WO2017026796A1 - 패치형 심전도 센서 - Google Patents

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WO2017026796A1
WO2017026796A1 PCT/KR2016/008798 KR2016008798W WO2017026796A1 WO 2017026796 A1 WO2017026796 A1 WO 2017026796A1 KR 2016008798 W KR2016008798 W KR 2016008798W WO 2017026796 A1 WO2017026796 A1 WO 2017026796A1
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sensor
patch
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circuit board
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문병주
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문병주
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    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]

Definitions

  • the present invention relates to a patch-type ECG sensor that is easy to attach to the skin of the body and can measure a biosignal.
  • ElectrocardioGram (ECG), one of the representative biometric information, records the active current generated when the heart muscle contracts and expands due to the beating of the heart, and attaches an electrode to the skin of the body to activate the current according to the contraction of the heart muscle. After measuring, we describe the measured current data in graph.
  • the action potential generated when the heart muscle contracts and relaxes due to the heartbeat causes an electric current transmitted from the heart to the whole body, which generates an electric potential difference according to the position of the body, which is attached to the skin of the human body. It can be detected and recorded through the surface electrode.
  • Such electrocardiograms are used to check for abnormalities of the heart, and are used as a basic measurement method for diagnosing cardiac diseases such as angina pectoris, myocardial infarction and arrhythmia.
  • the electrode induction method used in the clinical practice to measure the electrical abnormality of the heart is to measure the biopotential generated when the electrical stimulation generated in the ipsilateral node of the heart is conducted to the left and right ventricles and the left and right atria. It is attached and measured.
  • Electrodes of an electrocardiogram measuring apparatus may be divided into wet and dry electrodes according to whether or not the surface of the electrode contains an electrolyte.
  • the electrode In the case of an electrode including a dry electrode, the electrode is attached to the chest by using an elastic band. In this case there is a feeling of chest compression when worn, it is difficult to wear for a long time.
  • the wet electrode does not need a separate band, but attaches the electrode to the human body using an adhesive material.
  • the conventional wet electrode has a problem that it is accompanied by pain when the skin is detached due to the adhesive material, it is difficult to adhere to the severely curved body parts by adhering to the human body by using the adhesive pad, the quality of the heart rate signal is also reduced There is a problem.
  • the conventional ECG measuring device has a large size and a lot of wiring (wires), there is a problem that it is troublesome to use, such as entangled with each other, the conventional ECG sensors are formed in the form of a protrusion in the attachment portion, the back of the patient If attached, there is a problem in that the patient feels uncomfortable when lying down.
  • An object of the present invention is to provide a patch-type ECG sensor that is easy to attach to a severely curved body part and simplifies wiring.
  • the present invention is a base layer having a pad shape; A flexible printed circuit board layer formed on the base layer; A sensor formed on the flexible circuit board layer, the sensor including a plurality of electrode parts acquiring an electrocardiogram signal, one side of the sensor part being individually connected to the plurality of electrode parts, and comprising a plurality of electrode circuit parts configured in a circuit pattern; A main body formed on the flexible circuit board layer and connected to the other side of the plurality of electrode circuit parts to focus the plurality of electrode circuit parts; And an adhesive layer formed on the flexible circuit board layer to expose the plurality of electrode parts and attaching the sensor to a human body part, wherein the main body is connected with a connection part for transmitting the electrocardiogram signal to the outside.
  • the patch and the electrocardiogram sensor characterized in that the main body and the connecting portion is connected by one wire.
  • the patch-type ECG sensor according to the present invention has miniaturized the device by forming an electrode portion and a circuit pattern for sensing the active current of the heart in the flexible circuit board layer, by integrating a plurality of electrode circuits from the main body into a single wiring, There is an effect that can increase the convenience.
  • the present invention by forming a plurality of electrode parts in one patch, it is possible to measure a variety of electrocardiogram waveforms at the same time, even users who are inexperienced in ECG measurement can simply attach the electrode to the correct position of the patient.
  • the present invention is formed in a patch form can be attached to the chest or back region to measure the electrocardiogram.
  • FIG. 1 is a planar structural diagram of a patch-type ECG sensor according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of FIG. 1.
  • FIG 3 is a view showing the use of the main body and the connecting portion of the patch-type ECG sensor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view showing a state in which a patch-type ECG sensor is attached to the body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 5 is a view showing a state in which the patch-type ECG sensor attached to the body according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a main body in a patch-type ECG sensor according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a photograph of a patch-shaped ECG sensor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a patch-type ECG sensor according to another embodiment of the present invention.
  • the present invention relates to a patch-type ECG sensor that can be easily attached to a body part, and can measure a biosignal that simplifies wiring and increases convenience during surgery.
  • electrocardiogram refers to a picture recorded by amplifying the electrical activity of the heart, and such an electrocardiogram may be used when measuring a heart condition or diagnosing a damage range.
