生物电阻抗测量装置制造方法

文档序号:1296526阅读:319来源:国知局
生物电阻抗测量装置制造方法
【专利摘要】本发明公开了一种生物电阻抗测量装置,其包括两个输入电极和位于两个输入电极之间的两个测量电极,所述两个输入电极用于从频率可变的电流源输入至受检皮肤表面,所述两个测量电极检测受检皮肤表面的阻抗以确定受检皮肤的局部电阻和电抗,所述生物电阻抗测量装置还包括用于承载两个输入电极和两个测量电极的盒体,所述盒体具有相反设置的第一侧和第二侧,所述第一侧设有四个凹槽和位于相邻两个凹槽之间的绝缘块,所述两个输入电极和两个测量电极分别设置在相应的四个凹槽内。由于生物电阻抗测量装置设有四个凹槽,两个输入电极和两个测量电极分别设置在相应的四个凹槽内,受检人的手指握持方便,且检测更加灵敏。
【专利说明】生物电阻抗测量装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种生物电阻抗测量装置,尤其涉及一种用于检测人体局部电阻和电抗的生物电阻抗测量装置。
【背景技术】
[0002]复阻抗的概念:引入数学中复数的概念,Z=R+jX (Z为复阻抗,R为实电阻,X为虚电抗)。将电路中电阻R、电感L、电容C用复阻抗来表示。由复阻抗概念可将R、L、C串联成电路,组成典型的RLC串联电路。一般作用是放大信号,也可配合滤波电路做滤除杂波处理。简单讲是使得回路中传感更灵敏。
[0003]采用合适的频率和相敏检测方法,提取复数阻抗的模量与相位或实部与虚部,以复阻抗的形式检测组织与器官的电特性,从而在细胞水平上获得相关的生理和病理学信息,通过信息处理系统及人体生理常数数据库比对、分析、判断。
[0004]生物电阻抗技术是利用生物组织与器官的电特性及其变化提取与人体生理、病理状况相关的生物医学信息的一种无损伤检测技术。它通常是借助置于体表的电极系统向奖池对象送入一微小的交流测量电流或电压,检测相应的电阻抗及相关的生理和病理信息。这种技术具有无创、廉价 、安全、无毒无害、操作简单和功能信息丰富等特点,医生和病人易于接受。
[0005]国外的生物阻抗技术在基础研究方面水平较高,以电阻抗技术正吸引着世界各国越来越多的研究者。国内的生物阻抗技术以应用研究为主,以各种临床血流图为代表的生物阻抗技术已广泛用于临床,并不断取得进展,水平较高。但是,无论在基础研究还是在临床应用领域,使用单一测量频率,只取阻抗模量的现行阻抗测量方法的现状是不能令人满意的。除了定量性差和定位性不好以外,它还把一些可能是最重要的,最能反映生物阻抗特点和优越性的宝贵息丢失了。
[0006]生物阻抗技术的真正优势或诱人之处在于利用生物阻抗所携带的丰富生理和病理信息,进行人体组织与器官的无损伤功能评价。当疾病发生时,相关组织与器官的功能性变化往往会先于器质性病变和其他临床症状,如能在疾病的潜伏期或功能代偿期及时检测和确认这些变化,对于相关疾病的普查、预防和早期治疗将是非常有利的。生物阻抗技术提取的是与人体组织和器官功能紧密相关的电特性信息,对血液、气体、体液和不同组织成分具有独特的鉴别力,对那些影响组织与器官电特性的因素,如血液的流动与分布,肺内的血气交换,体液变化与移动等非常敏感。以此为基础,进行心、脑、肺及相关循环系统的功能评价,血液动力学与流变学在体动态研究,肿瘤的早期发现与诊断以及人体组成成份分析等功能性评价,将是生物阻抗技术显示优越性,展现其诱人应用前景的广阔天地。
[0007]阻抗技术的进一步发展应把重点放在全信息复阻抗检测方法和人体组织器官功能信息的提取方面。如果充分考虑人体组织阻抗中的容抗特性,改进理论模型,采用复阻抗全信息的检测方法,以血流中的红细胞为观察研究对象,就可能实现从细胞水平上提取与人体生理、病理状态相联系的,丰富的阻抗全信息。建立旨在评价人体组织和器官功能状态的新型检测技术。
[0008]现有技术请参考2010年9月8日公开的第CN101827554A号中国专利申请,其公开了一种用于生物电阻抗检测量的医学测量装置,这种装置电极为平台结构,不便于手指的握持;且绝缘条与电极平齐,容易导致手指的相互接触,绝缘效果不能成功。
[0009]鉴于上述缺陷,实有必要设计一种改进的生物电阻抗测量装置。

【发明内容】

[0010]本发明所要解决的技术问题在于:提供一种便于手指握持的生物电阻抗测量装置。
[0011]为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:
[0012]一种生物电阻抗测量装置,其包括两个输入电极和位于两个输入电极之间的两个测量电极,所述两个输入电极用于从频率可变的电流源输入至受检皮肤表面,所述两个测量电极检测受检皮肤表面的阻抗以确定受检皮肤的局部电阻和电抗,所述生物电阻抗测量装置还包括用于承载两个输入电极和两个测量电极的盒体,所述盒体具有相反设置的第一侧和第二侧,所述第一侧设有四个凹槽和位于相邻两个凹槽之间的绝缘块,所述两个输入电极和两个测量电极分别设置在相应的四个凹槽内。
