RU2664633C2 - Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела - Google Patents

Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела Download PDF

Info

Publication number
RU2664633C2
RU2664633C2 RU2016137936A RU2016137936A RU2664633C2 RU 2664633 C2 RU2664633 C2 RU 2664633C2 RU 2016137936 A RU2016137936 A RU 2016137936A RU 2016137936 A RU2016137936 A RU 2016137936A RU 2664633 C2 RU2664633 C2 RU 2664633C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
pairs
impedance
control
conductors
Prior art date
Application number
RU2016137936A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016137936A (ru
RU2016137936A3 (ru
Inventor
Евгений Николаевич Капитанов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпо Румед"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпо Румед" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Нпо Румед"
Priority to RU2016137936A priority Critical patent/RU2664633C2/ru
Publication of RU2016137936A publication Critical patent/RU2016137936A/ru
Publication of RU2016137936A3 publication Critical patent/RU2016137936A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664633C2 publication Critical patent/RU2664633C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике и может использоваться для неинвазивного определения объемов жидкости тела. Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела содержит генератор зондирующих сигналов, четыре пары электродов, каждая из которых содержит токовый и потенциальный электроды для фиксации на конечностях, первый и второй коммутаторы, детектор, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления и регистрации. Между разноименными выходами генератора подключена калибровочная цепочка, содержащая последовательно соединенные резистор и управляемый ключ, вход которого соединен с четвертым выходом блока управления и регистрации. Электрические проводники, соединенные с парами электродов для фиксации на правых конечностях тела, и электрические проводники, соединенные с парами электродов для фиксации на левых конечностях тела, входят в корпус устройства с противоположных сторон. Проводники пар электродов для фиксации на ногах короче проводников пар электродов для фиксации на руках. Достигается повышение точности измерения импеданса тела путем обеспечения контроля качества контакта электродов с телом в процессе измерения импеданса, а также снижения величины паразитной электрической емкости, возникающей между проводами, соединяющими электроды с корпусом прибора. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к диагностическим устройствам, измеряющим импеданс в заданных частях тела, путем дистанционного сканирования их зондирующим током, и может использоваться для неинвазивного определения объемов жидкости тела.
Диагностическая информация при измерении электрического импеданса частей тела получается в результате анализа параметров переменного зондирующего тока при его объемном прохождении через ткани организма. Для измерения с высокой точностью электрического импеданса участка тела используется тетраполярный метод, в котором зондирующий ток (I3) пропускается через токовые электроды, а падение напряжения на исследуемом участке тела измеряется посредством потенциальных электродов.
Диагностические устройства, использующие переменный ток в качестве зондирующего сигнала, являются наиболее неинвазивными среди современных технических средств, отображающих количества жидкости в организме. Это достигается за счет использования зондирующих сигналов малой мощности, например не более 3⋅10-4 Вт между электродами, контактирующими с телом. А также за счет отсутствия однонаправленности в передаче энергии зондирующего сигнала в организме: переменный ток заставляет совершать только колебательные движения полярные молекулы и ионы.
В диагностическом плане устройства для измерения импеданса частей тела используются в качестве первичных преобразователей в приборах, отражающих динамику клинического состояния больного: параметры кровообращения, дыхания и водного баланса, а также для контроля качества проведения процедур пациентам, находящимся на постоянном гемодиализе, путем оценки величины «сухого веса» пациента, характеризующего адекватное состояние гидратации организма.
Из уровня техники известны следующие технические решения.
