一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统

    公开(公告)号:CN111420285B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202010274765.X

    申请日:2020-04-09

    摘要: 本发明提供了一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统,包括WCD主机,用于检测患者的心电信息和穿戴信息,根据检测到的异常心电信息对患者进行放电治疗。还包括用户基站,用于接收WCD主机发送的心电信息和穿戴信息,下载诊断报告数据,传输视频、音频以及文字信息。还包括数据中心云服务器,保存患者病历数据库,将病历数据发送至医生客户端并接收医生的诊断报告。还包括医生客户端,用于接收患者病历数据信息,将医生输入的诊断报告发送至数据中心云服务器,同时传输视频、音频以及文字信息。WCD主机结构精简,使用时稳定性更高,没有多余的工作模块,体积减小,使用时更加便捷,用户基站也避免了智能手机给老年患者带来困扰。

    一种数据时间同步方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114153266A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111340690.1

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本申请提供了一种数据时间同步方法、装置及计算机可读存储介质,该方法包括:在多个生物电采集设备处于数据采集状态时,控制信号发生设备的体表电极定时向被测试者输出刺激信号;分别获取多个生物电采集设备所采集的多个生物电数据中,对应于刺激信号的特征信号成分;将具有相同特征信号成分的不同生物电数据进行时间同步标记。通过本申请方案的实施,在生物电数据采集过程中,控制独立的信号发生设备向用户体表施加刺激信号,从而多个生物电采集设备会在同一时间节点采集到该刺激信号相应的动作电位,由此可以准确的实现生物电数据的同步标记,保证了后续数据综合分析的有效性。

    一种数据时间同步方法、装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114153266B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202111340690.1

    申请日:2021-11-12

    摘要: 本申请提供了一种数据时间同步方法、装置及计算机可读存储介质,该方法包括:在多个生物电采集设备处于数据采集状态时,控制信号发生设备的体表电极定时向被测试者输出刺激信号;分别获取多个生物电采集设备所采集的多个生物电数据中,对应于刺激信号的特征信号成分;将具有相同特征信号成分的不同生物电数据进行时间同步标记。通过本申请方案的实施,在生物电数据采集过程中,控制独立的信号发生设备向用户体表施加刺激信号,从而多个生物电采集设备会在同一时间节点采集到该刺激信号相应的动作电位,由此可以准确的实现生物电数据的同步标记,保证了后续数据综合分析的有效性。

    一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统

    公开(公告)号:CN111420285A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010274765.X

    申请日:2020-04-09

    摘要: 本发明提供了一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统,包括WCD主机,用于检测患者的心电信息和穿戴信息,根据检测到的异常心电信息对患者进行放电治疗。还包括用户基站,用于接收WCD主机发送的心电信息和穿戴信息,下载诊断报告数据,传输视频、音频以及文字信息。还包括数据中心云服务器,保存患者病历数据库,将病历数据发送至医生客户端并接收医生的诊断报告。还包括医生客户端,用于接收患者病历数据信息,将医生输入的诊断报告发送至数据中心云服务器,同时传输视频、音频以及文字信息。WCD主机结构精简,使用时稳定性更高,没有多余的工作模块,体积减小,使用时更加便捷,用户基站也避免了智能手机给老年患者带来困扰。

    一种医疗电池的在位检测电路及其检测方法

    公开(公告)号:CN117517960A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311473892.2

    申请日:2023-11-07

    IPC分类号: G01R31/36 G01R1/36

    摘要: 本申请提供了一种医疗电池的在位检测电路及其检测方法,涉及电力电子技术领域。本申请的医疗电池内置有下拉电阻,当医疗电池在位时,下拉电阻的一端接地、另一端电性连接于电池仓内的金属触点;本申请可根据检测引脚的电平状态来判断医疗电池是否在位,当医疗电池未在位时,下拉电阻不会并接在触点引脚(电性连接于金属触点)与地之间,检测引脚保持高电平状态不变,而当医疗电池在位时,下拉电阻并接在触点引脚与地之间,检测引脚进入低电平状态;当医疗电池在位时,下拉电阻会与上拉电路进行分压,以通过分压使得金属触点对地的漏电流相较传统方案更低,从而消除传统方案中患者拆卸医疗电池时的安全隐患,提升医疗设备的使用安全性。

