Реограф

 

О П И С А Н И Е, >878254

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 29.01.80 (21) 2914151/28-13 (51)у, Кл з А61 115/02 с присоединением заявки— (23) Приоритет— (43) Опубликовано 07.11.81. Бюллетень № 41 (45) Дата оп бликования описания 07.11.81

Государственный комитет

СССР

IIo делам изобретений и открытий (53) УДК 615.47 (088.8) (72) Автор изобретения

А. М. Поводатор

Уральский лесотехнический институт им. Ленинского комсомола (71) 3 ая витель (54) РЕОГРАФ

Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к устройствам для измерения и регистрации сопротивления биологических тканей, и предназначено для проведения физиологических исследований в производственных и спортивных усло виях.

Известен реограф, содержащий два генератора частоты, выходы которых соединены с активными электродами, измерительный усилитель, вход которого соединен с пассивными электродами, а выход соединен с двумя каналами обработки биосигналов, каждый из которых содержит последовательно соединенные детектор и блок регистрации биосигналов (11. Наличие в указанном реографе двух генераторов частоты и двух каналов измерения обеспечивает одновременное измерение на разных частотах двух или нескольких электрических величин биологических тканей.

Недостаток этого реографа в низкой точности измерения каждого из биологических сигналов в условиях двигательной активности биообъекта, т. е. в условиях труда и спорта. Причиной этого является наличие электрических помех, возникающих при перемещениях электродов вследствие изменения сопротивления приэлектродных зон.

Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности реограф, который содержит два генератора частоты, выходы которых через ключи соединены со входами суммирующего устройства, выход которого соединен с активными электродами, измерительный усилитель, вход которого

10 соединен с пассивными электродами, выход измерительного усилителя соединен с сигнальным входом фазового детектора, управляющий вход которого через полосовые фильтры и фазоустанавливающие уст15 ройства соединен с выходом суммирующего устройства (фазовращатели), а через него и ключи — также с выходами генераторов частоты, выход фазового детектор; соединен со входом блока обработки и рс20, гистрации измеряемой величины 12).

В данном устройстве использование фазового детектора и поочередное подключение генераторов частот с помощью ключей к электродам позволяют определять соотношение между активной и емкостной составляющими исследуемого сопротцвленпя биообъекта.

Однако известный реограф обладает низкой точностью измерения сопротивлеЗ0 нпя в условиях двигательной активности

878254

О

30

35 зано).

65 биообъекта вследствие возникновения при этом электрических помех в приэлектродных зонах.

Цель изобретения — повышение точности измерения путем уменьшения помех в условиях двигательной активности биообъекта.

Указанная цель достигается тем, что в рсограф, содержащий два генератора частоты, суммирующее устройство, выход которого соединен с активными электродами, измерительный усилитель, вход которого соединен с пассивными электродами, детектирующее устройство, управляющий вход которого через первый фазовращатель соединен с выходом первого генератора частоты, второй фазовращатель, два полосовых фильтра и блок регистрации, введены дифференциальный усилитель и дополнительное детектирующее устройство, при этом оба детектирующих устройства выполнены в виде амплитудных синхронных детекторов, а управляющий вход дополнительного детектирующего устройства через второй фазовращатель соединен с выходом второго генератора частоты, выходы генераторов частоты соединены непосредственно с соответствующими входами суммирующего устройства, cBI Hàëüíûñ входы каждого из детектирующих устройств соединены через полосовые филь тры с выходом измерительного усилителя, а выходы — с соответствующими входами дифференциального усилителя, выход которого подключен к входам блока регистрации.

На фиг. l изображена структурная схема реографа; на фиг. 2 — трехэлектродная схема подключсния; на фиг, 3— чстырехэлектродная схема подкл.очення.

