一种r波采集方法和系统

文档序号:441929 发布日期:2021-12-28 浏览:45次 >En<

阅读说明:本技术 一种r波采集方法和系统 (R wave acquisition method and system ) 是由 孔显娟 王国经 于 2021-09-24 设计创作,主要内容包括:本申请实施例公开了一种R波采集方法和系统,监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;控制模块采集目标对象的ECG心电信号;对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。提高了R波检测的准确率。(The embodiment of the application discloses an R wave acquisition method and a system, wherein a monitor triggers a discharge device through an HT signal output by a trigger signal acquisition circuit; the control module acquires ECG electrocardiosignals of a target object; performing R wave detection on the ECG electrocardiosignals to acquire data information of R waves; mapping the data information of the R wave to the filtered ECG signal to obtain an R wave signal of the ECG electrocardiosignal, and synchronously outputting the R wave signal to software for displaying; and synthesizing and displaying a high-voltage output detection signal and an R wave signal, wherein the high-voltage output detection signal is used for detecting whether the discharging equipment discharges. The accuracy rate of R wave detection is improved.)

一种R波采集方法和系统

技术领域

本申请实施例涉及心电图技术领域,具体涉及一种R波采集方法和系统。

背景技术

心电图(Electrocardiogram,ECG),是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标。ECG信号作为人体心脏活动在体表的综合表现,蕴含着丰富的反映心脏节律及其电传导的生理和病理信息,在一定程度上可以客观反映心脏各部位的生理状况,是诊断心脏形疾病、评价心脏功能的重要依据之一,尤其对于各种心律失常和传导障碍的诊断分析具有重大诊断价值,是目前分析与鉴别心律失常疾病最精确的方法。

在目前的超声诊断设备上,经常会配备ECG功能以辅助临床医生对病人更好的诊断,但为了保证与超声设备的实时传输和同步性(不同于心电机专用检测ECG),需要以尽量少的处理来保证ECG信号与超声图像的实时同步,大多采用阈值检测原理对R波进行检测,而现有技术中由于ECG信号十分微弱,同时漂移现象的不可避免。因此,对R波检测的准确率低。

发明内容

为此,本申请实施例提供一种R波采集方法和系统,提高了R波检测的准确率。

为了实现上述目的,本申请实施例提供如下技术方案:

根据本申请实施例的第一方面,提供了一种R波采集方法,所述方法包括:

监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;

控制模块采集目标对象的ECG心电信号;

对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;

将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;

将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。

可选地,控制模块包括数据采集模块、控制芯片、通信模块和高压输出检测模块;

数据采集模块包括复杂可编程逻辑器件CPLD;控制芯片包括单片机,CPLD采集数据后发送至单片机处理,单片机将数据发送至上位机,并接收上位机的放电信号来控制驱动电路工作;通信模块用于和上位机进行通信;高压输出检测模块用于实时检测电路的输出电压大小,以反馈电路工作状态,保证电路能够提供超高压,达到治疗所需要的场强。

可选地,CPLD进行数据采集还需要R波采集电路和触发信号采集电路;R波采集电路由运算放大器U7B和U7A以及其他电路元器件组成,U7B的反向输入端以及U7A的输出端连接至CPLD的引脚接口;R波接收端用于接收心电监测仪检测到的R波;R波采集电路和触发信号采集电路均连接至单片机的IO口。

可选地,触发信号采集电路由运算放大器U8B和U8A以及其他电路元器件组成,U8A的输出端以及U8B的反向输入端连接至CPLD的引脚接口。

根据本申请实施例的第二方面,提供了一种R波采集系统,所述系统包括:

触发信号采集模块,用于监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;

控制模块,用于采集目标对象的ECG心电信号;

R波检测模块,用于对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;

R波采集模块,用于将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;

输出模块,用于将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。

可选地,控制模块包括数据采集模块、控制芯片、通信模块和高压输出检测模块;

