometric system using capacitive coupling electrodes
Rosli et al. Development of electrocardiograph monitoring system
CN109893128B (zh) 一种超低频脑电波检测仪及其检测分析方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD1K Correction of name of utility model owner
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20171002

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190818