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手持式电阻抗测量仪制造技术

技术编号:8899955 阅读:167 留言:0更新日期:2013-07-10 18:17
手持式电阻抗测量仪,涉及一种人体电流检测装置,包括有主控芯片和阻抗变换器,主控芯片发出控制指令,控制阻抗变换器生成激励信号,阻抗变换器接收反馈电压信号,根据反馈的电压信号生成测量数据,并将测量数据传输至主控芯片进行存储,所述测量仪还包括有激励信号输出探头和反馈信号接收探头,激励信号输出探头通过导线Ⅰ与阻抗变换器的激励信号输出端连接,反馈信号接收探头通过导线Ⅱ将反馈电压信号输送至阻抗变换器。本发明专利技术通过导线Ⅰ和导线Ⅱ分别将激励信号输出探头和反馈信号接收探头引出,根据实际测试人体的需要而放置在测试位置,使用灵活,结构简单,便于携带。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种人体电流检测装置,特别是一种用于人体的手持式电阻抗测量仪
技术介绍
电阻抗成像是一种只需在物体表面进行测量,而重构出内部阻抗分布的手段。它通过注入电流到一个目标区域建立电场,随后对目标周边产生的电压进行测量。传统的电阻抗断层成像技术中,往往采用一个固定大小,固定电极位置的模型,然而,实际使用时由于人体个体差异,使得该固定电极的方式无法很好与体表接触而产生误差。同时,传统人体电阻抗测量仪需要与数据分析处理的电脑连接后才能用于人体测量,体积大,不易于携带,不适用于偏远地区需要出诊的情况使用。
技术实现思路
本专利技术的目的就是提供一种手持式电阻抗测量仪,它通过导线I和导线II分别将激励信号输出探头和反馈信号接收探头引出,根据实际测试人体的需要而放置在测试位置,使用灵活,结构简单,便于携带。本专利技术的目的是通过这样的技术方案实现的,它包括有主控芯片和阻抗变换器,主控芯片发出控制指令,控制阻抗变换器生成激励信号,阻抗变换器接收反馈电压信号,根据反馈的电压信号生成测量数据,并将测量数据传输至主控芯片进行存储,所述测量仪还包括有激励信号输出探头和反馈信号接收探头,激励信号输出探头通过导线I与阻抗变换器的激励信号输出端连接,反馈信号接收探头通过导线II将反馈电压信号输送至阻抗变换器。进一步,所述激励信号输出探头为圆柱形铜镀金探头,激励信号输出探头通过导线I与环形电极片连接,环形电极片套在激励信号输出端。进一步,所述反馈信号接收探头包括有内圆形电极和外圆环形电极,内圆形电极嵌于外圆环形电极内,导线II与外圆形电极连接。进一步,所述阻抗变换器为激励与测量一体化电阻抗转换芯片AD5933。进一步,所述测量仪还包括有前端放大滤波电路,反馈信号接收探头接收的电压信号通过前端放大滤波电路处理后发送至阻抗变换器。进一步,所述主控芯片型号为C8051F。进一步,所述主控芯片包括有激励信号控制电路和数据存储电路,激励信号控制电路用于发送控制指令至阻抗变换器,控制阻抗变换器生成激励信号,数据存储电路用于接收并储存阻抗变换器发送的测量数据。进一步,所述主控芯片包括有数据输出电路,数据输出电路通过无线或有线传输方式,将测量数据发送至上位机。进一步,所述主控芯片包括有充电控制模块、显示屏接口电路和人机接口电路;充电控模块用于控制电池的充电时间,并显示电池剩余电量; 显示屏接口电路,与显示屏连接,用于显示测量数据; 人机接口电路,用于输出控制指令。进一步,所述人机接口电路包括有激励信号触发子电路和用于删除上一次测量并撤销上一次测量数据的删除子电路。由于采用了上述技术方案,本专利技术具有如下的优点: 使用时,主控芯片控制阻抗变换器生成激励信号,激励信号通过导线I和激励信号输出探头进入人体,形成一个目标区域电场,反馈信号接收探头对目标区域周边产生的电压进行测量,并将测量数据存储在主控芯片中,主控芯片将数据导入上位机,完成被测人体在三维空间上的电阻抗图像重构。1、本专利技术适应性强,定位准确,摒弃了以往的固定电极位置的思路,而采用了根据不同测量病灶,不同测量个体,而制定相应的测量范围,测量方式的特点,从而很好的解决了由于个体差异产生的模型误差,以满足医护人员的需求; 2、反馈信号接收探头与皮肤表面的接触阻抗小,抗干扰能力强,测量漂移小,稳定性好; 3、本专利技术结构简单,可以与上位机分开使用,可以由电池提供工作电源,可以手持到各种环境中完成测量工作; 4、一台上位机可以完成多台手持式电阻抗测量仪的图像处理工作,降低了使用成本,提高了测量效率。