способ измерения электрокожного сопротивления

Классы МПК:A61B5/05 измерение с помощью электрического тока или магнитных полей для диагностических целей
A61H39/02 для определения местонахождения рефлекторных точек
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Воронежский государственный педагогический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-06-14
публикация патента:

Способ предназначен для измерения электрокожного сопротивления и может быть использован при создании диагностических приборов, основанных на методах электропунктуры. Способ основан на подключении между измерительным и первым дополнительным электродами калиброванного резистора, измерении разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами при подключенном и отключенном калиброванном резисторе, падения напряжения на калиброванном резисторе и длительности переходного процесса установления исходной разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами после отключения калиброванного резистра, и вычислении активной составляющей полного электрокожного сопротивления. Дополнительное измерение длительности переходного процесса после отключения калиброванного резистора позволяет определять емкость кожного покрова. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры, включающий наложение на точку акупунктуры измерительного и вне ее двух дополнительных электродов, подключение калиброванного резистора с известным сопротивлением между измерительным и одним из дополнительных электродов, измерение разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами при подключенном и отключенном калиброванном резисторе, измерение падения напряжения на калиброванном резисторе и вычисление по результатам измерений значения активной составляющей Rx электрокожного сопротивления точки акупунктуры, отличающийся тем, что дополнительно после измерения падения напряжения на калиброванном резисторе осуществляют отключение калиброванного резистора и измеряют длительность переходного процесса установления исходной разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами и одновременно с измерением значения активной составляющей Rx электрокожного сопротивления определяют значение емкости Cx кожного покрова по формуле

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

где способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292,

при этом U1 - разность потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами при отключенном калиброванном резисторе;

U2 - то же, при подключенном калиброванном резисторе;

Ro - сопротивление калиброванного резистора;

U3 - падение напряжения на калиброванном резисторе;

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292- длительность переходного процесса.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине и медицинской технике и может быть использовано при диагностике и лечении заболеваний методами электропунктуры.

Достоверность проведения диагностических исследований методами электропунктуры в значительной степени определяется точностью измерения электрокожного сопротивления (ЭКС) и информативностью используемых диагностических показателей. При этом повышение достоверности диагностических исследований может быть достигнуто при измерении как активной, так и емкостной составляющих электрокожного сопротивления.

Известен способ измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры (авт. св. СССР N 799756), включающий наложение измерительного электрода на точку акупунктуры, а индифферентного - вне этой точки, подключение между измерительным и индифферентным электродами переменного калиброванного резистора, измерение падения напряжения на этом резисторе при двух различных его значениях и вычисление по сопротивлению этого резистора и измеренным значениям падений напряжения на нем электрокожного сопротивления в точках акупунктуры.

Недостатком данного способа является низкая точность, т.к. измеряется сумма сопротивлений под измерительным и индифферентным электродами. Кроме этого, в способе осуществляется измерение активной составляющей полного электрокожного сопротивления и не обеспечивается возможность измерения его емкостной составляющей, определяющей совместно с активной составляющей полное электрокожное сопротивление, что снижает достоверность диагностических исследований методами электропунктуры.

Таким образом, основным недостатком известного способа-аналога является низкая точность измерения электрокожного сопротивления и недостаточная информативность измеряемых параметров полного электрокожного сопротивления.

Наиболее близким к изобретению по достигаемому результату является способ измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры (авт.св. СССР 1111760 A, кл. A 61 H 39/02, заявлен 28.05.82), включающий наложение на точку акупунктуры измерительного и вне ее двух дополнительных электродов, измерение разности электрических потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами, включение между измерительным и первым дополнительным электродами калиброванного резистора, повторное измерение разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами при подключенном калиброванном резисторе, измерение падения напряжения на калиброванном резисторе и вычисление значения электрокожного сопротивления Rx точки акупунктуры по формуле

Rx = Roспособ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292(|U1| - |U2|)/|U3|,

где U1 - разность потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродом при отключенном калиброванном резисторе;

U2 - то же, при подключенном калиброванном резисторе;

U3 - падение напряжения на калиброванном резисторе;

Ro - сопротивление калиброванного резистора.

Названный способ выбран в качестве прототипа заявленного способа как совпадающий с ним по максимальному числу признаков.

В способе-прототипе путем выбора дополнительного электрода, к которому подключается калиброванный резистор, обеспечивается повышение точности измерений за счет исключения погрешностей от составляющей электрокожного сопротивления под индифферентным электродом.

