基于心电图和心震图联合采集的信号特征提取与数据压缩方法

    公开(公告)号:CN115736945A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211419049.1

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开的基于心电图和心震图联合采集的信号特征提取与数据压缩方法,利用轻量化的算法实现了心电信号与心震信号的特征点标注,具有高度的实时性,适用于实时的便携式心脏健康监护模式。该算法利用归一化后的一阶微分信号的香农信息熵实现R波的识别,利用R波的定位及心震信号高频成分的包络线实现IM点与AC点的定位,提高了特征点识别的准确性,适用于多种场景下心电信号与心震信号的测量结果。该方法根据心电信号与心震信号的特征点识别结果提取了完整的信号特征,通过对不同信号特征的时间序列进行信息粒化处理实现数据的压缩,能够在满足计算与存储轻量化的同时为心脏健康状况诊断提供全面的信息,有利于提高诊断的准确性。

    一种便携式心电图和心震图联合采集系统及数据处理方法

    公开(公告)号:CN115192005A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210925568.9

    申请日:2022-08-03

    Abstract: 本发明公开一种便携式心电图和心震图联合采集系统及数据处理方法,通过心电与心震信号采集单元实现对人体心脏电信号与机械振动信号的长期同步采集,在经过信号的前端处理后,通过信号传输模块传输至数据处理模块,经处理后的心电信号与心震信号能够为人体心脏的电‑机械偶联关系的分析提供依据,更有利于进行对心脏健康状况的评估。心电信号采集单元采用具有超高输入阻抗的电容耦合电极,心震信号采集单元采用MEMS加速度传感器,使用时无需直接接触人体,并且采集信号具有准确性;采用心电图和心震图联合采集智能服装,增强舒适性,能够实现对心电信号与心震信号的长期便携式采集;信号传输采用无线蓝牙传输单元,拓宽了心脏健康监护的应用场景。

    一种基于织物电极的便携式胸导联心电采集装置

    公开(公告)号:CN114795225A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210577159.4

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于织物电极的便携式胸导联心电采集装置,包括信号采集处理模块以及织物电极模块,织物电极模块包括基布以及设置于基布上的多个织物电极,织物电极包括上导电层和下导电层,上导电层和下导电层分别固定于基布的两侧,上导电层和下导电层通过心电电极扣连接导通,织物电极连接信号采集处理模块,通过织物电极采集信号并进行信号处理传输,本发明通过织物电极与基布融合到一起,在基本的上下层上均形成柔性好的织物电极,覆盖面积均匀,确保信号采集的均匀性,可以与日常穿着的短袖内衣等完美融合,满足日常化的心电监测需求,通过导电纱线刺绣在基布上,既能满足导电性,也能像一般的衣服面料一样柔软灵活。

    一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置

    公开(公告)号:CN108322988A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810327371.9

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置,第一主电极及第二主电极位于密封腔体内,第一主电极位于第二主电极的上方,且第一主电极与第二主电极之间有间隙,第二主电极的底部设置有凹槽,所述凹槽内填充有高分子聚合物烧蚀材料,高分子聚合物烧蚀材料与凹槽底部的结合面处设置有放电腔,放电腔的顶部开孔,触发极的一端与触发电路相连接,触发极的另一端穿过高分子聚合物烧蚀材料插入于放电腔内,该开关装置的使用寿命长,并且结构简单,触发导通率较高,触发导通延时较低,工作系数低。

    一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构

    公开(公告)号:CN215534445U

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202122068444.7

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于人体生物电信号采集的电容耦合PCB电极结构,采用下绝缘层、上绝缘层和双级交流自举缓冲电路,交流自举电路通过在运算放大器AMP1输出端和信号输入端引入正反馈,使得流过电阻R1的电流接近于0,运算放大器AMP1获得TΩ级别超高的输入阻抗,电阻R2与电阻R1对输入信号形成分压,可以调节电阻R2的大小控制信号的增益倍数,电容C1可以控制电路的相频特性,通过增大电容C1的大小可以保证超低频的输入信号与运算放大器AMP1的输出信号保持同相位。具有超高输入阻抗的电容耦合PCB电极可以隔着空气、毛发和衣服等绝缘物体耦合生物电信号,提高了生物电信号采集的舒适性、便携性和安全性。

    一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置

    公开(公告)号:CN208158967U

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201820518903.2

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种适用于柔性直流输电直流断路器的换流开关装置,第一主电极及第二主电极位于密封腔体内,第一主电极位于第二主电极的上方,且第一主电极与第二主电极之间有间隙,第二主电极的底部设置有凹槽,所述凹槽内填充有高分子聚合物烧蚀材料,高分子聚合物烧蚀材料与凹槽底部的结合面处设置有放电腔,放电腔的顶部开孔,触发极的一端与触发电路相连接,触发极的另一端穿过高分子聚合物烧蚀材料插入于放电腔内,该开关装置的使用寿命长,并且结构简单,触发导通率较高,触发导通延时较低,工作系数低。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备

    公开(公告)号:CN216652308U

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202122526547.3

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于织物电极的多导联心电监测可穿戴设备,包括文胸、织物电极、信号处理电路、蓝牙。文胸与织物电极连接,织物电极嵌入在文胸内,共有六个,在文胸左侧分布,织物电极监测心电信号,织物电极与信号处理电路固定连接,心电信号由织物电极传输至信号处理电路进行差分滤波处理。信号处理电路与蓝牙模块固连,处理后的心电信号由蓝牙模块向手机、智能手表等终端设备传输,从而完成了心电监测的过程。本实用新型集成在文胸内,适合女性进行长期心电监测使用;采用织物电极与文胸相结合,利用文胸使织物电极贴合人体,避免身体晃动造成心电信号质量下降;采用蓝牙传输数据,避免了有线形式的数据传输,使心电信号传输更加便捷。

    一种基于温差供能的心电衣

    公开(公告)号:CN216535304U

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202122526561.3

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于温差供能的心电衣,包括温差取能模块、信号处理模块、储能模块、右侧心电织物电极、左侧心电织物电极、参考织物电极都嵌入在上衣本体的夹层中,温差取能模块安装在腹部,与储能模块固连,温差取能模块通过人体与环境间的温差产生电能,电能经升压存储到储能模块中,储能模块与信号处理模块固连,直接给信号处理模块供能,当使用者穿上心电衣,温差取能模块就开始通过人体与环境间的温差产生电能,电能经升压存储到储能模块中。本实用新型利用人体与环境之间的温差就可以产生电能为心电衣供电,能实现对心电信号的长期监测,心电衣的一体性加强,使用寿命得以延长;温差取能模块设计在腹部,能提高温差取能模块所产生的电能功率。

    一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统

    公开(公告)号:CN215227727U

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202121188940.X

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于电容耦合电极的便携式多导联脑电采集系统,利用电容耦合PCB电极连接的信号缓冲电路,电容耦合PCB电极不与头皮直接接触,与头皮之间形成间隙电容耦合脑电信号,无需导电胶辅助,操作简单,利用信号放大滤波电路根据接收到的信号得到共模干扰信号,将共模干扰信号叠加并经反相放大电路放大‑后反馈至人体,抵消人体表面的共模干扰对采集的影响,采用基于电容耦合电极的采集方式,能够实现脑电信号的长期采集,大幅简化了信号放大滤波电路和采用分时转化系统的A/D转化电路结构,大大缩小了信号处理电路的体积和重量,易于便携;采用无线传输模块,摆脱导线的距离束缚,拓展了脑电采集的应用场景,提升了脑电采集的效率。

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