[发明专利]用于MR兼容医学监测的更少紧固件的边缘发射连接器有效
| 申请号: | 200980106503.4 | 申请日: | 2009-02-02 |
| 公开(公告)号: | CN101959453A | 公开(公告)日: | 2011-01-26 |
| 发明(设计)人: | M·D·纳尔逊;E·M·雷伊;R·A·哈韦尔 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦电子股份有限公司 |
| 主分类号: | A61B5/055 | 分类号: | A61B5/055;A61B5/0402;G01R33/28;G01R33/36 |
| 代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 王英;刘炳胜 |
| 地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 mr 兼容 医学 监测 更少 紧固 边缘 发射 连接器 | ||
本申请涉及诊断技术。其具体应用于在磁共振环境中增加心电图(EKG或者ECG)监测器的可用性,并且将特别地参考其进行描述。然而,将理解的是,本申请可应用于X射线和CT兼容仪器、EEG仪器和在需要对大的外部瞬态(例如,静电放电、除颤器放电或者RF发射)的低磁化率的所有情况中,并且不必局限于上述应用。
对经历磁共振环境中的处理的患者进行ECG监测提供了处理干扰源的重大挑战。使用滤波以从患者的原始ECG信号中除去MRI的RF能量,以便能够将所述原始ECG信号重建为对医师有用的ECG波形。针对MR兼容传感器,使患者和传感器之间的传导路径(ECG引线(lead))的物理特性和电特性特殊化。尖角、锐角和90°角以及材料中的变化可使电路更易受到电磁干扰侵扰和加重的发射。通常加入导线以使ECG连接器块连接到印刷电路板。额外的连线使电路复杂化,并且产生了可能潜在失效的额外的焊点。
对于高频应用、对制造变型有高敏感度的应用或者需要高信噪比时,设备有时使用边缘发射方案。通常,RF连接器在传导路径中整合一个或多个直角,以便于穿孔组件或者其它传统的连接器附接方案。这些直角转弯增加了连接的电感、增加RF场干扰ECG信号的潜在可能。
同样,使用边缘发射方案的设备通常使用某种类型的螺纹金属紧固件将连接块附接到PCB。即使是非磁性的螺纹金属紧固件也影响在磁场中使用的设备的性能。金属或者非金属的分立的紧固件使连接器组件复杂化。
本申请提供克服上述问题和其它问题的新的且改进的边缘发射连接器。
根据本发明的一方面,提供一种磁共振系统。主磁体在检查区域中生成基本均匀的主磁场。梯度线圈组件将梯度磁场施加到检查区域中的主磁场,对所述主磁场进行空间编码。射频组件引起检查区域中对象的所选偶极子的磁共振,并且接收磁共振。监测器分析源自于检查区域中的传感器的信号。监测器包括用于提供传感器导联和监测器内的印刷电路板之间的接口的连接器。连接器的电连接器引脚与电路板边缘处的电路板焊盘匹配。
根据另一方面,提供一种监测磁场中的对象的方法。利用磁共振成像设备的主磁体生成主磁场。利用梯度线圈系统向检查区域应用梯度磁场。利用RF组件向检查区域应用RF脉冲。利用附接至对象的传感器监测至少一个患者生理参数。将信息从传感器通过导联发送至监测器,所述导联经由连接器与监测器接口。连接器包括与监测器的电路板的焊触头切向接口的连接器引脚。
根据另一方面,提供了心电图监测器。至少一个印刷电路板载有监测器的操作电子器件。连接器将外部传感器导联与电路板连接。连接器包括与电路板边缘在焊盘处切向接合的连接器引脚。
一个优势在于增加了对大的外部瞬态的耐受性。
另一个优势在于增加了对电磁干扰的抵抗。
另一个优势在于将导联线与印刷电路板更鲁棒性的连接。
另一个优势在于降低的电路复杂性。
另一个优势在于消除从导联连接器到电路板的连接导线。
另一个优势在于缺少螺纹和/或金属紧固件。
另一个优势在于能够使用简化的滤波器,降低生产成本。
另一个优势在于防止连接器到电路板的不正确连接。
在阅读和理解以下详细描述的基础上,本领域普通技术人员将意识到本发明的其它优势。
本发明可以采取各种部件和部件的布置,以及各种步骤和步骤的安排的形式。附图仅出于说明优选实施例的目的,并且不应解释为限制本发明。
图1为具有MR兼容ECG监测器的磁共振成像器的示意性图示;
图2为导联线连接器和印刷电路板的展开视图;
图3描述了连接到印刷电路板的图2的导联线连接器;
图4描述了从电路板下面看到的连接到印刷电路板的导联线连接器;
图5为连接器的顶视图。
参照图1,描述了磁共振扫描器10。将磁共振扫描器10图示为封闭的孔系统,其包括螺线管主磁体组件12,尽管如此,也考虑开口的和其它的磁体配置。主磁体组件12产生沿成像区域的水平轴取向的基本恒定的主磁场。将理解的是,也考虑诸如垂直和其它配置的其它磁体布置。孔类型系统中的主磁体12可以具有约0.5T到7.0T或者更大的场强。5高斯线通常在低场强更靠近而在高场强更远离,但是也可能随诸如屏蔽和配置的其它因素而变化。
梯度线圈组件14在成像区域中产生磁场梯度,以对主磁场进行空间编码。优选地,磁场梯度线圈组件14包括配置为在三个正交方向上产生磁场梯度脉冲的线圈段,所述正交方向通常为纵向或者z、横向或者x以及垂直或者y方向。
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