RU172819U1 - Instrument unit of a portable medical diagnostic complex - Google Patents

Instrument unit of a portable medical diagnostic complex Download PDF

Info

Publication number
RU172819U1
RU172819U1 RU2016147605U RU2016147605U RU172819U1 RU 172819 U1 RU172819 U1 RU 172819U1 RU 2016147605 U RU2016147605 U RU 2016147605U RU 2016147605 U RU2016147605 U RU 2016147605U RU 172819 U1 RU172819 U1 RU 172819U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
measuring
display
measurement
signals
Prior art date
Application number
RU2016147605U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Арутюнович Будагян
Original Assignee
Сергей Арутюнович Будагян
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Арутюнович Будагян filed Critical Сергей Арутюнович Будагян
Priority to RU2016147605U priority Critical patent/RU172819U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU172819U1 publication Critical patent/RU172819U1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/0205Simultaneously evaluating both cardiovascular conditions and different types of body conditions, e.g. heart and respiratory condition
    • A61B5/02055Simultaneously evaluating both cardiovascular condition and temperature
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/024Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/02Alarms for ensuring the safety of persons

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована в качестве приборного блока носимого медицинского диагностического комплекса. Сущность полезной модели - приборный блок содержит канал измерения пульса, канал измерения артериального давления, канал снятия электрокардиограммы, канал измерения частоты дыхания, канал измерения температуры тела пациента и канал измерения содержания кислорода в крови, которые выполнены с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа, а также дисплей для визуального отображения измерительной информации и модуль обработки и анализа сигналов измерений, входы которого соединены с выходами каналов измерения, причем модуль обработки и анализа сигналов измерений выполнен с возможностью преобразования выходных сигналов каналов измерения в видеосигналы для отображения на дисплее в виде результатов текущих измерений с возможностью выделения цветом результатов, выходящих за допустимые пределы, при этом, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса выполнен в корпусе, оснащенном средствами крепления на теле пациента, а дисплей размещен на его боковой поверхности с возможностью визуализации, отображаемых на нем результатов текущих измерений. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.The utility model relates to medical equipment and can be used as an instrument unit of a wearable medical diagnostic complex. The essence of the utility model - the instrument unit contains a channel for measuring heart rate, a channel for measuring blood pressure, a channel for taking an electrocardiogram, a channel for measuring respiratory rate, a channel for measuring the patient’s body temperature and a channel for measuring oxygen in the blood, which are capable of receiving signals from their respective sensors, which are located on the patient’s body, and the formation of output signals in digital form for subsequent analysis, as well as a display for visual display of measurement information and a module about processing and analysis of measurement signals, the inputs of which are connected to the outputs of the measurement channels, and the processing and analysis module of measurement signals is configured to convert the output signals of the measurement channels into video signals for display on the display in the form of the results of the current measurements with the possibility of highlighting the color outside the acceptable range at the same time, the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is made in a case equipped with fastening means on the patient’s body, and the display once eschen on its lateral surface, with visualization display thereon the current measurement results. 3 s.p. f-ly, 5 ill.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике и может быть использована в качестве приборного блока носимого медицинского диагностического комплекса.The utility model relates to medical equipment and can be used as an instrument unit of a wearable medical diagnostic complex.

Известен программно-аппаратный блок, входящий в состав телемедицинской диагностической системы «Distance Doc 2» [RU 125368, U1, G06Q 50/00, 27.02.2013], в состав которого входят модуль-приемник потокового аудио и видео, демультиплексор, видеодекомпрессор, аудиодекомпрессор, выходной видеоинтерфейс, выходной интерфейс аналогового аудио и сетевой интерфейс, который подключен к локальной медицинской вычислительной сети, а выход соединен через модуль-приемника потокового аудио/видео, с демультиплексором, выходы демультиплексора подключены к видеодекомпрессору, выход которого через выходной видеоинтерфейс соединен с монитором, и аудиодекомпрессору, выход которого соединен с интерфейсом аналогового аудио.Known software and hardware unit, which is part of the telemedicine diagnostic system "Distance Doc 2" [RU 125368, U1, G06Q 50/00, 02/27/2013], which includes a receiver module for streaming audio and video, demultiplexer, video decompressor, audio decompressor , an output video interface, an analog audio output interface and a network interface that is connected to a local medical computer network, and the output is connected via a streaming audio / video receiver module to a demultiplexer, the outputs of the demultiplexer are connected to a video decompressor y, the output of which is connected to the monitor via the video output interface, and to an audio decompressor, the output of which is connected to the analog audio interface.