  • the present invention relates to a patch-type ECG sensor, comprising: a base layer having a pad shape; A flexible printed circuit board layer formed on the base layer; A sensor formed on the flexible circuit board layer, the sensor including a plurality of electrode parts acquiring an electrocardiogram signal, one side of the sensor part being individually connected to the plurality of electrode parts, and comprising a plurality of electrode circuit parts configured in a circuit pattern; A main body formed on the flexible circuit board layer and connected to the other side of the plurality of electrode circuit parts to focus the plurality of electrode circuit parts; And an adhesive layer formed on the flexible circuit board layer to expose the plurality of electrode parts and attaching the sensor to a human body part, wherein the main body is connected with a connection part for transmitting the electrocardiogram signal to the outside.
  • the main body and the connecting portion is characterized in that connected by one wire.
  • the main body includes an amplifier for amplifying the electrocardiogram signal transmitted through the plurality of electrode circuit unit; And a filter unit for filtering the amplified ECG signal.
  • the adhesive layer may include a hydrogel component
  • the electrode circuit part may be formed in a circuit shape on the adhesive layer through one of a silk screen, vacuum deposition, and sputtering deposition method.
  • FIG. 1 is a plan view of a patch-shaped electrocardiogram sensor according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of FIG. 1
  • FIG. Figure 4 is a view showing a state attached to the patch-shaped ECG sensor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a view showing a state attached to the patch-type ECG sensor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 6 is a block diagram of the main body of the patch-shaped electrocardiogram sensor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 7 is a photograph of a patch-shaped electrocardiogram sensor according to an embodiment of the present invention
  • Figure 8 is a patch-type according to another embodiment of the present invention It is a figure which shows an ECG sensor.
  • the present invention relates to a patch-type ECG sensor 100 that can be easily attached to a body part and can measure a biosignal that simplifies wiring and increases convenience during surgery.
  • the electrocardiogram refers to a picture recorded by amplifying the electrical activity of the heart, and such an electrocardiogram may be used when measuring a heart condition or diagnosing a damage range.
  • wiring means that each part constituting the apparatus is connected by electric wiring to form a passage through which a current can pass, thereby constructing a circuit.
  • the patch-type ECG sensor 100 includes a base layer 110, a flexible circuit board layer 120, and an adhesive layer 170.
  • the substrate layer 120 includes a sensor 130 including a plurality of electrode parts 131 for acquiring an electrocardiogram signal and a plurality of electrode circuit parts 132 connected to the electrode part 131, and the plurality of electrode circuit parts 132. It is connected to the other side of the includes a main body 140 to focus the plurality of electrode circuit unit 132.
  • the main body 140 is connected to the connection unit 160 for transmitting the acquired electrocardiogram signal to the outside, wherein the main body 140 and the connection unit 160 is connected by one wire 150 It features. A more detailed description will be given later.
  • Base layer 110 of the present invention is made of a pad shape, made of a synthetic resin film of a flexible material, can form the outer surface of the patch-type ECG sensor 100.
  • the flexible circuit board layer 120 may refer to a conventional flexible printed circuit board (FPCB), and may mean a disc of a circuit board coated with copper foil (copper film) that is flexibly bent. Can be.
  • the flexible circuit board layer 120 according to the present invention is to be properly bent in accordance with the curved surface of the skin to be bonded, it can be made to maximize the adhesive force with the skin.
  • the adhesive layer 170 of the present invention may include a hydrogel component which is a conductive fluid capable of making electrical contact with the body.
  • the adhesive layer 170 may be applied with a reusable material after the adhesive force is maintained, and any material may be used as long as it has a property of being detachable to the human body as a transparent and viscous material. It's okay.
  • the flexible circuit board layer 120 of the present invention includes a sensor 130 and a main body 140.
  • the senor 130 senses an active current of the heart and acquires an electrocardiogram signal, a plurality of electrodes 131 and a plurality of electrodes composed of circuit patterns individually connected to the plurality of electrodes 131. And a circuit portion 132.
  • the sensor 130 may obtain an ECG signal through a plurality of electrode units 131 for obtaining an ECG signal from a human body. That is, the plurality of electrode units 131 included in the sensor 130 may be attached to the surface of the human body, and a potential formed in the skin by an active current generated in the myocardium may be detected through the plurality of electrodes. Therefore, the ECG signal obtained by the sensor 130 may be in the form of a potential difference.
  • the magnitude of the ECG signal may vary depending on the position where the electrode unit 131 is in contact, the shape of the ECG signal is the same, and the delay time of the ECG signal according to the measurement position is very small.
  • the electrode unit 131 may be applied using a snap electrode made of a metal having conductivity, and may be formed of a biocompatible material electrode.
  • the biocompatible material electrode is a hardened material obtained by stirring conductive material (CNT, carbon nanotube) on biocompatible silicon, and is used to induce a biopotential by directly contacting the skin.