Реограф содержит генератор 1 частоты и генератор 2 частоты f>, выходы которых соединены со входами суммирующего устройства 8. В качестве генерато ров 1, 2 используются генераторы тока различных частот. Для обеспечения прохождения сигнала одной частоты по всему объему тела биообъекта, а другой частоты — только в поверхностном слое значения частот, и f, устанавливаются выше и ниже частоты 1000 кГР, и отличаются друг от друга пе менее чем на 2 — 3 порядка. Например, на генераторе 1 уста навливается низкая частота fr=100 кГц, на . генераторе 2 — высокая частота

fz = 100 МГц. В качестве суммирующего устройства 8 может быть использована резистивная схема сложения токов. Выход суммирующего устройства 8 соединен с электродами 4, 5, наложенными на разные стороны тела биообъекта б, например на грудную клетку человека. В данном случае электроды 4, 5 играют роль и активных и пассивных электродов и соединены также со входом измерительного усилителя 7. Такая схема включения электродов является наиболее простой, Ток низкой частоты f проходит по всему объему тела биообъекта б, включая внутренний объем 8 и поверхностный слой 9, а ток высокой частоты f> проходит, вследствие влияния скин-эффекта, только в поверхностном слое 9. Толщина поверхностного слоя 9 на частоте 100 МГц составляет 5 сл .

При такой толщине поверхностного слоя 9 обеспечивается разделение сигналов от поверхностных слоев и исследуемых внутренних органов (сердца, легких, печени и т. д.). На частоте f — — 1 00 кГи, обеспечива ется измерение сопротивления любых внутренних органов, в частности легких.

Выход измерительного усилителя 7 соединен через полосовые фильтры 10, 11 с сигнальными входами 12 и 18 детектирующих устройств, выполненных в виде амплитудных синхронных детекторов 14, 15.

Управляющие входы 1б, 17 детекторов 14, 15 соединены через фазовращатели 18, 19 соответственно, с выходами генераторов

1, 2. Измерительный усилитель 7 может быть выполнен в виде двух параллельно включенных полосовых усилителей со средними частотами, равных частотам f и

Полосовой фильтр 10 настроен на частоту f>, фильтр 11 — на частоту f,. Выходы детекторов 14, 15 соединены со входа ми дифференциального усилителя 20.

Один из входов усилителя 20 является инвертирующим. Выход дифференциального усилителя 20 соединен со входом блока 21 регистрации измеряемой величины.

Блоком 21 производится необходимое усиление сигнала с выхода дифференциального усилителя 20 и вывод данных с помощью цифрового или стрелочного прибора или их запись (на чертеже не покаДля подключения реографа к биообьекту, кроме указанного двухэлектродного варианта (фиг. 1), могут быть использованы трех- и четырехэлектродная схемы. В трехэлектродной схеме (фиг. 2) электрод

22 является активным, электрод 28 — пассивным, а электрод 24 — общим. Электроды 22 и 28 размещаются на разных сторонах тела биообъекта б, общий электрод 24 — между ними на определенном расстоянии от обоих электродов. При четырехэлектродной схеме (фиг. 3) активные электроды 25, 2б и пассивные электроды 27, 28 размещаются на определенных расстояниях друг от друга вокруг тела биообъекта б, чередуясь между собой (фиг. 3) так, что электроды каждой пары оказываются на противоположных сторо нах тела. Расстояния между электродами, их местоположения выбираются в соответствии с расположением исследуемых

878254

60 органов, например, билатерально при исследовании легких.

Работает устройство следующим образом.

Токи частот f, и f>, складываясь в суммирующем устройстве 8, проходят через тело биообъекта б. Ток низкой частоты fi проходит как через внутренний объем 8 тела, так и через поверхностный слой 9, ток высокой частоты f — только через поверхностный слой 9. Полезная информация о величине и изменениях сопротивления внутренних биотка ней содержится только в токе частоты f<. Электрические помехи, возникающие в приэлектродных зонах и носящие активный характер, накладываются на токи обоих частот fl и fq.

