本實用新型涉及無創(chuàng)血壓監(jiān)測技術和移動醫(yī)療設備技術領域,具體涉及一種便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置。
背景技術:
心臟作為人體的“發(fā)動機”,它周期性的收縮和舒張將血液泵入動脈,再由動脈分配到各器官組織的毛細血管,最后經靜脈回流至心臟,周而復始,心臟這樣的一個機械活動周期我們稱之為心動周期。血壓在每個心動周期都是連續(xù)變化,當心室收縮時,血液由心室流入動脈,此時動脈血壓迅速增高以至于達到一個峰值點,這個峰值點稱為收縮壓(Systolic Blood Pressure,縮寫為SBP);當心室舒張時,動脈血管彈性回縮,血液仍慢慢繼續(xù)向前流動,但血壓下降,此時的壓力稱為舒張壓(Diastolic Blood Pressure,縮寫為DBP)。這樣,收縮壓和舒張壓就隨著每個心動周期連續(xù)變化,我們稱之為連續(xù)血壓。在實際測量過程中,我們所測量的動態(tài)血壓是指使用動態(tài)血壓記錄儀測定一個人晝夜24小時內,每間隔一定時間的血壓值。動態(tài)血壓包括收縮壓、舒張壓和平均動脈壓,動態(tài)血壓可以反映血壓的白晝、夜間變化,避免了單次測量血壓之間的客觀差異和“白大衣現(xiàn)象”,它有助于篩選臨界及輕度高血壓,有助于評價降壓藥物的降壓效果,有助于探討靶器官損傷程度并估計預后,有助于日常連續(xù)血壓的動態(tài)跟蹤以及延續(xù)性的病情管控,有助于疾病的預測預防和診斷分析等。所以,動態(tài)血壓的監(jiān)測不論是醫(yī)療保健還是臨床應用都有比較重要的意義。
目前的血壓監(jiān)測方法分為有創(chuàng)血壓監(jiān)測法和無創(chuàng)血壓監(jiān)測法。
動脈插管法就是一種有創(chuàng)血壓監(jiān)測方法,它是通過將連接壓力傳感器的導管經皮插入大動脈或心臟檢測血壓信號,從而實現(xiàn)連續(xù)地測量每搏動脈血壓,這種方法稱為血壓監(jiān)測的“金標準”。有創(chuàng)血壓監(jiān)測技術主要使用在心臟以及其他重大手術中,優(yōu)點在于實時性好、準確性高、能夠實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)測,缺點則是對人體有一定傷害且難以使用于日常的血壓監(jiān)測。
在日常檢測中,一般使用無創(chuàng)血壓檢測技術,常見的無創(chuàng)血壓檢測方法有動脈張力測定法和脈搏波波速法。動脈張力測定法是根據傳感器與動脈血液中的壓力成正比,換算得到收縮壓和舒張壓,雖然換算簡單,但是該方法需要借助袖帶充氣來完成,受外界因素影響較大,無法連續(xù)測量。脈搏波波速法則是根據動脈血傳遞的速度來換算血壓,人體的各個部位都能進行檢測,與動脈張力法相比,脈搏波波速法測量簡便,準確性較高,同時具有對血壓進行長時間連續(xù)監(jiān)測的特點,因此該方法具有廣泛的應用前景。
基于脈搏波波速法的血壓監(jiān)測技術應用已較為成熟,通常情況下需要使用一路ECG信號(Electrocardiogram的縮寫,心電信號)和一路PPG信號(Photoplethysmography的縮寫,脈搏波信號)來進行測量和換算后得出血壓信號,其測量原理是,在采集心音信號和脈搏波信號并進行濾波預處理后,采用自適應特征提取方法,提取出心電R波峰值點以及脈搏波峰值點和波谷點,從而根據同一個心動周期中心電R波峰值點和脈搏波峰值點的檢測時間間隔,計算得到每搏脈搏波傳導時間;同時,基于羅志昌等人提出的脈搏特征K值理論,脈搏波傳導時間分別與收縮壓、舒張壓之間存在以脈搏特征K值位系數(shù)的線性數(shù)學關系,因此可以根據脈搏波傳遞時間結合脈搏特征K值、標準收縮壓和標準舒張壓進行曲線擬合,換算得到收縮壓和舒張壓,繼而實現(xiàn)收縮壓和舒張壓的連續(xù)測量,得到血壓連續(xù)監(jiān)測數(shù)據。
雖然目前采用脈搏波波速法的無創(chuàng)血壓監(jiān)測設備應用已較為普及,但現(xiàn)在這些無創(chuàng)血壓監(jiān)測設備主要出現(xiàn)在醫(yī)院、體檢中心等專業(yè)醫(yī)療場所中,并且其監(jiān)測的數(shù)據處理通常依賴于桌面計算機,設備整體體積較為龐大,患者通常需要到醫(yī)院、體檢中心就診,才能進行無創(chuàng)血壓監(jiān)測,無法在離診后進行自助的無創(chuàng)血壓監(jiān)測,這也導致醫(yī)院、體檢中心等專業(yè)醫(yī)療場所的就診排隊人數(shù)增多,患者等待時間以及醫(yī)生獲得患者血壓監(jiān)測數(shù)據的時間都相應延長,為患者和醫(yī)生都帶來了不便。