Недостатком известного способа является измерение, как и в способе-аналоге, только активной составляющей полного электрокожного сопротивления и невозможность измерения электрической емкости кожного покрова, что снижает информативность диагностических показателей при использовании методов электропунктуры.

Таким образом, недостатки известных способов определяются низкой информативностью измеряемых значений сопротивлений за счет измерения только активной составляющей полного электрокожного сопротивления, характеризующей частично электрические параметры кожного покрова.

Целью изобретения является повышение информативности измеряемых значения сопротивлений путем одновременного измерения активной составляющей электрокожного сопротивления и емкости кожного покрова.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу измерения электрокожного сопротивления точек акупунктуры, включающему наложение на точку акупунктуры измерительного и вне ее двух дополнительных электродов, подключение калиброванного резистора с известным сопротивлением между измерительным и одним из дополнительных электродов, измерение разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами при подключенном и отключенном калиброванном резисторе, измерение падения напряжения на калиброванном резисторе и вычисление по результатам измерений значения активной составляющей электрокожного сопротивления, дополнительно после измерения падения напряжения на калиброванном резисторе осуществляют отключение калиброванного резистора и измеряют длительности переходного процесса установления исходной разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами, и одновременно с измерением значения активной составляющей электрокожного сопротивления определяют значение емкости кожного покрова по длительности переходного процесса и активной составляющей электрокожного сопротивления.

При таком выполнении способа измерения электрокожного сопротивления за счет измерения длительности переходного процесса после отключения калиброванного резистора обеспечивается возможность измерения емкости кожного покрова, характеризующей реактивную составляющую, которая совместно с активной составляющей сопротивления определяет значение полного электрокожного сопротивления точки акупунктуры.

Способ заключается в том, что на исследуемый кожный покров в зоне точки акупунктуры накладывают измерительный электрод и вне ее два дополнительных электрода и закрепляют их на теле пациента. С помощью милливольтметра с большим входным сопротивлением (100 МОм и более) определяют разность потенциалов U1 между измерительным и вторым дополнительным электродами. После чего включают между измерительным и первым дополнительным электродами калиброванное сопротивление значением Ro = 100 - 500 кОм. Затем измеряют разность потенциалов U2 между измерительным и вторым дополнительным электродами. После этого определяют падение напряжения U3 на калиброванном резисторе. Затем отключают калиброванный резистор и с помощью осциллографа или микросекундомера определяют длительность переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292 изменения разности потенциалов между измерительным и вторым дополнительным электродами до установления исходной разности потенциалов U1. После чего одновременно с измерением активности составляющей Rx электрокожного сопротивления определяют значение емкости Cx кожного покрова по формуле

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

где Rx = Roспособ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292(|U1|-|U2|)/|U3|.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 изображена функциональная схема реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - временная диаграмма изменения разности потенциалов U1-3 между измерительным и вторым индифферентным электродами в процессе измерения по предлагаемому способу.

Согласно предлагаемому способу в виде узла 1 представлена эквивалентная схема замещения участки кожного покрова, измерительный электрод 2, первый и второй дополнительные электроды 3, 4, коммутаторы 5, 6, калиброванный резистор 7, милливольтметр 8 и микросекундомер (или осциллограф) 9.

Схема 1 замещения кожного покрова представлена в виде модели Шеффера без учета ввиду малого значения сопротивления подкожных тканей (см. Macs Phillippe. Изучение импеданса кожи человека для низкочастотных токов. - These. dat. Ing. Univ. Nancy, 1973, 96 p.), где E1, E2 и E3 - электрокожные потенциалы, а Rx, R1 и R2 - активные составляющие электрокожного сопротивления и Cx, C1, C2 - емкости кожного покрова в точках расположения измерительного электрода 2 (A1 - точке акупунктуры) и дополнительных электродов 3, 4 (в индифферентных точках A2 и A3 кожного покрова) соответственно.

