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用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统技术方案

技术编号:20435435 阅读:30 留言:0更新日期:2019-02-26 22:34
本发明专利技术提供了一种用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统,包括:感应线圈、充电编程器、测试板、采集卡和计算机,其中所述测试板上设有多个输出电极,分别用于连接被测电路板上的多个刺激信号输出端;所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈控制被测电路板的刺激信号输出端输出波形信号,以及控制所述测试板上的多个输出电极与所述采集卡的连接状态,还用于通过所述采集卡获取所述波形信号。

A System for Detecting Cross-Pulse Performance of Implantable Medical Instruments

The invention provides a system for detecting the cross electric pulse performance of an implantable medical instrument, including an induction coil, a charging programmer, a test board, a acquisition card and a computer, wherein the test board is provided with a plurality of output electrodes, which are respectively used to connect multiple output terminals of stimulating signals on the circuit board under test; and the computer is used to pass through the charging programmer and the induction. The coil controls the output terminal of the stimulus signal of the circuit board under test to output the waveform signal, and controls the connection state of the output electrodes of the test board and the acquisition card, and is also used to acquire the waveform signal through the acquisition card.

【技术实现步骤摘要】
用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统
本专利技术涉及医疗设备检测
,具体涉及一种用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统。
技术介绍
人体植入式医疗装置(ImplantableMedicalDevice,IMD)是一种安装于用户身体内部的医疗器械,这种设备内部具有电池,电路板(设有传感器、芯片等元件),IMD依靠设定的程序和运行参数来实现相应的疗法,这些运行参数可以按照用户的病症情况采用取不同的设置。因为用户病因、病情不相同,因此不同的用户体内安装的可植入式医疗设备,一般具有不同的运行状态,这些运行状态体现在可植入医疗设备的电池电压、运行时间、功率、电流的大小、频率等很多方面。为了确保植入部的稳定性和安全性,通常需要对植入部进行全面检测,现有方案采用人工对整机进行检测,这种检测方式效率较低,并且整机中包括电路板、电池和电极等部件,检测过程的针对性有待提高。
技术实现思路
本专利技术提供一种用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统,包括:感应线圈、充电编程器、测试板、采集卡和计算机,其中所述测试板上设有多个输出电极,分别用于连接被测电路板上的多个刺激信号输出端;所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈控制被测电路板的刺激信号输出端输出波形信号,以及控制所述测试板上的多个输出电极与所述采集卡的连接状态,还用于通过所述采集卡获取所述波形信号。优选地,所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈读取被测电路板的固有信息,并根据所述固有信息向被测电路板发送用于指示输出波形信号的刺激信号输出端的信号产生通道参数。优选地,所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈读取被测电路板的固有信息,并根据所述固有信息向所述测试板发送用于确定所述多个输出电极与所述采集卡的连接状态的信号测试通道参数。优选地,所述测试板设有选择单元和采集设备连接部,所述采集设备连接部的一端连接所述采集卡,另一端通过所述选择单元连接所述多个输出电极,其中所述选择单元用于根据所述信号测试通道参数改变所述采集设备连接部与所述多个输出电极的连通关系。优选地,所述计算机还用于根据所述固有信息向被测电路板发送用于指示波形信号的脉冲序列信息。优选地,所述测试板上还设有用于向被测电路板的多个输出电极提供负载的负载单元。优选地,所述计算机用于根据所述固有信息发送用于控制所述负载单元的负载参数。优选地,所述负载单元包括:多组负载元件,分别用于模拟不同种类植入设备的负载;多个模拟开关,用于根据所述负载参数改变所述多组负载元件与所述多个输出电极的连接状态。优选地,所述系统还包括电池模拟器,用于为被测电路板供电。优选地,所述计算机还用于根据所述固有信息发送用于控制所述电池模拟器的供电参数。根据本专利技术提供的用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统,可通过计算机控制被测电路板执行交叉电脉冲疗法,并控制测试板配合被测电路板执行动作使相应的电极接通采集卡,从而获取交叉电脉冲疗法相应的波形信号,以此对植入设备的电路板进行针对性较强的检测,该检测过程实现自动化操作,具有较高的工作效率。