Недостатком устройства является его относительно большая сложность.The disadvantage of this device is its relatively high complexity.

Известно также приемо-передающее устройство [RU 110946, U1, А61В 5/00, 10.12.2011], выполненное с возможностью автоматического приема и передачи файлов с цифровыми данными на сервер по факту момента подачи и снятия питания с приборов, буферизации данных в случае разрыва соединения и автоматического повтора передачи данных до подтверждения их целостности сервером, при этом приемопередающее устройство состоит из аппаратного модуля накопления и передачи данных в сети Ethernet или GSM на сервер сбора данных и беспроводных модулей для передачи данных с приборов на аппаратный модуль, а приемо-передающее устройство выполнено в виде переносного модуля с возможностью размещения на теле пациента и передачи данных по каналу GPRS сети GSM по каналам по меньшей мере двух операторов сети GSM.There is also known a transceiver [RU 110946, U1, АВВ 5/00, 12/10/2011] made with the possibility of automatically receiving and transmitting files with digital data to the server upon the moment of supply and removal of power from the devices, data buffering in case of a break connection and automatic retransmission of data until the server confirms its integrity, while the transceiver consists of a hardware module for storing and transmitting data in an Ethernet or GSM network to a data collection server and wireless modules for transmitting data from the instrument in to the hardware module, and the transceiver is made in the form of a portable module with the ability to place on the patient’s body and transmit data via the GPRS channel of the GSM network through the channels of at least two GSM network operators.

Недостатком этого устройства также является относительно большая сложность.The disadvantage of this device is also relatively large complexity.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является приборный блок [RU 93655, U1, А61В 5/00, 10.05.2010], выполненный в виде модуля регистрации биомедицинских сигналов, входящего в состав носимого телемедицинского диагностического комплекта, связанного с базовым блоком комплекта по беспроводному каналу передачи данных и предназначенного для регистрации таких биомедицинских сигналов, как электрокардиограмма, температура тела и фотоплетизмограмма (ФПГ), представляющая собой графическую регистрацию пульса, основанную на определении оптических свойств ткани, в световом спектре λ=680 нм, при этом данные оцифровываются и в цифровой форме передаются в базовый блок носимого телемедицинского диагностического комплекта по протоколу Bluetooth для последующего анализа и визуализации.The closest in technical essence to the proposed one is the instrument unit [RU 93655, U1, АВВ 5/00, 05/10/2010], made in the form of a module for recording biomedical signals, which is part of a portable telemedicine diagnostic kit, connected to the base unit of the kit via a wireless channel data transmission and intended for recording such biomedical signals as an electrocardiogram, body temperature and photoplethysmogram (PPG), which is a graphical recording of the pulse based on the definition of cal properties of fabrics, in the light spectrum of λ = 680 nm, the data is digitized and digitally transmitted to the base unit of portable telemedicine diagnostic kit according to Bluetooth protocol for further analysis and visualization.

Этот приборный блок, выполненный в виде модуля регистрации биомедицинских сигналов, позволяет оперативно и достаточно надежно оценить состояние пациента посредством анализа объективных регистрируемых показателей, однако обладает следующими недостатками.This instrument unit, made in the form of a module for recording biomedical signals, allows you to quickly and fairly reliably assess the condition of the patient by analyzing objective recorded indicators, but it has the following disadvantages.

Одним из них является относительно узкие функциональные возможности, поскольку они ограничиваются регистрацией только электрокардиограммы, температуры тела и пульса. Однако существенным для массива диагностических данных являются и данные по параметрам дыхания и артериального давления, особенно, при проведении процедур и манипуляций, которые не регистрируются в известном техническом решении.One of them is the relatively narrow functionality, since they are limited to recording only the electrocardiogram, body temperature and pulse. However, data on the parameters of respiration and blood pressure are also essential for an array of diagnostic data, especially during procedures and manipulations that are not recorded in the known technical solution.

Кроме того, имеющиеся функциональные возможности известного технического решения не обеспечивают визуальный контроль параметров и их возможный выход за допустимые пределы непосредственно при проведения процедур и манипуляций в необорудованных приемным телемедицинским оборудованием кабинетах, а также самим пациентом вне лечебных и процедурных кабинетов. А необходимость передачи данных на приемные телемедицинские средства для их дешифрации снижает быстродействие и оперативность визуализации данных.In addition, the existing functionality of the known technical solution does not provide visual control of the parameters and their possible exceeding the permissible limits directly during the procedures and manipulations in rooms not equipped with receiving telemedicine equipment, as well as by the patient himself outside the treatment and treatment rooms. And the need to transfer data to receiving telemedicine means for their decryption reduces the speed and efficiency of data visualization.

