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一种用于人体电阻抗成像的吸附电极系统

阅读:810发布:2020-05-24

专利汇可以提供一种用于人体电阻抗成像的吸附电极系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种用于人体 电阻 抗成像 的 吸附 式 电极 系统,包括:电源、由多个电极体组成的电极组和电极 信号 控制器 ,每个电极体与电极信号控制器相连,其特征在于,电极体包括杯体、电极对和电极 接口 ,所述的杯体从内到外依次包括壳体、内绝缘层、接 地层 和外绝缘层,电极对的每个电极固定在杯体的壳体和内绝缘层间,从杯体边缘向杯底伸展;电极对和接地层通过电极接口与电极信号控制器和电源形成电气连接,电极对的测量信号通过模拟数字转换 电路 被送入电极信号控制器;电极信号控制器,用于控制电极对的激励与测量状态和控制电极测量 接触 阻抗;所述的杯体为软性材质,通过在电极体的杯体内形成 负压 状态,使得电极体的杯口吸附在被测物体表面。,下面是一种用于人体电阻抗成像的吸附电极系统专利的具体信息内容。

1.一种用于人体电阻抗成像的吸附电极系统,包括:电源、由多个电极体组成的电极组和电极信号控制器,每个电极体与电极信号控制器相连。其特征在于,电极体包括杯体、电极对和电极接口,所述的杯体从内到外依次包括壳体、内绝缘层、接地层和外绝缘层,电极对的每个电极固定在杯体的壳体和内绝缘层间,从杯体边缘向杯底伸展;电极对和接地层通过电极接口与电极信号控制器和电源形成电气连接,电极对的测量信号通过模拟数字转换电路被送入电极信号控制器;
电极信号控制器,用于控制电极对的激励与测量状态和控制电极测量接触阻抗;
所述的杯体为软性材质,通过在电极体的杯体内形成负压状态,使得电极体的杯口吸附在被测物体表面。
2.根据权利要求1所述的吸附式电极系统,其特征在于,若电极信号控制器判断电极体与皮肤的接触阻抗大于预设阈值,则判断电极体与皮肤接触不良,发出警报并反馈接触不良的电极编号。

说明书全文

一种用于人体电阻抗成像的吸附电极系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于人体电阻抗成像的电极系统。

背景技术

[0002] 电阻抗成像技术是一种医学图像检测技术,可用于人体胸腔、腹腔等人体组织结构的检查,通常需要16个及以上等间距分布的电极。通过依次向各个电极施加电流激励信号电压激励信号,并同时采集其他电极上检测到的信号,使用重建算法,得到测量截面的电特性分布。
[0003] 人体组织具有良好的导电性,其阻抗在不同的频率下,变化范围从几十欧姆至几百欧姆;但电极与皮肤之间的接触阻抗会随着人体的差异和电极安装的松紧有较为明显的变化,变化范围从几百欧姆至几万欧姆,不同位置的接触阻抗也各不相同,这对电阻抗成像有较明显的影响。因此,测量并调节电极与皮肤间的接触阻抗有利于实时检测电极的接触情况,提高电阻抗成像的质量稳定性
[0004] 目前在生物医学领域,电极通常为片状结构,通过粘贴的方式贴敷于皮肤表面并保证电极与皮肤接触良好。然而,这种接触方式压较小,易脱落,且接触阻抗不稳定。