数据采集模块包括复杂可编程逻辑器件CPLD;控制芯片包括单片机,CPLD采集数据后发送至单片机处理,单片机将数据发送至上位机,并接收上位机的放电信号来控制驱动电路工作;通信模块用于和上位机进行通信;高压输出检测模块用于实时检测电路的输出电压大小,以反馈电路工作状态,保证电路能够提供超高压,达到治疗所需要的场强。

可选地,CPLD进行数据采集还需要R波采集电路和触发信号采集电路;R波采集电路由运算放大器U7B和U7A以及其他电路元器件组成,U7B的反向输入端以及U7A的输出端连接至CPLD的引脚接口;R波接收端用于接收心电监测仪检测到的R波;R波采集电路和触发信号采集电路均连接至单片机的IO口。

可选地,触发信号采集电路由运算放大器U8B和U8A以及其他电路元器件组成,U8A的输出端以及U8B的反向输入端连接至CPLD的引脚接口。

根据本申请实施例的第三方面,提供了一种设备,所述设备包括:数据采集装置、处理器和存储器;所述数据采集装置用于采集数据;所述存储器用于存储一个或多个程序指令;所述处理器,用于执行一个或多个程序指令,用以执行第一方面任一项所述的方法。

根据本申请实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中包含一个或多个程序指令,所述一个或多个程序指令用于执行如第一方面任一项所述的方法。

综上所述,本申请实施例提供了一种R波采集方法和系统,监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;控制模块采集目标对象的ECG心电信号;对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。提高了R波检测的准确率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。

图1为本申请实施例提供的一种R波采集方法流程示意图;

图2为本申请实施例提供的R波采集电路示意图;

图3为本申请实施例提供的高压输出检测电路示意图;

图4为本申请实施例提供的触发信号采集电路示意图;

图5为本申请实施例提供的一种R波采集系统框图。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

图1示出了本申请实施例提供的一种R波采集方法,如图1所示,所述方法包括:

步骤101:监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;

步骤102:控制模块采集目标对象的ECG心电信号;

步骤103:对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;

步骤104:将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;

步骤105:将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。

在一种可能的实施方式中,控制模块包括数据采集模块、控制芯片、通信模块和高压输出检测模块;数据采集模块包括复杂可编程逻辑器件CPLD;控制芯片包括单片机,CPLD采集数据后发送至单片机处理,单片机将数据发送至上位机,并接收上位机的放电信号来控制驱动电路工作;通信模块用于和上位机进行通信;高压输出检测模块用于实时检测电路的输出电压大小,以反馈电路工作状态,保证电路能够提供超高压,达到治疗所需要的场强。图3为本申请实施例提供的高压输出检测电路示意图。

在一种可能的实施方式中,CPLD进行数据采集还需要R波采集电路和触发信号采集电路;图2为本申请实施例提供的R波采集电路示意图;R波采集电路由运算放大器U7B和U7A以及其他电路元器件组成,U7B的反向输入端以及U7A的输出端连接至CPLD的引脚接口;R波接收端用于接收心电监测仪检测到的R波;R波采集电路和触发信号采集电路均连接至单片机的IO口。

在一种可能的实施方式中,图4为本申请实施例提供的触发信号采集电路示意图;触发信号采集电路由运算放大器U8B和U8A以及其他电路元器件组成,U8A的输出端以及U8B的反向输入端连接至CPLD的引脚接口。

在本申请实施例中,R波采集是通过监护仪输出的ECG信号的采集放大,同步输出到软件上显示。触发信号是通过监护仪输出的HT信号,用来触发放电设备放电的开关。高压输出检测:用于检测放电设备是否放电,并把信号和R波进行合成与显示。

在一种可能的实施方式中,控制模块与驱动电路相连,用于根据临床数据生成驱动信号,以控制驱动电路工作,临床数据包括肿瘤细胞的电阻值、病人的心率数据、R波的波形,综合多种数据找到病人的治疗窗口期。

