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公开(公告)号:CN112654287B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201980057782.3
申请日:2019-08-28
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: W·H·佩特斯 , J·J·莱森 , G·J·N·都德曼 , R·拜泽梅尔 , M·P·P·克雷吉嫩 , R·H·J·格罗斯菲尔德
Abstract: 一种感应式感测装置,包括第一回路(16)和第二回路(24),第一回路(16)与电容器联接以形成谐振器电路(20),并且谐振器电路和第二回路经由有源缓冲部件(28)联接。有源缓冲部件提供电压至电流放大,并且缓冲部件的输出驱动第二回路中的电流。形成第一回路部分和第二回路部分中的每一个的导电线被径向间隔开。
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公开(公告)号:CN110996787B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201880029508.0
申请日:2018-04-25
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 一种生命体征监测设备(10)包括射频(RF)回路线圈(12),其在低频率和不同于且高于低频率的高频率两者处共振。环形法拉第屏蔽(18)被布置为屏蔽RF回路线圈。振荡器电路(22)连接到较低和较高振荡器频率确定RF回路两者。读出电子器件(24)被连接以测量由电压源在低频率和高频率两者处激励的RF回路线圈的电响应,并且:提取电响应在低频率处的至少一个信号分量;提取电响应在高频率处的至少一个信号分量;并且使用电响应在低频率处的至少一个信号分量和电响应在高频率处的至少一个信号分量两者来生成生命体征数据。
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公开(公告)号:CN110650687B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN201880033955.3
申请日:2018-03-29
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 公开了一种可穿戴膀胱监测设备(1),包括:固定模块(27、29),其用于将所述设备固定到对象(40)的身体;具有可配置输出频率的超声换能器(10)的相控阵列(11);可配置相控阵列控制器(13),其适于控制所述相控阵列以在多个离散波束角度下将超声波束(30、30’、30”)引导到所述对象的身体中并且收集所述超声波束的回波信号(31、31’、31”),其中,所述相控阵列控制器(13)适于响应于配置指令而针对所述离散波束角度的至少子集将一组超声波束(30、30’、30”)引导到所述对象的身体中,所述配置指令定义所述组中的所述超声波束的相应输出频率;以及设备通信模块(21),其用于传递与所述回波信号有关的数据以促进对所述数据的远程处理并从远程设备接收所述配置指令。还公开了一种可穿戴膀胱监测系统,其适于生成这样的配置指令,以用于利用可穿戴膀胱监测设备来估计在所监测的膀胱中包含的尿液的浑浊程度,以及用于促进这种尿液浑浊度估计的计算机实施的方法和计算机程序产品。
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公开(公告)号:CN109561843B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201780049162.6
申请日:2017-08-01
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B5/0295 , G02B27/48
Abstract: 本发明涉及用于监测对象的外围动脉灌注的设备、系统和方法。为了能够区分由中心化或低心输出量引起的低搏动,所提出的设备包括:输入部(30),其用于接收对象的组织区域的第一探测数据并且用于接收对象的皮肤区域的第二探测数据,所述第一探测数据是通过探测从所述对象的组织反射和/或透射通过所述对象的组织的辐射而随时间采集的,所述第二探测数据是通过响应于朝向所述皮肤区域发射的相干光来探测从所述组织区域接收的辐射而随时间采集的,PPG单元(32),其用于从所述第一探测数据导出光电体积描记PPG信号;流动单元(34),其用于从所述第二探测数据导出流动信号,所述流动信号指示所述皮肤区域内散射光的颗粒的流动;以及评估单元(36),其用于评估所述PPG信号和所述流动信号以获得关于所述外围动脉灌注的信息,其中,所述评估单元适于基于所述PPG信号和所述流动信号的组合评估来确定低血管顺应性的状态和/或低心输出量的状态。
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公开(公告)号:CN110267598B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201880011162.1
申请日:2018-01-04
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B7/04 , A61B5/05 , A61B5/0205 , H01Q1/52
Abstract: 根据一个方面,提供了一种听诊器装置听诊器装置,所述听诊器装置包括:声音传感器,其用于测量由对象的呼吸产生的声音并且用于输出表示所测量的呼吸声音的声音信号;天线,其用于接收来自身体的经调制的电磁信号,其中,所述经调制的电磁信号由身体内的空气、流体和/或组织的运动调制;处理单元,其被配置为接收来自所述声音传感器的所述声音信号和来自所述天线的所述经调制的电磁信号;并且使用所述经调制的电磁信号对声音信号进行规范化。
