Радиочастотный кардиостимулятор

 

Изобретение относится к медицине, а именно к радиочастотным кардиостимуляторам . Цель изобретения - повышение эффективности стимуляции путем ее синхронизации с кардиосигналами. Передатчик устройства содержит формирователь стимулирующих импульсов, радиочастотный генератор , резистор, передающую антенну, дифференциальный усилитель, амплитудный детектор, первый фильтр, делитель кардиоциклов и блок задержки. Приемник устройства содержит приемную антенну, второй, третий и четвертый амплитудные детекторы , конденсатор, стабилизатор напряжения , второй фильтр, разрядный ключ и модулятор. 2лл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (и)з А 61 N 1/362

ГОСУДАР СТ BE ННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 4

О

0с (T

Ф (л) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4789222/14 (22) 05.02.90 (46) 23.01.92, Бюл. N 3 (71) Конструкторское бюро точного машиностроения Научно-производственного обьединения "Точность" (72) А.В.Библиев. А.В,Федоров, И.А.Дубровский и А.Н.Рыжих (53) 615.471(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N1421353,,кл. А 61 N 1/36,1988. (54) РАДИОЧАСТОТНЫЙ КАРДИОСТИМУЛЯТОР (57) Изобретение относится к медицине, а именно к радиочастотным кардиостимуляИзобретение относится к медицине, а именно к радиочастотным кардиостимуляторам.

Цель изобретения — повышение эффективности стимуляции путем ее синхронизации с кардиосигналами.

На фиг.1 приведена стурктурная схема передатчика: на фиг.2 — структурная схема приемника предлагаемого радиочастотного кардиостимулятора.

Передатчик содержит формирователь 1 стимулирующих импульсов, радиочастотный генератор 2, резистор 3, передающую антенну 4, дифференциальный усилитель 5, первый амплитудный детектор 6, первый фильтр 7, делитель 8 кардиоциклов и блок 9 задержки. Имплантируемый приемник содержит приемную антенну 10, второй 11, третий 12 и четвертый 14 амплитудные де„„5Q ÄÄ 1706643 А1 торам. Цель изобретения — повышение эффективности стимуляции путем ее синхронизации с кардиосигналами. Передатчик устройства содержит формирователь стимулирующих импульсов, радиочастотный генератор, резистор, передающую антенну, дифференциальный усилитель, амплитудный детектор, первый фильтр, делитель кардиоциклоВ и блок задержки. Приемник устройства содержит приемную антенну, второй, третий и четвертый амплитудныв детекторы, конденсатор, стабилизатор напряжения, второй фильтр, разрядный ключ и модулятор, 2.ил. текторы. конденсатор 14, стабилизатор 15 напряжения, второй фильтр 16. разрядный ключ 17 и модулятор 18.

Радиочастотный кардиостимулятор работает следующим образом.

Формирователь 1 стимулирующих импульсов, который работает в автоколебательном режиме или в режиме внешней синхронизации (выбирается врачом в зависимости от вида нарушения сердечной деятельности и способа восстан9вления ° нормального ритма сердца), вырабатывает прямоугольные импульсы длительностью, периодом повторения или задержкой относительно выделенного кардиосигнала, необходимыми для проведения злектростимуляции. Эти импульсы, поступающие на вход радиочастотного генератора

2 и вход делителя 8 кардиоциклов, блокиру3 1706643

55 ют формирование импульсов высокой (несущей) частоты радиочастотным генерэтором

2 и за счет импульсов, соответствующих выделенным биопотенциалам сердца, делителем 8 кардиоциклов.

В паузе между стимулирующими импульсами радиочастотный генератор 2 формирует переменное напряжение высокой астоты, поступающее через резистор 3 на вход передающей антенны 4 и далее через ткани пациента в гтриемную антенну 10, содержащуюся в имплантированном приемнике.

На выходе приемной антенны 10 производится выделение положительных и отрицательных полуволн сигнала несущей частоты амплитудными детекторами 11 — 13 соответственно.

Стабилизатор 15 напряжения преобразует входной сигнал с выхода второго амплитудного детектора 11 в положительное постоянное напряжение заданного уровня, соответствующего амплитуде стимулирующего импульса, до которого заряжается разделительный конденсатор 14 в паузе между импульсами стимуляции.

Постоянное напряжение на выходе второго фильтра 16, сформированное иэ выделенных положительных полуволн сигнала несущей частоты третьим амплитудным детектором 12, поступает на вход разрядного ключа 17 и удерживает его в закрытом состоянии. Во время действия стимулирующего импульса на приемной антенне 10 входных высокочастотных импульсов нет и напряжение на выходе второго фильтра 16 отсутствует, а разрядный ключ 7 о;крывается. Это приводит к разряду разделительного конденсатора 14 по цепи открытый разрядный ключ 17 — электроды — сердце пациента, что вызывает его электрическое возбуждение.

