Кардиолидер

 

Изобретение относится к медицине. Устройство содержит канал для измерения частоты пульса, включающий электрооптический датчик 1 пульса, усилитель - формирователь 2, коммутатор 3 вида работ, пересчетную схему 4, счетчик 5, блок 6 коммутации индикации, дешифратор 7, цифровой индикатор 8, задатчик темпа 9 и звуковой сигнализатор 10. Для повышения эффективности тренировки путем оперативного контроля частоты пульса в зависимости от числа шагов, а также расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения числа шагов в минуту. В устройство введен канал измерения числа шагов, содержащий датчик 11 числа шагов, усилитель - формирователь 12, счетчик 13, ключевой элемент 14 и коммутационные элементы 15 и 17. Электрооптический датчик 11 числа шагов может иметь корпус, в котором закреплены с зазором источник излучения и фотоприемник, в зоне которого размещена непрозрачная шторка, закрепленная на инерционной массе, имеющей магнитный подвес, выполненный в виде двух неподвижных кольцевых магнитов, закрепленных в корпусе, и одного подвижного магнита, размещенного между неподвижными постоянными магнитами. 2 з.п., 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 Л 61 В 5!05

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (2! ) 4160255/28-14 (22) 10.12.86 (46) 07.07.89. Бюл. № 25 (72) В. И. Лебедев, Н. A. Зотов, М. М. Хайкин и Д. С. Рябоконь (53) 615.47 (088.8) (56) Портативный ритмовазометр с цифровой индикацией. Кисловодск, научно-исследовательская лаборатория биотелеметрпи, 1982. (54) КАРДИОЛИДЕР (57) Изобретение относится к меди пине.

Устройство содержит канал для нам репин частоты пульса, включающий элекгрооптпческий датчик пульса, усили гель-формирователь 2, коммутатор, 3 вида работ, ш р — счетную схему 4, счетчик 5, блок 6 коммутации индикации, дешифратор 7, цифровой индикатор 8, задатчик темпа 9 и звуковой сигнализатор !О. Для повышения эффектив„„SU„„1491444 А 1

2 ности тренировки путем оперативного контроля частоты пульса в зависимости от числа шагов, а также расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения числа шагов в минуту в устройство введен канал измерения числа шагов, содержащий датчик ll числа шагов. усилитель-формирователь 12, счетчик 13, ключевой элемент 14 и коммутационные элементы

15 и 17. Эчектрооптический датчик 11 числа шагов может иметь корпус, в котором закреплены с зазором источник излучения и фотоприем ник, в зоне которого размещена непрозрачная шторка, закрепленная на инер-!

AH()llHoH массе, имекгщей магнитный подвес, выполненный н ниде двух неподвижных кольlit Bllx магнитов, закрепленных в корпусе, и одного подвижного магнита, размещенного между неподвижными постоянными магнитами. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

f491444

Изобрегение относится к медицинской т(хнике, в частности к устройствам с цифровым измерителем частоты пульса с задатчиком т«м па выполнения физически х упражнений, измерителем пройденного расстояния и скоро(ти движения.

Цель изобретения -- (ювышение эффективносги тренировки нутем оперативного контроля частоты пульса в зависимости от числа шагов, а также расширение функциональных возможностей путем обеспечения измерения числа шагов в 1 мин.

На фиг. 1 представлены электриче«кая структурная схема кардиолидера; на фиг. 2— онтоонтический датчик шагов.

Кардиолидер содержит последовательно соединен ные электроонти ческий датчик.

1 пульса, первый усилитель-формирователь

2, коммутатор 3 видов работ, пересчетнук) схему 4, счетчик 5, блок 6 коммутации индикации, дешифратор 7 и цифровой индикатор

8. К одному из неподвижных контактов коммутатора 3 ((одключен выход задатчика 9 темпа физических упражнений, который соединен с блоком 10 звуковой сигнализации.

Электроонтический датчик 11 шагов соединен с входом второго усилителя-формирователя !2. вы од которого соединен с Входом второго счетчик (13 и с одним из ненодвижHblx Ko(IT, )кг >в коммутатора 3.

Выход (>(етчикы 13 чсрсз ключевой элемент 14 соединен с вторым в одом блока 6 комх(х танин индикации, у которого унравляюгций вход через коммутационный элеме(<г

15 соединен с общей шиной.

Кардиолидер снабжен источником 16 питания на два напряжения.