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公开(公告)号:CN113574802A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202080022069.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: M·P·P·克雷吉嫩 , R·拜泽梅尔 , W·H·佩特斯 , G·J·N·都德曼 , T·P·斯图内布林克
IPC: H03K17/95 , A61B5/0522 , A61B5/113 , H01Q7/00
Abstract: 一种在感应式感测中使用的装置(20)包括:环形天线(26)和用于驱动所述天线的信号生成器(24),这些形成谐振器电路(22)。所述谐振器电路可在驱动状态中驱动,在所述驱动状态中,所述天线在谐振下被驱动,从而生成电磁信号。布置还包括用于可切换地禁用所述天线的所述驱动状态的切换模块(28)。这允许在使用中可控地切换所述天线进出驱动状态,从而控制将信号生成开启和关闭。
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公开(公告)号:CN113453616A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201980092310.1
申请日:2019-12-13
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: W·H·佩特斯 , M·P·P·克雷吉嫩 , T·P·斯图内布林克 , G·J·N·都德曼 , R·拜泽梅尔 , C·A·维尔诺伊 , E·F·吉吉
IPC: A61B5/0522 , G01V3/10 , A61B5/0537 , A61B5/00
Abstract: 一种感应式感测系统(8)适于将电磁激励信号施加到身体中,所述系统包括谐振器电路(10),所述谐振器电路包含环形天线(12)。所述系统基于所述谐振器电路的电学特性的变化,利用相同天线感测从所述身体返回的信号。所述系统被配置用于分离从所述身体内的不同生理源接收到的信号。这基于在所述谐振器电路中检测指示由接收到的电磁信号添加到所述天线的额外电感分量的实和虚部两者的电学特性来执行。分离来自不同生理源的信号基于由返回的信号添加到所述谐振器电路的所述检测到的实和虚电感分量的相对幅度。
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公开(公告)号:CN107920760B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201680047979.5
申请日:2016-08-16
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Abstract: 公开了一种用于监测对象的血压信息的监测装置。所述监测装置包括:超声换能器,其用于向所述对象的包括血管的体积发射超声波,并且用于从所述对象的所述体积接收超声波,并且用于基于从所述对象的所述体积接收的超声波来提供第一信号。光源被包括用于向所述对象发射光,并且光传感器被包括用于检测从所述对象接收的光,并且用于基于从所述对象的皮肤接收的光来提供第二信号。所述监测装置包括处理单元,所述处理单元用于:i)基于所述第一信号来确定心脏性脉搏在血管中的到达时间,ii)基于所述第二信号来确定心脏性脉搏到达所述对象的皮肤的时间点,iii)确定心脏性脉搏在血管中的所述到达时间与心脏性脉搏到达所述对象的皮肤的所述时间点之间的脉搏传导时间;并且iv)基于所述脉搏传导时间来确定血压。
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公开(公告)号:CN107257650B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201680011589.2
申请日:2016-02-23
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
IPC: A61B5/0205 , A61B5/1455 , A61B5/00
Abstract: 一种设备(10、10'、10”),包括光源(12)和与光源(12)间隔开并与其通信的光检测器(14)。电子处理器(18)被编程为根据光检测器(14)的输出来计算脉搏血氧测定数据。夹钳构件(26)被包括,光源(12)和光检测器(14)被布置在夹钳构件(26)上或夹钳构件(26)中。夹钳构件(26)被配置用于附接到人身体部分,其中,所述身体部分被设置在光源(12)与光检测器(14)之间,使得来自光源(12)的光穿过所述身体部分以到达所述光检测器(14)。所述夹钳构件(26)被配置为通过经由被施加到夹钳构件(26)的压迫力从第一稳定状态转变到第二稳定状态而附接到所述身体部分。
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公开(公告)号:CN110121297A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201780079107.1
申请日:2017-12-20
Applicant: 皇家飞利浦有限公司
Inventor: M·P·J·屈嫩 , R·拜泽梅尔 , L·J·辉基布雷格茨 , J·卡勒特
IPC: A61B5/1455 , A61B5/00 , A61M16/00
Abstract: 提出了一种用于监测患者的心肺功能的概念。一种这样的概念采用光学传感器单元(10),其用于响应于经由呼吸支持单元(50)提供的临时气道压力变化而感测来自患者组织的光。可以通过感测响应于临时气道压力变化的中心部位静脉中的血液体积的变化来获得人的静脉信息。
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