После окончания действия стимулирующего импульса повторяется описанный процесс.

Выделение биопотенциалов сердца в приемнике, модуляция отрицательных попуволн сигнала несущей частоты в передатчике и последующая синхронизация работы формирователя 1 стимулирующих импульсов происходит следующим образом, В паузе между импульсами стимуляции на первый вход модулятора 18 поступают отрицательные полуволны сигнала несущей частоты, выделенные четвертым амплитудным детектором 13, а на его второй вход— биопотенциалы сердца с выхода приемника, электрически соединенного по электродной системе с сердцем пациента. Под действием кардиосигналов, и сгупающих

45 на второй вход модулятора 18, представляющего, например, транзистор, происходит изменение его сопротивления, что приводит к изменению величины нагрузки приемной антенны 10 для отрицательных полуволн сигнала несущей частоты.

В зависимости от изменения сопротивления нагрузки происходит изменение величины тока, протекающего через передаюшую антенну 4 и резистор 3, для отрицательных полуволн сигнала несущей частоты, Амплитудные значения положительных полуволн сигнала несущей частоты в этом случае практически не изменяются и определяются только месторасположением передающей антенны 4 относительно имплантируемого приемника.

Дифференциальный усилитель 5 выделяет напряжение на резисторе 3, пропорциональное протекающему через него току, а следовательно, и величине нагрузки передающей антенны 4, и производит его усиление до требуемой величины, необходимой для устойчивой работы следующих за ним первого амплитудного детектора б, первого фильтра 7 и делителя 8 кардиоциклов.

Первый амплитудный детектор б производит выделение отрицательных полуволн сигнала высокой частоты и формирует выходной сигнал, огибающая которого сооветствует изменениям биопотенциалов сердца, поступающим на вход первого фильтра 7, который производит сглаживание высокочастотнь.х сигналов и выделение требуемого биопотенциала сердца (P или R волны) из полного кардиоцикла, зарегистрированно о устройством.

Делитель 8 кардиоциклов 8 производит счет импульсов, поступающих на его первый вход с выхода первого фильтра 7 и соответствующих выделенным кардиосигналам.

После счета импульсов (n - 1, ..., N, где N— любое число целое) на выходе делителя 8 кардиоциклов формируется импульс, запускающий работу блока 9 задержки, который формирует на своем выходе один или серию (" пачку" ) задержанных относительно входного стартового сигнала импульсов с регулируемыми временными характеристиками.

Коэффициент пересчета п, количество стимулирующих импульсов в одном цикле стимуляции, время задержки относительно выделенного кардиосигнала и временные интервалы между импульсами в "пачке" выбираются и устанавливаются врачом в соответствии с зарегистрированным видом нарушения сердечной деятельности и требуемым для его восстановления режимом электростимуляции.

1706643

Сигналы с выхода блока 9 задержки поступают на вход синхронизации формирователя 1 стимулирующих импульсов, который синхронно с входными сигналами вырабатывает сформированные по длительности (равной длительности стимулирующих импульсов) выходные сигналы, поступающие на вход модуляции радиочастотного генератора 2 и вход блокировки счета (второй вход) делителя 8 кардиоцик. лов.

Далее работа устройства происходит так, как описано.

Таким образом, радиочастотный кардиостимулятор позволяет организовать синхронизацию работы аппарата с выделенными им сердечными сокращениями.

Формула изобретения

Радиочастотный кардиостимулятор, содержащий передатчик, включающий формирователь стимулирующих импульсов, последовательно соединенныв радиочастотный генератор, резистор и передающую антенну, а также последовательно соединенные дифференциальный усилитель, входы которого подключены к выводам резистора, и первый амплитудный детектор и приемник, включающий последовательно соединенные приемную антенну и второй амплитудный детектор, э также конденсатор, подключенный одним выводом к выходу приемника, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения эффективности стимуляции путем ее синхронизации

5 с кардиосигналами, передатчик содержит последовательно соединенные делитель кардиоциклов и блок задержки, выход которого подключен к входу формирователя стимулирующих импульсов, а также первый

10 фильтр, вход которого подключен к выходу первого амплитудного детектора, э выход— к одному входу делителя кардио циклов, другой вход которого соединен с выходом формирователя стимулирующих импульсов и

15 входом радиочастотного генератора, э приемник содержит стабилизатор напряжения, вход которого соединен с выходом второго амплитудного детектора, а выход — с другим выводом конденсатора, 20 последовательно соединенные третий амплитудный детектор, второй фильтр и разрядный ключ, другой вход которого подключен к другому выводу конденсатора, а также последовательно соединенные четвертый ам25 плитудный детектор и модулятор, другой вход которого подключен к выходу приемника, причем выход приемной антенны подключен к входам третьего и четвертого амплитудных детекторов.