[0013]采用了上述技术方案,本发明有益效果为:由于生物电阻抗测量装置设有四个凹槽,两个输入电极和两个测量电极分别设置在相应的四个凹槽内,受检人的手指握持方便,且检测更加灵敏。
[0014]本发明进一步的改进如下:
[0015]进一步地,所述绝缘块呈长方体状,且绝缘块自盒体向外凸伸超出凹槽。
[0016]进一步地,所述第二侧设有用于显示测试结果的液晶显示屏。
[0017]进一步地,所述第二侧还设有电源按钮、输入按钮、设定按钮、上滚按钮及下滚按钮,所述电源按钮用于控制生物电阻抗测量装置的开启和关闭,所述输入按钮用于控制输入电极是否输入电流,所述设定按钮用于设定液晶显示屏显示的内容,所述上滚按钮用于增加输入电极的输入电流,所述下滚按钮用于减小输入电极的输入电流。
[0018]进一步地,所述两个测量电极和所述两个输入电极相互平行设置。
[0019]进一步地,所述四个凹槽包括依次排列的第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽及第四凹槽,所述生物电阻抗测量装置还包括两个射线源和两个光传感器,所述两个射线源设置在第二凹槽内并用于照射受检皮肤表面,所述两个光传感器设置在第三凹槽内并用于检测被受检皮肤表面散射或透射的射线。
[0020]进一步地,所述第三凹槽内还设有热传感器,所述热传感器位于两个光传感器之间。
[0021 ] 进一步地,所述测量电极包括粘性基底层、导电粘合剂层、接扣层以及衬垫层。
[0022]进一步地,所述衬垫层为无纺布,所述导电粘合剂层为氯化银。
[0023]进一步地,所述生物电阻抗测量装置用于测量脂肪、血压和心率。
【专利附图】

【附图说明】
[0024]图1是本发明生物电阻抗测量装置的阻抗单元的示意图。[0025]图2是本发明生物电阻抗测量装置的立体示意图。
[0026]图3是本发明生物电阻抗测量装置另一视角的立体示意图。
[0027]图4是图1所示测量电极的结构组成图。
[0028]图中主要元件符合说明如下:
[0029]输入电极 I 分析装置10
[0030]生物电阻抗测量装置100 测量电极2
[0031]电流源 3 粘性基底层31
[0032]导电粘合剂层 32 接扣层33
[0033]衬垫层 34 盒体4
[0034]第一侧 41 第二侧42
[0035]液晶显示屏 421 电源按钮422
[0036]输入按钮 423 设定按钮424
[0037]上滚按钮 425 下滚按钮426
[0038]第一凹槽 46 `第二凹槽47
[0039]第三凹槽 48 第四凹槽49
[0040]绝缘块 6 射线源7
[0041]光传感器 8 热传感器9
【具体实施方式】
[0042]下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
[0043]如图1至4所示为符合本发明的一种生物电阻抗测量装置100,其用于测量脂肪、血压和心率。
[0044]如图1所示,生物电阻抗测量装置100包括两个输入电极I和位于两个输入电极I之间的两个测量电极2。两个输入电极I用于从频率可变的电流源3输入至受检皮肤表面,两个测量电极2检测受检皮肤表面的阻抗以确定受检皮肤的局部电阻和电抗。两个测量电极2和两个输入电极I相互平行设置。另外,分析装置10用于分析检测结果。
[0045]如图2所示,生物电阻抗测量装置100还包括用于承载两个输入电极I和两个测量电极2的盒体4。盒体4具有相反设置的第一侧41和第二侧42,第一侧41设有四个凹槽和位于相邻两个凹槽之间的绝缘块6。绝缘块6呈长方体状,且绝缘块6自盒体4向外凸伸超出凹槽。
[0046]四个凹槽包括依次排列的第一凹槽46、第二凹槽47、第三凹槽48及第四凹槽49,所述两个输入电极I分别设置在相应第一凹槽46和第四凹槽49内,所述两个测量电极2分别设置在相应第二凹槽47和第三凹槽48内。生物电阻抗测量装置100还包括两个射线源7和两个光传感器8。两个射线源7设置在第二凹槽47内并用于照射受检皮肤表面,而两个光传感器8设置在第三凹槽47内并用于检测被受检皮肤表面散射或透射的射线。第三凹槽内47还设有热传感器9,且热传感器9位于两个光传感器8之间。两个射线源7,它们照射受检身体组织的不同容积区域。这两个射线源7分别具有不同的空间辐射特性,即具有不同的辐射张角,其中一个射线源7是发光二极管,而另外一个射线源7是激光器(例如VCSEL激光器)。发光二极管和激光器发射波长非常接近(例如630nm和650nm)但具有不同张角(例如25°和55° )的光。射线源7接收光源5或5'在使用者手指尖处组织中所散射的光。光传感器8接收射线源7在使用者手指尖处组织中所散射的光。热传感器9可以进行热测量。