  • the biocompatible electrode may be a thickness of several millimeters.
  • the biocompatible material refers to a polymer material that does not adversely affect even long-term contact with human biological tissues or biological materials, can be used in the medical field, artificial dialysis membrane, artificial blood vessels, artificial teeth, transfusion Blood storage bags, tubes used for the circuit of blood, and the like, and polyvinyl chloride, silicon, Teflon, and the like may be used as the material.
  • the electrode circuit part 132 of the present invention is used to connect the plurality of electrode parts 131 and the main body 140, which will be described later, and is insulated except at both ends.
  • the electrode circuit unit 132 may be formed by forming a pattern of a bioconjugated material, and may be used by shortly processing a circuit used in the related art.
  • the electrode circuit unit 132 may have a conductive paste formed in a circuit shape on the flexible circuit board layer 120 through one of a silk screen, vacuum deposition, and sputter deposition method.
  • the main body 140 of the present invention is to focus the plurality of electrode circuit parts 132 therein, and may connect the connection unit 160 and the main body 140 which will be described later with one wire 150. .
  • the main body 140 of the present invention focuses the plurality of electrode circuits 132 and integrates the single wiring 150 from the main body 140, thereby increasing the convenience of surgery.
  • FIG 3 is a view showing the use of the main body 140 and the connection portion 160 of the patch-type ECG sensor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the plurality of electrode circuit units 132 may be integrated in one wire 150 and connected to the main body 140.
  • the main body 140 may be connected to the connection unit 160, which will be described later.
  • the ECG signal processed by the amplifying unit 141 and the filter unit 142 may be transmitted to the connection unit.
  • the patch-type ECG sensor 100 of the present invention may form the plurality of electrode parts 131 on the flexible circuit board layer 120 with reference to a chest induction electrode as an example.
  • ten electrodes 131 may be formed in the flexible circuit board layer 120 of the present invention. More specifically, six electrodes V1 to V6 which are chest induction electrodes among ten electrodes may be formed to be positioned according to a monopolar chest induction method. More specifically, V1 is located in the patient's fourth intercostal sternum chance, V2 is the fourth intercostal sternal condyle, V3 is the middle position of V2 and V4, and V4 is the mid clavicalar line at the height of the fifth intercostal space. It may be formed in the flexible circuit board layer 120 of the present invention so as to be located at a point on the). Also, the flexible circuit board layer 120 is positioned so that V5 is located on the anterior axillary line at the same level as V4, and V6 is located on the mid axillary line at the same level as V4. Can be formed on.
  • the remaining four electrodes RA, RL, LA, and LL may be configured to be attached to the upper left and right sides and the lower left and right sides of the patient's chest.
  • FIG. 4 is a view showing a state in which the patch-shaped ECG sensor 100 according to an embodiment of the present invention attached to the body.
  • the ECG can be measured by the chest induction method.
  • the patch-type ECG sensor 100 of the present invention is connected to the flexible circuit board layer 120.
  • an ECG signal can be measured quickly and accurately in an emergency situation.
  • the position of the above-described electrode unit 131 is formed according to one embodiment, but is not limited thereto.
  • FIG 5 is a view showing a state in which the patch-shaped ECG sensor 100 according to an embodiment of the present invention attached to the body.
  • Figure 5 shows that the patch-type ECG sensor 100 of the present invention attached to the back of the body rather than the chest Drawing.
  • V1 attaches to the point corresponding to the patient's fourth intercostal sternum chance
  • V2 corresponds to the point corresponding to the fourth intercostal sternal margin
  • V3 is the intermediate position between V2 and V4
  • V4 is the left side at the height of the fifth intercostal space.
  • the patch-type ECG sensor 100 may be attached to the back and the like so as to be positioned at a position corresponding to the middle armpit.
  • the main body 140 of the present invention includes an amplifier 141 for amplifying the ECG signal collected through the electrode unit 131 and a filter for removing a noise signal from the amplified ECG signal. Section 142.
  • the electrocardiogram signal (current signal) measured by the electrode unit 131 is transmitted to the main body 140 through the electrode circuit unit 132, and the current signal transmitted from the main body 140 is amplified by the amplifier 141. After filtering the signal amplified by the filter unit 142 is transmitted to the connection unit 160 to be described later.
  • the amplifying unit 141 of the present invention is for amplifying the ECG signal obtained by the electrode unit 131, and may combine and amplify the ECG signals having a potential difference type detected by the plurality of electrode units 131. have.
  • the filter unit 142 of the present invention is for removing the noise signal from the amplified ECG signal, it is possible to remove the noise signal from the ECG signal including the noise signal by the various bio currents.
  • the patch-type ECG sensor 100 of the present invention may be connected to the connection unit 160.
  • the main body 140 is characterized in that the electrocardiogram signal processed by the amplifier 141 and the filter unit 142 is transmitted to the connection unit 160 through one wire 150.