1706643

Составитель 6.Попов

Редактор С.Пекарь Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор М.Кучерявая

Заказ 220 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Радиочастотный кардиостимулятор Радиочастотный кардиостимулятор Радиочастотный кардиостимулятор Радиочастотный кардиостимулятор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для управления вспомогательным кровообращением

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано для управления вспомогательным кровообращением

Изобретение относится к области медицины, а именно к электрокардиостимуляторам

Изобретение относится к области медицины, а именно к имплантируемым электрокардиостимуляторам

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к сердечным электростимуляторам

Изобретение относится к хирургии и может быть использовано при лечении нарушений проводимости сердца

Изобретение относится к кардиохирургии

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в качестве кардиостимулятора
Изобретение относится к области техники и технологий, основанных на ритмических (циклических, вибрационных) принципах, в частности к сельскому хозяйству, здравоохранению, медицине, к оптимизации параметров и режимов работы доильных аппаратов, вибрационных приборов для массажа, стимуляторов сердечной деятельности, автономных электростимуляторов организма человека и животных

Изобретение относится к медицине, именно к источникам питания имплантируемых устройств для электростимуляции органов человека, может быть использовано для подзарядки имплантируемого аккумулятора кардиостимулятора

Изобретение относится к медицинскому приборостроению и может быть использовано в медицинской лечебной и диагностической практике

