[发明专利]一种R波检测电路、方法以及除颤器有效

专利信息
申请号: 201210404889.0 申请日: 2012-10-22
公开(公告)号: CN102894970A 公开(公告)日: 2013-01-30
发明(设计)人: 王礼魁;程荣章;邹健;洪洁新 申请(专利权)人: 深圳市邦健电子有限公司
主分类号: A61B5/0456 分类号: A61B5/0456;A61N1/39
代理公司: 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 44304 代理人: 杨林;马翠平
地址: 518102 广东省深圳市宝安区西乡*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 检测 电路 方法 以及
【说明书】:

技术领域

发明涉及医疗电子技术领域,具体涉及一种R波检测电路、方法以及除颤器。

背景技术

除颤(又名电击复律)是利用电能来治疗快速异位心律失常,使之转复为窦性心律的一种有效方法。分同步电复律与非同步两种:同步电复律是指除颤器由R波的电信号激发放电,非同步电复律是指除颤器在心动周期的任何时间都可放电。

R波同步复律主要应用于房颤和室速等心率失常。如果除颤电击恰好落在T波的中部,由于此时正值心脏的易损期,外加的刺激很容易引起室颤。因此,电击复律应避免电击发生在T波的中部,最佳的放电时间是在R波的下降期或下降期的中部,这时整个心室肌纤维正处于绝对不应期,有利于心律的恢复、又可以避免电击不落在T波段。

基于以上原因,同步除颤时必须从病人身上取得心电信号,经检测出R波以后,再经过30ms延迟,然后才触发放电,这时除颤脉冲大约是在R波的下降期中部。

由于软件检测的延时较大,不适合除颤的R波同步检测,只能通过硬件检测实现,现有技术的硬件R波同步检测技术主要采用微分阈值法。

微分阈值法的基本思想是利用R波比较陡峭的特点进行检测:首先对心电信号进行微分,然后设置一个阈值,当心电信号斜率大于阈值时,则输出R波标记。通常该阈值与前面心电信号斜率的峰值大小关联,其检测电路框图如图1。

现有技术中,其阈值控制器采用MCU(微控制器)控制,自适应地控制比较电压的输出。为了实现正反向心电信号可检,在微分到比较器的链路上增加了全波整流电路。

进一步在此基础上可以作出细微的调整,采用一阶微分和二阶微分组合的方式检测。其阈值控制采用固定的方式,前端采用了自动增益控制电路,使得信号的幅度在合适的范围。

现有技术的不足之处在于:

其一、抗高频噪音干扰能力弱,微分电路对高频噪声很敏感,普通的滤波不能有效地解决问题。

其二、检测精度低,检测的R波触发点均是阈值与微分后信号幅值相等的点,如图1中,触发点为R1,实际的R波点在R2的位置,精度误差高达几十毫秒。

其三、对大P波和大T波的抗干扰能力低,P波和T波的频段与R波的频段很靠近,采用滤波方式抑制的效果不是很理想。

发明内容

本发明提供解决的技术问题是提高R波检测的精度。

本发明提供的技术方案如下:

本发明的一个目的是提供一种R波检测电路,包括微分电路、过零比较电路、阈值控制器和峰值比较器,所述微分电路输出与过零比较电路输入连接,微分电路输出与阈值控制器输入连接,微分电路输出和阈值控制器输出与峰值比较器的两个输入端连接,峰值比较器一路输出和过零比较电路控制端连接;其中微分电路对输入心电信号进行微分处理;过零比较电路检测微分信号过零点;阈值控制器根据输入信号微分峰值的大小自动调整第一门限阈值;峰值比较器进行判断:微分电路输出如果大于阈值控制器设定的第一门限阈值时,启动过零比较电路检测过零点并输出。

优选地,还包括门控电路,峰值比较器另一路输出和过零比较电路输出连接到门控电路输入,微分电路输出如果大于阈值控制器设定的第一门限阈值时,峰值比较器启动时间长度为t0的控制开关,并通过门控电路控制过零比较电路输出。

优选地,阈值控制器包括两级负反馈运放级联,在第二级运放正极接有RC并联放电电路。

优选地,还包括心电放大电路,所述心电放大电路位于微分电路之前,心电放大电路对输入的心电信号进行滤波、放大处理。

优选地,在微分电路之前还包括绝对值电路,所述绝对值电路对信号进行整形,正的信号正常通过,负的信号翻转。

优选地,在微分电路之前还包括一个顺序连接的差分电路和半波整流电路,差分电路的两个输入分别来自心电信号输入和阈值控制器的第二门限阈值输出,只有大于阈值控制器设定的第二门限阈值的信号,才能通过,小于第二门限阈值的信号被置零。

优选地,在心电放大电路之前还包括前置保护电路,用于限制输入信号幅度。

优选地,前置保护电路由氖泡构成的高压保护电路和由两个背对背的稳压管接成串联电路形式的中压保护电路共同构成。

本发明的另一个目的是提供一种R波检测方法,包括以下步骤:

首先对输入信号进行微分;

接着预设一个第一门限阈值,所述第一门限阈值根据输入信号微分峰值的大小自动调整;

如果输入信号经微分电路处理后大于第一门限阈值时,接着再对微分信号过零点进行判断并输出。

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