无线心脏监测仪器 无线心电图仪 wireless ECG holter monitor 无线心电监测仪

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心脏病患者的心电监测方法

心脏病患者的心电监测方法

心脏病患者的心电监测方法随着现代生活节奏的加快和生活压力的增大,越来越多的人被诊断出患有心脏病。

而心电监测作为一种重要的检测手段,在心脏病患者的日常管理中起到了至关重要的作用。

本文将介绍几种常见的心电监测方法,以帮助患者更好地管理自己的心脏健康。

一、Holter24小时心电监测Holter24小时心电监测是一种无创、连续记录心电图的方法,被广泛应用于心脏病患者的评估和诊断。

患者佩戴一台便携式心电监测仪,记录心脏电活动信号24小时,从而提供了全天候和动态的心电信息。

这种监测方法能够帮助医生判断心脏病发作的时机、程度和类型,为治疗提供有力的依据。

二、事件记录仪监测事件记录仪监测是一种根据患者的症状和自觉不适来触发记录心电图的方法。

患者佩戴一个小型的事件记录仪,并按下按钮来记录心电图,当出现心脏病症状时,例如心悸、胸痛等,患者可即时按下按钮记录心电图数据。

这种监测方法能够捕捉到心脏病发作时的心电活动,帮助医生进行诊断和治疗。

三、心电图监护仪心电图监护仪广泛应用于医院和急救车等医疗机构,在心脏病患者的治疗和监测过程中发挥着重要的作用。

它是一种常见的有线心电监测设备,将导联电缆连接到患者身上,实时记录心电图信号。

由于心电图监护仪的连续监测特性,医生可以随时观察患者的心电图变化,并及时采取必要的治疗措施。

四、远程心电监测随着科技的进步,远程心电监测作为一种新兴的监测方法逐渐引起人们的关注。

它通过使用无线传输技术,将患者的心电图数据传送到医生的终端设备上,实现对患者的远程监测和诊断。

远程心电监测不受时间和空间的限制,方便患者在家中进行长期的心电监测,减轻了患者和医生的负担,并提高了心脏病的管理效果。

综上所述,心电监测在心脏病患者的健康管理中具有重要的地位。

通过Holter24小时心电监测、事件记录仪监测、心电图监护仪和远程心电监测等多种监测方法的应用,可以帮助医生更好地了解患者的心脏状况,及时采取必要的治疗措施。

纽扣式无线心率监测系统设计

纽扣式无线心率监测系统设计

纽扣式无线心率监测系统设计华晨惠;王晓飞;邵海明;丁军浩;卢恺【摘要】设计了一种纽扣式无线心率监测系统,该系统采用光电容积法(PPG)设计了一款纽扣式传感器实现对心率信号的采集和预处理,利用微处理器Atmega 328进行ADC和心率计算,通过蓝牙将处理后的数据上传给基于LabVIEW设计的心率监测软件,实现对心率信号长时间实时的监测.对5名受测人员分别使用心率监测系统和人工方法进行多次重复性心率测试,心率监测系统的误差小于2%.结果表明,该系统性能稳定,实现了语音提示、语音报警、数据库建立、海量数据存储等功能.【期刊名称】《实验室研究与探索》【年(卷),期】2017(036)001【总页数】4页(P65-68)【关键词】纽扣式传感器;心率监测;蓝牙;LabVIEW【作者】华晨惠;王晓飞;邵海明;丁军浩;卢恺【作者单位】北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院北京100192;北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院北京100192;中国计量科学研究院电磁所,北京100013;北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院北京100192;北京信息科技大学仪器科学与光电工程学院北京100192【正文语种】中文【中图分类】R318心血管疾病现为全球威胁人类健康和生命的主要疾病之一,也是中国人死亡的重要原因之一,因此其早期的发现和诊断有着非常重要的意义[1]。

心率是目前评估心血管疾病的主要指标之一,若能对其进行长时间的监测和分析,在被监测者刚有心血管疾病倾向时就能得到合理的医生指导,发病之初就能及时给与治疗和抢救,将会降低患病率,减少患者的死亡率[2-3]。