发明内容

[0005] 本发明的目的是提供一种测量接触阻抗且稳定不易脱落的用于人体电阻抗成像的电极系统,技术方案如下。
[0006] 一种用于人体电阻抗成像的吸附式电极系统,包括:电源、由多个电极体组成的电极组和电极信号控制器,每个电极体与电极信号控制器相连,其特征在于,[0007] 电极体包括杯体、电极对和电极接口,所述的杯体从内到外依次包括壳体、内绝缘层、接地层和外绝缘层,电极对的每个电极固定在杯体的壳体和内绝缘层间,从杯体边缘向杯底伸展;电极对和接地层通过电极接口与电极信号控制器和电源形成电气连接,电极对的测量信号通过模拟数字转换电路被送入电极信号控制器;
[0008] 电极信号控制器,用于控制电极对的激励与测量状态和控制电极测量接触阻抗;
[0009] 所述的杯体为软性材质,通过在电极体的杯体内形成负压状态,使得电极体的杯口吸附在被测物体表面。
[0010] 优选地,若电极信号控制器判断电极体与皮肤的接触阻抗大于预设阈值,则判断电极体与皮肤接触不良,发出警报并反馈接触不良的电极编号。
[0011] 本发明由于采取以上技术方案,其具有以下优点:
[0012] 1)采用封闭微负压腔体的方式固定电极,提高了电极位置的稳定性,保证电极与皮肤接触的可靠性;
[0013] 2)可以检测各电极与皮肤的接触阻抗,指导测量人员贴合电极,控制电极贴合的质量;
[0014] 3)可以灵活调节电极数量,提高了电极系统对不同体型的适应能力,增强了电极系统使用的灵活性。附图说明
[0015] 图1为电极组结构示意图。
[0016] 图2为电极系统的电路结构图。
[0017] 图3为电极在人体胸腔的安装示意图。
[0018] 图4为电极体的结构示意图。
[0019] 图5为电极体俯视图。
[0020] 图6为电极体正视图。
[0021] 图7为电极对和电极信号控制器之间的电气连接图。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例对本发明的进行详细的描述。
[0023] 如图1和图2所示,用于人体电阻抗成像的吸附式电极系统主要部件包括:
[0024] 若干个电极体组成的电极组,各电极体分别设置有:
[0025] 电极接口,用于连接电极体和数据传输线;
[0026] 由两个对称分布电极组成的电极对,用于接触阻抗的测量、激励和检测电信号
[0027] 数据传输线,内含多条导线,等间距分别引出用于连接电极体的导线,连接各电极体和电极信号控制器,用于传输信号;
[0028] 接口,用于连接电极信号控制器;
[0029] 电极信号控制器,为整个电阻抗成像系统的一部分,电极信号控制器内部设置有:
[0030] 电极数据处理,用于控制电极的激励与测量状态,并测量电极与皮肤的接触阻抗;
[0031] 报警模块,用于在检测到电极与皮肤接触不良时发出警报,并向医务人员反馈接触不良的电极编号;
[0032] 活动尼龙带,设置于数据传输线上接近接头的电极体附近,用于固定多余未连接电极体的数据传输线。
[0033] 各电极体通过数据传输线分别连接至电极信号控制器。
[0034] 在安装时,当第n个电极体的电极对检测到电极体已贴合在皮肤表面,电极信号控制器开始控制电极测量接触阻抗,当接触阻抗达到要求时,电极信号控制器反馈贴合正常信号;若检测到接触阻抗较大,超过了设定的阈值,电极信号控制器发出警报,示意电极需要重新贴合。电极信号控制器通过识别连接的电极数量确定工作电极数量。当所有电极体吸附安装完毕后,系统开始工作。
[0035] 在工作过程中,电极的阻抗测量和激励测量过程交替进行,由电极数据处理模块控制各电极对的状态,按照程序设定的激励测量模式对每个电极对按顺序激励、测量电信号,每个激励测量周期后进行阻抗测量。
[0036] 如图3所示,当接头插入电极信号控制器并通电后,按照数据传输线设置的距离逐一将电极体放置在皮肤上,通过挤压软质杯体使电极体吸附在皮肤表面,然后用活动尼龙带固定余下的数据传输线,然后通过系统的开关控制其开始工作。
[0037] 电极体描述:
[0038] 参见图4至图6,电极体主要由信号处理模块2、绝缘层3、接地层4、一对电极薄片5和壳体6构成。其中,2是信号处理模块,放置于电极体的上端平台,包括电极接口与模拟数字转换电路。壳体6使用软质材料(例如橡胶等),相应地,外层结构也为软质材料。安装电极时,轻挤杯体使其吸附于皮肤表面,使测试杯体处于微负压状态。(调整了一下顺序)[0039] 如图5和图6所示,杯体由多层构成,在电极位置从外向内依次为外绝缘层32,接地层4,内绝缘层31,电极薄片5,壳体6。其中,内绝缘层31包覆壳体和电极薄片,用于隔离接地层与测量电极片,防止接地层与测量电极片短路;外绝缘层32包覆除了杯口处电极和电极接口外的整个杯体,防止电极体和外界电路相连,对杯体电路产生影响。接地层4包覆在内绝缘层外,防止外界对电极片的电磁干扰,同时防止电极片工作过程中对周围其他电极体的电磁干扰。5是一对电极薄片,附在杯口的对称位置并包裹部分杯口,参见图4,电极薄片5一直延伸至杯体顶端平台边缘,然后通过导线与信号处理模块连接。
[0040] 所有需要连接电极信号控制器的端口都在电极接口处汇总,并通过连接线与电极信号控制器连接;电极信号控制器通过电极接口向整个电极体提供电源,使接地层连接电源负极;当电极体作为激励电极时,系统通过电极接口向电极对发送激励信号。若测得的接触阻抗大于设定的阻抗阈值,电极信号控制器发出掉落警报信号。模拟数字(AD)转换电路用于将电极对测得的阻抗值和电压值转换为数字信号后传输,也可不设置AD转换电路,直接将测得的电压和电阻值以模拟信号形式传输。
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