  • connection unit 160 refers to a kind of connector that can be connected in contact with an external device
  • the connector is a computer, medical device or smart device (smartphone, smart pad, etc.) to the ECG signal to the signal through a wired method Can be monitored.
  • the wireless communication device may be connected to the connection unit 160 to transmit an ECG signal to an external device through a wireless communication method such as Bluetooth, WLAN, and Zigbee.
  • FIG. 7 is a photograph of a patch-shaped ECG sensor 100 according to an embodiment of the present invention.
  • the flexible circuit board layer 120 including the electrode portion 131 and the electrode circuit portion 132 is formed on the pad-shaped base layer 110.
  • the patch-type ECG sensor 100 may be a film layer formed on the pressure-sensitive adhesive layer for easy storage, the film layer can be easily removed during use.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a patch-type ECG sensor 100 according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • Patch ECG sensor 100 of Figure 8 is configured to attach the four electrodes (RA, RL, LA, LL) to the upper left and right lower left and right of the patient's chest, the left clavicle center line (Mid clavicalar line at the height of the fifth intercostal space) ) May include an electrode unit 131 to correspond to the position.
  • the ECG when monitoring a patient in an operating room, the ECG may be measured only at a position corresponding to the mid clavicalar line at the height of the fifth intercostal space.
  • the ECG of the patient may be more easily measured using the patch-type ECG sensor 100 of FIG. 8.
  • the patch-type ECG sensor 100 of the present invention can be changed in size, it can be used by changing the size according to adults, children, newborns.
  • base layer 120 Flexible Circuit Board Layer
  • electrode circuit portion 140 main body
  • amplifier section 142 filter section

Abstract

본 발명은 패드 형상을 갖는 베이스층; 상기 베이스층 상에 형성된 필름형태의 연성회로기판층; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부, 일측이 상기 복수개의 전극부와 개별적으로 연결되며 회로패턴으로 구성된 복수개의 전극회로부를 포함하는 센서; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 상기 복수개의 전극회로부의 타측과 연결되어 상기 복수개의 전극회로부를 집속시키는 본체; 및 상기 복수개의 전극부가 노출되도록 상기 연성회로기판층 상에 형성되어 상기 센서를 인체부위에 부착시키는 점착층;을 포함하며, 상기 본체는 상기 심전도 신호를 외부로 전달하기 위한 접속부가 연결설치되며, 상기 본체와 접속부는 하나의 배선으로 연결되는 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서에 관한 것이다.

Description

패치형 심전도 센서
본 발명은 신체 피부에 부착이 용이하며, 생체신호를 측정할 수 있는 패치형 심전도 센서에 관한 것이다.
대표적인 생체 정보 중의 하나인 심전도(ElectroCardioGram : ECG)는 심장의 박동에 의해 심장근육이 수축 및 확장되면서 발생되는 활동전류를 기록하는 것으로, 신체의 피부에 전극을 부착시켜 심장 근육의 수축에 따른 활동 전류를 측정한 후 측정된 전류데이터를 그래프로 묘사하는 것이다.
구체적으로, 심장 박동에 의해 심장 근육이 수축 이완할 때 발생되는 활동 전위는 심장으로부터 온몸으로 전달되는 전류를 일으키며, 이 전류는 몸의 위치에 따라 전위차를 발생시키는데 이 전위차는 인체의 피부에 부착된 표면 전극을 통해 검출하여 기록할 수 있다.
이와 같은 심전도는 심장의 이상 유무를 확인하는데 이용되고 있으며, 협심증, 심근경색 및 부정맥 등 심장계 질환의 진단에 기본적인 측정방법으로 이용되고 있다.
일반적으로 심장의 전기적 이상을 측정하기 위하여 임상에서 사용하는 전극 유도법은 심장의 동방결절에서 발생한 전기적 자극이 좌우 심실과 좌우 심방으로 전도되면서 발생하는 생체 전위를 측정하는 것으로 2개 이상의 전극을 인체 표면에 부착하여 측정한다.
심전도 측정 장치의 전극은 전극의 표면에 전해질을 포함하는지 여부에 따라 습식 및 건식 전극으로 나눌 수 있다.
건식 전극을 포함하는 전극의 경우 주로 신축성 밴드를 이용하여 가슴 부위에 전극을 부착한다. 이러한 경우 착용시 가슴 압박감이 있어, 장시간 착용이 어렵다는 문제점이 있다.
한편, 습식 전극의 경우 별도의 밴드를 필요로 하지 않지만 접착물질을 이용하여 전극을 인체에 부착한다. 그런데 종래의 습식 전극은 접착물질로 인해 피부 탈부착 시 고통이 수반되는 문제점이 있으며, 접착 패드를 이용하여 인체에 접착시킴으로 굴곡이 심한 신체 부위에는 밀착이 어렵고, 이에 측정되는 심장박동 신호의 품질도 저하되는 문제점이 있다.