因此,目前亟需一種能夠供患者隨身攜帶、自助操作的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置產品,使得患者能夠在離診狀態(tài)下自助進行無創(chuàng)血壓監(jiān)測,解決上述弊端。
技術實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有技術中存在的不足,本實用新型的目的在于提出一種便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,其通過便捷式的結構設計,便于患者隨身攜帶進行自助的無創(chuàng)血壓監(jiān)測,且其監(jiān)測數(shù)據能夠用以作為醫(yī)生對患者的血壓監(jiān)測數(shù)據來源,為患者和醫(yī)生提供血壓監(jiān)測便利。
為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用了如下技術方案:
一種便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,包括心電信號采集插接組件、脈搏波信號采集插接組件和血壓監(jiān)測主控制器;所述心電信號采集插接組件由心電傳感器、心電信號插接頭和能夠柔性折疊收攏的心電信號傳輸線纜構成,心電傳感器的心電信號輸出端通過心電信號傳輸線纜與心電信號插接頭進行電信號連接;所述脈搏波信號采集插接組件由夾式脈搏波光電傳感器、脈搏波信號插接頭和能夠柔性折疊收攏的脈搏波信號傳輸線纜構成,夾式脈搏波光電傳感器的脈搏波信號輸出端通過脈搏波信號傳輸線纜與脈搏波信號插接頭進行電信號連接;所述血壓監(jiān)測主控制器包括控制器殼體,以及安裝在控制器殼體內的血壓監(jiān)測控制電路;所述血壓監(jiān)測控制電路包括能夠與心電信號插接頭匹配插接的心電信號接口、能夠與脈搏波信號插接頭匹配插接的脈搏波信號接口、血壓換算控制器、輸入顯示電路模組、無線通信模塊和獨立電源;其中,心電信號接口依次通過心電信號濾波器和心電信號模/數(shù)轉換器電連接至血壓換算控制器的心電信號輸入端,脈搏波信號接口依次通過脈搏波信號濾波器和脈搏波信號模/數(shù)轉換器電連接至血壓換算控制器的脈搏波信號輸入端,輸入顯示電路模組的輸入信號通信端和顯示信號通信端分別電連接至血壓換算控制器的輸入信號采集端和顯示信號輸出端,血壓換算控制器的數(shù)據通信端電信號連接至無線通信模塊,獨立電源則通過供電電路分別向心電信號接口、脈搏波信號接口、血壓換算控制器、輸入顯示電路模組和無線通信模塊供電;所述控制器殼體具有電路集成安裝部和組件容置部;其中,殼體的電路集成安裝部具有電路容置腔室,血壓監(jiān)測控制電路容置安裝在所述電路集成安裝部的電路容置腔室中,且殼體上對應于血壓監(jiān)測控制電路中輸入顯示電路模組所布置位置處設有供輸入顯示電路模組的輸入顯示操作面板露出于殼體表面的輸入顯示窗口,殼體上對應于血壓監(jiān)測控制電路中心電信號接口和脈搏波信號接口所布置位置處分別設有能夠供心電信號插接頭插入心電信號接口的心電信號插接孔和能夠供脈搏波信號插接頭插入脈搏波信號接口的脈搏波信號插接孔;殼體的組件容置部則具有能夠容納放置折疊收攏后的心電信號采集插接組件的心電組件容置腔室和能夠容納放置折疊收攏后的脈搏波信號采集插接組件的脈搏波組件容置腔室,并且在殼體上對應于心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室的位置處設有能夠開/合的組件艙門,所述組件艙門完全開啟狀態(tài)下能夠供心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件置入或取出于心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,安裝于殼體的電路集成安裝部內的血壓監(jiān)測控制電路中,心電信號接口和脈搏波信號接口所布置位置處恰好分別對應于殼體的組件容置部的電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室;所述心電信號插接孔則設置于殼體的組件容置部的電組件容置腔室側壁上對應于心電信號接口所布置位置處,所述脈搏波信號插接孔則設置于殼體的組件容置部的脈搏波組件容置腔室側壁上對應于脈搏波信號接口所布置位置處。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,所述心電信號接口和脈搏波信號接口均為TRS接口。