Напряжение к части элементов схемы подается через контакты коммутационного элемен(а 17 или через контакты коммутационного элемента 15. Счетчик 5 снабжен кнопкой 18 «Оро«В, 5 счетчик 13 — Kllo(IKoH

19 спро«В. датчик 1 содержит м«тыл. (ические нижнее 20 и верхнее 21 основания, соединенные металлическими стойками 22 и 23. На основании 20 закреплены источник 24 излучения и фотоприемник 25 ны од(ной стороне и кольцевой ((о«тонины((м,(гнит 26 на противоположной стороне.

Внутри ii<> стойкам свободно перемешается фтор<>и.>:I«òoB! Ié IH(. к 27, в котором закрепл«н ко.lh(i«BoH пос-.оян ный магнит 28.

В ц«нтр,>ль >ом отверстии кольцевого магни1а 28 х(т(и(он«(«на непрозрачная шторка 29

11и,+(и;(«T<)((KBx 22 и 23 установлен меI;i.i.iH ((скин диск 30, ны котором закрен.1с II ко,(ьtt(. ьч>и (н>стоян ный магнит 31. В центре нижн«I о (>снования 20 l«(ановлен вин г 32, который вторым концом ввернут в центральное отв«рсгие диска 30. Детали 20- 23 и >0 выв(1(н«ны из диымы. (l!ITHol металла. Для защиты о1 вн(IIIH(lx воздействий датчик заK f)hl l кожухом 33, выполненным из пласт(ы«(ы или мет;(лла.

f3 кырди<>лидере может быть использован, tl;ill f) (lx1«р, фотонлетизмографический датчик ! I X л ьс (5.

Кардиолидер работает с.(едх к>ц(им образом.

Включается источник 16 питания. Напряжение U(I питания подается на датчик 11 !

0 шагов, усилитель-формирователь 12, счетчик 13, ключевой элемент 14, счетчик 5 частоты пульса и через контакты коммутатора 3 в зависимости от роды работы или на датчик

1 пульса и у H.ièòåëü-формирователь 2, или на задатчик 9 темна и блок 10 звуковой сигнализациии.

Н;(жимык>тся кнопки 18 и 19 сброса и кар.iii<>. и,(ер (от.>в к работе.

Для изxi(рс t>iiH и:«.!B ударов пульса пере20 клк>чатель 3 «тын; вливается во второе но.(ож«(и«11ы, ((: исследуемого человека но>1«ll(B(. («H llB ДBTBHK . HPH IIOHB.1«HHH ((X 1hсовой волны фотоприемник в датчике выраоатывы«т напряжение малой амплитуды, которое усиливается и нреобразовывается в стандартны«прям<)угольные импульсы усилителем-формирователем 2. Через контакты коммутатора 3 импульсы Ilo«T>,IIBK)т на пере«нетях ю с..ему 4. осу(цествляющую нреобра 5(!Brit!(i(. llo какому-либо из известных ал30 горитм<», например учетверение при измерении пульса 5а l;) с или удвоение Ilp(> измерении (ы 30 с.

11,(il .. <ь«ы с выхода пере«>четной с емы

4 н<>«T) tl«(<>T ны вход счетчика 5. .1.<()(нр< . мо гры частоты нульса (задан35 ного T(x(HB Jвижения или количества шагов в ми(уту! ны блоки 5 — -8 подается напряжение f (1, от источника 16 питания ну1 ем включения коммутационного элементы 17. Напряжение со счетчика 5 поступа T на блок 6

40 ко,;мутации, а затем на дешифрыторы 7 и отображается на индикаторе 8. Коммутация двоичной информации «о счетчиков 5 и 13 проводится блоком 6 при выкг(к>ченнол(коммх гани",ином элементе 15.

Для измер«ния количества шагов в 1 мин и общего числа шагов коммутатор 3 устанавливыется в третье положение.

При вклк)чении коммутанионного элеменhB 17 индикы гор 8 отображае1 число шагов

Б МИ I!М ГМ (K<)f><)(Tti .1ВИЖ(. iIHH . !Х ЫРД(l<).l(1g0 >ер О itloB f>(. м(н но IlpoBoдит нодсчет Общ(ГО числа шагов (пройденного расстояния), для отображения I о необ.(одимо вклн)ч(51ь элемент 15. При хо1ьбе сигнал с датчика 11 шаг<>в поступает на усилитель-формировыг<.ль 12 и далее через блоки 13, 4. 6 и 7

55 ностуныет на HHëèêàòop 8.

Эл(кгрооптический датчик 11 llldl >B являет< H ««йсм<>прием ни к )м и пр(дставляет

«<>бои !E. K I poo(ITH> «KHH ll f>(<)()l)d.ioBB1(Ih

1491444

Формула изобретения сейсмических колебаний. основанный Hd внешней модуляции оптического сигнала источника излучения, передаваемого на фотоприемник, под действием сейсмических колебаний при ходьбе. В датчике 11 шторка 29, жестко закрепленная на инерционной массе, под воздействием сейсмических колебаний, перемещаясь в зазоре между источником излучения и фотоприемником, перекрывает постоянный световой поток.

