[发明专利]远程无线网络生理多参数监测仪无效
申请号: | 200810121982.4 | 申请日: | 2008-11-06 |
公开(公告)号: | CN101390747A | 公开(公告)日: | 2009-03-25 |
发明(设计)人: | 孙斌 | 申请(专利权)人: | 杭州海利赢医疗技术有限公司 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00;A61B5/0205;A61B5/0225;A61B5/0402;A61B5/1455;G08C17/02 |
代理公司: | 杭州九洲专利事务所有限公司 | 代理人: | 翁霁明 |
地址: | 310012浙江省杭州市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 远程 无线网络 生理 参数 监测 | ||
技术领域
本发明涉及一种远程无线网络生命体征监测仪器,用于多种生理参数的实时监测,可以用于医疗机构也可以用于个人健康体检。
背景技术
现今,有关生命体征的监测仪器在临床应用中较为普及,它对卧床病人,尤其是手术后病人、或重症病人的心电、血压、血氧、呼吸、脉率、体温等生命体征能够进行实时监控,这不仅使病人能及时了解自己的身体健康状况,而且也有助于医生及时了解病人的病情,以便采取更为有效的治疗手段。随着社会老龄化程度的提高,越来越多的老年人需要在家进行长期的医疗监护,尤其是一些长期患有慢性老年疾病的人或长期卧床的老人更需要对他的一些生命体征进行经常性地监控,以便自己及时了解自己的身体状况,及时地就医。然而由于远离医院,而无法实施远距离的生命体征的实时监控。同时有关生命体征的监测仪器在用于家庭的个人健康生理参数监测的应用方面手段也还是一片空白。
发明内容
本发明目的在于克服上述存在的不足,提供一种能进行远程控制的远程无线网络生理多参数监测仪,它具有心电、血压、血氧、呼吸、脉率、体温等生理信号采集和显示功能,同时利用无线通讯技术,将数据用GPRS/CDMA通信信道传输技术传输到远程系统服务器,进行显示、存储、分析,控制和管理,该远程无线网络生理多参数监测仪可以用GSM短信方式接收远程系统服务器发出的采集数据分析反馈。
本发明目的是通过如下技术方案来完成的,外壳上设有触摸式液晶显示屏及操作按钮,连接外壳有主控模块与接口模块,主控模块与接口模块和血压、心电、呼吸、血氧、脉率、体温采集模块全部或部分相连(可根据需要),上述主控模块与接口模块和生理参数采集模块相连,同时又和无线通讯模块相连;实现对血压、心电、呼吸、血氧、脉率、体温等全部或部分生理参数实时采集,对所获得的生理参数进行数据,可以根据需要及时地接收分析结果反馈。
所述的外壳上设有联接心电、血压、呼吸、体温、血氧、脉率等多种生理参数采集探头(或称传感器、袖带等)的插座,且上述插座连接与心电、呼吸采集模块传递数据的心电多导联线,连接与血氧、脉率采集模块传递数据的血氧探头,连接与体温采集模块传递数据的体温探头,连接与血压采集模块传递数据的血压袖带;根据所采集生理参数的需要上述连接可以同时全部或部分实现连接。
所述的血压采集模块还与配置的电动气泵和电磁气阀相连并控制其工作。
所述的无线通讯模块设有GPRS/CDMA数据传输和GSM短信数据接收信道传输电路和用于读、写SIM卡的读卡电路。
所述的无线通讯模块连接有用于信号发射与接受的内置天线;所述的无线通讯模块采用高性能的无线通信模块设计,采用的通信方式为GPRS/CDMA无线蜂窝网+Internet广域网、嵌入式TCP/IP通信协议。
所述的主控模块及接口模块包括主控模块,与该主控模块分别相接有血压数据接口、心电采集接口、血氧数据接口、体温数据接口、无线数据传输接口、TFT液晶屏、键盘输入、声音输出;所述的主控模块采用高速嵌入式处理器作为主控CPU,在主控模块中还设有电源管理。
所述的血压采集模块是通过连接袖带的压力传感器来实现,该压力传感器依次与前置放大器、低通滤波器相连,并一路直接接入ADC,另一路脉搏信号经过带通滤波器和后级放大器后,也接入血压采集模块,该血压采集模块进行气泵控制和气阀控制,把气压送入袖带,另一方面又通过血压数据接口接入主控模块。
所述的心电呼吸采集模块主要有前置放大器、带通滤波器、陷波器、后级放大器组成,采集信号是利用心电传感器来完成;前置放大器采用具备高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低漂移、低功耗等特点的高性能单片放大器;带通滤波器完成滤除0.05-300Hz频率之外的杂波信号,陷波器针对工频信号进行衰减,后级放大器将信号放大到-2.5V--+2.5V之间送给ADC,转换为数字信号后,在主控CPU的控制下进行心电信号采样,提取心电波信号、呼吸波信号和心率值;所述心电呼吸采集模块通过心电采集接口与主控模块相连。
所述的血氧采集模块包括:血氧检测数字电路产生2kH脉冲信号控制恒流源加到血氧传感器上电压的极性,使其交替发出波长660nm的红光和波长940nm的红外光;前置放大器将从光敏二极管上得到的信号初步放大,通过模拟开关将红光和红外光信号分开,分别解调滤波并分别经后级放大送到MPU中的ADC,转换成数字化信息,并经血氧数据接口与主控模块相连。
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