RU177369U1 - Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления - Google Patents

Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления Download PDF

Info

Publication number
RU177369U1
RU177369U1 RU2017123355U RU2017123355U RU177369U1 RU 177369 U1 RU177369 U1 RU 177369U1 RU 2017123355 U RU2017123355 U RU 2017123355U RU 2017123355 U RU2017123355 U RU 2017123355U RU 177369 U1 RU177369 U1 RU 177369U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
finger
cuff
base
photoplethysmographic
blood pressure
Prior art date
Application number
RU2017123355U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Вячеславович Пивоваров
Глеб Константинович Зайцев
Александр Юрьевич Кормилицын
Виктор Александрович Левитин
Original Assignee
Непубличное акционерное общество "Институт кардиологической техники" (ИНКАРТ)
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 Непубличное акционерное общество "Институт кардиологической техники" (ИНКАРТ) filed Critical Непубличное акционерное общество "Институт кардиологической техники" (ИНКАРТ)
Priority to RU2017123355U priority Critical patent/RU177369U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU177369U1 publication Critical patent/RU177369U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/0225Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
    • A61B5/02255Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds the pressure being controlled by plethysmographic signals, e.g. derived from optical sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/026Measuring blood flow
    • A61B5/0295Measuring blood flow using plethysmography, i.e. measuring the variations in the volume of a body part as modified by the circulation of blood therethrough, e.g. impedance plethysmography

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

Настоящая полезная модель относится к датчикам, предназначенным для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления и может быть применена при необходимости постоянного контроля артериального давления пациента с использованием пальцев его рук. Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления, содержащее пальцевую базу, на которой установлены фотоплетизмографическая манжета и пальцевый фиксатор, причем фотоплетизмографическая манжета включает воздушную камеру с оптоэлектронной парой, при этом пальцевая база выполнена с возможностью перекрытия не менее одного межсуставного расстояния и не менее одного прилегающего сустава.