Задачей, которая решается в предложенной полезной модели, является создание носимого приборного блока, предназначенного для оперативной регистрации более полного массива биомедицинских сигналов и их возможного выхода за допустимые пределы с возможностью визуального контроля, как обслуживающим медицинским персоналом, так и самими пациентами.The task that is solved in the proposed utility model is the creation of a wearable instrument unit designed for the operational recording of a more complete array of biomedical signals and their possible overstepping with the possibility of visual monitoring, both by the medical staff and by the patients themselves.

Требуемым техническим результатом, который достигается в предложенной полезной модели, является расширение функциональных возможностей за счет введения дополнительного арсенала технических средств, обеспечивающего оперативную регистрацию более полного массива диагностических данных и их визуальный контроль с возможностью выделения результатов, выходящих за допустимые пределы, а также повышение быстродействия и оперативности диагностики.The required technical result, which is achieved in the proposed utility model, is the expansion of functionality due to the introduction of an additional arsenal of technical means that provides for the operational registration of a more complete array of diagnostic data and their visual control with the possibility of highlighting results that are outside the permissible limits, as well as improving performance and diagnostic efficiency.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса, содержащий канал измерения пульса, канал снятия электрокардиограммы и канал измерения температуры тела пациента, которые выполнены с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа, согласно полезной модели, введены канал измерения артериального давления, канал измерения частоты дыхания и канал измерения содержания кислорода в крови, выполненные с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа, а также дисплей для визуального отображения измерительной информации и модуль обработки и анализа сигналов измерений, входы которого соединены с выходами каналов измерения пульса, снятия электрокардиограммы, измерения температуры тела, измерения артериального давления, измерения частоты дыхания и измерения содержания кислорода в крови, а выход - соединен с входом дисплея, причем модуль обработки и анализа сигналов измерений выполнен с возможностью преобразования выходных сигналов каналов измерения пульса, снятия электрокардиограммы, измерения температура тела, измерения артериального давления, измерения частоты дыхания и измерения содержания кислорода в крови в видеосигналы для отображения на дисплее в виде результатов текущих измерений с возможностью выделения цветом результатов, выходящих за допустимые пределы и формирования звукового сигнала тревоги при выходе за допустимые пределы, при этом, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса выполнен в корпусе, оснащенном средствами крепления на теле пациента, а дисплей размещен на его боковой поверхности с возможностью визуализации, отображаемых на нем результатов текущих измерений.The problem is solved, and the required technical result is achieved by the fact that in the instrument unit of a portable medical diagnostic complex containing a pulse measurement channel, an electrocardiogram recording channel and a patient’s body temperature measuring channel, which are configured to receive signals from corresponding sensors placed on the patient’s body , and generating output signals in digital form for subsequent analysis, according to the utility model, a blood pressure measurement channel, a measurement channel respiration rate and a channel for measuring oxygen content in the blood, made with the possibility of receiving signals from the corresponding sensors located on the patient’s body, and generating output signals in digital form for subsequent analysis, as well as a display for visual display of measurement information and a processing and analysis module measurement signals, the inputs of which are connected to the outputs of the channels for measuring pulse, taking an electrocardiogram, measuring body temperature, measuring blood pressure, measuring frequencies breathing and measuring the oxygen content in the blood, and the output is connected to the input of the display, and the processing and analysis module of the measurement signals is configured to convert the output signals of the pulse measurement channels, taking an electrocardiogram, measuring body temperature, measuring blood pressure, measuring respiratory rate and measuring the content oxygen in the blood into video signals for display on the display in the form of the results of current measurements with the ability to highlight the color of results that are outside the acceptable range formation of an audible alarm at the output of range, thus, instrument unit wearable medical diagnostic system configured in a housing equipped with means of attachment to the patient's body, and the display is placed on its side surface, with visualization display thereon the current measurement results.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса оснащен контроллером wi-fi, выполненным с возможностью передачи результатов текущих измерений на внешние устройства для последующего анализа и визуализации.In addition, the required technical result is achieved by the fact that the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is equipped with a wi-fi controller configured to transmit the results of current measurements to external devices for subsequent analysis and visualization.

Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса оснащен элементами питания, обеспечивающими его работу.In addition, the required technical result is achieved by the fact that the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is equipped with batteries to ensure its operation.

На чертежах представлены:The drawings show:

на фиг. 1 - функциональная схема приборного блока носимого медицинского диагностического комплекса;in FIG. 1 is a functional diagram of an instrument unit of a wearable medical diagnostic complex;

на фиг. 2 - общий вид приборного блока носимого медицинского диагностического комплекса в корпусе;in FIG. 2 is a general view of the instrument unit of a wearable medical diagnostic complex in a housing;

на фиг. 3 - пример использования приборного блока в составе носимого медицинского диагностического комплекса;in FIG. 3 - an example of the use of the instrument unit as part of a wearable medical diagnostic complex;

на фиг. 4 - пример отображения результатов текущих измерений на дисплее;in FIG. 4 is an example of displaying the results of current measurements on a display;

на фиг. 5 - пример установки датчиков и приборного блока на теле пациента.in FIG. 5 is an example of the installation of sensors and an instrument unit on a patient’s body.

Приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса содержит канал 1 измерения пульса, канал 2 измерения артериального давления, канал 3 снятия электрокардиограммы, канал 4 измерения частоты дыхания, канал 5 измерения температуры тела пациента и канал 6 измерения содержания кислорода в крови, которые выполнены с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа.The instrument unit of the wearable medical diagnostic complex contains a pulse measurement channel 1, a blood pressure measurement channel 2, an electrocardiogram recording channel 3, a respiratory rate measurement channel 4, a patient’s body temperature measurement channel 5, and a blood oxygen measurement channel 6 that are configured to receive signals from the corresponding sensors located on the patient’s body and generating output signals in digital form for subsequent analysis.

Кроме того, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса содержит модуль 7 обработки и анализа сигналов измерений, входы которого соединены с выходами канала 1 измерения пульса, канала 2 измерения артериального давления, канала 3 снятия электрокардиограммы, канала 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температуры тела пациента и канала 6 измерения содержания кислорода в крови.In addition, the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex contains a module 7 for processing and analyzing measurement signals, the inputs of which are connected to the outputs of the pulse measurement channel 1, blood pressure measurement channel 2, electrocardiogram recording channel 3, respiratory rate measurement channel 4, body temperature measurement channel 5 patient and channel 6 measuring the oxygen content in the blood.

Приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса содержит также дисплей 8 для визуального отображения измерительной информации, вход которого соединен с выходом модуля 6 обработки и анализа сигналов измерений.The instrument unit of the portable medical diagnostic complex also contains a display 8 for visual display of measurement information, the input of which is connected to the output of the module 6 for processing and analysis of measurement signals.

В приборном блоке носимого медицинского диагностического комплекса модуль 6 обработки и анализа сигналов измерений выполнен с возможностью преобразования выходных сигналов канала 1 измерения пульса, канала 2 измерения артериального давления, канала 3 снятия электрокардиограммы, канала 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температуры тела пациента и канала измерения содержания кислорода в крови в видеосигналы для отображения на дисплее 8 в виде результатов текущих измерений с возможностью выделения цветом результатов, выходящих за допустимые пределы. Он оснащен также средствами световой и звуковой сигнализации (на чертеже не показаны), которые срабатывают при выходе результатов измерений за допустимые пределы.In the instrument unit of the portable medical diagnostic complex, the module 6 for processing and analyzing measurement signals is configured to convert the output signals of the pulse measurement channel 1, blood pressure measurement channel 2, electrocardiogram recording channel 3, respiratory rate measurement channel 4, patient body and channel temperature measurement channel 5 measuring the oxygen content in the blood into video signals for display on the display 8 in the form of the results of the current measurements with the ability to highlight the color of the results, leaving beyond permissible limits. It is also equipped with means of light and sound signaling (not shown in the drawing), which are triggered when the measurement results exceed the permissible limits.

Приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса выполнен в корпусе 9, оснащенном средствами крепления на теле пациента, а дисплей 8 размещен на его боковой поверхности с возможностью визуализации, отображаемых на нем результатов текущих измерений.The instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is made in a housing 9 equipped with fastening means on the patient’s body, and the display 8 is placed on its lateral surface with the possibility of visualizing the results of current measurements displayed on it.

