RU238933U1 - Устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра - Google Patents
Устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометраInfo
- Publication number
- RU238933U1 RU238933U1 RU2025125347U RU2025125347U RU238933U1 RU 238933 U1 RU238933 U1 RU 238933U1 RU 2025125347 U RU2025125347 U RU 2025125347U RU 2025125347 U RU2025125347 U RU 2025125347U RU 238933 U1 RU238933 U1 RU 238933U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hearing aid
- heart rate
- ear
- rate monitor
- pulse
- Prior art date
Links
Abstract
Полезная модель относится к сурдотехнике, в частности к слуховым аппаратам и к устройствам, измеряющим пульс. Слуховой аппарат - это медицинское изделие, предназначенное для звукоусиления по воздушному звукопроведению в целях компенсации потерь слуха от слабых до глубоких для людей всех возрастов. Принцип действия слухового аппарата следующий: микрофон принимает звуковую информацию, она преобразуется в цифровой сигнал, обрабатывается в соответствии с потерей слуха пациента, затем преобразуется в аналоговый сигнал и передается на микродинамик (телефон). Телефон отвечает за трансформацию электрического сигнала в звуковую волну, которую слышит ухо. Для измерения частоты сердечных сокращений необходим пульсометр. Пульсометр не является медицинским изделием и представляет собой небольшое устройство, с помощью которого легко можно измерить пульс в любых условиях и неограниченном количестве. Пульс - это толчок крови в артериях, производящий колебания стенок кровеносных сосудов. Частота пульса, его ритм, напряжение и наполнение характеризуют состояние здоровья человека. У здорового человека пульсовые волны следуют друг за другом и сокращения сердца ритмичные. Частота сердечных сокращений в минуту равна пульсу человека. У обыкновенного взрослого человека пульс в нормальных условиях составляет 60-80 ударов в минуту, а в положении лежа пульс меньше на 10 ударов. Чем экономичнее обменные процессы в организме, тем лучше работает сердце и тем ниже пульс человека. Поэтому показания пульса надо регулярно измерять. Предлагается устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра, которое включает в себя электронный блок слухового аппарата и пульсометр, помещенные в корпус внутриушного слухового аппарата и выполняющие заложенные в них функции и синхронизированные между собой. За считывания пульса во внутриушном слуховом аппарате с функцией пульсометра отвечает пульсометр, включающий в себя электронный блок, три зеленых светодиода, расположенные равномерно друг от друга через 120° на боковых наружных поверхностях слухового аппарата, примыкающих к внутренней поверхности уха, и три оптических фотодатчика, расположенные внутри корпуса слухового аппарата, под тремя зелеными светодиодами. Принцип действия пульсометра следующий. Три зеленых светодиода излучают свет на кожу внутренней поверхности уха, под которой находится множество кровеносных сосудов. Зеленый свет проникает через верхние слои кожи и достигает кровеносных сосудов, где часть поглощается кровью, а часть отражается обратно к трем фотодатчикам. Датчики улавливают изменение в кровотоке, которое происходит при каждом ударе сердца. Кровь содержит белок гемоглобин, который переносит кислород. Гемоглобин активно поглощает свет определенных длин волн, и зеленый свет идеально подходит для этой задачи. Он сильно поглощается гемоглобином, что создает заметный контраст между моментами, когда кровь наполняет сосуды и когда ее объем уменьшается - пульсацию. Это позволяет трем фото датчикам точно фиксировать изменения, которые затем передаются на совместимые устройства: смартфон, персональный компьютер или ноутбук. Точность измерений пульса зависит от нескольких условий. Прежде всего, боковая поверхность внутриушного слухового аппарата должна плотно примыкать к коже внутренней поверхности уха. Это нужно для того, чтобы свет, идущий от светодиодов, не рассеивался, и полученные данные были точными. Движение тоже играет роль. Например, при беге, активных жестах датчики могут ошибочно принять вибрацию за пульсации крови. Кожа тоже имеет значение. Густой волосяной покров и ушные выделения могут затруднить прохождение света, что снижает точность измерения. На точность измерения также влияет наличие под кожей в зоне измерения кровеносных сосудов, количество кровеносных сосудов и глубина их залегания. Кроме