Description

Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления
Настоящая полезная модель относится к датчикам, предназначенным для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления и может быть применена при необходимости постоянного контроля артериального давления пациента с использованием пальцев его рук.
Непрерывное неинвазивное измерение артериального давления основано на принципе "разгруженной артерии", предложенном в 1969 году чешским исследователем Пеньязом [1]. Этот принцип основан на непрерывной оценке объема сосудов пальца по фотоплетизмографическому сигналу и следящей электропневматической системе, создающей давление, противодействующее изменению диаметра проходящих под манжетой артериальных сосудов в пальце руки. В этом случае обеспечивается постоянство фотоплетизмографического сигнала на заданного уровне, а давление в манжете повторяет давление крови в артериях пальца.
Известны устройства [1-5], в число основных выполняемых которыми функций входит непрерывное неинвазивное измерение артериального давления (АД) в кровеносных сосудах пальцев руки, основанное на принципе Пеньяза. При работе устройств [1-5] на одну из фаланг пальца руки создается внешнее давление, и одновременно на этом участке тела регистрируется фотоплетизмограмма. Внешнее давление создается пальцевой манжетой, а фотоплетизмограмма регистрируется посредством оптоэлементов, встроенных в корпусе манжеты. Однако недостатком манжет является то, что в их конструкции не предусмотрено ограничение возможности движения пальцев, и поэтому при проведении измерений не исключены ситуации появления разнообразных артефактов. В частности, артефакты могут проявляться при двигательной активности фаланг пальцев, а также из-за возможности движения пальцев в участках суставного сочленения с ладонью. В конструкции манжет не использованы механические ограничения, которые создавали препятствие такого рода двигательной активности. При указанных движениях создается смещение тканей пальца в области месторасположения манжеты и оптоэлементов, что влечет изменение оптических характеристик измеряемого участка, не связанных с изменением артериального давления, и таким образом является источником появления артефактов. Примечательно, что движения могут происходить непреднамеренно и случайным, непроизвольным образом. Вследствие артефактов происходит искажение регистрируемых сигналов фотоплетизмограммы и АД, и это может приводить к сбою следящего режима работы устройства, и приводить к бесконтрольному снижению точности измерения АД. Таким образом, следствием недостатка конструкции манжеты является проявление возможных артефактов, вызываемых движениями, происходящими из-за отсутствия фиксации в неподвижном положении относительно друг друга пальцевых фаланг. При этом существует возможность передачи движений на соседние ткани тела в области фаланги, где располагается пальцевая манжета и оптоэлементы.
Более близкая по технической сути пальцевая манжета предложена в мониторе жизненно важных показателей [6]. Монитором [6] измерения проводятся одновременно на двух пальцах, и при этом определяется ряд физиологических параметров, включающих АД. Для этого используются две манжеты, располагаемые на пальцах одной или разных рук. Двухпальцевая манжетная система создает преимущества при обработке сигналов и интерпретации данных, за счет уменьшения числа ложных предупреждений от монитора. Тем не менее, конструкция манжет не исключает возникновение во время измерений движений пальцевых фаланг и движений пальцев относительно ладони. При этом сохраняется возможность появления связанных с движениями артефактов, снижающих достоверность и точность измерения АД.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели и принятое в качестве прототипа является устройство [7]. Это устройство представляет собой двухпальцевую фотоплетизмографическую систему, используемую в составе аппаратуры, предназначенной для непрерывного неинвазивного измерения АД. Оно представляется разъемной конструкцией со сменяемой частью. В устройстве объединяются незаменяемая базовая часть (другими терминами, - корпус, или основание), отделяемая от корпуса единая конструкция из двух манжет со встроенными в них оптоэлементами и застежкой. Единая конструкция из манжет предназначена для ее размещения соответственно на двух соседних пальцах руки. Манжеты вместе со встроенными в них оптоэлементами представляют фотоплетизмографическую систему устройства [7]. Для работы съемная часть объединенных манжет соединяются с корпусом устройства и, являясь сменяемой его частью, при необходимости, легко заменяется. Застежка устройства [7] служит для соединения во взаимно фиксированном положении фаланг соседних пальцев руки и располагаемых на этих фалангах манжет с оптоэлементами. Предназначенная для использования для двух пальцев манжетная система устройства [7] имеет преимущество по сравнению с аналогами. А именно, благодаря фиксации относительно друг друга положения фаланг соседних пальцев при этом создается препятствие, ограничивающее их двигательную активность. Это позволяет снизить вероятность появления соответствующих артефактов и повысить точность измерения АД. Тем не менее, конструкция устройства не исключает во время измерений возможности сгиба и разгибательных движений пальцевых фаланг в участках межфалангового сочленения суставов и в участках суставного сочленения пальцев с ладонью. Поэтому сохраняется возможность появления артефактов, связанных с движениями в этих участках, что снижает достоверность и точность измерения АД в сравнении с ситуацией, когда движения не происходят.
Техническим результатом заявляемой полезной модели является повышение достоверности и точности измерения АД, достигаемое за счет ограничения двигательной активности пальцевых фаланг в участках межфалангового сочленения суставов и участках суставного сочленения пальцев с ладонью, и тем самым снижения вероятности появления соответствующих артефактов, вызываемых двигательной активностью.
Технический результат достигается за счет того, что устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления содержит пальцевую базу, на которой установлены фотоплетизмографическая манжета и пальцевый фиксатор, причем фотоплетизмографическая манжета включает воздушную камеру с оптоэлектронной парой, при этом пальцевая база выполнена с возможностью перекрытия двух межсуставных расстояний.
Возможны варианты реализации, при которых:
- пальцевая база выполнена с возможностью ее расположения под пальцем;
- пальцевая база выполнена с возможностью ее расположения над пальцем;
- размер пальцевой базы соответствует размеру одного пальца;
- размер пальцевой базы соответствует размеру двух пальцев;