Кроме того, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса оснащен контроллером wi-fi (на чертеже не показан), выполненным с возможностью передачи результатов текущих измерений канала 1 измерения пульса, канала 2 измерения артериального давления, канала 3 снятия электрокардиограммы, канала 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температуры тела пациента и канала измерения содержания кислорода в крови на внешние устройства для последующего анализа и визуализации.In addition, the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is equipped with a wi-fi controller (not shown in the drawing) configured to transmit the results of current measurements of the pulse measurement channel 1, blood pressure measurement channel 2, electrocardiogram recording channel 3, respiration rate measurement channel 4, channel 5 for measuring the patient’s body temperature and channel for measuring the oxygen content in the blood to external devices for subsequent analysis and visualization.

Дополнительно, к указанному выше, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса оснащен элементами питания, например, сменным аккумулятором, обеспечивающим его работу.In addition to the above, the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is equipped with batteries, for example, a replaceable battery, which ensures its operation.

Работает приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса следующим образом.Works dashboard wearable medical diagnostic complex as follows.

В приборном блоке носимого медицинского диагностического комплекса определение величин сатурации (содержания кислорода в крови) и пульса производится по сигналу от стандартного датчика, надеваемого на палец пациента (пальцевой клипсы). Измерение артериального давления выполняется неинвазивным измерителем артериального давления (тонометром), состоящим из манжеты, постоянно наложенной на руку пациента в зоне плеча (обычно - левого), компрессора с приводом, системы клапанов, соединенных трубопроводами, и управляющего контроллера. Манжета скрепляется текстильной застежкой (липучка - репейник). Данные для формирования электрокардиограммы получаются от специальных электродов, которые наклеиваются на тело пациента в районе грудной клетки. Количество электродов - от 3 до 5, что обеспечивает снятие от 6 до 7 отведений (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V). Регистрация частоты дыхания производится путем обработки сигналов импеданса с датчиков ЭКГ, при этом дополнительные датчики не используются. Датчик температуры устанавливается в те места на теле пациента, где не происходит обдува поверхности кожи наружным воздухом: в ноздрю, ухо, рот, задний проход или в подмышечную впадину.In the dashboard of a wearable medical diagnostic complex, the determination of the values of saturation (oxygen content in the blood) and heart rate is made by a signal from a standard sensor worn on the patient’s finger (finger clip). Blood pressure measurement is performed by a non-invasive blood pressure meter (tonometer), consisting of a cuff constantly placed on the patient’s arm in the shoulder area (usually the left), a compressor with an actuator, a valve system connected by piping, and a control controller. The cuff is fastened with a textile fastener (Velcro - burdock). Data for the formation of an electrocardiogram are obtained from special electrodes that are glued to the patient’s body in the chest area. The number of electrodes is from 3 to 5, which provides removal from 6 to 7 leads (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V). Respiratory rate is recorded by processing impedance signals from ECG sensors, with no additional sensors being used. The temperature sensor is installed in those places on the patient’s body where the skin surface is not blown with external air: in the nostril, ear, mouth, anus or in the armpit.

Корпус приборного блока носимого медицинского диагностического комплекса крепится к телу пациента собственной текстильной застежкой, либо устанавливается на манжету монитора артериального давления, также возможен вариант ношения на поясе-ремне. Питание приборного блока обеспечивает сменный аккумулятор.The body of the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex is attached to the patient’s body with its own textile fastener, or it can be installed on the cuff of a blood pressure monitor, and it can also be worn on a belt-belt. Power supply to the instrument unit is provided by a replaceable battery.

Канал 1 измерения пульса, канал 2 измерения артериального давления, канал 3 снятия электрокардиограммы, канал 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температуры тела пациента и канал 6 измерения кислорода в крови выполнены с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа.The pulse measurement channel 1, the blood pressure measurement channel 2, the electrocardiogram recording channel 3, the respiration rate measurement channel 4, the patient’s body temperature measurement channel 5 and the blood oxygen measurement channel 6 are configured to receive signals from their respective sensors located on the patient’s body and generating output signals in digital form for subsequent analysis.

Кривые сигналов с выходов каналов измерений на дисплее не показываются, так как их информативность невысокая, и экран будет слишком маленьким для их качественного рассмотрения, что не позволит использовать устройство и для самостоятельного контроля пациентом основных диагностических параметров.The signal curves from the outputs of the measurement channels are not shown on the display, since their information content is not high, and the screen will be too small for their qualitative consideration, which will not allow the device to be used for independent monitoring by the patient of the main diagnostic parameters.