того, на точность измерений влияет количество светодиодов и датчиков. При этом корпус внутриушного слухового аппарата, в который помещен пульсометр, сделан по одной из известных технологий, по слепку уха или же с использованием лазерных 3D-сканеров, что позволяет корпусу слухового аппарата плотно сидеть в ухе пользователя, не выскакивать при активных движениях и не пропускать посторонние звуки, благодаря чему можно совмещать функции слухового аппарата и пульсометра. Для пользования слуховым аппаратом с функцией пульсометра, пользователю необходимо включить режим измерения пульса в слуховом аппарате, при этом все данные, собранные в результате измерения, сохраняются во встроенной памяти внутриушного слухового аппарата и передаются параллельно в режиме онлайн через Bluetooth на совместимые устройства: смартфон, персональный компьютер или ноутбук. Это позволяет хранить и просматривать записи измерения всего времени высоко интервальных, кардиотренировок и силовых тренировок, а в повседневной жизни - проводить мониторинг активности и контроля сердечной деятельности. Техническим результатом использования устройства слухового аппарата с функцией пульсометра является возможность человека с нарушениями слуха периодически просматривать и контролировать через смартфон или другие совместимые устройства свой пульс при заболеваниях, занятиях спортом и проводить мониторинг активности и контроля сердечной деятельности без приобретения отдельного пульсометра, что расширяет возможность применения внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра и экономит деньги пользователя.
Description
Область техники
Полезная модель относится к сурдотехнике, в частности к слуховым аппаратам и к устройствам, измеряющим пульс.
Уровень техники
Наиболее близким по технической сущности - прототипом является заявка на изобретение на сайте ФИПС (2008103323 - Технология задания размеров и установки внутриушного многопараметрового измеряемого датчика, допускающего вычисление неинвазивного артериального давления (NIBP)). В данном описании указано неинвазивное установление внутриушных датчиков, снимающих сигналы, характеризующие артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, перфузию, температуру тела и дыханье с помощью надувного баллона как отдельное устройство. Недостатками данного устройства являются то, что установка и измерение датчиков производятся с помощью надувного баллона, что не безопасно внутри уха и то, что нельзя использовать это решение для людей с нарушениями слуха, при использовании ими слухового аппарата.
Раскрытие сущности
Техническим результатом использования устройства слухового аппарата с функцией пульсометра является возможность человека с нарушениями слуха периодически просматривать и контролировать через смартфон или другие, совместимые устройства, свой пульс при заболеваниях, занятиях спортом и проводить мониторинг активности и контроля сердечной деятельности без приобретения отдельного пульсометра, что расширяет возможность применения внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра и экономит деньги пользователя.
Указанный результат достигается тем, что внутри корпуса внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра, находятся электронный блок слухового аппарата и пульсометр.
Осуществление полезной модели
Устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра поясняется с помощью чертежей, где:
на фиг. 1 показан внутриушной слуховой аппарат. На чертеже сделаны следующие обозначения: 1 - внутриушной слуховой аппарат; 2 - зеленые светодиоды на корпусе слухового аппарата.
Слуховой аппарат - это медицинское изделие, предназначенное для звукоусиления по воздушному звукопроведению в целях компенсации потерь слуха от слабых до глубоких, для людей всех возрастов.
Принцип действия слухового аппарата следующий: микрофон принимает звуковую информацию, она преобразуется в цифровой сигнал, обрабатывается в соответствии с потерей слуха пациента, затем преобразуется в аналоговый сигнал и передается на микродинамик (телефон). Телефон отвечает за трансформацию электрического сигнала в звуковую волну, которую слышит ухо.
Для измерения частоты сердечных сокращений необходим пульсометр. Пульсометр не является медицинским изделием и представляет собой небольшое устройство, с помощью которого легко можно измерить пульс в любых условиях и неограниченном количестве.