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,所述心電信號插接頭和脈搏波信號插接頭均為“L”形的TRS插接頭。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,所述殼體為金屬材質,且殼體上設有天線安裝條孔;所述無線通信模塊的通信天線整體呈與所述天線安裝條孔形狀相匹配的長條狀,無線通信模塊的通信天線配合安裝固定在殼體的天線安裝條孔位置處并露出于殼體表面,且所述通信天線與殼體的天線安裝條孔邊緣之間通過絕緣材料相隔斷,使得通信天線與殼體相互絕緣。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,所述無線通信模塊為藍牙模塊、近場無線通信模塊或移動通信模塊。
上述的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,作為優(yōu)選方案,所述獨立電源為蓄電池,且蓄電池通過充電控制電路電連接有充電接口,所述殼體上設置有供充電接口露出于殼體表面的充電插接孔,所述充電接口固定安裝在殼體的充電插接孔位置處。
相比于現(xiàn)有技術,本實用新型具有如下有益效果:
1、本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,通過在血壓監(jiān)測主控制器殼體上設置電路集成安裝部和組件容置部,實現(xiàn)了組件(包括心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件)與血壓監(jiān)測主控制器的容納式一體化結構設計,既便于攜帶,也便于隨時進行血壓監(jiān)測使用,為用戶提供了一種能夠隨身攜帶且便于進行自助無創(chuàng)血壓監(jiān)測的產品。
2、本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,且其血壓監(jiān)測數(shù)據能夠進行顯示和無線傳輸,便于患者進行自助無創(chuàng)血壓監(jiān)測時隨時查看,也使得其監(jiān)測數(shù)據能夠用以作為醫(yī)生對患者的血壓監(jiān)測數(shù)據來源,從而為患者和醫(yī)生提供血壓監(jiān)測便利。
3、本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置還能夠通過局部結構的優(yōu)化,提高設備使用便利性和產品空間利用率,以及讓設備在保持良好的對外無線通信性能的同時具備優(yōu)秀的工業(yè)設計感,具有很好的工業(yè)應用前景。
附圖說明
圖1為本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置一種具體實施結構的立體結構示意圖。
圖2為本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中血壓監(jiān)測主控制器的側面剖視結構示意圖。
具體實施方式
本實用新型提供了一種便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,圖1示出了本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置的一種具體實施結構,圖2示出了該便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置具體實施結構中血壓監(jiān)測主控制器的側面剖視結構示意圖。如圖1和圖2所示,本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置包括心電信號采集插接組件10、脈搏波信號采集插接組件20和血壓監(jiān)測主控制器30。心電信號采集插接組件10由心電傳感器11、心電信號插接頭13和能夠柔性折疊收攏的心電信號傳輸線纜12構成,心電傳感器11的心電信號輸出端通過心電信號傳輸線纜12與心電信號插接頭13進行電信號連接。脈搏波信號采集插接組件20則由夾式脈搏波光電傳感器21、脈搏波信號插接頭23和能夠柔性折疊收攏的脈搏波信號傳輸線纜22構成,夾式脈搏波光電傳感器21的脈搏波信號輸出端通過脈搏波信號傳輸線纜22與脈搏波信號插接頭23進行電信號連接。血壓監(jiān)測主控制器30包括控制器殼體310,以及安裝在控制器殼體內的血壓監(jiān)測控制電路320。