CardioFrequenceMeter – Wikipedia

before-content-x4

Artykuł w Wikipedii, Free L’Encyclopéi.

Zdjęcie miernika krążenia pokazującego pasek klatki piersiowej i powiązany zegarek.

Inteligentny zegarek pokazujący czytanie 92 uderzeń na minutę
after-content-x4

I Cardiofrequency Lub Monitor częstotliwości serca (po angielsku, monitor pracy serca Lub HRM ) to osobiste urządzenie nadzoru, które mierzy/wyświetla tętno w czasie rzeczywistym lub rejestruje tętno dla późniejszej analizy. Jest powszechnie używany do gromadzenia danych na temat tętna podczas różnych rodzajów ćwiczeń fizycznych. Pomiar informacji elektrycznych serca nazywa się elektrokardiografią (EKG lub EKG).

Monitorowanie medycznego tętna stosowanego w szpitalach jest ogólnie przewodowe i ogólnie stosuje się kilka czujników. Przenośne jednostki medyczne nazywane są monitorami Holtera. Monitory częstotliwości serca konsumenckiej są przeznaczone do codziennego użytku i nie używają wątków do łączenia.

Pierwsze modele składały się z skrzynki nadzoru z zestawem elektrod przymocowanych na klatce piersiowej. Pierwsza bezprzewodowa częstotliwość kardiofoniczna została zaprojektowana w 1977 r. Przez Polar Electro jako pomoc szkoleniową dla fińskiego krajowego zespołu narciarskiego. Intensywne szkolenie, stając się popularną koncepcją w kręgach sportowych w połowie lat 80. XX wieku, sprzedaż detaliczna bezprzewodowych monitorów kardiologicznych rozpoczęła się w 1983 roku [[[ Pierwszy ] .

after-content-x4

Nowoczesne CardiofReMeters zwykle stosują jedną z dwóch metod czytania sygnałów serca: elektryczne lub optyczne. Dwa typy sygnałów dostarczają tych samych podstawowych danych na temat tętna, wykorzystując w pełni zautomatyzowane algorytmy do pomiaru tętna, takie jak algorytm Pan-Tompkins (W) [[[ 2 ] .

Czujniki EKG (elektrokardiografia) mierzą biopotencjał generowany przez sygnały elektryczne, które kontrolują ekspansję i skurcz wnęki serca. Są one ogólnie stosowane w urządzeniach medycznych.

Czujniki PPG (fotopletysmografia) wykorzystują technologię opartą na lekkiej, aby zmierzyć objętość krwi kontrolowaną przez działanie pompowania serca.

Monitor elektryczny [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Monitory elektryczne składają się z dwóch elementów: monitora/nadajnika, który jest noszony na pasku klatki piersiowej i odbiornika. Po wykryciu bicia serca przesyłany jest sygnał radiowy, którego odbiornik używa do określenia/wyświetlania tętna. Ten sygnał może być prostym impulsem radiowym lub pojedynczym sygnałem COD emitowanym przez pasek klatki piersiowej (taki jak Bluetooth, Ant lub inne łącza radiowe o niskiej mocy). Nowsza technologia umożliwia unikanie nielegalnego słuchania lub że odbiornik używa sygnałów innych nadajników zlokalizowanych w pobliżu (tak zwane zakłócenia diaponii). Należy zauważyć, że stara technologia przesyłania radiu polarnej 5,1 kHz może być stosowana pod wodą. Bluetooth i Ant+ używają paska radiowego 2,4 GHz, który nie może wysyłać sygnałów pod wodą.

Monitor optyczny [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Nowsze urządzenia używają optyki do pomiaru tętna, wysyłając światło diody LED przez skórę i mierząc sposób, w jaki dyfuzje naczynia krwionośne. Oprócz pomiaru tętna niektóre urządzenia korzystające z tej technologii są w stanie pomiar nasycenia pulsacyjnego tlenu (SPO2). Niektóre ostatnie czujniki optyczne mogą również przesyłać dane, jak wskazano powyżej.

Nowsze urządzenia, takie jak smartfony lub inteligentne zegarki, mogą być używane do wyświetlania i/lub zbierania informacji. Niektóre urządzenia mogą jednocześnie monitorować tętno, nasycenie tlenu i inne parametry. Mogą one obejmować czujniki takie jak akcelerometry, żyroskopy i GPS w celu wykrycia prędkości, lokalizacji i odległości.

Środki formy fizycznej [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Garmin, Polar Electro, Suunto i Fitbit są dostawcami produktów tętna konsumenckiego. Większość firm korzysta z własnych algorytmów obliczania tętna.

Nowa częstotliwość krążenia nadgarstka osiągnęła precyzyjne poziomy prawie identyczne z poziomami ich pasków klatki piersiowej. Niezależne testy wykazały precyzję do 95%, ale błąd ponad 30% może czasem utrzymywać się przez kilka minut [[[ 3 ] . Urządzenia optyczne mogą być mniej precyzyjne, gdy są używane podczas energicznej aktywności [[[ 4 ] lub pod wodą.

Obecnie zmienność tętna jest mniej dostępna na urządzeniach optycznych [[[ 5 ] .

  1. Burke, E (red.) Precyzyjne trening tętna
  2. Jiapu Patelnia Willis J. Tompkins « Algorytm wykrywania QRS w czasie rzeczywistym », Transakcje IEEE na temat inżynierii biomedycznej W tom. BME-32, N O 3, W P. 230–236 (PMID 3997178, Doi 10.1109/TBME.1985.325532, S2cid 14260358)
  3. Haskins, Tristan Pasek klatki piersiowej vs dokładność HR oparta na nadgarstku
  4. (En-ue) EKG vs PPG do monitorowania tętna: który jest najlepszy? » , NA Neurosky.com (skonsultuję się z )
  5. Czy monitory typu nadgarstka są niezawodne? »

Powiązane artykuły [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Linki zewnętrzne [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

after-content-x4