Известно устройство для определения объемного содержания внеклеточной и внутриклеточной жидкости в тканях биологического объекта, содержащее четыре пары потенциально-токовых электродов, генератор зондирующего тока, управляемый коммутатор, детектор, аналого-цифровой преобразователь и блок обработки и индикации, которое позволяет измерять импеданс частей тела: рук, туловища и ног и, используя его значения, полученные при измерениях на низкой и высокой частотах, определять объемы жидкости [1]. Импеданс туловища в устройстве измеряется с помощью электродов, расположенных на руках и ногах. Такое расположение электродов не создает помех для процедурных манипуляций в области туловища. Но при измерениях на низкой частоте, например 5 кГц, существенное влияние на точность измерения импеданса тела оказывает величина переходного сопротивления между токовым электродом и телом (RЭ). Отсутствие контроля величины RЭ вносит непредсказуемые ошибки в величину измеряемого импеданса тела, в значительной мере это часто встречается при обследовании пожилых людей, кожа которых более сухая. Снижение величины RЭ достигается дополнительным увлажнением поверхности токовых электродов. При измерении импеданса на высокой частоте, например 500 кГц, существенное влияние на точность измерения оказывают паразитные электрические емкости (СЭ), возникающие между токовыми проводниками, обеспечивающими соединение электродов с прибором. В данном устройстве отсутствует инструментальный контроль положения проводников, соединяющих электроды с прибором, и величина СЭ является непредсказуемой и существенно влияет на точность измерения импеданса на частоте 500 кГц.
Наиболее близким аналогом заявленного устройства является устройство для измерения электрического импеданса в частях тела, содержащее четыре пары электродов, каждая из которых содержит токовый и потенциальный электрод, предназначенные для фиксации на конечностях, генератор зондирующих сигналов, разноименные выходы которого через первый и второй коммутаторы соединены с парами электродов, причем потенциальные выходы коммутаторов соединены с входами детектора, выход которого через аналогово-цифровой преобразователь соединен с сигнальным входом блока управления и регистрации, управляющие выходы которого соединены с управляющими входами коммутаторов и генератора зондирующих сигналов [2]. Определение объема клеточной жидкости в устройстве производится на основании вычисления емкостной составляющей импеданса частей тела исходя из величин импеданса измеренного на низкой 5 кГц и высокой 500 кГц частотах [3]. Данная методика вычисления объема клеточной жидкости требует повышенной точности измерения импеданса частей тела и отсутствие контроля величины RЭ и снижение величины СЭ существенно влияет на диагностические возможности данного устройства, например, при проведении измерений у больных на гемодиализе, когда наблюдается значительная динамика объемов жидкости тела: до 5 литров за 4 часа процедуры.
Технический результат изобретения заключается в повышении точности измерения импеданса тела путем обеспечения контроля качества контакта электродов с телом в процессе измерения импеданса, а также снижением величины паразитной электрической емкости, возникающей между проводами, соединяющими электроды с корпусом прибора.
Технический результат достигается за счет конструкции устройства для измерения электрического импеданса в частях тела, содержащее четыре пары электродов, каждая из которых содержит токовый и потенциальный электрод, предназначенные для фиксации на конечностях, генератор зондирующих сигналов, разноименные выходы которого через первый и второй коммутаторы соединены с парами электродов, при этом потенциальные выходы коммутаторов соединены с входами детектора, выход которого через аналогово-цифровой преобразователь соединен с первым - сигнальным входом блока управления и регистрации, первый, второй и третий управляющие выходы которого соединены с управляющими входами коммутаторов и генератора зондирующих сигналов, причем межблочные выходы зондирующих сигналов первого и второго коммутаторов соединены с их вторыми входами, дополнительно между разноименными выходами генератора зондирующих сигналов подключена калибровочная цепочка, содержащая последовательно соединенные резистор и управляемый ключ, вход которого соединен с четвертым выходом блока управления и регистрации, при этом электрические проводники, соединенные с парами электродов, предназначенных для фиксации на правых конечностях тела, и электрические проводники, соединенные с парами электродов, предназначенных для фиксации на левых конечностях тела, входят в корпус устройства с противоположных сторон, причем проводники пар электродов, предназначенных для фиксации на ногах, короче проводников, соединенных с парами электродов, предназначенных для фиксации на руках.
При этом устройство содержит блок радиоканала, соединенный с пятым выходом блока управления.
Далее решение поясняется ссылками на фигуры, на которых приведено следующее.
Фиг. 1 - условное обозначение импеданса частей тела.
Фиг. 2 - структурная схема устройства для измерения импеданса в частях тела.
Фиг. 3 - эквивалентная схема, отображающая переходное сопротивление электрод-ткань и функциональные блоки для его измерения.
Фиг. 4 - диаграмма сигналов, регистрируемых посредством потенциальных электродов при измерении импеданса в одном отведении.
Фиг. 5 - условное отображение логической последовательности измерений в «n-циклах» работы устройства.
Фиг. 6 - представлена функциональная схема, обеспечивающая передачу измеренных параметров по радиоканалу.
