RU2523356C2 - Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы - Google Patents

Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы Download PDF

Info

Publication number
RU2523356C2
RU2523356C2 RU2012144092/14A RU2012144092A RU2523356C2 RU 2523356 C2 RU2523356 C2 RU 2523356C2 RU 2012144092/14 A RU2012144092/14 A RU 2012144092/14A RU 2012144092 A RU2012144092 A RU 2012144092A RU 2523356 C2 RU2523356 C2 RU 2523356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetoelectric
electrodes
electrocardiogram
suction cup
electrode
Prior art date
Application number
RU2012144092/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012144092A (ru
Inventor
Мирза Имамович Бичурин
Роман Валерьевич Петров
Рушан Абдулхакович Сулиманов
Даниил Владимирович Лосев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority to RU2012144092/14A priority Critical patent/RU2523356C2/ru
Publication of RU2012144092A publication Critical patent/RU2012144092A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523356C2 publication Critical patent/RU2523356C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Конструкция электрода для снятия кардиограммы содержит «грушу» с присоской и электроды. Внутри присоски размещен магнитоэлектрический датчик, устанавливаемый параллельно поверхности тела пациента, включающий корпус из немагнитного материала, внутри которого установлен магнитоэлектрический элемент, выполненный из обладающего магнитоэлектрическим эффектом материала и закрепленный в корпусе при помощи держателей, и постоянный магнит. Из корпуса датчика наружу выведены два электрода для подачи сигнала о потенциалах электромагнитных колебаний сердца на усилительное и фиксирующие устройства. Присоска выполнена из металла или диэлектрика. Технический результат состоит в снижении трудоемкости при проведении обследования пациентов за счет использования бесконтактного электрода для снятия кардиограммы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при изготовлении электрода, предназначенного для снятия электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, электромиограммы или прочих электромагнитных потенциалов тела человека или животных.
Известен аналогичный способ изготовления электродов, в частности электродов для снятия электрокардиограммы, содержащий конструкцию электродов и способ их изготовления (см. RU, №2105523, A61В 5/0408, A61В 5/0478, A61В 5/0492, A61N 1/04, 1994).
Недостатками его являются сложность формирования электрода, а также то, что полученные в результате электроды в процессе проведения измерений необходимо присоединять непосредственно к кожному покрову человека, при этом используя токопроводящий гель или смазку. Смачивание кожи пациента не только малоприятная процедура, но и дополнительные затраты времени и сил медицинского персонала. Смазка может вызвать раздражение кожи, а также быть причиной некачественного съема данных. Кожное сопротивление электрического тока человека - это индивидуальный показатель, что является причиной большого статистического разброса показаний приборов от человека к человеку.
Задачей изобретения является снижение трудоемкости использования электродов, повышение статистической однородности измерений, создание бесконтактных электродов, способных работать через слой диэлектрического материала.
Поставленная задача достигается тем, что конструкция электрода для снятия электрокардиограммы, содержащая грушу с присоской и электроды, снабжена магнитоэлектрическим датчиком, который содержит магнитоэлектрический элемент, расположенный внутри электрода для снятия электрокардиограммы.
Для решения данной задачи предложена конструкция электрода, в частности электрода для снятия электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, магнитокардиограммы, электромиограммы или прочих электромагнитных потенциалов тела человека или животных. Снижение трудоемкости использования электродов достигается за счет использования принципиально новой конструкции электрода, основанной на использовании магнитоэлектрических (МЭ) материалов, так как в процессе применения сенсоров нет необходимости использовать жидкость или гель для улучшения проводимости. Повышение статистической однородности измерений достигается за счет использования в конструкции бесконтактного принципа, который, в отличие от известного способа, основанного на использовании контактных электродов, обычно использующих жидкость или гель для улучшения проводимости между телом пациента и электродом, не зависит от свойств кожного покрова и свойств проводящей жидкости или геля, а также не подвержен окислению. Создание бесконтактных электродов, способных работать через слой диэлектрического материала, позволяет более комфортно проводить исследования с удобством как для пациента, так и для врача, и в некоторых случаях может являться единственным способом экспресс-анализа исследуемого тела (например, при ожогах, при ранах и травмах, в случае использования на теле солдата в боевых условиях, там, где невозможно установить электроды непосредственно на кожный покров без существенных потерь в качестве боевой готовности).
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат: снизить трудоемкость использования электродов, повысить статистическую однородность измерений, создать бесконтактные электроды, способные работать через слой диэлектрического материала.
Для пояснения предлагаемого изобретения предложены чертежи. На фиг.1 изображен магнитоэлектрический датчик (Магнитоэлектрический датчик, 1 - Корпус, 2 - Выводы, 3 - Магнитоэлектрический элемент, 4 - Держатель, 5 - Магнит), общий вид предлагаемой конструкции электрода для снятия электрокардиограммы изображен на фиг.2 (Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы, 6 - МЭ датчик, 7 - Выводы, 8 - Груша с присоской).
Устройство работает следующим образом.
Конструкция электрода для снятия электрокардиограммы, изображенного на фиг.2, состоит из груши с присоской. Внутри присоски расположен магнитоэлектрический датчик, изображенный на фиг.1. От датчика внутри присоски наружу выведены два электрода, с которых считываются потенциалы электромагнитных колебаний сердца. Материалом присоски может служить как металлический, так и диэлектрический материал, так как считывание информации осуществляется МЭ датчиком. МЭ датчик основан на МЭ эффекте, заключающемся в возникновении в материале электрической поляризации под действием внешнего магнитного поля или возникновении намагниченности во внешнем электрическом поле. Электродом для снятия электрокардиограммы служит конструкция МЭ датчика, изображенная на фиг.1, закрепленная любым способом в позиции параллельно поверхности тела пациента. Конструкция МЭ датчика состоит из корпуса, выполненного из немагнитного материала, внутри которого установлен МЭ элемент, закрепленный с помощью держателей. МЭ элемент состоит из трех или более слоев следующего состава: пьезоэлектрический материал, например цирконат-титанат свинца или прочий, обладающий высоким пьезоэлектрическим коэффициентом, и нанесенных на пьезоэлектрик любым способом, например приклеенных, слоев магнитострикционного материала, обладающего высоким магнитострикционным коэффициентом, например Метгласа. Также можно использовать композиционный МЭ материал, выполненный по керамической технологии. На внешние плоскости МЭ элемента нанесены проводящие обкладки, а в случае, если внешние слои состоят из Метгласа или другого проводящего ток материала, то они служат в качестве обкладок. К обкладкам присоединены внешние электрические выводы. В конструкцию датчика также может входить постоянный магнит, необходимый для подмагничивания магнитной составляющей датчика. МЭ материал может быть изготовлен из различных веществ, обладающих МЭ эффектом [1], в том числе, например, из пьезоэлектрика ЦТС и аморфных магнитомягких сплавов на основе железа - Метгласа [2]. Современные МЭ материалы обладают высокой чувствительностью, коэффициент МЭ взаимодействия в них может достигать величины αE=5150 (мВ/см/Э) [3], а величина эквивалентных магнитных шумов (т.е. предел чувствительности по магнитному полю) достигает величины 5,1 нТл на частоте 1 Гц [4]. Для самых чувствительных сверхпроводящих квантовых интерференционных датчиков (СКВИД) предельная величина эквивалентных магнитных шумов составляет около 30 нТл [5] на частоте 1 Гц, при типичной - 0,1 нТл. Для датчиков Холла, основанных на эффекте Холла, нижний порог регистрации величины магнитной индукции (т.е. предел чувствительности по магнитному полю) составляет 1-10 мкТл, а в сочетании с концентратором магнитных полей может достигать 25 нТл [6]. Известно, что величина амплитуды магнитного поля кардиограммы человека составляет порядка 100 нТл [7]. Таким образом, МЭ сенсоры обладают достаточно высокой чувствительностью для регистрации кардиограммы человека, опережая датчики Холла и приближаясь по характеристикам к СКВИД. Сенсор электрода работает следующим образом. Известно, что в процессе жизнедеятельности сердце вырабатывает электромагнитные импульсы, распространяющиеся по организму. Для снятия ЭКГ в районе сердца пациента устанавливается электрод предложенной конструкции. Магнитострикционная составляющая МЭ материала воспринимает магнитную составляющую электромагнитного сигнала сердца, преобразуя сигнал в механическую деформацию. Пьезоэлектрическая составляющая МЭ материала под воздействием поступившей деформации вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный сигналу сердца. Потенциал, появившийся на обкладках МЭ элемента, по выводам поступает для дальнейшей обработки в устройство для снятия кардиограммы.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет снизить трудоемкость использования электродов, повысить статистическую однородность измерений, создать бесконтактные электроды, способные работать через слой диэлектрического материала.
Источники информации
1. С.W. Nan, M.I. Bichurin, S.X. Dong, D. Viehland, and G. Srinivasan, Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions // J. Appl. Phys. 103, 031101 (2008).
2. Бичурин М.И., Петров Р.В., Соловьев И.Н., Соловьев А.Н. Исследование магнитоэлектрических сенсоров на основе пьезокерамики ЦТС и Метгласа // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - №1; URL: www.science-education.ru/101-5367.
3. Mirza Bichurin, Vladimir Petrov, Anatoly Zakharov, Denis Kovalenko, Su Chul Yang, Deepam Maurya, Vishwas Bedekar and Shashank Priya. Magnetoelectric Interactions in Lead-Based and Lead-Free Composites // Materials 2011, 4, 651-702; doi:10.3390/ma4040651.
4. Yaojin Wang, David Gray, David Berry, Junqi Gao, Menghui Li, Jiefang Li, Dwight Viehland. An extremely low equivalent magnetic noise magnetoelectric sensor // Advanced Materials 07/2011; 23(35):4111-4. DOI:10.1002/adma. 201100773
5. Faley M.I., Poppe U., Urban K., Paulson K. and Fagaly K. A New Generation of the HTS Multilayer DC-SQUID Magnetometers and Gradiometers // Journal of Physics: Conference Series 43, 1199-1202, 2006.
6. Игорь Буслов, Валерий Бауткин, Александр Драпезо, Вячеслав Ярмолович. Датчики слабых магнитных полей на эффекте Холла // СТА Пресс, Современная электроника №1 2011, www.soel.ru
7. Ю.А. Холодов, А.Н. Козлов, A.M. Горбач. Магнитные поля биологических объектов // под. ред. M.Г. Айрапетянца, M.: Наука, 1987, 145 стр.