传统的动态心电图仪简称Holter,可以24 h监测心电图,但因其质量、体积以及记录仪和电极间连线的复杂度决定了受检者带上它后会严重影响日常生活,而TI 提供的便携式腕部心率计价格高。

刘满晋采用三导联方式采集人体运动心电信号,要在胸部和右腿穿戴传感器使用起来很不方便[4];周聪聪等提出腕带式心率测装置在佩戴时会存在传感器位置偏移的状况等[5]。

无线心率监测器使用说明

无线心率监测器使用说明

无线心率监测器使用说明一、概述无线心率监测器是一种先进的健康设备,可用于测量和监测心率。

本使用说明将详细介绍如何正确使用监测器,以及一些注意事项和维护方法,以确保您获得准确可靠的心率数据。

二、使用方法1. 打开监测器握住监测器,并将其轻轻插入胸口附近的皮肤上方。

确保监测器与皮肤紧密接触。

2. 连接移动设备打开手机或电脑上的无线功能,并通过蓝牙将监测器与设备连接。

确保连接稳定,以便及时传输心率数据。

3. 开始监测在连接成功后,您可以打开相关应用程序或软件,选择心率监测功能,并开始监测。

保持静止,不要活动过度,以确保准确的测量结果。

4. 监测过程中的注意事项a. 保持心情平静,不要过度焦虑或紧张,这可能会对测量结果产生不利影响。

b. 注意监测器与皮肤的稳定接触,避免出现移动或脱落的情况。

c. 监测期间,不要强行摘下监测器,以免损坏设备或影响测量准确性。

5. 停止监测在完成测量后,您可以选择停止监测,并将监测器从皮肤上取下。

轻轻拔出监测器,避免对皮肤造成不必要的刺激。

三、注意事项1. 使用前仔细阅读说明书在正式使用之前,请仔细阅读产品说明书,并按照要求正确操作。

如有不明确或不确定的地方,请咨询厂商或相关专业人士。

2. 适量活动因为活动会导致心率的变化,为了获得全面准确的数据,建议在测试前休息片刻,以确保身体状态平静。

3. 正确佩戴佩戴监测器时,请确保其与皮肤紧密贴合,并处于正确的位置。

不正确的佩戴可能会导致不准确的心率数据。

4. 定期清洁定期清洁监测器,可以使用干净的湿布轻擦设备表面,切忌使用化学溶剂或过于湿润的布料,以免损坏设备。

四、维护方法1. 避免强烈撞击尽量避免将监测器暴露在强烈的撞击、摔打或挤压中,以免对设备造成物理损坏。

2. 防止沾水监测器通常不防水,为了保护设备,请避免将其长时间置于潮湿或多湿的环境中。

3. 正确存放当您不使用监测器时,请将其放置在干燥通风的环境中,避免阳光直射和高温环境,以延长设备的使用寿命。

ICU患者心脏监测工具

ICU患者心脏监测工具

ICU患者心脏监测工具随着医疗技术的不断进步,心脏监测在ICU患者护理中起着至关重要的作用。

为了实时监测患者的心脏状况,医疗设备制造商们开发了各种先进的心脏监测工具。

本文将介绍几种常用的ICU患者心脏监测工具。

1.心电图监测仪心电图监测仪是最常见的一种心脏监测工具。

它通过电极贴附在患者的胸前,实时检测和记录患者的心电图波形。

这种监测工具可以监测心脏的电活动,包括心率、心律以及心脏节律的变化。

医护人员可以根据心电图波形的变化来判断患者的心脏状况,及时采取必要的治疗措施。

2.心率血压监测仪心率血压监测仪可以同时监测患者的心率和血压。

这种监测工具通常通过袖带或指夹来检测患者的血压,并通过传感器来监测患者的心率。

心率血压监测仪能够实时地提供患者的心率和血压数值,帮助医护人员监测患者的血管状态和心脏功能。

3.心脏超声波监测装置心脏超声波监测装置是一种非侵入性的心脏监测工具。

它利用超声波技术来观察和评估心脏的结构和功能。

这种监测工具可以实时地观察心脏的收缩和舒张过程,检测心腔的容量以及心室壁的厚度等参数。

心脏超声波监测装置对于诊断心脏病变以及评估心脏手术后的恢复情况非常有帮助。

4.心脏调节器监测仪心脏调节器监测仪通常用于患有心脏调节器的患者,如心脏起搏器和除颤器等。

这种监测工具可以通过外部设备读取和监测心脏调节器的工作状态,包括心率调节和心脏节律的控制。

医护人员可以通过心脏调节器监测仪了解患者调节器的电池电量、工作模式以及是否正常工作。

5.心脏磁共振成像(MRI)心脏磁共振成像是一种非侵入性的心脏监测方法。

