RU2158535C2 - Анализатор электропунктурный - Google Patents

Анализатор электропунктурный Download PDF

Info

Publication number
RU2158535C2
RU2158535C2 RU98108966/14A RU98108966A RU2158535C2 RU 2158535 C2 RU2158535 C2 RU 2158535C2 RU 98108966/14 A RU98108966/14 A RU 98108966/14A RU 98108966 A RU98108966 A RU 98108966A RU 2158535 C2 RU2158535 C2 RU 2158535C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
switch
output
control unit
digital
Prior art date
Application number
RU98108966/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98108966A (ru
Inventor
А.С. Афанасьев
В.Л. Косенко
Original Assignee
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
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 Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого filed Critical Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Priority to RU98108966/14A priority Critical patent/RU2158535C2/ru
Publication of RU98108966A publication Critical patent/RU98108966A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2158535C2 publication Critical patent/RU2158535C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к медицине и предназначено для воздействия электрическим током на биологически активные точки с целью определения состояния человека при проведении психологических и других тестов. Анализатор электропунктурный содержит управляемые блоки управления, генератор стабильного напряжения, калибратор, биполярный стабилизатор тока, синхронно управляемые блоком управления два коммутатора, щуп, состоящий из активного электрода, пассивного электрода и кнопки управления, калиброванный резистор, нормирующий усилитель, фильтр, выпрямитель, интегратор, компаратор, цифроаналоговый преобразователь и индикаторное устройство, причем в качестве блока управления может быть использована персональная или микроЭВМ. Изобретение позволяет повысить достоверность и точность измерения, также обеспечить полную безопасность пациента. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине и предназначено для определения состояния человека при проведении психологических или иных тестов путем измерения электрических параметров биологически активных точек (БАТ).
Известно устройство, содержащее пассивный и активный электроды, эталонный резистор, источник стабильного напряжения переменной частоты, блок измерения, операционный усилитель, два детектора и преобразователь отношения напряжений [1].
Недостатком этого устройства является невысокая достоверность получаемых результатов, невозможность гарантировать полную безопасность пациента.
Наиболее близким к заявленному является анализатор электропунктурный, включающий связанный с общей шиной пассивный и активный электроды, генератор стабильного напряжения, блок управления, подключенный к управляющему входу первого коммутатора, нормирующий усилитель, выпрямитель, интегратор, выход которого соединен с первым входом компаратора напряжения, выход которого связан с блоком управления, и индикаторное устройство [2].
Недостатком этого устройства является невысокая достоверность получаемых результатов, отсутствие гарантий полной безопасности пациента. Кроме того, это устройство, как вышеописанные, предназначено только для однократных замеров, имеет недостаточную долговременную стабильность и точность измерительного тракта, не позволяет работать с измерительным током в широком диапазоне частот и обладает невысокой помехоустойчивостью к наводкам с частотой питающей сети.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков.
Технический результат изобретения состоит в повышении достоверности и точности измерений, а также в обеспечении полной безопасности пациента. Это достигается тем, что в анализатор электропунктурный введены биполярный стабилизатор тока, калибратор, второй коммутатор, фильтр низких частот, цифроаналоговый преобразователь, кнопка и калибровочный резистор, при этом блок управления выполнен в виде микроЭВМ, а генератор стабильного напряжения управляемым.
На фиг. 1 представлена структурная схема анализатора электропунктурного (АЭП).
Анализатор электропунктурный (фиг. 1) содержит управляемые блоком управления 17 генератор 1 стабильного напряжения, калибратор 2, биполярный стабилизатор тока 3 с заземленной нагрузкой, синхронно управляемые блоком управления (БУ) первый коммутатор 4 и второй коммутатор 9, щуп 5, состоящий из активного электрода 6, пассивного электрода 7 и кнопки 8 управления, калибровочный резистор 10, нормирующий усилитель 11, фильтр 12, выпрямитель 13, интегратор 14, компаратор 15, цифроаналоговый преобразователь 16, индикатор 18. Генератор 1 формирует напряжение, частота и форма которого определяются способом снятия замеров. Это напряжение поступает на калибратор 2, задающий амплитуду рабочего тока АЭП. После прохождения калибратора 2 напряжение поступает на вход биполярного стабилизатора тока 3, включенного по схеме с заземленной нагрузкой. С выхода биполярного стабилизатора тока 3 сигнал поступает на коммутатор 4 и далее, в зависимости от режима работы, определяемого блоком управления 17, сигнал поступает на активный электрод 6 щупа 5 или на резистор 10. После этого через участок тела обследуемого пациента - биологически активную точку и пассивный электрод 7 или через резистор 10 сигнал замыкается на общий провод (землю). На участке тела обследуемого пациента или на резисторе 10 возникает напряжение, пропорциональное его сопротивлению. Через коммутатор 9 напряжение (сигнал) поступает на нормирующий усилитель 11, коэффициент передачи которого изменяется синхронно с коэффициентом передачи калибратора 2. Затем сигнал проходит фильтр низкой частоты 12 с частотой среза, изменяемой синхронно с частотой генератора 1. После выпрямителя 13 сигнал через интегратор 14 поступает на вход "а" компаратора 15. НА вход "b" компаратора 15 приходит сигнал с выхода цифроаналогового преобразователя 16. Сигнал с выхода компаратора поступает на блок управления 17.
Замер выполняется в три этапа. На первом этапе второй коммутатор 9 под воздействием блока управления 17 соединяет свой вход с общим проводом (землей). При это измеряется напряжение Ua, поступающее на вход цифроаналогового преобразователя. Измеренное значение запоминается блоком управления 17.
На втором этапе коммутатор 4 замыкает свой вход на выход "b", а коммутатор 9 замыкает свой вход "b" с выходом, подключая тем самым резистор 10 сопротивлением R на вход нормирующего усилителя 11. Измеренное напряжение Ub запоминается БУ 17.
На третьем этапе коммутатор 4 замыкает свой вход на выход "a", а коммутатор 9 замыкает свой вход "c" с выходом, подключая тем самым вход нормирующего усилителя 11, активный электрод 6 щупа 5. Ток, протекая по цепи: активный электрод 6, участок тела обследуемого пациента и пассивный электрод 7, создает падение напряжения Uc. Измеренное напряжение Uc запоминается блоком управления 17.
Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму выполняется методом поразрядного уравновешивания, при этом цифроаналоговый преобразователь 16 и компаратор 15 используются для работы согласно алгоритму преобразования.
Алгоритм работы блока управления 17, выполненный на микроЭВМ представлен на фиг. 2.
Блок управления 17 вычисляет сопротивление участка тела обследуемого пациента по следующей формуле:
Figure 00000002