- фотоплетизмографическая манжета расположена внутри пальцевого фиксатора;
- на пальцевой базе закреплен дополнительный пальцевый фиксатор, предназначенный для фиксации оставшейся части пальца;
- на пальцевой базе установлена дополнительная фотоплетизмографическая манжета;
- пальцевая база выполнена в виде пластины;
- пальцевая база выполнена в виде пластины, на которой образован желоб под палец;
- пальцевый фиксатор снабжен регулируемой застежкой;
- пальцевый фиксатор выполнен жестким;
- пальцевый фиксатор выполнен в виде кольцевого захвата;
- пальцевый фиксатор выполнен гибким;
- пальцевый фиксатор выполнен с возможностью растяжения и сжатия;
- пальцевый фиксатор выполнен в виде ленты;
- пальцевая база снабжена датчиком уровня.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежами и нижеследующим описанием.
На Фиг. 1 представлен вариант реализации заявляемого устройства.
На Фиг. 2 представлен другой вариант реализации заявляемого устройства.
На Фиг. 3 представлен пример применения заявляемого устройства на пациенте.
1 - пальцевая база;
1.1 - желоб под палец;
2.1 - воздушная камера;
2.2 - оптоэлектронная пара;
2.3 - воздушная трубка;
2.4 - электрические провода;
3 - пальцевый фиксатор;
4 - дополнительный пальцевый фиксатор;
5 - датчик уровня;
6 - электронно-пневматический блок.
Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления (Фиг. 1, 2, 3) содержит пальцевую базу 1, на которой установлены фотоплетизмографическая манжета и пальцевый фиксатор 3.
Фотоплетизмографическая манжета включает воздушную камеру 2.1 с оптоэлектронной парой 2.2, которая через воздушную трубку 2.3 и электрические провода 2.4 подсоединяется к электронно-пневматическому блоку 6.
Пальцевая база 1 выполнена с возможностью перекрытия двух межсуставных расстояний и соответственно не менее одного прилегающего сустава, т.е. размер пальцевой базы 1 выбран в зависимости от размера (длины, ширины, объема) двух межсуставных расстояний и размера не менее одного прилегающего сустава. Чем больше прилегающих суставов будет перекрыто, тем надежнее обеспечение фиксации пальца. При этом пальцевая база 1 может быть выполнена с возможностью ее расположения под пальцем или над пальцем. Размер пальцевой базы 1 может соответствовать размеру одного пальца, двух пальцев и более.
Фотоплетизмографическая манжета может быть расположена внутри пальцевого фиксатора 3 или рядом.
На пальцевой базе 1 может быть закреплен по меньшей мере один дополнительный пальцевый фиксатор 4, предназначенный для фиксации оставшейся части пальца/пальцев.
Длительное воздействие избыточного давления на палец может приводить к изменению состояния сосудов пальца, что увеличивает погрешность измерения артериального давления. Одним из способов устранения данного эффекта является измерение давления на двух пальцах. Для этого на пальцевой базе 1 может быть установлена дополнительная фотоплетизмографическая манжета с пальцевым фиксатором. В двухпальцевой манжете происходит периодическое переключение измерения между двумя пальцами, второй при этом отдыхает.Так достигается практически неограниченная длительность мониторирования.
Пальцевая база 1 может быть выполнена плоской (Фиг. 1) или объемной, например, в виде пластины, на которой может быть образован желоб 1.1 под палец (Фиг. 2), обеспечивающий центровку пальца и лучшее его удержание. Манжета может быть закреплена на пальцевой базе 1, например, с помощью клея, пальцевый фиксатор 3 и дополнительный пальцевый фиксатор 4 могут быть закреплены на пальцевой базе 1 с помощью клея и/или специальных прорезей в базе 1, через которые будет продета часть фиксатора 3. Пальцевая база 1 может быть изготовлена из пластика, дерева, металла и другого жесткого материала.
Пальцевый фиксатор 3 и дополнительный пальцевый фиксатор 4 могут быть выполнены жесткими, например, в виде кольцевого захвата, или гибкими, с возможностью растяжения и сжатия, например, в виде ремня, ленты и др., и могут быть снабжены регулируемой застежкой, например, липучкой и др.
Внутри или на поверхности пальцевой базы 1 может быть установлен датчик 5 уровня, который осуществляет коррекцию показаний артериального давления по положению манжеты относительно уровня сердца и представляет собой, например, датчик давления, к которому присоединена гибкая трубка (на чертеже не показано), заполненная жидкостью, например, водой. Противоположный от датчика давления конец трубки (свободный) располагается на уровне сердца, тем самым определяя разность уровней сердечной мышцы и места измерения давления на пальце.
Пример измерения давления.
Для измерения давления заявляемое устройство подходящего размера надевается на палец руки, например, средний, манжета располагается максимально близко к кисти руки. Соседние фаланги фиксируются (притягиваются) к пальцевой базе 1 с помощью пальцевых фиксаторов 3 и 4, ограничивая при этом подвижность пальца в суставах. Через воздушную трубку 2.3 и электрические провода 2.4 манжета подсоединяется к электронно-пневматическому блоку 6. Свободный конец трубки датчика 5 уровня пальцев помещается на уровень сердца. Включается электронно-пневматический блок 6. По команде "пуск" электронно-пневматический блок 6 по заданному алгоритму изменяет давление в манжете и, контролируя фотоплетизмографический сигнал, реализует алгоритм «разгруженной артерии» [1, 2]. А именно, осуществляет отслеживание за постоянством кровенаполнения сосудов пальца по сигналу обратной связи в цепи фотоприемника, расположенного на этом пальце. Одновременно непрерывно регистрируется давление в манжете, которое повторяет артериальное давление в пальцевых сосудах.
После завершения работы электронно-пневматический блок 6 автоматически выключается, давление в манжете стравливается.
В случае двухпальцевой манжеты алгоритм управления может предусматривать возможность чередования измерения давления на разных пальцах. Список использованных источников
1.
Figure 00000001
J. Patentova Listina, CISLO 133 205. - 1969
2. Penaz. Automatic noninvasive blood pressure monitor. US 4869261. Приор. 27.03.1987. Опубл. 26.09.1989.
3. Inflatable finger cuff. US 4726382 и EP 0260807 заявка EP 19870307192 от 14.09.1987, опубл. 23.03.1988.
4. Inflatable finger cuff for use in non-invasive monitoring of instantaneous blood pressure. Europ. pat. application №0537383; Application number: 91202676.2; Date of filing: 15.10.91; Applicant: Nederlandse organisatie TNO. 21.04.93 Bulletin 93/16.
5. Inflatable finger cuff. US 4726382. Приор. 23.02.1988.
6. Dual-finger vital signs monitor. US 5152296. Опубл. 6.10.1992
7. Disposable and detachable sensor for continuous non-invasive arterial blood pressure monitoring. US 8798703. Опубл. 5.9.2014