Устройство для измерения электрического импеданса частей тела (фиг. 1) содержит: генератор 1 зондирующих сигналов, выходы которого соединены с входами первого коммутатора 2 и второго коммутатора 3, блок 4 управления и регистрации, первый выход которого соединен с управляющим входом генератора 1, а второй и третий управляющие выходы с управляющими входами коммутатора 2 и коммутатора 3, детектор 5 входы которого соединен с сигнальными выходами коммутатора 2 и коммутатора 3, а выход - через аналого-цифровой преобразователь 6 с информационным входом блока 4.
Пары электродов 7, 9, предназначенные для правой ноги и правой руки, посредством проводников соединены с коммутатором 2, пары электродов 8, 10, предназначенные для левой ноги и левой руки, посредством проводников соединены с коммутатором 3, причем проводники от 7 и 8 пары электродов и проводники от 8 и 10 пары электродов входят в корпус 13 прибора с противоположных сторон, при этом проводники 7 и 8 пары электродов короче проводников 9 и 10 пары электродов.
Для измерения импеданса составных частей тела используется тетраполярный метод, в котором пары электродов, содержащие токовый и потенциальный электроды, накладывают на дистальные части предплечий, голеней и шеи, причем токовый электрод накладывается на правую часть шеи, а потенциальный - на левую. Импеданс в выбранных отведениях измеряют посредством зондирующего тока низкой и высокой частот, коммутация которого между токовыми электродами осуществляется посредством первого и второго коммутатора. При этом для измерения сигнала используются потенциальные электроды, входящие в пары электродов, через которые подается зондирующий ток. Сигналы с потенциальных электродов 7÷100 через коммутаторы 2 и 3, детектор 5 и аналого-цифровой преобразователь 6 поступают на блок 4 управления и регистрации. Пары электродов 7÷10 позволяют производить измерения в отведениях, характеризующих импеданс следующих частей тела (фиг. 1):
ZП=ZПР+ZПНТ+ZПН,
где ZП - импеданс правой части тела, который измерен при прохождении тока между правой рукой и правой ногой путем измерения между ними напряжения отведения для правой части тела;
ZПН - импеданс правой ноги;
ZПНТ - импеданс правой нижней части туловища;
ZПР - импеданс правой руки
ZЛ=ZЛР+ZЛНТ+ZЛН,
где ZЛ - импеданс левой части тела, который измерен при прохождении тока между левой рукой и левой ногой путем измерения между ними напряжения отведения для левой части тела;
ZЛН - импеданс левой ноги;
ZЛНТ - импеданс левой нижней части туловища;
ZЛР - импеданс левой руки
ZН=ZПН+ZЛН,
где ZН - импеданс ног, который измеряется при прохождении тока между ногами путем измерения напряжения между ними;
ZВ=ZПР+ZТТ+ZЛР,
где ZВ - импеданс верхней части тела, который измерен при прохождении тока между правой рукой и левой рукой путем измерения между ними напряжения отведения для верхней части тела;
ZТТ - импеданс торакальной части туловища;
ZД=ZПР+ZДТ+ZЛН,
ZД - диагональный импеданс тела, который измеряется при прохождении тока между правой рукой и левой ногой путем измерения напряжения между правой рукой и левой ногой;
Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела работает следующим образом.
Измерение импеданса: ZП, ZЛ, ZН, ZВ, ZД производится путем подключения посредством коммутаторов 2 и 3 выходов генератора 1 синусоидального сигнала с частотой 5 и 500 кГц и стабилизированной величиной тока, например 0,3 мА, к токовым электродам, а также подключением посредством коммутаторов 2 и 3 потенциальных электродов к входам детектора 5. Например, для измерения импеданса ZП подключение стабилизированной величины зондирующего тока, посредством коммутаторов 2 и 3, производится к токовым электродам пар 7 и 9, а потенциальные электроды этих же пар, посредством коммутаторов 2 и 3, подключаются к входам детектора 5. на выходе которого формируется напряжение, пропорциональное величине импеданса исследуемого участка тела, значение которого после преобразования в цифровую форму преобразователем 6 подается на информационный вход блока 4. Для измерения импеданса ZB используются пары электродов 9 и 10, а для измерения импеданса ног ZH используются пары электродов 7 и 8.
Управление работой генератора 1 осуществляет блок 4 таким образом, что для измерения импеданса в одном отведении на токовые электроды выбранных пар электродов с генератора 1 подается синусоидальный сигнал с частотой 5 и 500 кГц во временной последовательности, приведенной на фиг. 4. Синхронно с формированием зондирующего сигнала генератором 1 блок 4 управляет работой ключа 12, переключая его в замкнутое или разомкнутое состояние. Когда ключ 12 замкнут, то параллельно выходу генератора 1 подключается резистор 11. Последовательность зондирующих сигналов в виде напряжений, регистрируемых посредством потенциальных электродов, представлена на фиг. 4. На токовые электроды последовательно интервалами по 80 мс подается стабильное значение зондирующего тока в первом и втором интервалах с частотой 5 кГц и в третьем интервале с частотой 500 кГц. В течение первого интервала замкнут ключ 12. Амплитуды сигналов, регистрируемые посредством потенциальных электродов, имеют следующие соотношения: амплитуда в первом интервале меньше, чем во втором, т.к. подключен резистор 11 и часть тока протекает через него, амплитуда в третьем интервале меньше чем во втором, т.к. импеданс тканей имеет емкостную составляющую. Соотношение амплитуд в первом и втором интервалах используется для вычисления величины RЭ (фиг. 3).