通过利用磁场和无线电波来产生心脏图像,医护人员可以观察和评估心脏的结构和功能。

心脏磁共振成像可以提供高分辨率的心脏图像,非常适用于检测心腔扩大、心脏瓣膜疾病等心脏异常情况。

综上所述,ICU患者心脏监测工具的发展使医护人员可以更加准确和及时地监测患者的心脏状况。

这些监测工具在ICU的护理中发挥着重要的辅助作用,帮助医护人员及时发现并处理患者心脏问题,提高护理质量和生存率。

心电图(ECG)监测设备操作指南说明书

心电图(ECG)监测设备操作指南说明书
Isopropyl alcohol wipe yy This can help the electrodes stick to the skin, but it does not reduce motion or muscle artifact
Types of ECG artifact Motion artifact
Reducing the upper cutoff frequency filter from 150 to 40 Hz reduces muscle artifact
Muscle tremor: High frequency (20-150 Hz) and/or medium frequency (3-5 Hz) If shivering, cover with a blanket Move limb electrode elsewhere on limb to avoid culprit muscle Abrade skin if there is motion artifact
Check for dried gel Abrade skin Have patient lie still
and stop talking
Transport: Medium frequency (3–15 Hz)
Check for dried gel Abrade skin Stop ambulance to get
Caused by dried gel, excessive hair, poor adhesion or when breaks in connectivity occur anywhere between the electrode and the monitor

ADI可穿戴无线

ADI可穿戴无线

ADI可穿戴无线ECG动态心电监护仪参考设计来源:网络整理作者:Maggie2014年09月25日 14:321分享[导读]传统心电监护仪通常需要随身携带记录监视仪,放在靠近病人颈部或腕部的口袋里,而无线心电图监视仪的噪声和干扰大大降低,尺寸减小到甚至可以安装在电极背面,能够提供比传统方案更精确的信号。

关键词:可穿戴设备ECGADI公司传统心电监护仪通常需要随身携带记录监视仪,放在靠近病人颈部或腕部的口袋里,而无线心电图监视仪的噪声和干扰大大降低,尺寸减小到甚至可以安装在电极背面,能够提供比传统方案更精确的信号。

这种电路价格便宜,且能够提供诊断质量的1导联心电图迹线,驱动腿免除了对 60 Hz陷波滤波器的需求。

所有的电路都能穿戴在衣服内,因此患者舒适度和隐私度大幅提高。

病人的监测数据经过加密,每隔几分钟就自动上载至医院、护理机构或养护机构中的现场采集分析系统。

病人可以在预定的时间(每天或每周)到医生办公室或诊所上载信息,而无需移除监视仪或重新放置电极。

无线心电图监视仪还可以安装存储卡,通过手机或局域网进行数据传输。

除了性能、可靠性、低功耗以及成本等因素,无线心电图监视仪设计必须支持专用的遥测频段,以使监视仪的心电图数据可以迅速、准确、安全的传输至数据采集器进行评估。

概述在北美地区,无线医疗遥测服务(WMTS)频段以及其它免授权的工业、科学和医用(ISM)频段提供专用的频谱,以确保数据传输的无干扰、可靠连接。

ADI公司的ADF7021($2.4240)高性能、窄带ISM收发器IC支持WMTS频段以及433 MHz、868 MHz与915 MHz的ISM频段。

ADF7021($2.4240)具有同类最佳的接收机灵敏度,在1 kbps时为-123 dBm,内置T/R开关、VCO tank、RF/IF滤波器、全自动化的自动频率控制(AFC)与自动增益控制(AGC)电路。

为了延长电池寿命,ADF7021($2.4240)可以设置在功耗极低的休眠模式,使电流消耗下降至不足0.1 &micro($0.1464);A。

心电仪操作手册

心电仪操作手册

心电仪操作手册心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是一种通过记录心脏的电活动来评估心脏健康状况的检查手段。

心电仪是进行心电图检查的设备,广泛应用于临床医疗和健康管理领域。

为了帮助用户正确操作心电仪,以下是一份心电仪操作手册,旨在提供准确的操作指导。

一、准备工作1. 打开心电仪电源,确保设备正常运行。

2. 根据需要连接心电仪至电源或电池,确保设备供电充足。

3. 将心电仪与电源线或电池连接好,并确保插头牢固。

4. 检查心电仪的电极是否完好,如有破损或松动应立即更换或调整。

二、准备患者1. 进入心电图检查房间准备患者,确保环境安静舒适,以避免干扰。

2. 告知患者不要进行剧烈运动或身体活动,并解释心电图检查的目的和过程。

3. 清洁患者皮肤,去除汗水、油脂或其他物质,以提高传感器与皮肤的接触质量。

三、心电仪操作步骤1. 将心电仪的电极贴片粘贴在患者身体相应位置,如胸部和四肢。

根据需要,可以有2至12个电极进行检测,具体位置根据医生或操作手册指导。

2. 确保电极贴片与患者皮肤充分接触,且贴片之间无间隙。

保持电极贴片干燥,避免沾水。

3. 启动心电仪软件或按下相应按钮开始记录心电图。

根据指示选择合适的记录时间和导联方式。

4. 记录时间结束后,保存心电图数据,并进行分析。

根据需要,可以打印或导出记录的心电图数据以供医生分析和诊断。

四、注意事项1. 在操作心电仪过程中,应避免与其他电子设备或杂散电源接触,以免干扰心电信号。

2. 及时更换电极贴片和电池,确保设备正常运行。

3. 注意心电仪操作过程中患者的舒适度,避免长时间不必要的操作或干扰。

4. 若出现心电仪故障或异常情况,应立即停止使用并联系维修人员。

五、操作规范与安全1. 操作人员应接受专业培训并获得相关资质,确保能够正确操作心电仪。

2. 在操作过程中需遵守医疗机构的相关规定和流程,确保安全与隐私保护。

3. 心电仪的维护应定期进行,包括清洁、校准和保养,以保证设备的可靠性和准确性。

ECG原理与技术

ECG原理与技术

ECG原理与技术ECG(Electrocardiogram)即心电图,是一种记录人体心脏电活动的重要方法,通过测量心脏在不同时间点的电信号,可以评估心脏的功能和诊断患者的心脏疾病。

ECG的原理是基于心脏由心房、心室和传导系统组成的特定电生理活动。

心脏的正常收缩和舒张是由心脏的特定区域产生的电流而引起的。

这些电活动可以通过放置在身体表面的电极捕捉到。

ECG记录了心脏电活动的变化,从而得到一个有关心脏功能的全面图像。

ECG技术主要包括电极的放置、信号的放大和滤波、信号的数字化和分析。

电极放置是ECG的第一步,它是使ECG信号准确、可靠的前提。

通常,我们需要将至少十个电极放在病人的胸部和四肢。

这些电极通过导联线连接到ECG仪器上。

信号的放大和滤波是为了增强和消除噪声。

由于心脏电活动非常微弱,因此信号需要经过放大器进行增益。

同时,ECG信号经过滤波器以去除一些干扰信号,如肌电干扰或50/60Hz的电源线干扰。

放大和滤波后的信号可以更好地被后续的处理步骤分析。

信号的数字化是ECG的关键步骤。

当信号放大和滤波后,它可以被模数转换器(ADC)转换为数字信号。

这是通过对连续ECG信号进行采样,并将其转换为离散的数字值来实现的。

通常,采样频率为每秒250-1000次。

数字化后,ECG信号可以进行各种分析。

最常见的是心率分析,根据R波的数量和间隔可以计算出心率。

其他分析包括QRS波形的形态分析、ST段的偏移、带宽的测量等等。

这些分析提供了有关心脏的详细信息,用于评估心脏的功能和诊断。

在ECG技术的发展过程中,还出现了一些新的技术和进展。

例如,Holter监测是一种可以连续记录患者整个24小时的ECG信号的技术。

通过Holter监测,医生可以了解患者在平常活动时的心脏情况,识别潜在的心脏疾病。

另一个新技术是无线ECG,通过无线传输技术,将ECG信号从电极传输到远程监护计算机。

这项技术可以实现远程实时监测,方便医生对患者的心脏情况进行即时监控。

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无线心脏监测仪器无线心电图仪wireless ECG holter monitor 无线心电监测仪
便携式心电图仪holter动态心电图监测
美国Bokeley和Draford 大学最近也开发出了系列无线心电设备, 北京大学
2010年3月美过联邦通信委员会(FCC)发布了首个全球性宽带计划,其中一个部分是,为新的医疗人体域网(MBAN)分配专用频谱。

在2010年国际电子消费展上,一家名为CardioNet的移动医疗解决方案供应商展示了其集成心脏监测装置的可佩带无线终端
由美国BodyMedia公司研制
Beijing M&B Electronic Instruments Co., Ltd. 北京麦邦光电仪器有限公司
多参数遥测盒没有具体信息
挪威BTL公司有wireless ECG holter (不对)
美国佛罗里达州Halthion medical technologi es公司statpatch wireless holter monitor.获得FDA认证/
Curvus, a subsidiary of WPR Medical out of Arendal, Norway, has received 510(K) clearance for its wireless Curvus Arrhythmia Monitoring Device (C-AD), a continuous ECG monitoring system that can be worn 24/7, including during showering. The system can send immediate notifications to clinicians when arrhythmias are detected. http://ww /products.html
Holter monitors are sometimes called continuous EKGs (electrocardiograms). This is because Holter monitors record the heart rhythm continuously for 24 to 48 hours.
A Holter monitor is about the size of a large deck of cards. You can clip it to a belt or carry it in a pocket. Wires connect the device to sensors (called electrodes) that are stuck to your chest using sticky patches. These sensors pick up your heart's electrical signals, and the monitor records your heart's rhythm.
Data is encrypted and uploaded automatically every few minutes to a collection and analysis system on-site for hospital, nursing facility, or intermediate care facility in-patients. Patients at home can go to their physician's office or clinic at predetermined times (perhaps daily or weekly) to upload information without removing the monitor or the placement of electrodes. Wireless Holter monitors also can be equipped with a memory card for data transfer through a cell phone or LAN line-based base station in the home. In addition to performance, reliability, low power consumption, and cost considerations, wireless ECG Holter monitors must be designed to support dedicated telemetry bands so that the ECG data from the monitor transfers quickly, accurately, and securely to the data collector for evaluation.
Combining technologies for ultra-low-power bio-potential read-out, optimized power management and advanced electronic integration, a prototype of a wireless ECG patch has been developed. The wireless ECG patch consists of a hybrid system combining electronic assembly on a flexible substrate and textile integration. The core of the wireless ECG patch consists of a miniaturized wireless sensor node integrated on a flexible polyimide substrate, and includes a snap-on connector, for connection to one electrode. Two additional snap-on connectors are coupled to the central part with short conductive wires. The complete system is then integrated into textile to form the ECG patch and achieve flexibility and stretch-ability. Embedding the wires in textile allows for reduction of artifacts due to wire movement. The patch is attached to the body by means of Ag/AgCl electrodes, also and initially used for signal transduction. The wireless ECG patch measures a bipolar ECG signal between two electrodes separated
by a distance varying from 3 to 4cm. The high common-mode rejection ratio (CMRR) achieved by IMEC's bio-potential advanced packaging and interconnect (ASIC) P16574 ensures good signal quality despite the short electrode separation. The ultra-low power consumption of the ASIC allows to maintain the overall power consumption of the system relatively low (around 2mA).。

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