где Rm - сопротивление участка тела обследуемого пациента (кОм);
Uc - падение напряжения в цепи активный электрод - участок тела обследуемого пациента - пассивный электрод (мВ);
Ua - напряжение, поступающее на вход цифроаналогового преобразователя (мВ);
Ub - измеренное напряжение (мВ);
R - сопротивление резистора 10 (кОм).
На каждом из этапов цикл измерения состоит из N-тактов, где N - число разрядов цифроаналогового преобразователя 16. В первом такте на всех разрядах цифроаналогового преобразователя 16 блок управления 17 выставляет уровень логической "1".
При этом, если после сравнения двух сигналов, поступающих на входы компаратора 15, на его выходе будет сигнал логического "0", то на старшем разряде цифроаналогового преобразователя 16 сохраняется значение логической "1", в противном случае на старшем разряде цифроаналогового преобразователя 16 блок управления 17 выставляет значение логического "0". Аналогичным образом происходит выставление значений логического уровня всех разрядов цифроаналогового преобразователя 16. После N-тактов на входе цифроаналогового преобразователя 16 будет выставлен двоичный эквивалент значения сигнала, поступающего на вход "a" компаратора 15. Блок управления 17 производит преобразование этого двоичного значения в десятичную форму и обеспечивает вывод информации о проведении измерений на индикатор 18.
Кроме этого, поскольку анализатор электропунктурный предназначен для комплексных замеров, блок управления 17 обеспечивает возможность измерения параметров биологически активных точек в необходимой последовательности, определяемой методикой работы, и вывод информации на индикатор 18.
В качестве блока управления 17 возможно вместо персональной или микроЭВМ использование логического устройства, жестко ориентированного на выполнение определенной методики. Дополнительно блок управления 17 обеспечивает вывод наименования измеряемой БАТ, визуальную информацию в виде светящейся полосы изменяющейся пропорционально величине замера длины, при этом сигналом попадания в БАТ служит минимальная длина этой полоски, математическую обработку результатов измерений и вывод этих результатов в виде таблиц и графиков на индикатор.
Источники информации
1. SU 1026807 A (Володина Т.В. и др.), 07.07.1983.
2. SU 1367938 A1 (Научно-производственное объединение по радиоэлектронной медицинской аппаратуре "РЭМА"), 23.01.1988.1