附图说明通过参考附图会更加清楚的理解本专利技术的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本专利技术进行任何限制,在附图中:图1为本专利技术实施例中用于检测植入医疗设备电路板的系统的结构示意图;图2为本专利技术实施例中的一种电路板检测方法的流程图;图3为本专利技术实施例中的另一种电路板检测方法的流程图;图4为本专利技术实施例中的交叉电脉冲检测方法的流程图;图5为本专利技术实施例中的电路板的结构示意图;图6为本专利技术实施例中的测试板的结构示意图;图7为本专利技术实施例中的测试板的具体结构示意图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。植入设备是通过无线的方式进行通信和对体内植入电池/电容进行充/供电的。植入设备一般包括电路板、充电和通信线圈、电池、输出电极和若干采样电阻。本专利技术实施例中的被测电路板是植入设备内的电路板,该电路板上设有多种电器元件,是植入设备的核心部件,用于控制植入设备的工作状态。本专利技术实施例提供一种用于检测植入医疗仪器电路板的自动测试系统,该系统可以用于检测DBS(deepbrainstimulation,脑深部刺激)、VNS(vagusnevestimulation,迷走神经刺激)、SCS(Spinalcordstimulation,脊髓电刺激)和SNM(SacralNeuromodulation,骶神经刺激系统)等充电和非充电产品。如图1所示,该系统包括:移位工装11、电源12和计算机13。移位工装11上设有充电编程器14、感应线圈15和测试板16,移位工装11用于改变充电编程器14与感应线圈15的相对位置。移位工装11的具体结构有多种选择,例如可以是设有一个或多个导轨的电动装置,充电编程器14和感应线圈15可分别放置在能够实现相对运动的两个平台上,如此则可以实现二者间的位置变化。本专利技术实施例中的被测对象只有被测电路板10,感应线圈15是本测试系统的一部分,模拟的是植入设备的充电和通信线圈;充电编程器14模拟的是体外充电设备,充电编程器14内部也设有感应线圈。本实施例所述相对位置可以是相对距离,同时也可以包括相对角度等,具体取决于移位工装11的结构。测试板16上设有用于向被测电路板10提供负载的元件、被测电路板10的外围电路以及连接被测电路板10和感应线圈15的接口,感应线圈15通过测试板16与被测电路板10连接。测试板16上的元件例如可以包括若干模拟负载的元件、继电器、模拟开关、电极、电阻等器件,这些元件用来模拟被测电路板10在实际产品中所连接的如输出电极、采样电阻等器件以及模拟被测电路板10的实际负载情况。计算机13分别与测试板16、充电编程器14和电源12连接,用于控制测试板16上的元件向被测电路板10提供负载,以及控制充电编程器14的线圈通过感应线圈15和被测电路板10对电源(此电源为电池模拟器,在充电测试过程中设定为可充电电池)12进行充电,并通过充电编程器14获取被测电路板10的工作参数。这些工作参数可以由测试板16上的外围电路(如温度采样电阻)进行采集,通过感应线圈15传递给充电编程器14。在电源12被充电的过程中,移位工装11可以改变充电编程器14的线圈与感应线圈15的相对位置,二者距离或角度的改变将影响到被测电路板10的工作参数,例如可以包括充电电流、充电电压、温度等。充电编程器14的线圈将通过无线通信方式与感应线圈15进行通信以读取这些参数。对于采集充电电流,可以在电源12与测试板16之间设置电流表17来测量充电电流,之后计算机13可以将该数据与通过无线通信传出的被测电路板10自带电流传感器的充电电流对照,这些工作参数将作为测试结果用来判断被测电路板10是否合格可靠。在非充电状态,即被测电路板10进行治疗测试的阶段,电流表17可以用于电源供电功耗测试数据的读取。本专利技术实施例提供的测试系统利用电源(电池模拟器)模拟植入设备的电池,利用充电编程器本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统,其特征在于,包括:感应线圈、充电编程器、测试板、采集卡和计算机,其中所述测试板上设有多个输出电极,分别用于连接被测电路板上的多个刺激信号输出端;所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈控制被测电路板的刺激信号输出端输出波形信号,以及控制所述测试板上的多个输出电极与所述采集卡的连接状态,还用于通过所述采集卡获取所述波形信号。

【技术特征摘要】
1.一种用于检测植入式医疗仪器交叉电脉冲性能的系统,其特征在于,包括:感应线圈、充电编程器、测试板、采集卡和计算机,其中所述测试板上设有多个输出电极,分别用于连接被测电路板上的多个刺激信号输出端;所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈控制被测电路板的刺激信号输出端输出波形信号,以及控制所述测试板上的多个输出电极与所述采集卡的连接状态,还用于通过所述采集卡获取所述波形信号。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈读取被测电路板的固有信息,并根据所述固有信息向被测电路板发送用于指示输出波形信号的刺激信号输出端的信号产生通道参数。3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述计算机用于通过所述充电编程器和所述感应线圈读取被测电路板的固有信息,并根据所述固有信息向所述测试板发送用于确定所述多个输出电极与所述采集卡的连接状态的信号测试通道参数。4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述测试板设有选择单元和采集设备连接部,所述采集设备连接部的一端连接所述采集...

【专利技术属性】
技术研发人员:李冰王伟明胡春华陈浩黄俊田野李路明
申请(专利权)人:清华大学北京品驰医疗设备有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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