[发明专利]测量心率的方法和装置无效
| 申请号: | 200980123188.6 | 申请日: | 2009-06-15 |
| 公开(公告)号: | CN102164536A | 公开(公告)日: | 2011-08-24 |
| 发明(设计)人: | 塞珀·萨伊纳亚坎加斯 | 申请(专利权)人: | 塞珀·萨伊纳亚坎加斯 |
| 主分类号: | A61B5/024 | 分类号: | A61B5/024;A61B5/0245 |
| 代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 赵华伟;谭祐祥 |
| 地址: | 芬兰*** | 国省代码: | 芬兰;FI |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 测量 心率 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于测量心率的方法和装置。
本发明尤其涉及一种利用可固定到手臂上的脉搏计数器测量心率的方法和装置。
背景技术
在世界级的运动、运动训练和康复中,在不打断行为并且行为不会干扰测量的情况下可靠地测量心率是非常重要的。已知存在基于无线电波和电容现象的各种无线测量装置,其中,例如,使用保持在手腕上的接收器以及固定到身体的合适部位上的发射器。
FI专利公开申请68374也公开了一种用于测量心率的无线遥测装置,其中通过采用身体表达且被放大的心率信号或ECG信号控制位于发射器单元内的磁线圈,来利用近磁场来实现遥测数据的传递,由该线圈产生的该定向磁场本质上是多维的,且通过具有上述多维磁场的至少部分相对应的定向模式的线圈构造在该接收器中表达上述磁场。根据该方法,在单独的发射器装置中从身体的合适部位测量得到人的ECG信号或心率,且该信号在信号放大器内进行放大。当ECG信号或心率信号经由功率放大器放大到合适的电压水平时,彼此互相垂直设置的三个磁线圈根据心率采用门控交流电流信号进行控制。同时,经由线圈控制的该交流电流信号在发射器装置的周围以每个线圈特有的方式产生磁的所谓的近场。因此,线圈的组合效应在发射器的周围产生了易于测量的3维且近似圆形对称的磁场。
彼此呈直角设置的三个单独的线圈元件以相应的方式放置在接收器中用于表达在发射器周围产生的磁场。
根据该专利在方案中通常采用用于胸部的心率遥测发射器装置和用于手腕上的心率接收器装置。用设置在发射器装置内的ECG电极来表达人的ECG信号,然后,该信号在发射器装置中被电子转换为交流电流信号来供应给线圈。该交流电流信号在其通过线圈的同时在每个线圈周围产生相应的磁场。相应地,在接收器装置中彼此以直角安装的所述三个线圈测量在该接收器装置周围的磁场。
现有技术中的装置中需要发射器单元和接收器单元以用于无线发射测量信号。它们消耗了相对多的能量,而且两个单元都需要其自身的电源。另外,用在手腕上的接收器装置的电子元件相对复杂,这是因为其必须能够处理用于无线数据传递中的数据传递信号。这使得现有技术的装置相对庞大、复杂且昂贵。
发明内容
本发明的目的在于实现一种用于测量心率的新型方法和装置。
本发明是一种通过电线连续测量心率的方法和装置,其方式将在下面的独立权利要求中详细描述。
使用根据本发明的方法可以实现低能量消耗,因为不需要消耗电能的发射器装置或接收器装置。另外,信号直接由脉搏计数器接收,无需复杂的信号处理,并且在单独的固定电极中不需要电池或其他电源。
根据本发明的装置极其简单且能可靠地操作,并且价格便宜。
附图说明
下面,将参照附图对本发明进行更加详细的描述,其中:
图1示出了一种根据本发明的固定在人的手腕和手臂上的装置,和
图2示出了从侧面观看脉搏计数器单元的横截面。
具体实施方式
图1示出了根据本发明采用电线连续测量人0的心率的装置。根据本发明的该装置包括脉搏计数器单元1,其包括固定的ECG电极基部2(图2),在手臂上或潮湿(damp)的衬衫袖子上的固定ECG电极单元3,在单元1和单元3之间的固定连接导体4。
该脉搏计数器单元包括由导电金属,例如钢,还包括铜构成的框架11,该框架还包括抵靠手腕定位的基部2,该基部形成第二电极12、显示器13、和在框架内的控制电子元件14和电源15。该基部电极电化地连接至控制电子元件以形成电路的第二电极。此外,该单元包括用于将其固定至手腕的腕带16和用于连接导体的连接器17。
通过连接导线以固定方式(电化地)连接至脉搏计数器单元的该固定电极单元包括弹性电极带圈31,其由例如导电橡胶制成且具有相对大的面积,该带圈能够围绕手臂以及连接器32安装以便将其连接至导体4。
根据本发明的装置按照如下方式工作:
本发明是一种采用电线连续测量心率的方法和装置。根据本发明的方法和装置从一只手臂测量心率,此时一个ECG测量电极位于手腕上,例如位于脉搏计数器基部上,且另一固定的ECG电极位于手腕上方,例如手臂上。
通过测量ECG电极之间产生的ECG电势,即心脏的低压电势来进行该测量。
该低压信号在电子元件部分被放大成脉搏敲击密度,使得产生识别足够有力的心率的脉搏频率的脉搏信号,然后将其转换为数字形式以在人的脉搏仪表的显示器上呈现。
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