血壓監(jiān)測控制電路320包括能夠與心電信號插接頭匹配插接的心電信號接口321、能夠與脈搏波信號插接頭匹配插接的脈搏波信號接口322、血壓換算控制器323、輸入顯示電路模組324、無線通信模塊325和獨立電源326;其中,心電信號接口321依次通過心電信號濾波器和心電信號模/數(shù)轉換器電連接至血壓換算控制器323的心電信號輸入端,脈搏波信號接口322依次通過脈搏波信號濾波器和脈搏波信號模/數(shù)轉換器電連接至血壓換算控制器323的脈搏波信號輸入端(為避免圖示過于復雜,圖2中并未示出心電信號濾波器和心電信號模/數(shù)轉換器以及脈搏波信號濾波器和脈搏波信號模/數(shù)轉換器),輸入顯示電路模組324的輸入信號通信端和顯示信號通信端分別電連接至血壓換算控制器323的輸入信號采集端和顯示信號輸出端,血壓換算控制器323的數(shù)據通信端電信號連接至無線通信模塊325,獨立電源326則通過供電電路分別向心電信號接口321、脈搏波信號接口322、血壓換算控制器323、輸入顯示電路模組324和無線通信模塊325供電??刂破鳉んw310具有電路集成安裝部和組件容置部;其中,殼體的電路集成安裝部具有電路容置腔室311,血壓監(jiān)測控制電路320容置安裝在所述電路集成安裝部的電路容置腔室311中,且殼體上對應于血壓監(jiān)測控制電路中輸入顯示電路模組324所布置位置處設有供輸入顯示電路模組的輸入顯示操作面板露出于殼體表面的輸入顯示窗口,殼體上對應于血壓監(jiān)測控制電路中心電信號接口321和脈搏波信號接口322所布置位置處分別設有能夠供心電信號插接頭插入心電信號接口的心電信號插接孔312和能夠供脈搏波信號插接頭插入脈搏波信號接口的脈搏波信號插接孔313;殼體的組件容置部則具有能夠容納放置折疊收攏后的心電信號采集插接組件的心電組件容置腔室314和能夠容納放置折疊收攏后的脈搏波信號采集插接組件的脈搏波組件容置腔室315,并且在殼體上對應于心電組件容置腔室314和脈搏波組件容置腔室315的位置處設有能夠開/合的組件艙門316,所述組件艙門316完全開啟狀態(tài)下能夠供心電信號采集插接組件10和脈搏波信號采集插接組件20置入或取出于心電組件容置腔室314和脈搏波組件容置腔室315。
在具體實施應用中,本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中的構件都具有較好的技術可實現(xiàn)性。心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件,可以通過市購技術成熟的心電傳感器和夾式脈搏波光電傳感器,通過柔性傳輸線纜與常用的標準信號插接頭進行電信號連接即可得到。而在血壓監(jiān)測主控制器中,心電信號接口、脈搏波信號接口分別采用與心電信號插接頭、脈搏波信號插接頭相匹配的標準接口即可;濾波器(包括心電信號濾波器和脈搏波信號濾波器)和模/數(shù)轉換器(包括心電信號模/數(shù)轉換器和脈搏波信號模/數(shù)轉換器)都可以采用常用的成熟濾波器和模/數(shù)轉換器元件;血壓換算控制器則用于執(zhí)行現(xiàn)有技術中基于脈搏波波速法的血壓監(jiān)測算法,根據心電信號和脈搏波信號進行特征提取和你和換算后得到血壓連續(xù)監(jiān)測數(shù)據,在現(xiàn)有技術中這一血壓監(jiān)測算法通常采用桌面計算機來實現(xiàn),但隨著微型處理芯片技術的發(fā)展,目前的微型單片機、ARM處理器、FPGA芯片等微型處理芯片也已經足夠具備該血壓監(jiān)測算法處理的能力,因此本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中的血壓換算控制器也可以采用微型單片機、ARM處理器、FPGA芯片等微型處理芯片按照現(xiàn)有技術方法編制基于脈搏波波速法的血壓監(jiān)測算法程序得以實現(xiàn),由于這些微型處理芯片的編程技術以及基于脈搏波波速法的血壓監(jiān)測算法技術都是現(xiàn)有技術,因此不屬于本實用新型的技術創(chuàng)新點;輸入顯示電路模組用于進行操作信號的輸入以及心電信號、脈搏波信號、血壓監(jiān)測數(shù)據等相關監(jiān)測數(shù)據信號的顯示,可以采用按鍵輸入電路與顯示屏電路的集成電路模塊來實現(xiàn),也可以采用具備觸摸輸入能力的觸摸顯示屏集成電路來實現(xiàn),根據實際應用情況而定;無線通信模塊供電用于將血壓監(jiān)測控制采集的心電信號、脈搏波信號或/和監(jiān)測得到的血壓監(jiān)測數(shù)據進行無線的對外傳輸,例如傳輸給患者、醫(yī)生的手機、平板電腦等移動終端設備,或者傳輸至血壓監(jiān)測數(shù)據集中采集外設等,無線通信模塊具體可以采用藍牙模塊、近場無線通信模塊或移動通信模塊來實現(xiàn),具體根據需要進行匹配無線傳輸?shù)囊苿咏K端設備或外設的無線通信模式而確定;獨立電源則可以采用干電池或蓄電池實現(xiàn)便攜式的獨立供電,其中蓄電池供電是目前較為流行的便攜設備電源供電方案,如果獨立電源采用蓄電池,如圖1所示,則蓄電池需要通過充電控制電路電連接有充電接口326a,而相應地需要在殼體310上設置有供充電接口326a露出于殼體表面的充電插接孔317,充電接口325a則可以固定安裝在殼體的充電插接孔位置317處,以便連接充電數(shù)據線的充電插接頭。