또한, 종래의 심전도 측정장치는 그 크기가 크고 배선(전선)들이 많아 서로 엉키는 등 사용이 번거로운 문제점이 있으며, 종래의 심전도 측정 센서들은 부착부위에 돌기형태의 꼭지가 형성되어 있어, 환자의 등 부위에 부착하는 경우 환자가 누워있을 때 불편함을 느끼는 문제점이 있다.
본 발명은 굴곡이 심한 신체 부위에 부착이 용이하며, 배선을 간소화한 패치형 심전도 센서를 제공하고자 한다.
본 발명은 패드 형상을 갖는 베이스층; 상기 베이스층 상에 형성된 필름형태의 연성회로기판층; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부, 일측이 상기 복수개의 전극부와 개별적으로 연결되며 회로패턴으로 구성된 복수개의 전극회로부를 포함하는 센서; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 상기 복수개의 전극회로부의 타측과 연결되어 상기 복수개의 전극회로부를 집속시키는 본체; 및 상기 복수개의 전극부가 노출되도록 상기 연성회로기판층 상에 형성되어 상기 센서를 인체부위에 부착시키는 점착층;을 포함하며, 상기 본체는 상기 심전도 신호를 외부로 전달하기 위한 접속부가 연결설치되며, 상기 본체와 접속부는 하나의 배선으로 연결되는 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서에 관한 것이다.
본 발명에 따른 패치형 심전도 센서는 연성회로기판층에 심장의 활동전류를 감지하는 전극부와 회로패턴을 형성하여 장치를 소형화하였으며, 복수개의 전극회로 등을 본체로부터 하나의 배선으로 일체화하여, 수술의 편의성을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 복수개의 전극부를 하나의 패치에 형성함으로써, 다양한 심전도 파형을 동시에 측정할 수 있으며, 심전도 측정에 미숙한 사용자도 상기 전극을 환자의 정확한 위치에 간단히 부착할 수 있다.
또한, 본 발명은 패치형으로 형성되어 흉부 또는 등 부위에 부착되어 심전도를 측정할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 평면 구조도이다.
도 2는 도 1의 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 본체와 접속부의 사용양태를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서에서 본체의 블록 구성도이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 사진이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 나타내는 도면이다.
본 발명은 신체 부위에 부착이 용이하며, 배선을 간소화하여 수술시 편의성을 증대시킨 생체신호를 측정할 수 있는 패치형 심전도 센서에 관한 것이다.
여기서, 심전도(electrocardiogram: ECG)라 함은 심장의 전기적 활동을 증폭하여 기록한 그림을 나타내며, 이러한 심전도는 심장 상태를 측정하거나 손상 범위 진단시 이용될 수 있다.
본 발명은 패치형 심전도 센서에 관한 것으로, 패드 형상을 갖는 베이스층; 상기 베이스층 상에 형성된 필름형태의 연성회로기판층; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부, 일측이 상기 복수개의 전극부와 개별적으로 연결되며 회로패턴으로 구성된 복수개의 전극회로부를 포함하는 센서; 상기 연성회로기판층에 형성되며, 상기 복수개의 전극회로부의 타측과 연결되어 상기 복수개의 전극회로부를 집속시키는 본체; 및 상기 복수개의 전극부가 노출되도록 상기 연성회로기판층 상에 형성되어 상기 센서를 인체부위에 부착시키는 점착층;을 포함하며, 상기 본체는 상기 심전도 신호를 외부로 전달하기 위한 접속부가 연결설치되며, 상기 본체와 접속부는 하나의 배선으로 연결되는 것을 특징으로 한다.
이때, 상기 본체는 상기 복수개의 전극회로부를 통해 전달되는 심전도 신호를 증폭하는 증폭부; 및 상기 증폭된 심전도 신호를 필터링하는 필터부;를 포함할 수 있다.
또한, 상기 점착층은 하이드로겔 성분을 포함하며, 상기 전극회로부는 실크 스크린, 진공 증착 및 스퍼터링 증착 방법 중 하나의 방법을 통해 전도성 페이스트(paste)가 상기 점착층 상에 회로모양으로 형성될 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하도록 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형 예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 평면 구조도, 도 2는 도 1의 단면도, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 본체와 접속부의 사용양태를 나타내는 도면, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서에서 본체의 블록 구성도, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서의 사진, 도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 패치형 심전도 센서를 나타내는 도면이다.
이하, 도 1 내지 도 8과 실시예를 통해 본 발명인 패치형 심전도 센서를 상세히 설명한다.
본 발명은 신체 부위에 부착이 용이하며, 배선을 간소화하여 수술시 편의성을 증대시킨 생체신호를 측정할 수 있는 패치형 심전도 센서(100)에 관한 것이다.