Поэтому предусмотрен модуль 6 обработки и анализа сигналов с выходов каналов измерений, входы которого соединены с выходами канала 1 измерения пульса, канала 2 измерения артериального давления, канала 3 снятия электрокардиограммы, канала 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температура тела пациента и канала 6 измерения кислорода в крови. В этом модуле производится преобразование сигналов с выходов каналов измерений в общепринятые параметры, которые на дисплее 7 отображаются крупными цифрами в соответствии с принятой цветовой гаммой. Кроме того, в модуле 6 обработки и анализа сигналов множество измеряемых числовых параметров постоянно контролируется с целью определения тревожных состояний, в частности, входят ли эти параметры в допустимые пределы, а при выходе за допустимые пределы формируется сигнал тревоги, например, отображение соответствующего параметра на дисплее красным цветом, а также световая и/или звуковая сигнализация.Therefore, a module 6 for processing and analyzing signals from the outputs of the measurement channels is provided, the inputs of which are connected to the outputs of the channel 1 for measuring the pulse, channel 2 for measuring blood pressure, channel 3 for taking an electrocardiogram, channel 4 for measuring the respiratory rate, channel 5 for measuring the patient’s body temperature and channel 6 for measuring oxygen in the blood. In this module, the signals from the outputs of the measurement channels are converted into generally accepted parameters, which are displayed in large numbers on the display 7 in accordance with the accepted color gamut. In addition, in the module 6 for processing and analysis of signals, the set of measured numerical parameters is constantly monitored in order to determine alarm conditions, in particular, whether these parameters fall within acceptable limits, and when exceeding the acceptable limits an alarm is generated, for example, displaying the corresponding parameter on the display red, as well as light and / or sound alarm.

В случае необходимости приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса может быть оснащен контроллером wi-fi, выполненным с возможностью передачи результатов текущих измерений канала 1 измерения пульса, канала 2 измерения артериального давления, канала 3 снятия электрокардиограммы, канала 4 измерения частоты дыхания, канала 5 измерения температуры тела пациента и канала измерения кислорода в крови пациента на внешние устройства для последующего анализа и визуализации. Для этого вход контроллера соединен с выходами или каналов измерений или модуля 6 обработки и анализа сигналов, в зависимости от вариантов их технической реализации.If necessary, the instrument unit of the wearable medical diagnostic complex can be equipped with a wi-fi controller, capable of transmitting the results of current measurements of the pulse measurement channel 1, blood pressure measurement channel 2, electrocardiogram recording channel 3, respiratory rate measurement channel 4, temperature measurement channel 5 the patient’s body and the channel for measuring oxygen in the patient’s blood to external devices for subsequent analysis and visualization. For this, the controller input is connected to the outputs of either the measurement channels or the signal processing and analysis module 6, depending on the options for their technical implementation.

Приборный блок оснащен средствами настройки, средствами ввода данных о пациенте и т.п., позволяющими осуществлять комфортное и удобное использование.The instrument unit is equipped with tuning tools, means for entering patient data, etc., allowing for comfortable and convenient use.

Таким образом, благодаря введению дополнительного арсенала технических средств достигается требуемый технический результат, поскольку обеспечивается оперативная регистрация более полного массива диагностических данных и их визуальный контроль с возможностью выделения результатов, выходящих за допустимые пределы, а также повышается быстродействие и оперативность диагностики, поскольку не требуется передача данных результатов измерений на удаленные средства и пациент может самостоятельно контролировать диагностические параметры в любой обстановке, а медицинский персонал в процессе проведения процедур и манипуляций даже в неоснащенных удаленными средствами обработки результатов измерений кабинетах.Thus, due to the introduction of an additional arsenal of technical means, the required technical result is achieved, since it provides quick registration of a more complete array of diagnostic data and their visual control with the possibility of highlighting results that are outside the permissible limits, and also increases the speed and efficiency of diagnostics, since data transfer is not required results of measurements on remote means and the patient can independently control the diagnostic parameter in any environment, and medical staff in the course of procedures and manipulations even unequipped remote processing means of the results of measurements offices.