Claims (17)

1. Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления, содержащее пальцевую базу, на которой установлены фотоплетизмографическая манжета и пальцевый фиксатор, причем фотоплетизмографическая манжета включает воздушную камеру с оптоэлектронной парой, при этом пальцевая база выполнена с возможностью перекрытия двух межсуставных расстояний.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевая база выполнена с возможностью ее расположения под пальцем.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевая база выполнена с возможностью ее расположения над пальцем.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что размер пальцевой базы соответствует размеру одного пальца.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что размер пальцевой базы соответствует размеру двух пальцев.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фотоплетизмографическая манжета расположена внутри пальцевого фиксатора.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на пальцевой базе закреплен дополнительный пальцевый фиксатор, предназначенный для фиксации оставшейся части пальца.
8. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что на пальцевой базе установлена дополнительная фотоплетизмографическая манжета.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевая база выполнена в виде пластины.
10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что пальцевая база выполнена в виде пластины, на которой образован желоб под палец.
11. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор снабжен регулируемой застежкой.
12. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор выполнен жестким.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор выполнен в виде кольцевого захвата.
14. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор выполнен гибким.
15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор выполнен с возможностью растяжения и сжатия.
16. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевый фиксатор выполнен в виде ленты.
17. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пальцевая база снабжена датчиком уровня.
RU2017123355U 2017-07-03 2017-07-03 Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления RU177369U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123355U RU177369U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017123355U RU177369U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101507U Division RU180832U1 (ru) 2018-01-16 2018-01-16 Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU177369U1 true RU177369U1 (ru) 2018-02-19

