RU2013076C1 - Датчик пульсовой волны кровотока - Google Patents

Датчик пульсовой волны кровотока Download PDF

Info

Publication number
RU2013076C1
RU2013076C1 SU4922134A RU2013076C1 RU 2013076 C1 RU2013076 C1 RU 2013076C1 SU 4922134 A SU4922134 A SU 4922134A RU 2013076 C1 RU2013076 C1 RU 2013076C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
output
pulse wave
emitting
blood flow
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.П. Попов
В.И. Степанов
Original Assignee
Омский политехнический институт
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 Омский политехнический институт filed Critical Омский политехнический институт
Priority to SU4922134 priority Critical patent/RU2013076C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013076C1 publication Critical patent/RU2013076C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

Использование: для регистрации пульсовой волны потока крови в пальце пациента. Сущность изобретения: схема датчика содержит измерительный мост, состоящий из фотоприемного элемента и резисторов. Выход моста подключен к входу усилителя постоянного тока, к выходу которого подключен светоизлучающий элемент. Светоизлучающий и фотоприемный элементы установлены в пространстве с интервалом между собой. Схема представляет собой систему стабилизации рабочей точки покоя фотоприемного элемента, благодаря чему уменьшена зависимость сигнала на выходе датчика от индивидуальных особенностей пациентов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для регистрации пульсовой волны потока крови в пальце пациента, например, при измерении частоты сердечных сокращений, при измерении артериального давления.
Широко известен способ измерения артериального давления крови путем наложения манжеты на плечо (способы Короткова или Савицкого). На этом способе создано большое количество устройств. Однако известный способ измерения давления крови обладает недостатками, заключающимися в том, что он сравнительно трудоемок. Сигналы пульса слабые. Их прослушивание требует большого напряжения и при наличии помех становится невозможным, а автоматизация процесса измерения требует сложных технических средств. Помимо того, при известном способе точность измерения снижается из-за влияния патологически измененного тонуса сосудов, что наблюдается при некоторых заболеваниях, в частности при гипертонической болезни. Наложение компрессионной манжеты на сравнительно значительную часть конечности может привести к нежелательным последствиям в тканях пациента (возникновение артрита) особенно при уже имеющихся у него патологиях.
Этими недостатками не обладает способ измерения артериального давления крови, включающий наложение на конечность компрессионной манжеты и датчика пальцевой пульсовой волны кровотока.
Наиболее близким по технической сущности является датчик пульсовой волны кровотока, содержащий светоизлучающий и фотоприемный элементы, установленные в пространстве с интервалом между собой. Известный датчик пульсовой волны кровотока открывает новые возможности в медицине, позволяет помимо измерения артериального давления регистрировать работу сердца.
Однако известный датчик обладает недостатком. Многие пациенты обладают индивидуальными особенностями. Здесь сказывается их возраст. Кровеносные сосуды детей значительно отличаются от пожилых людей. Естественно, что эти индивидуальные особенности приведут к разным уровням сигнала с выхода фотоприемного элемента и, тем самым, на выходе датчика. Настраивать работу датчика под каждого пациента не представляется возможным.
Цель изобретения заключается в устранении указанного недостатка, т. е. в уменьшении зависимости сигнала от индивидуальных особенностей пациентов путем стабилизации рабочей точки покоя фотоприемного элемента.
Указанная цель достигается тем, что в датчик пульсовой волны кровотока, содержащий светоизлучающий и фотоприемный элементы, установленные в пространстве с интервалом между собой, введен усилитель постоянного тока, вход которого подключен к выходу измерительного моста, в одно плечо которого включен фотоприемный элемент, а выход усилителя подключен к светоизлучающему элементу.
На чертеже показана электрическая схема предлагаемого датчика.
Датчик содержит светоизлучающий элемент 1, фотоприемный элемент 2, установленные в пространстве с интервалом между собой, и усилитель 3 постоянного тока. Вход усилителя подключен к выходу измерительного моста, состоящего из фотоприемного элемента 2 и резисторов 4, 5, 6. Выход усилителя подключен к светоизлучающему элементу 1.
Датчик работает следующим образом. После включения напряжения первоначально свечение светоизлучающего элемента мало, так как весь свет от него, почти без поглощения, попадает на фотоприемный элемент. В результате отрицательной обратной связи свечение светоизлучающего элемента снижается до определенного минимума.
После появления пальца пациента в пространстве между светоизлучающим и фотоприемным элементами свечение светоизлучающего элемента усиливается и сохраняется стабильным на заданном уровне. Этот уровень задается резисторами 4, 5, 6. При меньшей светопроницаемости пальца свечение светоизлучающего элемента будет сильнее, при большей светопроницаемости пальца свечение светоизлучающего элемента за счет обратной связи уменьшается. Переменную составляющую напряжения сигнала из-за большой инерционности светоизлучающего элемента 1 обратная связь почти не ослабляет. В случае, когда будет использован светоизлучающий элемент с малой инерционностью, может быть использована простейшая последовательная корректирующая цепь, например, RC-цепь с большой постоянной времени.
Сигнал датчика может сниматься как с фотоприемного элемента 2, так и с выхода усилителя 3. Следует учитывать, что рабочая точка покоя усилителя 3 будет меняться и зависеть от светопроницаемости пальца пациента. Поэтому снятие сигнала с выхода усилителя 3 можно допускать только тогда, когда коэффициент передачи по переменной составляющей не меняется в широком интервале изменения рабочей точки покоя.
Стабилизация рабочей точки фотоприемного элемента 2 дает возможность регистрировать пульс волны кровотока разных пациентов с учетом их индивидуальных особенностей. Кроме того, при отсутствии пальца в интервале между светоизлучающим и фотоприемным элементами ток, протекающий через светоизлучающий элемент, минимален, что ведет к уменьшению потерь энергии и повышению надежности работы светоизлучающего элемента.