Claims (4)

1. Приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса, содержащий канал измерения пульса, канал снятия электрокардиограммы и канал измерения температуры тела пациента, которые выполнены с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа, отличающийся тем, что введены канал измерения артериального давления, канал измерения частоты дыхания и канал измерения содержания кислорода в крови, выполненные с возможностью приема сигналов от соответствующих им датчиков, размещенных на теле пациента, и формирования выходных сигналов в цифровой форме для последующего анализа, а также дисплей для визуального отображения измерительной информации и модуль обработки и анализа сигналов измерений, входы которого соединены с выходами каналов измерения пульса, снятия электрокардиограммы, измерения температуры тела, измерения артериального давления, измерения частоты дыхания и измерения содержания кислорода в крови, а выход соединен с входом дисплея, причем модуль обработки и анализа сигналов измерений выполнен с возможностью преобразования выходных сигналов каналов измерения пульса, снятия электрокардиограммы, измерения температуры тела, измерения артериального давления, измерения частоты дыхания и измерения содержания кислорода в крови в видеосигналы для отображения на дисплее в виде результатов текущих измерений с возможностью выделения цветом результатов, выходящих за допустимые пределы и формирования звукового сигнала тревоги при выходе за допустимые пределы, при этом, приборный блок носимого медицинского диагностического комплекса выполнен в корпусе, оснащенном средствами крепления на теле пациента, а дисплей размещен на его боковой поверхности с возможностью визуализации, отображаемых на нем результатов текущих измерений.1. The instrument unit of a portable medical diagnostic complex containing a pulse measurement channel, an electrocardiogram recording channel and a patient body temperature measuring channel, which are configured to receive signals from their respective sensors located on the patient’s body and generate output signals in digital form for subsequent analysis characterized in that the channel for measuring blood pressure, the channel for measuring the respiratory rate and the channel for measuring the oxygen content in the blood are introduced, made with possible the ability to receive signals from the corresponding sensors located on the patient’s body, and generate output signals in digital form for subsequent analysis, as well as a display for visual display of measurement information and a processing and analysis module for measurement signals, the inputs of which are connected to the outputs of the pulse measurement and removal channels electrocardiograms, body temperature measurements, blood pressure measurements, respiratory rate measurements and blood oxygen measurements, and the output is connected to the display input, m module for processing and analysis of measurement signals is configured to convert the output signals of pulse measurement channels, taking an electrocardiogram, measuring body temperature, measuring blood pressure, measuring the respiratory rate and measuring the oxygen content in the blood into video signals for display on the display as the results of current measurements with the possibility highlighting the results that go beyond the permissible limits and the formation of an audible alarm when going beyond the permissible limits, while the device th unit wearable medical diagnostic system configured in a housing equipped with means of attachment to the patient's body, and the display is placed on its side surface, with visualization display thereon the current measurement results. 2. Приборный блок по п. 1, отличающийся тем, что он оснащен средствами световой и/или звуковой сигнализации, выполненными с возможностью срабатывания при выходе результатов измерений за допустимые пределы.2. The instrument unit according to claim 1, characterized in that it is equipped with means of light and / or sound signaling, configured to be triggered when the measurement results exceed the permissible limits. 3. Приборный блок по п. 1, отличающийся тем, что он оснащен контроллером wi-fi, выполненным с возможностью передачи результатов текущих измерений на внешние устройства для последующего анализа и визуализации.3. The instrument unit according to claim 1, characterized in that it is equipped with a wi-fi controller configured to transmit the results of current measurements to external devices for subsequent analysis and visualization. 4. Приборный блок по п. 1, отличающийся тем, что он оснащен элементами питания.4. The instrument unit according to claim 1, characterized in that it is equipped with batteries.
RU2016147605U 2016-12-06 2016-12-06 Instrument unit of a portable medical diagnostic complex RU172819U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147605U RU172819U1 (en) 2016-12-06 2016-12-06 Instrument unit of a portable medical diagnostic complex

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147605U RU172819U1 (en) 2016-12-06 2016-12-06 Instrument unit of a portable medical diagnostic complex

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172819U1 true RU172819U1 (en) 2017-07-25

Family

ID=59499070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016147605U RU172819U1 (en) 2016-12-06 2016-12-06 Instrument unit of a portable medical diagnostic complex

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172819U1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187157U1 (en) * 2018-11-12 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Красный Яр" Personal telemedicine device for remote monitoring of vital functions of the body of patients at risk
RU188138U1 (en) * 2018-08-31 2019-04-01 Сергей Арутюнович Будагян Instrument unit of a portable medical diagnostic complex
WO2020046169A1 (en) * 2018-08-31 2020-03-05 Сергей Арутюнович БУДАГЯН Instrumentation unit of a wearable medical diagnostic complex