而作為一些結構設計上的優(yōu)化,在本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,殼體的組件容置部的心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室是用于容放心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件的空間,以便于攜帶;而在安裝于殼體的電路集成安裝部內的血壓監(jiān)測控制電路之中,如圖2所示,可以設計心電信號接口321和脈搏波信號接口322所布置位置處恰好分別對應于殼體的組件容置部的電組件容置腔室314和脈搏波組件容置腔室315;由此,心電信號插接孔312則可以設置于殼體的組件容置部的電組件容置腔室314側壁上對應于心電信號接口321所布置位置處,而脈搏波信號插接孔313則可以設置于殼體的組件容置部的脈搏波組件容置腔室315側壁上對應于脈搏波信號接口322所布置位置處;這樣以來,將心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件容放在殼體組件容置部的心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中的同時,還可以使得心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件分別通過心電組件容置腔室內的心電信號插接孔和脈搏波組件容置腔室內的脈搏波信號插接孔而分別保持插接在心電信號接口和脈搏波信號接口中,從而在使用時直接從心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中取出心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件便可以實施測量,無需再進行心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件的插接操作,同時兼顧了便攜性和使用便利性??紤]到插接組件和插接接口的通用性和硬件成本,心電信號接口和脈搏波信號接口可以均采用標準的TRS接口,相應的,心電信號插接頭和脈搏波信號插接頭均采用TRS插接頭,因為TRS接口和TRS插接頭是常用的音頻數(shù)據傳輸接口組件,信號傳輸性能好、可靠性高、組件成本低;而如果考慮到心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件需要分別在心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中保持插接在心電信號接口和脈搏波信號接口中,心電信號插接頭和脈搏波信號插接頭則最好均采用“L”形的TRS插接頭,便于插接后在心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中占用較小的空間,提高設備空間利用率。
此外,在本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置中,由于設置有無線通信模塊,為了避免對無線通信模塊的信號屏蔽,最簡單的設計方案是將殼體采用塑料等絕緣材料制成。但是,隨著人們對電子設備制造工藝要求的提升,人們越來越喜愛采用金屬材質殼體設計的電子設備;因此,如圖1和圖2所示,如果本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置的殼體310采用金屬材質設計,同時為了解決對無線通信模塊325的信號屏蔽問題,則需要在殼體310上設有天線安裝條孔318,而無線通信模塊325的通信天線325a整體可以設計呈與所述天線安裝條孔318形狀相匹配的長條狀,無線通信模塊的通信天線325a則配合安裝固定在殼體的天線安裝條孔318位置處并露出于殼體表面,且所述通信天線325a與殼體的天線安裝條孔318邊緣之間通過絕緣材料相隔斷,使得通信天線325a與殼體310相互絕緣;這樣既可以保持無線通信模塊的通信天線具有良好的對外無線通信性能,又能使得通信天線與殼體外觀很好地融合為一體,使得產品具備美觀的外觀和優(yōu)秀的工業(yè)設計感。