Подвижный диск 27, кольцевой постоянный магнит 28 и шторка 29 образуют инерционную массу на магнитном подвесе, свободно перемещающуюся по стойкам 22 и 23 под действием сейсмических колебаний.

В статике инерционная масса занимает положение, близкое к среднему между магнитами 26 и 31, при этом шторка 29 перекрывает половину светового потока. Точная регул иров ка положения шторки 29 (регулировка чувствительности) осуществляется винтом 32 путем перемещения постоянного магнита 31. Для фиксации числа шагов датчик 11 закрепляется на объекте в вертикальном положении. При ходьбе под воздействием сейсмических колебаний основания 21 и

22 перемещаются вместе с объектом.

Инерционная масса вместе со шторкой

29, стараясь сохранить свое положение, llpремещается относительно источника 24 излучения и фотоприемника 25. При этом происходит модуляция светового потока. Постоянные магниты 26 и 30 выполняют роль демпферов При помощи винта 32 датчик 11 шагов может быть индивидуально отрегулирован под данный объект исследований. Ког.1а коммутатор 3 находится в первом IIUJloке;ши производится измерение числа звуковых посылок в 1 мин, задающих темп выполнения физических упражнений.

В схеме кардиолидера имеются кнопки !

8 и 19 сброса, позволяющие обнуливать счетчики 5 и 13, однако возможен вариант, когда им пульс сброса вырабатывается автоматически при вклк)чении питания.

1. Кардиолидер, содержащий канал для измерения частоты пульса. содержащий последовательно соединенные датчик пульса, усилитель-форм и ровател ь, выход которого соединен с первым входом коммутатора видов работ, пересчетную схему и счетчик, задатчик темпа физических упражнений, выход которого соединен с блоком звуковой сигнализации и с вторым входом коммутатора видов работ, дешифратор, выход которого соединен с цифровым индикатором, и источник питания, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности тренировки путем оперативного контроля частоты пульса в зависимости от числа шагов, в него введен канал измерения числа шагов, содержащий последовательно соединенные датчик шагов, второй усилитель-формирователь, второй счетчик, ключевой элемент и блок коммутации индикации, первый вход которого соединен с выходом первого счетчика, второй вход — с выходом ключевого элемента, а выход с входом дешифратора.

2. Кардиолидер по п. 1, отличающийся тем, что. с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения измерения числа шагов в 1 мин, в кардиолидере выход второго усилителя-формирователя дополнительно соединен с дополнительным входом коммутатора видов работ, который выполнеH трехпозиционным.

3. Кардиолидер по п. 1, отличающийся тем, что датчик шагов выполнен электрооптическим и содержит корпус, в котором закреплены с зазором источник излучения и фотоприемник, н зоне которого размещена непрозрачная шторка, закрепленная на инерционной массе, имеющей магнитный подвес, выполненный в виде двух неподвижных кольцевых магнитов, закрепленных в корпусе, и одного подвижного, размещенного между неподвижными постоянными магнитами, при этом корпус датчика снабжена регулировочным винтом.

1491444

27

21 (.о«та вит ель Л, (ч итра< на

Рслактор .А. I<.<> «>p>tа (е рел И. Ве р«с Корректор М Васильева

Зак,l:з 3 75 5 I ttpd& ti43 (1оаннсно«

В(1 ИИ! I И (<к < лаpствеtг<> t <>it>< t « t и tl<> и >о<>р< т вин ч и и глрытин«ври Гh (I Т (.(.Г Р

113035, Москва, »К .15, Ра< >искан н<>Г>, л 4,5

Ilp<>tt tt><>.t«t >и нно изл<>тель«ко» кочоини г «(Iut< нт», t » >кгород, ул Гагарина, 10(

Кардиолидер Кардиолидер Кардиолидер Кардиолидер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в неврологии и нейрохирургии

Изобретение относится к диагностической аппаратуре

Изобретение относится к медицинской и ветеринарной технике

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для оценки обонятельного анализатора человека

Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии и может быть использовано для дифференциальной диагностики функциональных и органических поражений коронарных артерий при ишемической болезни сердца

Изобретение относится к нейрохирургии и

Изобретение относится к консервативным методам лечения жировой эмболии после переломов трубчатых костей
Изобретение относится к медицине, в частности к гомеопатии, и предназначено для лечения сахарного диабета
Наверх