После усиления в измерительном усилителе 7 и разделения с помощью полосовых фильтров 10, 11 сигналы частот f, и f подаются на сигнальные входы 12 и 18, соответственно, амплитудных синхронных детекторов 14 и 15. На управляющие входы 1б, 17 детекторов подаются через фазовращатели 18, .19 опорные напряжения, соответственно, частот f u f с выходов генераторов 1, 2 для обеспечения синхронного детектирования. Изменением фазы опорных напряжений при настройке с помощью фазовращателей 18,,19 обеспечивается выделение каждым детектором активной составляющей помехи. На один из входов дифференциального усилителя 20 поступает с выхода детектора 14 напряжение, содержащее информацию об исследуемом сопротивлении и составляющую по мехи от перемещений электродов. На другой вход усилителя 20 с выхода детектора 15 подается напряжение, содержащее только такую же составляющую помехи.

После алгебраического сложения в дифференциальном усилителе 20 составляющие помехи взаимно уничтожаются. Свободный от помехи сигнал с информацией об исследуемом сопротивлении биообъекта усиливается и регистрируется в блоке 21 регистрации.

Таким образом, помехи, возникающие от перемещений электродов при измерениях в условиях двигательной активности биообъекта за счет изменения сопротивления приэлектродных зон, носят в основном активный характер вследствие высокого активного сопротивления кожи и подкожной клетчатки (эпидермис, жировая прослойка и прочее) и накладываются на оба сигнала — низкой и высокой частоты. Полезная информация о величине и изменениях исследуемого сопротивления внутренних биотканей содержится только в сигнале низкой частоты. Подстройкой фазы сигналов с генераторов частоты, поступающих на управляющие входы амплитудных синхронных детекторов обеспечивается получение на их выходах активной составляющей помехи. При алгебраическом сложении указанных сигналов в дифференциальном усилителе обеспечивается взаимное уничтожение помех, возникающих в поверхностном слое биообъекта в условиях его двигательной активности. Уменьшение уровня помех ведет к повышению точности измерения.

При использовании реографа точность измерения повышается в среднем в 2 раза.

Обеспечивается получение более точных данных о физическом состоянии организма человека в условиях трудовой и спортивной деятельности.

Формула изобретения

Реограф, содержащий два генератора частоты, суммирующее устройство, выход которого соединен с активными электрода ми, измерительный усилитель, вход которого соединен с пассивными электродами, детектирующее устройство, управляющий вход которого через первый фазовращатель соединен с выходом первого генератора частоты, второй фазовращатель, два полосовых фильтра и блок регистрации, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения точности измерения путем умень шения помех в условиях двигательной активности биообъекта, в него введены дифференциальный усилитель и дополнительное детектирующее устройство, при этом оба детектирующих устройства выполнены в виде амплитудных синхронных детекторов, а управляющий вход, дополнительного детектирующего устройства через второй фазовращатель соединен с выходом второго генератора частоты, выходы генераторов частоты соединены непосредственно с соответствующими входами суммирующего устройства, сигнальные входы каж дого из детектирующих устройств соединены через полосовые фильтры с выходом измерительного усилителя, а выходы — с соответствующими входами дифференциального усилителя, выход которого подключен к входам блока регистрации.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Патент Франции № 2127374, кл.

Л 61 В 5, 04, 1972.

2. Патент СШЛ № 8851641, кл. 128-2.17, 1974.

878254

Фиг. 3

Составитель Л. Соловьев

Техред А. Галахова

Редактор И, Марголис

Корректор И. Осиновскаи

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент>

Заказ 1328/1027 Изд. ¹ 549 Тираж 694 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Реограф Реограф Реограф Реограф 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, функциональной диагностике, онкологии

Изобретение относится к области медицинской техники и предназначено для исследования гемодинамики

Изобретение относится к медицине, кардиологии
Изобретение относится к медицине, в частности к гомеопатии, и предназначено для лечения сахарного диабета

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к приборам для функциональной диагностике

Изобретение относится к медицинской технике, а именно - к электронным устройствам для диагностики заболеваний и исследования сердечно-сосудистой системы
Изобретение относится к области медицины, а именно к геронтологии

Изобретение относится к области медицины, физиотерапии

Изобретение относится к медицине, медицинской технике и предназначено для измерения внутриглазного давления без непосредственного контакта с глазом

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии
Наверх