本實用新型便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置的具體使用方法如下:在未使用狀態(tài)下,可以將心電信號采集插接組件、脈搏波信號采集插接組件收折后分別放置于殼體組件容置部的心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中,以便于攜帶;當使用時,從殼體的心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中取出心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件,保持心電信號插接頭、脈搏波信號插接頭分別插接在血壓監(jiān)測控制電路的心電信號接口和脈搏波信號接口中,打開裝置的獨立電源供電,通過操作血壓監(jiān)測控制電路的輸入顯示電路模組進行控制輸入操作,讓血壓監(jiān)測控制電路啟動工作,將心電信號采集插接組件的心電傳感器貼于被測患者的胸前對應于心臟位置處連續(xù)采集心電信號,將脈搏波信號采集插接組件的夾式脈搏波光電傳感器夾在被測患者的耳朵或指尖上連續(xù)采集脈搏波信號,連續(xù)采集的心電信號和脈搏波信號通過血壓監(jiān)測控制電路的心電信號接口、脈搏波信號接口傳導至血壓換算控制器,由血壓換算控制器根據心電信號和脈搏波信號換算處理得到相應的血壓連續(xù)監(jiān)測數(shù)據,并控制輸入顯示電路模組對連續(xù)采集的心電信號、脈搏波信號以及得到的血壓連續(xù)監(jiān)測數(shù)據進行顯示,以便被測患者自行查看,同時,便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置還通過無線通信模塊將連續(xù)采集的心電信號、脈搏波信號以及得到的血壓連續(xù)監(jiān)測數(shù)據進行對外發(fā)送,對外發(fā)送的對象可以是患者、醫(yī)生的手機、平板電腦等移動終端設備,或者傳輸至血壓監(jiān)測數(shù)據集中采集外設等,便于患者可以通過移動終端設備進行數(shù)據查看,同時便于醫(yī)生通過移動終端設備或者血壓監(jiān)測數(shù)據集中采集外設而遠程的獲得患者的心電信號、脈搏波信號、血壓監(jiān)測數(shù)據等信息,這樣以來,醫(yī)生便無需要求患者到專業(yè)醫(yī)療場所中就診,只需患者在離診狀態(tài)下通過本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置自助進行血壓監(jiān)測操作,醫(yī)生便可以遠程獲得患者的血壓監(jiān)測相關數(shù)據進行診斷,為患者和醫(yī)生都帶來了便利;而監(jiān)測操作結束后,患者則可以取下心電信號采集插接組件、脈搏波信號采集插接組件,并收折后分別放置于殼體組件容置部的心電組件容置腔室和脈搏波組件容置腔室中,關閉裝置的獨立電源供電,然后將便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置隨身攜帶,以備下次監(jiān)測時使用。
綜上所述,本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置,通過在血壓監(jiān)測主控制器殼體上設置電路集成安裝部和組件容置部,實現(xiàn)了組件(包括心電信號采集插接組件和脈搏波信號采集插接組件)與血壓監(jiān)測主控制器的容納式一體化結構設計,既便于攜帶,也便于隨時進行血壓監(jiān)測使用,為用戶提供了一種能夠隨身攜帶且便于進行自助無創(chuàng)血壓監(jiān)測的產品,且其血壓監(jiān)測數(shù)據能夠進行顯示和無線傳輸,便于患者進行自助無創(chuàng)血壓監(jiān)測時隨時查看,也使得其監(jiān)測數(shù)據能夠用以作為醫(yī)生對患者的血壓監(jiān)測數(shù)據來源,從而為患者和醫(yī)生提供血壓監(jiān)測便利;此外,本實用新型的便攜式無創(chuàng)血壓監(jiān)測裝置還能夠通過局部結構的優(yōu)化,提高設備使用便利性和產品空間利用率,以及讓設備在保持良好的對外無線通信性能的同時具備優(yōu)秀的工業(yè)設計感,具有很好的工業(yè)應用前景。
最后說明的是,以上實施例僅用以說明本實用新型的技術方案而非限制,盡管參照較佳實施例對本實用新型進行了詳細說明,本領域的普通技術人員應當理解,可以對本實用新型的技術方案進行修改或者等同替換,而不脫離本實用新型技術方案的宗旨和范圍,其均應涵蓋在本實用新型的權利要求范圍當中。