    双相除颤波形H桥控制电路及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115765697A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211425405.0

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明提供了一种双相除颤波形H桥控制电路及装置,通过逻辑控制器件、变压器、稳压器件及IGBT器件构成双相除颤波形H桥控制电路,以及逻辑控制器件经变压器、稳压器件与IGBT器件电连接。在进行实施时,当稳压器件所输出的第二电压大于或者等于IGBT器件的驱动电压时,IGBT器件根据所述第二电压执行导通状态;当稳压器件所输出的第二电压小于IGBT器件的驱动电压时,IGBT器件根据第二电压执行截止状态,由此可以精准控制IGBT。同时,将变压器作为隔离器件,一方面,其成本低廉,成本只有光耦、高压二极管的15%~20%,另一方面,变压器对静电不敏感,难以被静电损坏,即整体电路对静电环境的要求较低,便于生产。

    一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统

    公开(公告)号:CN212491152U

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202020513859.3

    申请日:2020-04-09

    摘要: 本实用新型提供了一种带有用户基站的可穿戴心律转复除颤系统,包括WCD主机,用于检测患者的心电信息和穿戴信息,根据检测到的异常心电信息对患者进行放电治疗。还包括用户基站,用于接收WCD主机发送的心电信息和穿戴信息,下载诊断报告数据,传输视频、音频以及文字信息。还包括数据中心云服务器,保存患者病历数据库,将病历数据发送至医生客户端并接收医生的诊断报告。还包括医生客户端,用于接收患者病历数据信息,将医生输入的诊断报告发送至数据中心云服务器,同时传输视频、音频以及文字信息。WCD主机结构精简,使用时稳定性更高,没有多余的工作模块,体积减小,使用时更加便捷,用户基站也避免了智能手机给老年患者带来困扰。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种电感限流电路
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210246308U

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201921609253.3

    申请日:2019-09-25

    发明人: 汪培林

    IPC分类号: H02H7/20 A61N1/39

    摘要: 本实用新型公开了一种电感限流电路,其包括:高压电容、限流电感、IGBT-H桥电路、控制电路和检测电路,其中所述高压电容的正极与所述限流电感连接,所述限流电感与所述IGBT-H桥电路连接;所述控制电路分别与所述IGBT-H桥电路和所述检测电路连接,所述检测电路与所述IGBT-H桥电路连接。本实用新型所述的电感限流电路,可以选择耐流值更低的IGBT,体积与成本都可以降低很多,并且减少设计冗余。

    用于测试AED中除颤电容的测试装置

    公开(公告)号:CN221039248U

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202323145439.7

    申请日:2023-11-21

    IPC分类号: G01R27/26 G01R31/00

    摘要: 本实用新型公开了一种用于测试AED中除颤电容的测试装置,测试装置包括:装置壳体、充电模块、放电模块、数据采集模块和测试模块;充电模块通过第一测试接口连接至除颤电容的两端以对除颤电容进行充电;放电模块通过放电器件将除颤电容存储的电能释放;数据采集模块采集充电过程中的充电参数和放电过程中的放电参数;测试模块获取充电参数和放电参数得到测试结果。根据本实用新型的用于测试AED中除颤电容的测试装置,解决除颤电容测试中规范化和改变测试参数不方便问题,从而能够带来测试装置结构简单,成本低廉,性能可靠的效果。

    一种外壳结构及除颤仪
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220963060U

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202322731222.8

    申请日:2023-10-11

    摘要: 本实用新型提供了一种外壳结构及除颤仪,除颤仪包括外壳结构和控制组件,电容芯电连接于控制组件,外壳结构包括第一壳体、第二壳体、电容芯和填充体,第一壳体和第二壳体相连,第一壳体具有第一收容空间,第二壳体具有第二收容空间,电容芯设置于第一收容空间内,填充体包覆于电容芯外且和第一收容空间的内壁连接为一体,控制组件设置于第二收容空间内。在本方案中,通过将电容芯直接设置于第一壳体内部的方式,不需要设置额外的电容外壳,如此,可以节省原先电容外壳占用厚度尺寸,从而使除颤仪的总体厚度至少减小3.6mm,同时可以减小体积和重量,便于携带,应用场景更加广泛。