Пульс - это толчок крови в артериях, производящий колебания стенок кровеносных сосудов. Частота пульса, его ритм, напряжение и наполнение характеризуют состояние здоровья человека. У здорового человека пульсовые волны следуют друг за другом и сокращения сердца ритмичные. Частота сердечных сокращений в минуту равно пульсу человека. У обыкновенного взрослого человека пульс в нормальных условиях составляет 60-80 ударов в минуту, а в положении лежа пульс меньше на 10 ударов. Чем экономичнее обменные процессы в организме, тем лучше работает сердце и тем ниже пульс человека. Поэтому показания пульса надо регулярно измерять.
Предлагается устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра, которое включает в себя электронный блок слухового аппарата и пульсометр, помещенные в корпус внутриушного слухового аппарата, и выполняющие, заложенные в них, функции и синхронизированные между собой.
За считывания пульса во внутриушном слуховом аппарате с функцией пульсометра, отвечает пульсометр, включающий в себя электронный блок, три зеленых светодиода, расположенные равномерно друг от друга через 120° на боковых наружных поверхностях слухового аппарата, примыкающих к внутренней поверхности уха и три оптических фотодатчика, расположенные внутри корпуса слухового аппарата, под тремя зелеными светодиодами.
Принцип действия пульсометра следующий. Три зеленых светодиода (фиг. 1) излучают свет на кожу внутренней поверхности уха, под которой находится множество кровеносных сосудов. Зеленый свет проникает через верхние слои кожи и достигает кровеносных сосудов, где часть поглощается кровью, а часть отражается обратно к трем фотодатчикам. Датчики улавливают изменения в кровотоке, которое происходит при каждом ударе сердца. Кровь содержит белок гемоглобин, который переносит кислород. Гемоглобин активно поглощает свет определенных длин волн, и зеленый свет идеально подходит для этой задачи. Он сильно поглощается гемоглобином, что создает заметный контраст между моментами, когда кровь наполняет сосуды и когда ее объем уменьшается - пульсацию. Это позволяет трем фото датчикам точно фиксировать изменения, которые затем передаются на совместимые устройства: смартфон, персональный компьютер или ноутбук.
Точность измерений пульса зависит от нескольких условий. Прежде всего, боковая поверхность внутриушного слухового аппарата должна плотно примыкать к коже внутренней поверхности уха. Это нужно для того, чтобы свет, идущий от светодиодов, не рассеивался, и полученные данные были точными. Движение тоже играет рол. Например, при беге, активных жестах датчики могут ошибочно принять вибрацию за пульсации крови. Кожа тоже имеет значение. Густой волосяной покров и ушные выделения могут затруднить прохождение света, что снижает точность измерения. На точность измерения также влияет наличие под кожей в зоне измерения: кровеносных сосудов, количество кровеносных сосудов и глубина их залегания. Кроме того, на точность измерений влияет количество светодиодов и датчиков.
При этом корпус внутриушного слухового аппарата, в который помещен пульсометр, сделан по одной из известных технологий, по слепку уха или же с использованием лазерных 3D-сканеров, что позволяет корпусу слухового аппарата плотно сидеть в ухе пользователя, не выскакивать при активных движениях и не пропускать посторонние звуки, благодаря чему можно совмещать функции слухового аппарата и пульсометра. Для пользования слуховым аппаратом с функцией пульсометра, пользователю необходимо включить режим измерения пульса в слуховом аппарате, при этом, все данные, собранные в результате измерения, сохраняются во встроенной памяти внутриушного слухового аппарата и передаются параллельно в режиме онлайн через Bluetooth на совместимые устройства: смартфон, персональный компьютер или ноутбук. Это позволяет хранить и просматривать записи измерения всего времени высокоинтервальных, кардиотренировок и силовых тренировок, а в повседневной жизни - проводить мониторинг активности и контроля сердечной деятельности.
Наличие устройства внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра обеспечивает возможность людям с нарушениями слуха контролировать свой пульс, не покупая отдельного пульсометра.
Таким образом, устройство внутриушного слухового аппарата, с функцией пусльсометра имеет более широкую область применения, за счет того, что им будут пользоваться люди с нарушениями слуха.