综上所述,本申请实施例提供了一种R波采集方法,监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;控制模块采集目标对象的ECG心电信号;对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。提高了R波检测的准确率。

基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种R波采集系统,如图5所示,所述系统包括:

触发信号采集模块501,用于监护仪通过触发信号采集电路输出的HT信号触发放电设备;

控制模块502,用于采集目标对象的ECG心电信号;

R波检测模块503,用于对所述ECG心电信号进行R波检测,以获取R波的数据信息;

R波采集模块504,用于将所述R波的数据信息映射至滤波后的ECG信号,以获取所述ECG心电信号的R波信号,同步输出到软件上进行显示;

输出模块505,用于将高压输出检测信号和R波信号进行合成并显示,所述高压输出检测信号用于检测放电设备是否放电。

在一种可能的实施方式中,控制模块502包括数据采集模块、控制芯片、通信模块和高压输出检测模块;数据采集模块包括复杂可编程逻辑器件CPLD;控制芯片包括单片机,CPLD采集数据后发送至单片机处理,单片机将数据发送至上位机,并接收上位机的放电信号来控制驱动电路工作;通信模块用于和上位机进行通信;高压输出检测模块用于实时检测电路的输出电压大小,以反馈电路工作状态,保证电路能够提供超高压,达到治疗所需要的场强。

在一种可能的实施方式中,CPLD进行数据采集还需要R波采集电路和触发信号采集电路;R波采集电路由运算放大器U7B和U7A以及其他电路元器件组成,U7B的反向输入端以及U7A的输出端连接至CPLD的引脚接口;R波接收端用于接收心电监测仪检测到的R波;R波采集电路和触发信号采集电路均连接至单片机的IO口。

在一种可能的实施方式中,触发信号采集电路由运算放大器U8B和U8A以及其他电路元器件组成,U8A的输出端以及U8B的反向输入端连接至CPLD的引脚接口。

基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种设备,所述设备包括:数据采集装置、处理器和存储器;所述数据采集装置用于采集数据;所述存储器用于存储一个或多个程序指令;所述处理器,用于执行一个或多个程序指令,用以执行所述的方法。

基于相同的技术构思,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中包含一个或多个程序指令,所述一个或多个程序指令用于执行所述的方法。

本说明书中上述方法的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

需要说明的是,尽管在附图中以特定顺序描述了本发明方法的操作,但这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。

虽然本申请提供了如实施例或流程图的方法操作步骤,但基于常规或者无创造性的手段可以包括更多或者更少的操作步骤。实施例中列举的步骤顺序仅仅为众多步骤执行顺序中的一种方式,不代表唯一的执行顺序。在实际中的装置或客户端产品执行时,可以按照实施例或者附图所示的方法顺序执行或者并行执行(例如并行处理器或者多线程处理的环境,甚至为分布式数据处理环境)。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、产品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、产品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,并不排除在包括所述要素的过程、方法、产品或者设备中还存在另外的相同或等同要素。

上述实施例阐明的单元、装置或模块等,具体可以由计算机芯片或实体实现,或者由具有某种功能的产品来实现。为了描述的方便,描述以上装置时以功能分为各种模块分别描述。当然,在实施本申请时可以把各模块的功能在同一个或多个软件和/或硬件中实现,也可以将实现同一功能的模块由多个子模块或子单元的组合实现等。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

本领域技术人员也知道,除了以纯计算机可读程序代码方式实现控制器以外,完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得控制器以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器和嵌入微控制器等的形式来实现相同功能。因此这种控制器可以被认为是一种硬件部件,而对其内部包括的用于实现各种功能的装置也可以视为硬件部件内的结构。或者甚至,可以将用于实现各种功能的装置视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。

本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构、类等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,移动终端,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

本说明书中的各个实施例采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。本申请可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。

以上所述的具体实施例,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施例而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

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