Группа изобретений относится к медицине и может быть использована в кардиореанимации. Ларингеальный воздуховод с пищеводным обтуратором содержит двухпросветную термопластичную трубку с каналом для искусственной вентиляции легких. Дистальный конец канала заглушен. Напротив голосовой щели имеются респираторные отверстия. Рабочий конец трубки охватывает раздувная манжета с воздуховодом. Свободный конец канала для искусственной вентиляции легких снабжен стандартным коннектором и устройством для крепления трубки в виде каппы-загубника с фиксирующей скобой. На раздувной манжете на расстоянии 10 мм друг от друга укреплены два кольцевых электрода из фольги для проведения биполярной или монополярной чрезпищеводной электрокардиостимуляции. От кольцевых электродов вдоль трубки впаяны контактные изолированные проводки до адаптированных штекеров для подключения к аппарату временной ЭКС, который имеет возможность временной регулировки частоты импульсов от 40 до 150 в минуту, вольтаж импульса от 0,5 до 8 вольт и силу тока от 10 до 60 мА. В результате повышается эффективность и безопасность процесса сердечно-легочной реанимации и проведение электрокардистимуляции. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к наружным устройствам кардиостимуляции. Электрокардиостимулятор включает входные и выходные электроды, подключенные посредством переходных кабелей к корпусу с размещенными внутри него усилителем биопотенциалов и генератором импульсов стимуляции, блок управления, размещенный внутри корпуса и соединенный с генератором импульсов стимуляции, органами управления и усилителем биопотенциалов. Блок питания связан с узлами электрокардиостимулятора и формирует отдельно для каждого из них ряд необходимых для работы напряжений. Устройство беспроводной связи по беспроводной связи осуществляет связь блока управления с ПЭВМ и устройством печати. Зарядное устройство подключено к внешнему и внутреннему источникам питания. Блок управления связан со средством представления информации, индикаторами работы устройства и измерителем импеданса, соединенным с генератором импульсов стимуляции и позволяющим использовать устройство в качестве интраоперационного тестера. Корпус снабжен отдельными разъемами для подключения переходных кабелей, посредством которых присоединены входные электроды, подключенные с возможностью осуществления снятия сигналов ЭКГ, и выходные электроды, в том числе электроды, подключенные с возможностью осуществления чреспищеводной электрокардиостимуляции, электроды, подключенные с возможностью осуществления эндокардиальной электрокардиостимуляции, и электроды, подключенные с возможностью осуществления чрескожной электрокардиостимуляции. Технический результат состоит в обеспечении разных режимов стимуляции сердца. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к медицине. Способ постоянного увеличения наружного диаметра и диаметра просвета периферической вены пациента для создания артериовенозной фистулы или артериовенозного трансплантата осуществляют с помощью системы для постоянного увеличения наружного диаметра и диаметра просвета периферической вены. При этом соединяют по текучей среде один конец узла насос-трубка с донорным сосудом. Соединяют по текучей среде другой конец узла насос-трубка с периферической веной. Перекачивают кровь из донорного сосуда в периферическую вену при скорости потока и в течение периода времени, достаточных для того, чтобы вызвать постоянное увеличение наружного диаметра и диаметра просвета периферической вены. Перекачивание крови ведет к напряжению сдвига стенки принимающей вены большему или равному 0,76 Па. Перекачивание крови ведет к среднему пульсовому давлению в принимающей вене ниже 40 мм рт.ст. При завершении перекачивания расширение остается постоянным в течение времени, необходимого для удаления насоса, трубки и для создания артериовенозной фистулы или артериовенозного трансплантата с использованием части периферической вены, содержащей постоянно увеличенный общий диаметр. Применение изобретений обеспечит создание артериовенозной фистулы или артериовенозного трансплантата, который остается в расширенном состоянии в течение времени, достаточного для создания места доступа. 2 н. и 44 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретения относятся к медицине. Способ наложения электродов внешнего дефибриллятора на пациента осуществляют с помощью системы электродов, содержащей жесткую непроводящую защитную накладку, на которой расположена пара электродов. Корпус каждого электрода имеет первую и вторую стороны. Первая сторона содержит гибкий влагонепроницаемый барьерный слой с термоуплотнительным материалом. Вторая сторона содержит проводящий слой. Подводящий провод соединен с гибким барьерным слоем корпуса на втором конце и электрически соединяет электрод с медицинским устройством через цепь от первой стороны ко второй стороне корпуса. Слой электропроводящего геля расположен на корпусе и дополнительно электрически соединен с проводящим слоем. Защитная накладка герметично соединена с гибким барьерным слоем по периферии гелевого слоя. Первый и второй отслаивающие лепестки расположены на периферии корпуса на первом и втором концах. Лепесток для снятия механического напряжения соединяет второй отслаивающий лепесток с подводящим проводом в конфигурации, которая снимает механическое напряжение между подводящим проводом и гибким барьерным слоем. При этом отделяют корпус электрода от защитной накладки, разрушая уплотнение с помощью второго отслаивающего лепестка. Захватывают корпус за первый и второй отслаивающие лепестки. Накладывают посредством наклеивания гелевый слой корпуса на кожу пациента. Достигается повышение легкости отслоения без повреждения электрода и повышение точности приклеивания электрода к грудной клетке пациента. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретения относятся к медицине. Способ для электрического ограничения тока утечки осуществляют с помощью присоединенного к пациенту медицинского устройства. При этом вставляют аккумуляторную батарею в батарейный отсек. Аккумуляторная батарея электрически присоединена к выходу питания и клеммам присоединения аккумуляторной батареи батарейного отсека. Выход питания является одним из первого и второго выходов питания. Устанавливают электропроводящую цепь между одной из клемм присоединения аккумуляторной батареи и пациентом. Электропроводящая цепь является независимой от средств, по которым осуществляется передача информации от датчиков или электродов, установленных на пациенте, к электронным компонентам присоединенного к пациенту устройства или передача сигналов к указанным датчикам или электродам от электронных компонентов. Блокируют протекание тока между выходом питания и соответствующим входом питания до тех пор, пока входное напряжение не является предварительно выбранным рабочим входным напряжением. Первый набор и/или второй набор переключающих устройств содействуют блокированию протекания тока. Предварительно выбранное рабочее входное напряжение является напряжением, выводимым батарейным отсеком, когда он полностью заполнен аккумуляторными батареями. Присоединенное к пациенту медицинское устройство содержит батарейный отсек, электронные компоненты, систему для электрического ограничения тока утечки, содержащую первый и второй наборы переключающих устройств. Батарейный отсек для аккумуляторных батарей соединяет аккумуляторные батареи последовательно и включает в себя первый и второй выходы питания. Электронные компоненты включают в себя первый и второй входы питания. Переключающие устройства первого набора избирательно соединяют первый выход питания батарейного отсека с первым входом питания электронных компонентов на основании первой полярности входного напряжения из батарейного отсека. Переключающие устройства второго набора избирательно соединяют второй выход питания батарейного отсека со вторым входом питания электронных компонентов на основании второй полярности входного напряжения, при этом первая полярность противоположна второй полярности. Напряжение включения перехода затвор-исток первого и второго наборов является полным входным напряжением, соответствующим выходному напряжению батарейного отсека, когда он полностью заполнен аккумуляторными батареями. Первый и второй наборы не соединяют свои соответствующие входы со своими соответствующими выходами до тех пор, пока все батареи не установлены в батарейный отсек. Достигается ограничение тока утечки. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх