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公开(公告)号:CN108322988B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201810327371.9
申请日:2018-04-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05H1/26
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。
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公开(公告)号:CN114557700A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210181798.9
申请日:2022-02-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种可穿戴柔性非接触式多导联ECG采集系统,属于医疗仪器设备技术领域。包括依次复合的顶部元件焊接层、上层柔性绝缘薄膜、中间铜箔电极层和下层柔性绝缘薄膜;顶部元件焊接层内部设有超高输入阻抗缓冲电路、信号调理模块、通用异步收发器、信号传输模块和电源模块;中间铜箔电极层包括若干信号采集铜箔电极,通过超高输入阻抗缓冲电路与信号调理模块连接,信号调理模块与通用异步收发器连接,通用异步收发器与信号传输模块连接,信号传输模块与外部信号接收终端连接;所述可穿戴柔性非接触式多导联ECG采集系统通过电源模块供电。本系统轻薄柔软、穿戴舒适、使用方便、信号稳定,适合于多种场景下病人ECG长时间动态监测。
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公开(公告)号:CN113824219A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111223284.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种采用无线充电的心电衣,包括接收线圈、电能变换电路、信号处理模块、储能模块、心电电极、心电内衣。接收线圈、电能变换电路、信号处理模块、储能模块、心电电极嵌入心电内衣夹层中。接收线圈与储能模块固连,电能传输至电能变换电路整流得到直流电,信号处理模块与储能模块位于左胸上侧,电能经电能变换电路储存在储能模块中,储能模块直接给信号处理模块供电,心电电极共有六个,分布在心脏周围形成六导联心电测量排列,每个心电电极单独与信号处理模块固连,将测得的心电信号输入信号处理模块处理,通过无线充电的方法对心电衣进行充电,通过无线充电的方法对心电衣进行充电,心电衣对外无有线接口,一体性好。
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公开(公告)号:CN114947873A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210577142.9
申请日:2022-05-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于心冲击、心电信号采集的心力监测系统,利用信号处理单元将心电信号放大并得到共模干扰信号,经过对比得到肢体导联心电信号,将采集的心冲击信号放大后进行滤波处理,并将处理后的心电信号与心冲击信号通过A/D转换单元转换经传输单元输出。随后信号联合分析单元提取经传输单元输出的心电信号与心冲击信号的关键特征信息,并将其作为评判标准对人体心脏健康状况进行评估,采用心电信号采集单元和心冲击信号采集单元佩戴上肢前臂采集信号的方式,能够实现心电信号与心冲击信号的便携式采集,能够实现对于人体心脏健康状况的长期监测,使用过程不受时间与地点的限制,操作方便,本发明结构简单,采集信号准确。
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公开(公告)号:CN113768509A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111223292.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明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。本发明集成在文胸内,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。
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公开(公告)号:CN113749661A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111007796.X
申请日:2021-08-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明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。
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公开(公告)号:CN113229822A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110595385.0
申请日:2021-05-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明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,使用方便,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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公开(公告)号:CN113951888A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111221895.8
申请日:2021-10-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61B5/256 , A61B5/27 , A61B5/282 , A61B5/305 , A61B5/308 , A61B5/321 , A61B5/332 , A61B5/00 , H02N11/00
Abstract: 本发明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。本发明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。
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公开(公告)号:CN113925514A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111146730.9
申请日:2021-09-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种便携式多导联ECG采集系统及其数据处理方法,属于医疗检测设备技术领域。包括右腿驱动电极、调理电路、右腿驱动电路、压缩感知编码器、远程终端解码器和若干采集电极;若干采集电极布置在胸部导联位置,右腿驱动电极布置在人体皮肤上,右腿驱动电极与右腿驱动电路连接,右腿驱动电路和若干采集电极分别与调理电路连接,调理电路与压缩感知编码器连接,压缩感知编码器与远程终端解码器通信互联。本发明能够实现多导联ECG采样的同时将数据极大程度地压缩,大幅提高信号传输的速度,降低系统功耗和存储压力,使ECG采集设备的更小型化和低功耗化。
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公开(公告)号:CN113705354A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110876070.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种混合式心电信号运动伪迹去除方法、系统、设备及可读存储介质,通过对待处理的原始心电信号进行去燥预处理,将预处理后的心电信号转换为连续小波变换所需的对应数据长度,然后进行连续小波变换,基于波形能量从连续小波变换后的心电信号中提取并剔除QRS波形信号得到待处理信号;对待处理信号进行多尺度估计得到运动伪迹信号,将运动伪迹信号作为参考信号,进行自适应滤波处理得到伪迹干扰信号,将伪迹干扰信号与提取的QRS波形信号叠加得到去除运动伪迹后的最终信号,完成混合式心电信号运动伪迹去除,结合了小波变换不需设置伪迹参考信号和自适应滤波不需设置阈值参数的优点,大大提高了混合式方法对人体复杂运动模式的自适应性。
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