Оценка качества контакта токовых электродов с телом пациента производится путем измерения величины переходного сопротивления «RЭ» на частоте 5кГц зондирующего тока (I) (фиг. 3). Перед информационным измерением импеданса тела на частоте 5 кГц параллельно выходу генератора тока посредством управляемого ключа «кл» подключают шунтирующий резистор «RШ» и посредством потенциальных электродов и измерителя напряжения «V» измеряют падение напряжения на измеряемом участке тела «UШ» после чего без подключения резистора RШ измеряют информационное напряжение «U», которое используется для вычисления импеданса исследуемого участка тела «RT». Вычисление значения RЭ производится согласно следующим математическим преобразованиям:
RЭ=(rэ+rэ);
R=RЭ+RТ;
U=I⋅RT; RT=U/I;
UШ=(I-IШ)⋅RT; RТ=UШ/(I-IШ);
U/I=UШ/(I-IШ); UШ/U=(I-IШ)/I=1-(IШ/I);
UГ=I⋅(RШ⋅R)/(RШ+R);
где UГ - напряжение на выходе генератора 5 кГц;
IШ=UГ/RШ=I⋅R/(RШ+R);
I=UГ/R=I⋅RШ/(RШ+R);
UШ/U=RШ/(RШ+R);
U/UШ=1+R/RШ;
R=RШ⋅[(U/UШ)-1];
RЭ={RШ⋅[(U/UШ)-1]}-RT.
При превышении измеренной величиной RЭ порогового значения формируется сообщение, и дальнейшие измерения не производятся. Амплитуда сигнала во втором интервале пропорциональна активной составляющей тканей (ZП, ZЛ, ZН, ZВ, ZД), а соотношение ее с амплитудой в третьем интервале позволяет вычислить емкостную составляющую импеданса тканей. Сигналы с потенциальных электродов через коммутаторы 2 и 3 подаются на входы детектора 5, который их усиливает, детектирует действующее значение и через преобразователь 6 в цифровой форме величины, пропорциональные сигналам для каждого интервала зондирующего тока, подаются на вход блока 4. Блок 4 последовательно формирует управляющие сигналы, обеспечивающие измерение напряжений, приведенных на фиг. 3 для всех отведений, которые выбраны для измерения импеданса: ZП, ZЛ, ZН, ZВ, ZД,. Измеренные напряжения (фиг. 3) для всех выбранных отведений (ZП, ZЛ, ZН, ZВ, ZД) запоминаются в оперативной памяти блока 4 и образуют 1-й цикл измерения. Блок 4 осуществляет управление для последовательного измерения и запоминания измеренных напряжений для «n-циклов» фиг. 5. После измерения напряжений в «n-циклах» режим измерения в работе блока 4 считается завершенным и все измеренные значения становятся доступными для отображения их на индикаторе блока 4 или все измеренные значения посредством блока 18 радиоканала («Wi-Fi») (фиг. 6) передаются во внешнее вычислительное устройство для вычисления параметров гидратации согласно известным методам. Измерение параметров импеданса в «n-циклах» производится для того чтобы усреднить колебания измеренных значений, вызванных, в первую очередь, физиологическими процессами в организме: дыхание, сердечные сокращения, ортостатическое перераспределение жидкости.
При измерениях импеданса на низкой частоте, например 5 кГц, существенное влияние на точность измерения импеданса тела оказывает величина переходного сопротивления между токовым электродом и телом (RЭ). Контроль величины RЭ позволяет устранить непредсказуемые ошибки при измерении импеданса тела, в значительной мере это существенно при обследовании пожилых людей, кожа которых более сухая. При выявлении устройством превышения порогового значения измеренной величиной RЭ производится дополнительное увлажнением поверхности токовых электродов.
При измерении импеданса на высокой частоте, например 500 кГц, существенное влияние на точность измерения оказывают паразитные электрические емкости (СЭ), возникающие между токовыми проводниками, обеспечивающими соединение электродов с прибором. Выполнение в корпусе устройства с противоположных сторон выводов проводников, соединенных с парами электродов, предназначенных для фиксации на правых конечностях тела относительно пар электродов, предназначенных для фиксации на левых конечностях тела, существенно снижает и нормализует остаточное значение величины емкости СЭ и позволяет вносить поправку в значение измеренного импеданса на частоте 500 кГц.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент SU №1826864 кл. А61В 5/05, 1990.
2. Патент RU №2242165 кл. А61В 5/053, 2003.
3. Капитанов Е.Н. Биофизическая модель для определения объемов жидкости в организме при его зондировании переменным электрическим током, М., Материалы пятой научно-практической конференции: "Диагностика и лечение нарушений регуляции сердечно-сосудистой системы", март 2003, С. 196-203.