여기서, 심전도(electrocardiogram: ECG)라 함은 심장의 전기적 활동을 증폭하여 기록한 그림을 의미하며, 이러한 심전도는 심장 상태를 측정하거나 손상 범위 진단시 이용될 수 있다.
또한, 배선이라 기구류를 구성하는 각 부분을 전기배선으로 접속하여 전류가 통과할 수 있는 통로를 만들어 회로구성을 하는 것을 의미한다.
도 1과 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 패치형 심전도 센서(100)는 베이스층(110), 연성회로기판층(120) 및 점착층(170)을 포함하여 구성되며, 상기 연성회로기판층(120)에는 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부(131)와 상기 전극부(131)와 연결되는 복수개의 전극회로부(132)를 포함하는 센서(130)와 상기 복수개의 전극회로부(132)의 타측과 연결되어 상기 복수개의 전극회로부(132)를 집속시키는 본체(140)를 포함한다.
또한, 상기 본체(140)는 획득한 심전도 신호를 외부로 전달하기 위한 접속부(160)가 연결설치되며, 이때, 상기 본체(140)와 접속부(160)는 하나의 배선(150)으로 연결되는 것을 특징으로 한다. 보다 구체적인 설명은 후술하기로 한다.
본 발명의 베이스층(110)은 패드 형상으로 이루어지며, 플렉서블 재질의 합성수지필름으로 이루어져, 패치형 심전도 센서(100)의 겉면을 이룰 수 있다.
이에 더하여, 연성회로기판층(120)이라 함은 통상적인 연성회로기판(FPCB, Flexible printed circuit board)을 의미할 수 있으며, 유연하게 구부러지는 동박(구리막)을 입힌 회로 기판의 원판을 의미할 수 있다. 한편, 본 발명에 따른 연성회로기판층(120)은 접착되는 피부의 굴곡면에 따라 적당히 휘어지도록 되어있어, 피부와의 접착력이 극대화되도록 이루어질 수 있다.
또한, 본 발명의 점착층(170)은 신체와 전기적 접촉이 이루어질 수 있는 전도성 유체인 하이드로겔 성분을 포함할 수 있다.
상기 점착층(170)은 하이드로겔 성분 외에도 세착한 후에도 접착력이 유지되어 재사용 가능한 물질을 적용할 수 있으며, 투명하고 점성을 갖는 물질로서 인체에 대해 탈부착이 가능한 특성이 있는 물질이라면 어떠한 것을 사용하여도 무방하다.
도 1과 도 2를 참조하면, 본 발명의 연성회로기판층(120)은 센서(130)와 본체(140)를 포함하여 구성된다.
먼저, 상기 센서(130)는 심장의 활동전류를 감지하여 심전도 신호를 획득할 수 있는 복수개의 전극부(131)와 상기 복수개의 전극부(131)와 개별적으로 연결되는 회로패턴으로 구성된 복수개의 전극회로부(132)를 포함한다.
보다 구체적으로, 상기 센서(130)는 인체로부터 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부(131)를 통해 심전도 신호를 획득할 수 있다. 즉, 상기 센서(130)에 포함된 복수개의 전극부(131)가 인체 표면에 부착되고, 심근에서 발생하는 활동 전류에 의해 피부에 형성된 전위가 복수개의 전극을 통해 검출될 수 있다. 따라서, 상기 센서(130)에서 획득한 심전도 신호는 전위차 형태일 수 있다.
참고로, 전극부(131)가 접촉되는 위치에 따라서 심전도 신호의 크기는 다를 수 있지만, 심전도 신호의 모양은 동일하며, 측정 위치에 따른 심전도 신호의 지연시간은 매우 적다.
이러한 전극부(131)는 전도성을 갖는 금속 재질의 스냅 전극을 이용하여 적용될 수 있으며, 그 외에도 생체적합소재 전극으로 이루어질 수 있다.
여기서, 생체적합소재 전극이라 함은 생체적합 실리콘에 도전성 물질(CNT, 카본나노튜브)을 교반하여 경화시킨 것으로서, 피부에 직접 닿아 생체 전위를 유도하는 데에 활용한다. 생체적합소재 전극은 수 mm단위의 두께일 수 있다.
또한, 생체적합소재라 함은 사람의 생체 조직 또는 생체 물질과 오랫동안 접촉해도 악영향을 미치지 않는 고분자 재료를 의미하는 것으로서, 의료 분야에서 사용될 수 있으며, 인공 신장용 투석막, 인공 혈관, 인공 치아, 수혈용 혈액 저장 주머니, 혈액의 회로에 사용되는 튜브 등의 용도가 있으며, 재료로는 폴리염화비닐, 실리콘, 테플론 등이 이용될 수 있다.
특히, 본 발명의 전극회로부(132)는 상기 복수개의 전극부(131)와 후술하게되는 본체(140)를 연결하는 용도로 사용되며, 양 끝단을 제외하고는 절연되어 있다. 전극회로부(132)는 생체접합소재로 패턴을 구성하여 만들 수 있고, 종래에 사용되는 회로를 짧게 가공하여 활용할 수도 있다.
