一种具有自适应能力的智能除颤装置制造方法及图纸

技术编号:8445040 阅读:168 留言:0更新日期:2013-03-20 20:28
本发明专利技术属于医疗设备技术领域,具体为一种具有自适应能力的智能除颤装置。该除颤装置分为两个部分:硬件电路和软件控制;其中硬件电路由微处理器、人体阻抗测量电路、电容电压调节电路、储能电容和除颤放电电路组成;人体阻抗测量电路通过除颤器的两个电极板连接到人体,人体阻抗测量电路测得人体的阻抗信号,;微处理器根据人体的阻抗大小计算匹配的除颤电压及除颤时间宽度,从而设定目标电压;电容电压调节电路根据得到目标电压,对储能电容进行能量转换;当需要除颤时,微处理器对除颤放电电路发出控制信号;除颤放电电路通过开关的闭合和打开将能量从储能电容释放到人体。本发明专利技术可在不同阻抗条件下,实现能量释放的一致性。

【技术实现步骤摘要】
一种具有自适应能力的智能除颤装置
本专利技术属于医疗设备
,具体涉及一种具有自适应能力的智能除颤装置。技术背景心室纤颤是一种严重的心脏病症状,等同于心脏停搏,严重威胁着人类生命,而有效终止心室纤颤的措施就是电击除颤。电击除颤分为体内除颤、体外除颤,体外除颤是目前常用的急救手段,而要成功除颤必须对人体释放一定的能量。实际操作中是将能量以高压的形式储存在电容上,然后以一定时间宽度的脉冲释放到人体。假设电容器的大小为C除颤时电容上的初始电压为仏经胸阻抗为/P、除颤脉冲的时间宽度为τ ,那么一次除颤释放到人体的能量万等于这样,在电容初始电压V相同的情况下,经胸阻抗W不同,在相同放电时间中所释放的能量必然不等。因此经胸阻抗特别限定了储存在电容器上的能量实际输送到人体上的比例。在实际情况下,电容器的容量C是固定不变的,而人体的阻抗R根据不同的个体千差万别。为了保证预期的除颤能量释放到人体,我们可以根据病人的实际阻抗自适应地调整除颤的初始电压和放电时间,使得释放到人体的能量与设定能量一致。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种具有自适应能力的智能除颤装置。本专利技术提供的具有自适应能力本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种具有自适应能力的智能除颤装置,分为两个部分:硬件电路和软件控制;其特征在于所述硬件电路由以下几个模块组成:微处理器、人体阻抗测量电路、电容电压调节电路、储能电容和除颤放电电路;人体阻抗测量电路通过除颤器的两个电极板连接到人体,人体阻抗测量电路测得人体的阻抗信号,将该阻抗信号送到微处理器;微处理器根据人体的阻抗大小计算匹配的除颤电压及除颤时间宽度,从而设定目标电压,并将设定目标电压给电容电压调节电路;电容电压调节电路根据得到目标电压,对储能电容进行能量转换,直到储能电容上的电压达到目标电压停止;当需要除颤时,微处理器对除颤放电电路发出控制信号;除颤放电电路通过开关的闭合和打开将能量从储能电容...

【技术特征摘要】
1.一种具有自适应能力的智能除颤装置,分为两个部分硬件电路和软件控制;其特征在于所述硬件电路由以下几个模块组成微处理器、人体阻抗测量电路、电容电压调节电路、储能电容和除颤放电电路;人体阻抗测量电路通过除颤器的两个电极板连接到人体,人体阻抗测量电路测得人体的阻抗信号,将该阻抗信号送到微处理器;微处理器根据人体的阻抗大小计算匹配的除颤电压及除颤时间宽度,从而设定目标电压,并将设定目标电压给电容电压调节电路;电容电压调节电路根据得到目标电压,对储能电容进行能量转换,直到储能电容上的电压达到目标电压停止;当需要除颤时,微处理器对除颤放电电路发出控制信号;除颤放电电路通过开关的闭合和打开将能量从储能电容释放到人体。2.根据权利要求I所述的具有自适应能力的智能除颤装置,其特征在于所述人体阻抗测量电路,完成对人体经胸阻抗测量;包括电流信号源和检测电路;电流信号源产生特定频率微弱小信号,通过电极片连接到人体,激励人体,电流流经人体胸腔时在除颤器的两个极板之间建立一个电压,该电压的频率与电流频率相同,幅度则由电流和胸腔阻抗的大小共同决定;检波电路通过对电极两端的电压进行检波处理,被检波后的信号得出人体阻抗信息,该信息被发送到微处理器,完成对人体阻抗测量。3.根据权利要求I所述的具有自适应能力的智能除颤装置,其特征在于所述电容电压调节电路,完成...

【专利技术属性】
技术研发人员:王旭赖大坤
申请(专利权)人:久心医疗科技苏州有限公司
类型:发明
国别省市:

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