Claims (2)

1. Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела, характеризующееся тем, что содержит четыре пары электродов, каждая из которых содержит токовый и потенциальный электрод, предназначенные для фиксации на конечностях, генератор зондирующих сигналов, разноименные выходы которого через первый и второй коммутаторы соединены с парами электродов посредством электрических проводников, при этом потенциальные выходы коммутаторов соединены с входами детектора, выход которого через аналогово-цифровой преобразователь соединен с сигнальным входом блока управления и регистрации, первый управляющий выход которого соединен с управляющим входом генератора, а второй и третий управляющие выходы - с управляющими входами коммутаторов, причем первый и второй коммутаторы соединены между собой, отличающееся тем, что между разноименными выходами генератора зондирующих сигналов подключена калибровочная цепочка, содержащая последовательно соединенные резистор и управляемый ключ, вход которого соединен с четвертым выходом блока управления и регистрации, при этом электрические проводники соединены с парами электродов, предназначенных для фиксации на правых конечностях тела, и электрические проводники, соединенные с парами электродов, предназначенных для фиксации на левых конечностях тела, входят в корпус устройства с противоположных сторон, причем проводники пар электродов, предназначенных для фиксации на ногах, короче проводников, соединенных с парами электродов, предназначенных для фиксации на руках.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержит блок радиоканала, соединенный с пятым выходом блока управления и регистрации.
RU2016137936A 2016-09-23 2016-09-23 Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела RU2664633C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137936A RU2664633C2 (ru) 2016-09-23 2016-09-23 Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016137936A RU2664633C2 (ru) 2016-09-23 2016-09-23 Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016137936A RU2016137936A (ru) 2018-03-27
RU2016137936A3 RU2016137936A3 (ru) 2018-03-27
RU2664633C2 true RU2664633C2 (ru) 2018-08-21

Family

ID=61708215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016137936A RU2664633C2 (ru) 2016-09-23 2016-09-23 Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664633C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112155545A (zh) * 2020-09-22 2021-01-01 芯海科技(深圳)股份有限公司 阻抗测量装置、人体秤及人体成分分析仪
RU2771118C1 (ru) * 2021-06-18 2022-04-26 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для анализа импеданса тела человека, нечувствительные к высокому контактному импедансу и к паразитным эффектам
RU2771118C9 (ru) * 2021-06-18 2022-09-01 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для анализа импеданса тела человека, нечувствительные к высокому контактному импедансу и к паразитным эффектам