이에 더하여, 상기 전극회로부(132)는 실크 스크린, 진공 증착 및 스퍼터링 증착 방법 중 하나의 방법을 통해 전도성 페이스트(paste)가 상기 연성회로기판층(120) 상에 회로모양으로 형성된 것일 수 있다.
다음으로, 본 발명의 본체(140)는 내부에 상기 복수개의 전극회로부(132)를 집속시키기 위한 것으로, 후술하게되는 접속부(160)와 본체(140)를 하나의 배선(150)으로 연결할 수 있다.
즉, 본 발명의 본체(140)는 복수개의 전극회로부(132)를 집속시켜, 상기 본체(140)로부터 하나의 배선(150)으로 일체화함으로써, 수술의 편의성을 증대시킬 수 있는 효과가 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서(100)의 본체(140)와 접속부(160)의 사용양태를 나타낸 도면이다.
도 3을 참조하면, 복수개의 전극회로부(132)는 하나의 배선(150)에서 일체화 되어 본체(140에 연결될 수 있다. 특히, 상기 본체(140)는 접속부(160)와 연결될 수 있어, 후술하게 되는 증폭부(141) 와 필터부(142)에서 처리하게 되는 심전도 신호를 접속부로 전달할 수 있다.
한편, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)는 일 예로 흉부유도 전극을 참고로 하여, 상기 복수개의 전극부(131)를 상기 연성회로기판층(120)에 형성시킬 수 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 연성회로기판층(120)에는 10개의 전극(131)을 형성시킬 수 있다. 보다 구체적으로, 10개의 전극 중 흉부유도 전극인 6개의 전극(V1 내지 V6)은 단극 흉부유도법에 따라 위치되도록 형성시킬 수 있다. 보다 구체적으로, V1은 환자의 제4늑간 흉골우연에 위치되도록 며, V2는 제4늑간 흉골좌연, V3은 V2와 V4의 중간 위치, V4는 제5늑간의 높이에서 왼쪽 쇄골중앙선(Mid clavicalar line) 상의 점에 위치되도록 본 발명의 연성회로기판층(120)에 형성시킬 수 있다. 또한, V5는 V4와 같은 레벨에서 전 액와선(Anterior Axillary line, 앞 겨드랑이), V6는 V4와 같은 레벨에서 액와 중간선(Mid Axillary line, 중간 겨드랑이) 상에 위치되도록 연성회로기판층(120)에 형성시킬 수 있다.
그리고, 나머지 4개의 전극(RA, RL, LA, LL)은 환자의 가슴의 상부 좌우와 하부 좌우에 부착시키도록 구성될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서(100)를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)를 이용하여, 흉부유도법으로 심전도를 측정할 수 있다.
즉, 이러한 복수개의 전극부(131)는 개별적으로 환자에게 부착되는 경우 시간이 오래걸리며, 정확한 부착위치를 찾기가 쉽지 않으나, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)는 연성회로기판층(120)에 복수개의 전극부(131)을 포함하므로써, 응급상황에도 신속하고 정확하게 대응하여, 심전도 신호를 측정할 수 있다.
다만, 상술한 전극부(131)의 위치는 일 실시예에 따라 형성된 것으로, 이에 한정하는 것은 아니다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서(100)를 신체에 부착한 모습을 나타낸 도면이다.
보다 구체적으로, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)를 이용하여, 흉부유도법으로 심전도를 측정하기 위한 것으로, 도 5는 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)를 흉부가 아닌 신체의 등에 부착한 것을 나타낸 도면이다.
이러한 경우, V1은 환자의 제4늑간 흉골우연과 대응되는 지점에 부착하며, V2는 제4늑간 흉골좌연과 대응되는 지점, V3은 V2와 V4의 중간 위치, V4 는 제5늑간의 높이에서 왼쪽 쇄골 중앙선(Mid clavicalar line) 과 대응되는 위치, V5는 V4와 같은 레벨에서 전 액와선(Anterior Axillary line, 앞 겨드랑이)과 대응되는 위치, V6는 V4와 같은 레벨에서 액와 중간선(Mid Axillary line, 중간 겨드랑이) 과 대응되는 위치에 위치하도록 상기 패치형 심전도 센서(100)를 등에 부착할 수 있다.
이에 더하여, 도 6을 참조하면, 본 발명의 본체(140)는 전극부(131)를 통해 수집된 심전도 신호를 증폭시키기 위한 증폭부(141)와 상기 증폭된 심전도 신호에서 잡음 신호를 제거하는 필터부(142)를 포함한다.