本专利技术的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本专利技术的实践中得到教导。本专利技术的目标和其他优点可以通过下面的说明书和权利要求书来实现和获得。附图说明本专利技术的附图说明如下。图1为本专利技术的结构示意 图2为前端放大滤波电路的电路结构示意 图3为激励信号输出探头的结构示意 图4为反馈信号接收探头的结构示意 图5为本专利技术的检测流程图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明。如图1所示,手持式电阻抗测量仪,包括有主控芯片和阻抗变换器,主控芯片发出控制指令,控制阻抗变换器生成激励信号,阻抗变换器接收反馈电压信号,根据反馈的电压信号生成测量数据,并将测量数据传输至主控芯片进行存储,所述测量仪还包括有激励信号输出探头和反馈信号接收探头,激励信号输出探头通过导线I与阻抗变换器的激励信号输出端连接,反馈信号接收探头通过导线II将反馈电压信号输送至阻抗变换器。使用时,主控芯片控制阻抗变换器生成激励信号,激励信号通过导线I和激励信号输出探头进入人体,形成一个目标区域电场,反馈信号接收探头对目标区域周边产生的电压进行测量,并将测量数据存储在主控芯片中,主控芯片将数据导入上位机,完成被测人体在三维空间上的电阻抗图像重构。如图3所示激励信号输出探头为圆柱形铜镀金探头,激励信号输出探头通过导线I与环形电极片连接,环形电极片套在激励信号输出端。为了提高电压信号的采集精度,如图4所示,反馈信号接收探头包括有内圆形电极和外圆环形电极,内圆形电极嵌于外圆环形电极内,导线II与外圆形电极连接。反馈探头采用PCB工艺,每次注入电流由电极阵列的其中一个电极流入,由外圆环形电极流出,测量激励信号输出端与内圆形电极之间的电压值。可以避免因在反馈信号接收探头接触时的接触电阻上产生较大压降,而对测量精度产生影响。由于反馈信号接收探头的内圆形电极和外圆环形电极距离很近,可以近似两者具有相同电位。激励信号输出探头和反馈信号接收探头在接触人体时,需要配合使用医用导电膏,以进一步减小接触阻抗引起的测量误差。阻抗变换器为激励与测量一体化电阻抗转换芯片AD5933。测量仪还包括有前端放大滤波电路,反馈信号接收探头接收的电压信号通过前端放大滤波电路处理后发送至阻抗变换器。如图2所示,前端放大滤波电路包括有可编程增益放大器AD8330和差分放大器AD8130,反馈信号接收探头采集到的信号由AD8330以特定增益放大后再通过AD8130构成低通滤波器滤波输出。主控芯片型号为C8051F。主控芯片包括有激励信号控制电路和数据存储电路,激励信号控制电路用于发送控制指令至阻抗变换器,控制阻抗变换器生成激励信号,数据存储电路用于接收并储存阻抗变换器发送的测量数据。主控芯片还包括有数据输出电路,数据输出电路通过无线或有线传输方式,将测量数据发送至上位机。主控芯片还包括有充电控制模块、显示屏接口电路和人机接口电路;充电控模块用于控制电池的充电时间,并显示电池剩余电量,使用锂电池 提供工作电源,可以避免直接供电可能威胁被测人员的情况,同时也减小了测量仪的体积,工作电源也可以由室内电源提供;显示屏接口电路,与显示屏连接,用于显示测量数据,显示屏可以是4位LED显示屏,用于对测量信号的实时显示;人机接口电路,用于输出控制指令。主控芯片还可以与指示灯相连,指示灯用于显示测量仪的当前工作状态。人机接口电路包括有激励信号触发子电路和用于删除上一次测量并撤销上一次测量数据的删除子电路,工作人员通过触发子电路启动测量仪,使测量仪发出激励信号,由于测量过程中,操作失误本文档来自技高网...

【技术保护点】
手持式电阻抗测量仪,其特征在于:所述测量仪包括有主控芯片和阻抗变换器,主控芯片发出控制指令,控制阻抗变换器生成激励信号,阻抗变换器接收反馈电压信号,根据反馈的电压信号生成测量数据,并将测量数据传输至主控芯片进行存储,所述测量仪还包括有激励信号输出探头和反馈信号接收探头,激励信号输出探头通过导线Ⅰ与阻抗变换器的激励信号输出端连接,反馈信号接收探头通过导线Ⅱ将反馈电压信号输送至阻抗变换器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:何为冉鹏肖晓明
申请(专利权)人:冉鹏
类型:发明
国别省市:

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