Claims (1)
- Устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра, представляющее собой электронный блок слухового аппарата и пульсометр, размещенные в корпусе внутриушного слухового аппарата, который выполнен по слепку уха или же с использованием лазерных 3D-сканеров, и синхронизированные между собой, причем пульсометр содержит электронный блок, три зеленых светодиода, расположенных равномерно друг от друга через 120° на боковых наружных поверхностях слухового аппарата, примыкающих к внутренней поверхности уха, и три оптических фотодатчика, расположенных внутри корпуса слухового аппарата, под тремя зелеными светодиодами, при этом фотодатчики выполнены с возможностью улавливать изменения в кровотоке на основе отраженного излучения, при этом слуховой аппарат выполнен с возможностью передачи данных на такие устройства как смартфон, персональный компьютер или ноутбук, причем боковая поверхность внутриушного слухового аппарата выполнена с возможностью плотно примыкать к коже внутренней поверхности уха так, чтобы свет, идущий от светодиодов, не рассеивался, при этом корпус внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра выполнен с возможностью плотно сидеть в ухе пользователя, не выскакивать при активных движениях и не пропускать посторонние звуки, при этом слуховой аппарат выполнен с возможностью включения режима измерения пульса, с возможностью сохранения данных, собранных в результате измерения во встроенную память внутриушного слухового аппарата, и с возможностью передачи данных параллельно в режиме онлайн через Bluetooth на смартфон, персональный компьютер или ноутбук, что позволяет хранить и просматривать записи измерения всего времени высоко интервальных кардиотренировок и силовых тренировок, а также с возможностью проводить мониторинг активности и контроль сердечной деятельности в повседневной жизни.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU238933U1 true RU238933U1 (ru) | 2025-11-18 |
Family
ID=
Citations (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2968319A1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-02 | Inova Design Solutions Ltd | Portable physiology monitor |
| WO2017207957A1 (en) * | 2016-06-03 | 2017-12-07 | Canaria Limted | Earpiece and monitoring system |
| US20180220903A1 (en) * | 2006-12-19 | 2018-08-09 | Valencell, Inc. | Wearable apparatus |
| US20200187809A1 (en) * | 2018-12-14 | 2020-06-18 | Widex A/S | Monitoring system comprising a master device in wireless communication with at least one slave device having a sensor |
| US20210105558A1 (en) * | 2018-02-13 | 2021-04-08 | Oticon A/S | The-ear hearing aid device, a hearing aid, and an electro-acoustic transducer |
| US20210106236A1 (en) * | 2019-02-26 | 2021-04-15 | Bao Tran | Hearing and monitoring system |
| EP3840410A1 (en) * | 2019-12-17 | 2021-06-23 | GN Hearing A/S | Heart rate measurements using in/at/on-ear sensor, second body sensor and app |
| US20210289298A1 (en) * | 2020-03-16 | 2021-09-16 | Sonova Ag | Hearing Device for Providing Physiological Information, and Method of its Operation |
| EP4027658A1 (en) * | 2021-01-08 | 2022-07-13 | Oticon A/s | A hearing aid comprising one or more sensors for biometrical measurements |
| US20240015450A1 (en) * | 2022-07-05 | 2024-01-11 | Sonova Ag | Method of separating ear canal wall movement information from sensor data generated in a hearing device |
| US12015899B2 (en) * | 2020-01-14 | 2024-06-18 | Starkey Laboratories, Inc. | Light sensor in hearing instrument |
Patent Citations (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20180220903A1 (en) * | 2006-12-19 | 2018-08-09 | Valencell, Inc. | Wearable apparatus |