Claims (1)

  1. Конструкция электрода для снятия кардиограммы, содержащая «грушу» с присоской и электроды, отличающаяся тем, что внутри присоски размещен магнитоэлектрический датчик, устанавливаемый параллельно поверхности тела пациента, включающий корпус из немагнитного материала, внутри которого установлен магнитоэлектрический элемент, выполненный из обладающего магнитоэлектрическим эффектом материала и закрепленный в корпусе при помощи держателей, и постоянный магнит, при этом из корпуса датчика наружу выведены два электрода для подачи сигнала о потенциалах электромагнитных колебаний сердца на усилительное и фиксирующие устройства, а присоска выполнена из металла или диэлектрика.
RU2012144092/14A 2012-10-16 2012-10-16 Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы RU2523356C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144092/14A RU2523356C2 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012144092/14A RU2523356C2 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012144092A RU2012144092A (ru) 2014-04-27
RU2523356C2 true RU2523356C2 (ru) 2014-07-20

Family

ID=50515112

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012144092/14A RU2523356C2 (ru) 2012-10-16 2012-10-16 Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523356C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196008U1 (ru) * 2018-06-28 2020-02-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина" (ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) Контактная площадка для регистрации физиологических параметров у животных

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236169C2 (ru) * 2002-10-14 2004-09-20 Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Устройство для непрерывного слежения за деятельностью сердца и легких
RU2409314C2 (ru) * 2005-06-22 2011-01-20 Амбу А/С Электрод и способ определения биоэлектрического потенциала
US7915891B2 (en) * 2008-08-14 2011-03-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army MEMS device with tandem flux concentrators and method of modulating flux
US7923990B2 (en) * 2007-10-25 2011-04-12 Kabushiki Kaisha Topcon Wafer holder

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236169C2 (ru) * 2002-10-14 2004-09-20 Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Устройство для непрерывного слежения за деятельностью сердца и легких
RU2409314C2 (ru) * 2005-06-22 2011-01-20 Амбу А/С Электрод и способ определения биоэлектрического потенциала
US7923990B2 (en) * 2007-10-25 2011-04-12 Kabushiki Kaisha Topcon Wafer holder
US7915891B2 (en) * 2008-08-14 2011-03-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army MEMS device with tandem flux concentrators and method of modulating flux

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012144092A (ru) 2014-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Self‐powered technology based on nanogenerators for biomedical applications
Elzenheimer et al. Investigation of converse magnetoelectric thin-film sensors for magnetocardiography
CN109414175A (zh) 用于生理参数的非侵入式监测的微电子传感器
Nakayama et al. Real-time measurement of biomagnetic vector fields in functional syncytium using amorphous metal
CN107970033A (zh) 一种脑部磁探测电阻抗成像系统
Wu et al. Contactless and continuous monitoring of heart electric activities through clothes on a sleeping bed
Liu et al. Flexible non-contact electrodes for bioelectrical signal monitoring
Han et al. Giant magneto-impedance sensor with working point selfadaptation for unshielded human bio-magnetic detection
Han et al. Magnetocardiography using optically pumped magnetometers array to detect acute myocardial infarction and premature ventricular contractions in dogs
RU2523356C2 (ru) Конструкция электродов для снятия электрокардиограммы
He et al. Pulse wave detection method based on the bio-impedance of the wrist
Gi et al. An analysis on the effect of the shape features of the textile electrode on the non-contact type of sensing of cardiac activity based on the magnetic-induced conductivity priciple
Vetoshko et al. Rat magnetocardiography using a flux-gate sensor based on iron garnet films
Adachi et al. Improvement of SQUID magnetometer system for extending application of spinal cord evoked magnetic field measurement
Steffen et al. Non-contact monitoring of heart and lung activity by magnetic induction measurement
Adachi et al. Biomagnetic measurement system for supine subjects with expanded sensor array and real-time noise reduction
Wang et al. Non-contact wearable synchronous measurement method of electrocardiogram and seismocardiogram signals
Rosen et al. A study of the vector magnetocardiographic waveform
Li et al. A review of giant magneto-impedance-based MEG detection technique
Hurskyi et al. Research of electrocardiography sensors for healthcare monitoring
Dou et al. High-resolution and wearable magnetocardiography (MCG) measurement with active-passive coupling magnetic control method
Adachi et al. A SQUID biomagnetometer system for measurement of spinal cord evoked magnetic fields
Teichmann et al. MonitoRing–magnetic induction measurement at your fingertip
CN205493826U (zh) 一种人体皮肤电阻感测显示系统
A. Dawson Recent Advances in Non-Perturbative Detection of Electric and Magnetic Fields for Physiological Monitoring

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171017