특히, 전극부(131)에서 측정된 심전도 신호(전류신호)는 전극회로부(132)를 통해 본체(140)로 전달되며, 본체(140)에서는 전달된 전류신호가 증폭부(141)에서 증폭되어진 후 필터부(142)에서 증폭된 신호를 필터링하여 후술하게되는 접속부(160)에 전달된다.
보다 구체적으로, 본 발명의 증폭부(141)는 전극부(131)에서 획득한 심전도 신호를 증폭하기 위한 것으로, 복수개의 전극부(131)에서 검출한 전위차 형태의 심전도 신호를 조합하여 증폭할 수 있다.
또한, 본 발명의 필터부(142)는 증폭된 심전도 신호에서 잡음 신호를 제거하기 위한 것으로, 다양한 생체 전류에 의한 잡음 신호가 포함된 심전도 신호에서 잡음 신호를 제거할 수 있다.
한편, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)는 접속부(160)가 연결설치될 수 있다. 이때, 상기 본체(140)는 증폭부(141)와 필터부(142)에서 처리한 심전도 신호를 상기 접속부(160)로 하나의 배선(150)을 통해서 전달되는 것을 특징으로 한다.
여기서, 접속부(160)라 함은 외부 기기와 접촉하여 연결할 수 있는 일종의 커넥터를 의미하며, 상기 커넥터는 유선 방식을 통하여 상기 신호를 심전도 신호를 컴퓨터, 의료기기 또는 스마트 디바이스(스마트폰, 스마트패드 등)로 전달하여 모니터링할 수 있다.
다만, 반드시 이러한 구성에 한정되는 것이 아니다. 다른 양태로는 무선 통신 장치를 상기 접속부(160)에 연결하여, 블루투스, WLAN, 지그비 등의 무선 통신 방식으로 외부 기기와 심전도 신호를 전달할 수 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 패치형 심전도 센서(100)의 사진이다.
상술한 바와 같이, 패드 형상의 베이스층(110)에 전극부(131)와 전극회로부(132)를 포함하는 연성회로기판층(120)이 형성되어 있다.
한편, 이러한 패치형 심전도 센서(100)는 보관에 용이하도록 점착층에 필름층이 형성될 수 있으며, 상기 필름층은 사용시 용이하게 제거할 수 있다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 패치형 심전도 센서(100)를 나타낸 도면이다.
도 8의 패치형 심전도 센서(100)는 4개의 전극(RA, RL, LA, LL)을 환자의 가슴의 상부 좌우 하부 좌우에 부착되도록 구성되며, 제5늑간의 높이에서 왼쪽 쇄골 중앙선(Mid clavicalar line) 과 대응되는 위치하도록 전극부(131)를 포함할 수 있다.
일 예로, 수술실에서 환자를 모니터링하게 되는 경우 제5늑간의 높이에서 왼쪽 쇄골선 중앙선 (Mid clavicalar line)과 대응되는 위치에서만 심전도를 측정할 수 있다.
이에 따라, 도 8의 패치형 심전도 센서(100)를 이용하여 보다 간편하게 환자의 심전도를 측정할 수 있다.
한편, 본 발명의 패치형 심전도 센서(100)는 사이즈가 변경될 수 있으며, 어른, 소아, 신생아에 따라 사이즈를 변경하여 사용할 수 있다.
<부호의 설명>
100: 패치형 심전도 센서
110: 베이스층 120; 연성회로기판층
130: 센서 131: 전극부
132: 전극회로부 140: 본체
141: 증폭부 142: 필터부
150: 배선 160: 접속부
170: 점착층

Claims (4)

  1. 패드 형상을 갖는 베이스층;
    상기 베이스층 상에 형성된 필름형태의 연성회로기판층;
    상기 연성회로기판층에 형성되며, 심전도 신호를 획득하는 복수개의 전극부, 일측이 상기 복수개의 전극부와 개별적으로 연결되며 회로패턴으로 구성된 복수개의 전극회로부를 포함하는 센서;
    상기 연성회로기판층에 형성되며, 상기 복수개의 전극회로부의 타측과 연결되어 상기 복수개의 전극회로부를 집속시키는 본체; 및
    상기 복수개의 전극부가 노출되도록 상기 연성회로기판층 상에 형성되어 상기 센서를 인체부위에 부착시키는 점착층;을 포함하며,
    상기 본체는 상기 심전도 신호를 외부로 전달하기 위한 접속부가 연결설치되며, 상기 본체와 접속부는 하나의 배선으로 연결되는 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 본체는
    상기 복수개의 전극회로부를 통해 전달되는 심전도 신호를 증폭하는 증폭부; 및
    상기 증폭된 심전도 신호를 필터링하는 필터부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 점착층은
    하이드로겔 성분을 포함하는 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 전극회로부는
    실크 스크린, 진공 증착 및 스퍼터링 증착 방법 중 하나의 방법을 통해 전도성 페이스트(paste)가 상기 점착층 상에 회로모양으로 형성된 것을 특징으로 하는 패치형 심전도 센서.
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