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998006328A1 (en) * 1996-08-09 1998-02-19 R.S. Medical Monitoring Ltd. Method and device for stable impedance plethysmography
US6295468B1 (en) * 1999-03-13 2001-09-25 Bruno M. Hess Apparatus for measuring bioelectrical parameters
RU2242165C1 (ru) * 2003-07-17 2004-12-20 Капитанов Евгений Николаевич Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела
RU2273452C2 (ru) * 2004-06-25 2006-04-10 Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского Способ определения нарушения водного баланса внеклеточной жидкости туловища
WO2007102893A2 (en) * 2005-11-11 2007-09-13 Greatbatch Ltd. Tank filters placed in series with the lead wires or circuits of active medical devices to enhance mri compatibility
WO2014143982A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Welch Allyn, Inc. Electrode with charge-operated indicator
RU164812U1 (ru) * 2016-02-26 2016-09-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Устройство сбора и передачи данных для электроимпедансной томографии биологических объектов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998006328A1 (en) * 1996-08-09 1998-02-19 R.S. Medical Monitoring Ltd. Method and device for stable impedance plethysmography
US6295468B1 (en) * 1999-03-13 2001-09-25 Bruno M. Hess Apparatus for measuring bioelectrical parameters
RU2242165C1 (ru) * 2003-07-17 2004-12-20 Капитанов Евгений Николаевич Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела
RU2273452C2 (ru) * 2004-06-25 2006-04-10 Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского Способ определения нарушения водного баланса внеклеточной жидкости туловища
WO2007102893A2 (en) * 2005-11-11 2007-09-13 Greatbatch Ltd. Tank filters placed in series with the lead wires or circuits of active medical devices to enhance mri compatibility
WO2014143982A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Welch Allyn, Inc. Electrode with charge-operated indicator
RU164812U1 (ru) * 2016-02-26 2016-09-20 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова" Устройство сбора и передачи данных для электроимпедансной томографии биологических объектов

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112155545A (zh) * 2020-09-22 2021-01-01 芯海科技(深圳)股份有限公司 阻抗测量装置、人体秤及人体成分分析仪
RU2771118C1 (ru) * 2021-06-18 2022-04-26 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для анализа импеданса тела человека, нечувствительные к высокому контактному импедансу и к паразитным эффектам
RU2771118C9 (ru) * 2021-06-18 2022-09-01 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ для анализа импеданса тела человека, нечувствительные к высокому контактному импедансу и к паразитным эффектам

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016137936A (ru) 2018-03-27
RU2016137936A3 (ru) 2018-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8744564B2 (en) Oedema detection
US20110190655A1 (en) Scanning head including at least two electrodes for impedance measurement, arrangement, and related method
Harder et al. Smart multi-frequency bioelectrical impedance spectrometer for BIA and BIVA applications
US20120271192A1 (en) Method and apparatus for analysing the structure of bone tissue
Li et al. Design of a noninvasive bladder urinary volume monitoring system based on bio-impedance
KR101324560B1 (ko) 다채널 임피던스 측정방법 및 측정기
RU2664633C2 (ru) Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела
JPH09220209A (ja) 生体電気インピーダンス測定装置
Yang et al. A design of bioimpedance spectrometer for early detection of pressure ulcer
RU2692959C2 (ru) Способ биоимпедансного определения объемов жидкости тела и устройство для его осуществления
JP3636825B2 (ja) 体脂肪測定装置
KR20130016204A (ko) 주변 조직의 영향을 제거하는 뼈 조직의 구조 및 화학 조성을 비침습 분석하기 위한 방법 및 장치
RU2094013C1 (ru) Способ региональной биоимпедансометрии и устройство для его осуществления
KR101150380B1 (ko) 생체전기를 이용한 외과수술용 니들장치
Kamat et al. Multi-frequency and multi-segment bio-impedance measurement using tetra-polar electrode setup
RU2242165C1 (ru) Устройство для измерения электрического импеданса в частях тела
Kim et al. Development of bioelectric impedance measurement system using multi-frequency applying method
Potdar et al. Monitoring breathing rate using bio-impedance technique
Szuster et al. Bioimpedance spectroscopy monitoring—designing challenges and description of the acquired results
Piuzzi et al. Comparison among low-cost portable systems for thoracic impedance plethysmography
JP2005131434A (ja) 身体組成推計装置
Simić-Krstić et al. Electrical characteristics of female and male human skin
JP3461646B2 (ja) 体脂肪測定装置
Pawar Assessment of human arm bioelectrical impedance using microcontroller based system
RU2470580C1 (ru) Способ определения электрического сопротивления внутренних тканей участка тела биологического объекта и реоанализатор

Legal Events

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

Effective date: 20180924