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93655U1 (en) * 2009-12-22 2010-05-10 Государственное научно-учебное учреждение "Учебно-исследовательский Центр космической биомедицины" PORTABLE TELEMEDICAL DIAGNOSTIC KIT
RU2009114727A (en) * 2006-09-18 2010-10-27 Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. (Nl) MONITORING AND SIGNALING BASED ON THE INTERNET PROTOCOL
US20110009710A1 (en) * 2007-01-30 2011-01-13 Brytech Inc. Combination level alarms and alarm persistence for patient monitoring
WO2015033152A2 (en) * 2013-09-04 2015-03-12 Zero360, Inc. Wearable device
WO2015054681A1 (en) * 2013-10-11 2015-04-16 Marcio Marc Abreu Method and apparatus for biological evaluation
WO2015121689A1 (en) * 2014-02-17 2015-08-20 Sanandco Limited A phone for use in health monitoring
WO2016103197A1 (en) * 2014-12-23 2016-06-30 Performance Lab Technologies Limited Classifying multiple activity events

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009114727A (en) * 2006-09-18 2010-10-27 Конинклейке Филипс Электроникс, Н.В. (Nl) MONITORING AND SIGNALING BASED ON THE INTERNET PROTOCOL
US20110009710A1 (en) * 2007-01-30 2011-01-13 Brytech Inc. Combination level alarms and alarm persistence for patient monitoring
RU93655U1 (en) * 2009-12-22 2010-05-10 Государственное научно-учебное учреждение "Учебно-исследовательский Центр космической биомедицины" PORTABLE TELEMEDICAL DIAGNOSTIC KIT
WO2015033152A2 (en) * 2013-09-04 2015-03-12 Zero360, Inc. Wearable device
WO2015054681A1 (en) * 2013-10-11 2015-04-16 Marcio Marc Abreu Method and apparatus for biological evaluation
WO2015121689A1 (en) * 2014-02-17 2015-08-20 Sanandco Limited A phone for use in health monitoring
WO2016103197A1 (en) * 2014-12-23 2016-06-30 Performance Lab Technologies Limited Classifying multiple activity events

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU188138U1 (en) * 2018-08-31 2019-04-01 Сергей Арутюнович Будагян Instrument unit of a portable medical diagnostic complex
WO2020046169A1 (en) * 2018-08-31 2020-03-05 Сергей Арутюнович БУДАГЯН Instrumentation unit of a wearable medical diagnostic complex
RU187157U1 (en) * 2018-11-12 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Красный Яр" Personal telemedicine device for remote monitoring of vital functions of the body of patients at risk

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220265202A1 (en) Multifactorial telehealth care pregnancy and birth monitoring
WO2016186472A1 (en) Earphone comprising bio-signal measurement means, and bio-signal monitoring system comprising same
CN101385643B (en) Multiple dispersion type physiology monitoring analysis system
US20150374328A1 (en) Systems, methods and devices for remote fetal and maternal health monitoring
US20100160743A1 (en) Apparatus and method for monitoring health index using electroconductive fiber
RU91838U1 (en) WEARABLE TELECOMMUNICATION COMPLEX OF MONITORING THE FUNCTIONAL STATE OF A HUMAN
RU172819U1 (en) Instrument unit of a portable medical diagnostic complex
CN102429648A (en) Respiration and heartbeat monitoring pillow during sleep
ES2843648T3 (en) Portable and wearable system for the acquisition, visualization, storage and proximal processing of an electrocardiographic (ECG) signal, to recognize arrhythmic and ischemic events, with remote transmission
WO2018120049A1 (en) Wearable heart monitoring device, heart monitoring system and method
CN109247926A (en) Measuring of human health and tracking system in a kind of specific region
RU188138U1 (en) Instrument unit of a portable medical diagnostic complex
KR20140146782A (en) Animal wiress stethoscope diagnosis system
CN116327146A (en) Multi-parameter health monitoring device and system
US20200121198A1 (en) Multi-parameter vital signs monitoring device for early warning score system
KR20060091188A (en) ECG device for women and ECG measurement system using the same.
RU187157U1 (en) Personal telemedicine device for remote monitoring of vital functions of the body of patients at risk
WO2020046169A1 (en) Instrumentation unit of a wearable medical diagnostic complex
CN213217160U (en) Real-time dynamic monitoring device for bowel sound
RU132701U1 (en) HUMAN FUNCTIONAL MONITORING DEVICE
CN112022116A (en) Patient condition nursing monitoring system based on intelligent wearable watch
CN217471931U (en) Data acquisition device, medical acquisition equipment and medical data processing system
JP7295368B2 (en) Auscultation sound analysis system
RU195385U1 (en) Portable telemedicine device
US20210076952A1 (en) Compound physiological detection device

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171207

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20181003