[0047]如图3所示,盒体4的第二侧42设有用于显示测试结果的液晶显示屏421。第二侧42还设有电源按钮422、输入按钮423、设定按钮424、上滚按钮425及下滚按钮426。电源按钮422用于控制生物电阻抗测量装置100的开启和关闭,所述输入按钮423用于控制输入电极I是否输入电流,所述设定按钮424用于设定液晶显示屏421显示的内容,所述上滚按钮425用于增加输入电极I的输入电流,所述下滚按钮426用于减小输入电极I的输入电流。 [0048]如图4所示,测量电极3包括粘性基底层31、导电粘合剂层32、接扣层33以及衬垫层34。衬垫层34为无纺布,且导电粘合剂层32为氯化银。
[0049]与现有技术相比,本发明由于生物电阻抗测量装置100设有四个凹槽,两个输入电极I和两个测量电极2分别设置在相应的四个凹槽内,受检人的手指握持方便,且检测更加灵敏。绝缘块6呈长方体状,且绝缘块6自盒体4向外凸伸超出凹槽,则绝缘效果相当好。盒体4的第二侧42设有用于显示测试结果的液晶显示屏421,便于实时查看检测结果。
[0050]本发明不局限于上述具体的实施方式,本领域的普通技术人员从上述构思出发,不经过创造性的劳动,所作出的种种变换,均落在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种生物电阻抗测量装置,其包括两个输入电极和位于两个输入电极之间的两个测量电极,所述两个输入电极用于从频率可变的电流源输入至受检皮肤表面,所述两个测量电极检测受检皮肤表面的阻抗以确定受检皮肤的局部电阻和电抗,其特征在于:所述生物电阻抗测量装置还包括用于承载两个输入电极和两个测量电极的盒体,所述盒体具有相反设置的第一侧和第二侧,所述第一侧设有四个凹槽和位于相邻两个凹槽之间的绝缘块,所述两个输入电极和两个测量电极分别设置在相应的四个凹槽内。
2.如权利要求1所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述绝缘块呈长方体状,且绝缘块自盒体向外凸伸超出凹槽。
3.如权利要求2所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述第二侧设有用于显示测试结果的液晶显示屏。
4.如权利要求3所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述第二侧还设有电源按钮、输入按钮、设定按钮、上滚按钮及下滚按钮,所述电源按钮用于控制生物电阻抗测量装置的开启和关闭,所述输入按钮用于控制输入电极是否输入电流,所述设定按钮用于设定液晶显示屏显示的内容,所述上滚按钮用于增加输入电极的输入电流,所述下滚按钮用于减小输入电极的输入电流。
5.如权利要求4所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述两个测量电极和所述两个输入电极相互平行设置。
6.如权利要求5所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述四个凹槽包括依次排列的第一凹槽、第二凹槽、第三凹槽及第四凹槽,所述生物电阻抗测量装置还包括两个射线源和两个光传感器,所述两个射线源设置在第二凹槽内并用于照射受检皮肤表面,所述两个光传感器设置在第三 凹槽内并用于检测被受检皮肤表面散射或透射的射线。
7.如权利要求6所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述第三凹槽内还设有热传感器,所述热传感器位于两个光传感器之间。
8.如权利要求7所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述测量电极包括粘性基底层、导电粘合剂层、接扣层以及衬垫层。
9.如权利要求8所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述衬垫层为无纺布,所述导电粘合剂层为氯化银。
10.如权利要求9所述的生物电阻抗测量装置,其特征在于:所述生物电阻抗测量装置用于测量脂肪、血压和心率。
【文档编号】A61B5/053GK103750837SQ201410028651
【公开日】2014年4月30日 申请日期:2014年1月21日 优先权日:2014年1月21日
【发明者】张振沨 申请人:广州市康普瑞生营养健康咨询有限公司
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