Дополнительные электроды 3, 4 закрепляют в выбранной индифферентной зоне кожного покрова, а измерительный электрод 2 - в точке акупунктуры. Затем подключают милливольтметр 8 с помощью второго коммутатора 6 к второму дополнительному электроду 4 и в момент времени t1 (фиг. 2) измеряют разность потенциалов U1 между точками A1 и A3, которая при условии большого входного сопротивления милливольтметра (RBX >> RX + R2) будет определяться разностью электрокожных потенциалов в точках A1 и A3

U1 = E1 - E3. (1)

После этого с помощью первого коммутатора 5 в момент времени t2 между точками A1 и A2 подключают калиброванный резистор 7 с сопротивлением Ro. При этом в цепи между точками A1 и A2 будет протекать ток, который на время переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212921 (заряда конденсаторов CX и C1) будет изменяться от некоторого максимального значения Imax (в момент времени t2), равного

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

до установившегося значения I (в момент времени t3), равного

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

Затем после момента времени t3 осуществляют измерение разности потенциалов U2 между измерительным и вторым дополнительным электродами, которая будет равна

U2 = E1- E3 - IRX. (2)

После чего милливольтметр 8 подключают к первому дополнительному электроду 3 и измеряют падение напряжения U3 на подключенном калиброванном резисторе 7

U3 = IRx. (3)

Затем милливольтметр 8 снова переключают к второму дополнительному электроду 4, и в момент времени t4 с помощью первого коммутатора 5 калиброванный резистор 7 отключают от первого дополнительного электрода 3. При этом в цепи между точками А1, А 2 прекращается электрический ток, равный до момента времени t4 значению I. Конденсатор Сx, заряженный к моменту времени t4 до напряжения Uc = IRx с момента времени t4 будет разряжаться через резистор Rx в течение длительности переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212922= t5-t4,, определяемой постоянной времени цепи разряда конденсатора способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292:

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292 = RxCx,

При этом полный разряд конденсатора (по уровню 0,95) произойдет за время переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212922 (см.Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, ч.1, - М.-Л.: Энергия, 1966. с. 320.

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212922= 3способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292 = 3RxCx (4)

С помощью микросекундомера (или осциллографа) 9 осуществляют измерение длительности переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212922 путем регистрации времени изменения напряжения U1-3 между измерительным 2 и вторым дополнительным электродом 4 от значения U2 до исходного значения U1.

На основании выражений (1), (2) можно определить падение напряжения Ux на активной составляющей электрокожного сопротивления Rx:

Ux = IRx = U1 - U2.

И учитывая, что ток I можно определить по падению напряжения U3

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292 активную составляющую полного электрокожного сопротивления Rx можно определить из выражения (6):

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

В выражении (6) напряжения U1 - U3 взяты по модулю, т.к. электрокожные потенциалы в точках А1 - А3 могут иметь произвольную полярность.

По измеренной длительности переходного процесса способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 21212922 на основании выражения (4) можно вычислить емкость кожного покрова

способ измерения электрокожного сопротивления, патент № 2121292

Выражения (6), (7) позволяют определять активную составляющую Rx электрокожного сопротивления и значение емкости Сx кожного покрова.

Таким образом, предлагаемый способ расширяет информативность измеряемых значений электрокожного сопротивления за счет одновременного измерения активной составляющей и значения емкости кожного покрова в точке акупунктуры, что обеспечивает повышение достоверности диагностических исследований и может быть широко использовано при создании специализированных электропунктурных приборов.

Класс A61B5/05 измерение с помощью электрического тока или магнитных полей для диагностических целей

устройство для контроля состояния здоровья -  патент 2529808 (27.09.2014)
многоканальные эндоректальные катушки и интерфейсные устройства для них -  патент 2528034 (10.09.2014)
следящее устройство для токовой локализации -  патент 2527152 (27.08.2014)
конструкция и способ для обнаружения и/или определения местонахождения магнитного материала в области воздействия -  патент 2525946 (20.08.2014)
устройство и способ измерения локальной скорости жидкости -  патент 2524974 (10.08.2014)
многоканальные эндоректальные катушки и интерфейсные устройства для них -  патент 2523610 (20.07.2014)
следящая система, аппаратура и способ позиционирования для беспроводного мониторинга уровня ph в пищеводе -  патент 2522970 (20.07.2014)
способ контроля жизнеспособности паренхиматозного органа, подлежащего трансплантации -  патент 2519943 (20.06.2014)
способ диагностики функционального состояния симпатической нервной системы шейного отдела позвоночника у больных с вертеброгенной цереброваскулярной недостаточностью -  патент 2514549 (27.04.2014)
устройство для измерения и способ определения регионарного потребления/перфузии кислорода -  патент 2514329 (27.04.2014)

Класс A61H39/02 для определения местонахождения рефлекторных точек

Наверх