Claims (1)

  1. Анализатор электропунктурный, включающий связанный с общей шиной пассивный и активный электроды, генератор стабильного напряжения, блок управления, подключенный к управляющему входу первого коммутатора, нормирующий усилитель, выпрямитель, интегратор, выход которого соединен с первым входом компаратора напряжения, выход которого связан с блоком управления, и индикаторное устройство, отличающийся тем, что в него введены биполярный стабилизатор тока, калибратор, второй коммутатор, фильтр низких частот, цифроаналоговый преобразователь, кнопка и калибровочный резистор, связанный с общей шиной, со входом второго коммутатора и через первый коммутатор с биполярным стабилизатором тока, выход которого подключен к активному электроду через первый коммутатор, связанный с блоком управления, выполненным в виде микроЭВМ с возможностью синхронного с первым коммутатором управления нормирующим усилителем, а также управления генератором стабильного напряжения, вторым коммутатором, фильтром низких частот, калибратором, выход которого подключен ко входу биполярного стабилизатора тока, а вход - к выходу генератора стабильного напряжения, причем выход фильтра низких частот связан через выпрямитель со входом интегратора, а вход - с нормирующим усилителем, кнопка включена между общей шиной и микроЭВМ, выход которой через цифроаналоговый преобразователь подключен ко второму входу компаратора напряжения.
RU98108966/14A 1998-05-08 1998-05-08 Анализатор электропунктурный RU2158535C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108966/14A RU2158535C2 (ru) 1998-05-08 1998-05-08 Анализатор электропунктурный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98108966/14A RU2158535C2 (ru) 1998-05-08 1998-05-08 Анализатор электропунктурный

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98108966A RU98108966A (ru) 2000-02-10
RU2158535C2 true RU2158535C2 (ru) 2000-11-10

Family

ID=20205839

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98108966/14A RU2158535C2 (ru) 1998-05-08 1998-05-08 Анализатор электропунктурный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2158535C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ackmann Complex bioelectric impedance measurement system for the frequency range from 5 Hz to 1 MHz
JP4415215B2 (ja) 干渉の存在下での生体電気インピーダンス測定システムおよび方法
US8845870B2 (en) Digital potentiostat circuit and system
JP2000060878A (ja) 根尖位置検出装置
RU2158535C2 (ru) Анализатор электропунктурный
US3983476A (en) Defibrillator testing device
CN105380647B (zh) 一种基于四电极半桥法的微弱动态阻抗检测装置及其方法
JP2835656B2 (ja) 生体インピーダンス測定法
US3448378A (en) Impedance measuring instrument having a voltage divider comprising a pair of amplifiers
US6483318B1 (en) Electric circuit providing selectable short circuit for instrumentation applications
AU2012372049B2 (en) Method for controlling electrodes for bio-impedance measurements and apparatus for bio-impedance measurements
RU2196504C2 (ru) Устройство для измерения активной и емкостной составляющих импеданса биологических тканей
US4719408A (en) Apparatus for indicating proper compensation of an adjustable frequency compensation network
SU693278A1 (ru) Устройство дл подбора пар транзисторов
GB2156084A (en) A resistivity meter
GB2093300A (en) Multi-range measuring apparatus with automatic range changing
SU1698808A1 (ru) Электронный вольтметр
JPH0119107Y2 (ru)
SU757151A1 (ru) Реограф
SU1170376A1 (ru) Устройство дл измерени нестабильности сопротивлени электрических контактов
SU1581274A1 (ru) Устройство дл измерени величины сердечного выброса
RU2173976C1 (ru) Устройство адаптивной электропунктуры
SU1468499A2 (ru) Устройство дл измерени электрического сопротивлени биологических тканей
RU2149414C1 (ru) Устройство для измерения сопротивления изоляции в высоковольтных цепях
SU1401386A1 (ru) Устройство дл измерени малых токов