Claims (1)

  1. ДАТЧИК ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ КРОВОТОКА, содержащий светоизлучающий и фотоприемный элементы, установленные в пространстве с интервалом между собой, регистратор, отличающийся тем, что, с целью уменьшения зависимости сигнала от индивидуальных особенностей пациентов путем стабилизации рабочей точки покоя фотоприемного элемента, в него введен усилитель постоянного тока, вход которого подключен к выходу измерительного моста, в одно плечо которого включен фотоприемный элемент, а выход усилителя подключен к светоизлучающему элементу.
SU4922134 1991-03-29 1991-03-29 Датчик пульсовой волны кровотока RU2013076C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922134 RU2013076C1 (ru) 1991-03-29 1991-03-29 Датчик пульсовой волны кровотока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4922134 RU2013076C1 (ru) 1991-03-29 1991-03-29 Датчик пульсовой волны кровотока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013076C1 true RU2013076C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=21566738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4922134 RU2013076C1 (ru) 1991-03-29 1991-03-29 Датчик пульсовой волны кровотока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013076C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110811592A (zh) * 2018-08-10 2020-02-21 株式会社东芝 血液循环检测装置以及血液循环检测方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110811592A (zh) * 2018-08-10 2020-02-21 株式会社东芝 血液循环检测装置以及血液循环检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1326267C (en) Pulse oximetry system
US5193543A (en) Method and apparatus for measuring arterial blood constituents
US5246002A (en) Noise insensitive pulse transmittance oximeter
EP0913121B1 (en) Method and apparatus for removing artifact from physiological signals
FI82366C (fi) Maetning av blodets sammansaettning.
US4948248A (en) Blood constituent measuring device and method
US5368026A (en) Oximeter with motion detection for alarm modification
JP3925945B2 (ja) 検体を傷つけずに、血液が供給されている組織の酸素飽和量を測定する方法
CN101621958B (zh) 用于动脉血压的连续非侵入性测量的设备以及设备的使用
ATE199820T1 (de) Nachweis der atherosklerose bei menschen
WO1988001128A3 (en) Method and apparatus for processing signals used in oximetry
DK321786D0 (da) Apparat omfattende databehandlingsenhed til maalimg af navnligt diastolisk arterieblodtryk
DE3785717D1 (de) Mehrfach-pulsverfahren und geraet angewendet in der oximetrie.
ES8307476A1 (es) Procedimiento y aparato para controlar la presion del manguito en la medicion continua, no invasiva e indirecta de la presion sanguinea en un dedo.
DE3533912A1 (de) Blutdruckmessgeraet
SE9101276D0 (sv) Implanterbar medicinsk anordning
ATE133844T1 (de) Messgerät und verfahren zum messen der arteriellen blutsauerstoffsättigung
JPS62109547A (ja) オキシメトリ−方法および装置
RU2013076C1 (ru) Датчик пульсовой волны кровотока
JP2807907B2 (ja) 脈拍計
RU2312587C1 (ru) Устройство для выделения сигналов пульса
SU1201849A1 (ru) Устройство для обработки данных об артериальном давлении
SU603372A1 (ru) Датчик дл регистрации пульса
JP2958471B2 (ja) 非観血血圧測定装置
SU946503A1 (ru) Кардиотахометр