Family

ID=61227364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017123355U RU177369U1 (ru) 2017-07-03 2017-07-03 Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU177369U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1457303A (en) * 1973-07-30 1976-12-01 Nakayama R Apparatus for obtaining haemo-dynamic information
JPH02257929A (ja) * 1989-03-09 1990-10-18 Makutaa Kk 生体透過率測定器
RU2309668C1 (ru) * 2006-02-20 2007-11-10 Александр Сергеевич Парфенов Способ неинвазивного определения функции эндотелия и устройство для его осуществления
US20130245468A1 (en) * 2006-02-23 2013-09-19 Huntleigh Technology Limited Automatic ankle brachial pressure index system
US20150265166A1 (en) * 2012-10-04 2015-09-24 Sapporo Medical University Finger arteriolar dilatability testing method, finger arteriolar dilatability testing device, and finger arteriolar dilatability testing program
US20150305632A1 (en) * 2014-03-31 2015-10-29 The Regents Of The University Of Michigan Miniature piezoelectric cardiovascular monitoring system
RU2601697C2 (ru) * 2014-10-31 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛФИ-СТИЛЬ" Устройство и способ измерения величины артериального давления человека

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1457303A (en) * 1973-07-30 1976-12-01 Nakayama R Apparatus for obtaining haemo-dynamic information
JPH02257929A (ja) * 1989-03-09 1990-10-18 Makutaa Kk 生体透過率測定器
RU2309668C1 (ru) * 2006-02-20 2007-11-10 Александр Сергеевич Парфенов Способ неинвазивного определения функции эндотелия и устройство для его осуществления
US20130245468A1 (en) * 2006-02-23 2013-09-19 Huntleigh Technology Limited Automatic ankle brachial pressure index system
US20150265166A1 (en) * 2012-10-04 2015-09-24 Sapporo Medical University Finger arteriolar dilatability testing method, finger arteriolar dilatability testing device, and finger arteriolar dilatability testing program
US20150305632A1 (en) * 2014-03-31 2015-10-29 The Regents Of The University Of Michigan Miniature piezoelectric cardiovascular monitoring system
RU2601697C2 (ru) * 2014-10-31 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "ХЕЛФИ-СТИЛЬ" Устройство и способ измерения величины артериального давления человека

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102014737B (zh) 患者的非接触呼吸监测和用于光电容积描记术测量的光学传感器
US10285599B2 (en) Wearable hemodynamic sensor
US20210369204A1 (en) Gear for holding a physiological sensor
CN1257699C (zh) 监视血压的方法和设备
US20150196204A1 (en) Apparatus and methods for non-invasively measuring hemodynamic parameters
US20150182132A1 (en) Mobile device system for measurement of cardiovascular health
US10531797B2 (en) Wearable blood pressure monitoring system
JP2006247133A (ja) 生体信号測定装置、生体信号測定方法、およびコンピュータプログラム
TWM486395U (zh) 多功能非侵入式智慧型心血管監測與診斷裝置
CN106455982B (zh) 血管血压的测量方法及测量装置
JPWO2018043692A1 (ja) 血圧測定装置、血圧測定方法及び血圧測定プログラムを記録した記録媒体
EP3120769B1 (en) Biological information measurement device and pulse oximeter
US20230095971A1 (en) Comprehensive wearable vital signs monitor
US20210290089A1 (en) Wearable blood pressure measurement and antihemorrhagic device
JP7247444B2 (ja) 血圧を測定するための装置
JP2004215915A (ja) 血圧計用カフ
RU180832U1 (ru) Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления
RU177369U1 (ru) Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления
RU2682474C1 (ru) Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления
KR20080069859A (ko) 혈압 측정 장치
JP2004173872A (ja) 動脈狭窄度測定装置
RU6318U1 (ru) Прибор для самостоятельного измерения давления
JP7261491B2 (ja) 生体情報測定装置
US20220378308A1 (en) Method And Device That Monitors A Fetal Heart Rate
JP6837881B2 (ja) 生体情報測定装置、方法及びプログラム