| CA2968319A1 (en) * | 2014-11-25 | 2016-06-02 | Inova Design Solutions Ltd | Portable physiology monitor |
| WO2017207957A1 (en) * | 2016-06-03 | 2017-12-07 | Canaria Limted | Earpiece and monitoring system |
| US11350211B2 (en) * | 2018-02-13 | 2022-05-31 | Oticon A/S | In-the-ear hearing aid device, a hearing aid, and an electro-acoustic transducer |
| US20210105558A1 (en) * | 2018-02-13 | 2021-04-08 | Oticon A/S | The-ear hearing aid device, a hearing aid, and an electro-acoustic transducer |
| US20220256282A1 (en) * | 2018-02-13 | 2022-08-11 | Oticon A/S | In-the-ear hearing aid device, a hearing aid, and an electro-acoustic transducer |
| US20200187809A1 (en) * | 2018-12-14 | 2020-06-18 | Widex A/S | Monitoring system comprising a master device in wireless communication with at least one slave device having a sensor |
| US20210106236A1 (en) * | 2019-02-26 | 2021-04-15 | Bao Tran | Hearing and monitoring system |
| WO2021122057A1 (en) * | 2019-12-17 | 2021-06-24 | Gn Hearing A/S | Heart rate measurements using hearing device and app |
| EP3840410A1 (en) * | 2019-12-17 | 2021-06-23 | GN Hearing A/S | Heart rate measurements using in/at/on-ear sensor, second body sensor and app |
| US12015899B2 (en) * | 2020-01-14 | 2024-06-18 | Starkey Laboratories, Inc. | Light sensor in hearing instrument |
| EP4091342B1 (en) * | 2020-01-14 | 2024-10-09 | Starkey Laboratories, Inc. | Light sensor in hearing instrument |
| US20210289298A1 (en) * | 2020-03-16 | 2021-09-16 | Sonova Ag | Hearing Device for Providing Physiological Information, and Method of its Operation |
| EP4027658A1 (en) * | 2021-01-08 | 2022-07-13 | Oticon A/s | A hearing aid comprising one or more sensors for biometrical measurements |
| US20240015450A1 (en) * | 2022-07-05 | 2024-01-11 | Sonova Ag | Method of separating ear canal wall movement information from sensor data generated in a hearing device |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US12279892B2 (en) | Methods and apparatus for detecting motion via optomechanics | |
| CN111867475B (zh) | 次声生物传感器系统和方法 | |
| CN112005311B (zh) | 用于基于睡眠架构模型向用户递送感官刺激的系统和方法 | |
| US20140051940A1 (en) | Obtaining physiological measurements using ear-located sensors | |
| EP2116183B1 (en) | Robust opto-electrical ear located cardiovascular monitoring device | |
| CN2824836Y (zh) | 头戴式生理参数测量仪 | |
| US20140051939A1 (en) | Obtaining physiological measurements using ear-located sensors | |
| US20140288447A1 (en) | Ear-related devices implementing sensors to acquire physiological characteristics | |
| JP6285897B2 (ja) | 生体情報読取装置 | |
| US20170105679A1 (en) | Earphone comprising bio-signal measurement means, and bio-signal monitoring system comprising same | |
| Balaji et al. | Stereo-bp: Non-invasive blood pressure sensing with earables | |
| EP3094235B1 (en) | Biosensing electrodes | |
| CN101252877A (zh) | 用于检测并预测晕厥事件的系统和方法 | |
| JP2007021106A (ja) | 生体情報計測装置 | |
| CN109091127A (zh) | 用于监测血压的方法及其设备 | |
| US10827972B1 (en) | Sleep staging using an in-ear photoplethysmography (PPG) | |
| KR20190081527A (ko) | 혈압 모니터링을 위한 이어폰 및 이를 이용한 혈압 모니터링 방법 | |
| US20230011862A1 (en) | Systems and methods for automated fluid response measurement | |
| RU238933U1 (ru) | Устройство внутриушного слухового аппарата с функцией пульсометра | |
| US11850028B2 (en) | Multi-sensor biometric information monitoring device | |
| JP2005329148A (ja) | 生体情報測定装置及び方法 | |
| JP2005329149A (ja) | 呼吸情報測定方法及び装置 | |
| RU2199943C2 (ru) | Способ и устройство регистрации пульсовой волны и биометрическая система | |
| KR200232327Y1 (ko) | 신체의 혈류량과 체온 변화를 이용한 생체신호 측정 장치 | |
| WO2018066678A1 (ja) | 推定装置、マッサージシステム、推定方法及び推定プログラム |