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人體信息檢測儀的制作方法

文檔序號:1216268閱讀:432來源:國知局
專利名稱:人體信息檢測儀的制作方法
技術領域
本實用新型屬醫療保健器械領域,它是一種通過檢測人體內臟生物電磁波 是否發生紊亂或發生的紊亂程度,運用量子共振技術來判斷人體健康狀態或疾病 狀態的儀器。
背景技術
目前,量子共振檢測己成為現代醫學檢測中對人類亞健康,尤其是針對人體 內各種營養素缺乏所造成各種疾病的檢測調理,是當今不可取代的醫學手段和方 法之一。它是美國、德國、日本等國的眾多科學家經數十年研制成功的一種檢測 設備。
量子共振檢測是量子共振的重要應用領域,由于量子共振設備直接探測生物 體的微觀狀態,具有超高的靈敏度,但易受多種偽信號的影響,因此極易對人類 腦神經如疲勞,神經衰弱,憂郁,緊張等情緒異常導致對人體內臟的各種影響 而產生誤判,導致量子共振檢測系統獨立準確性下降。目前為了提高量子共振檢 測的準確性,就必須加強對人體情緒腦電波與各路信號的方位及真偽的探測和識 別,以增強設備檢測系統的抗干擾特性。

實用新型內容
為解決上述問題,本實用新型的目的是提供一種具有腦體電波雙重探測的新 型抗千擾量子共振測定設備一人體信息檢測儀。
人體信息檢測儀是在量子共振理論基礎上研制成功的新型生物波共振檢測 設備,生物波共振共振檢測是根據生物體在大氣磁場環境中所產生的各種生物 電磁波,針對其在某種特定條件中所表現出的共振特性來進行分析比較和數據量 化的高新技術,它的物理基礎為電磁共振理論,其本質是一種能級間躍遷的量子 效應。實驗結果表明,利用波動共振現象可以研究物質的微觀狀態。據此,人們 以不同的基波脈沖序列對生物體內各部分組織進行激勵,通過提取反饋后不同信 息與相對應的原激勵脈沖進行比較所產生的差異,經分析判斷得出生物體內的病 理狀態。
人體信息檢測儀的特點是在原有設備理論的基礎上增加了生物體信息腦電 波傳感系統,可在極其微弱的生物體能量中,與體電波傳感系統相配合雙重捕捉 所需的微弱電磁波并加以分析,其應用機理從根本上改變了以往量子共振設備只 單純探測體電波所造成的局限性,又可通過局部探測腦電波等各種情緒的影響, 得知所產生相關內臟細微組織狀態的變化,同時,腦體電波雙重探測傳感系統對 生物體信息的取樣具有相當強的數據再現性。因此,它的研制成功,不僅在原有 量子共振設備可做進一步的量化分析,而且還增加了能在短期內預測相關腦神經 疾病的發展趨勢。
為實現上述目的,本實用新型提供一種人體信息檢測儀,其技術方案l的特 征在于其腦體電波雙重傳感系統,是由腦電波傳感環P和體電波傳感探夾Q
組成;其中腦電波傳感環P的輸出端和體電波傳感探夾Q的輸出端,分別與腦 體電波傳感電路中的兩路前置輸入集成電路U1和U2的輸入端相連,兩路集成 電路Ul和U2的輸出端分別與傳感電路相連接。
本實用新型在技術方案1的基礎上,其中腦電波傳感環P是由兩電極Bl, B2組成,體電波傳感探夾Q是由兩個相同的帶電極探夾A1, A2組成。
在技術方案l的基礎上,其中腦電波傳感環P的兩電極Bl, B2分別經電阻 Rl和R2與集成電路Ul的輸入端相連,體電波傳感探夾Q的兩探夾Al, A2 分別經電阻R4和R5與集成電路U2的輸入端相連。
本實用新型在技術方案1的基礎上,其中兩路集成電路Ul和U2的輸出信 號分別隨腦體電波雙重傳感信號的變化而變化。
在技術方案l的基礎上,是將采集到的兩路不同的腦體電波變化的信號,經 傳感電路輸送給C P U程序控制電路,通過對不同信號的控制,按照特定的時序 產生交替輸出變化,經比較電路輸送至電腦進行分析判斷。
本實用新型的技術效果是從腦電波傳感環P的腦電波信號分別經電阻R1和 R2送至集成電路U1的輸入端,經U1直接放大后輸出至傳感電路;同時由體電 波傳感探夾Q的體電波信號分別經電阻R4和R5送至集成電路U2的輸入端,經 U2反饋放大后輸出至傳感電路。兩路信號分別在中央處理器CPU的控制下經程 序控制電路與電腦N中的人體標準波信號在比較電路中進行比較后得出偏移程 度,送至電腦顯示結果。

說明書附圖1展示了本實用新型腦體電波雙重傳感系統主機重要部分的電 路框圖;說明書附圖2展示了本實用新型主機中腦體電波輸入電路的電路圖。
具體實施方式
本實用新型的基本原理就是利用高靈敏的生物體信息腦體電波雙重傳感系 統,探測生物體內的各種極微弱的電磁波動信號,通過探測器檢測到的波動是多 種臟器,多種生理病理活動的復合波動,將這些復合波動傳送到計算機內進行分 析,通過傅立葉一完全標準正交函數分析,利用已經儲存在數據庫中所要檢測項 目的標準波動激勵源代碼做鉤針,將復合波與此代碼相對應的成分鉤出,再與標 準波形比較,計算出與被鉤波形的相關偏移程度,就可以判定生物體的生理和病 理狀態。
人體信息檢測儀的具體構成是由主機M與計算機N相連組合而成,主機M 中是以高靈敏的生物體信息腦體電波雙重傳感系統電路為主的各部分電路組成, 它不僅可配合其它醫療設備進行量化分析,也可獨立進行對生物體信息取樣的檢 測分析,尤其是對各種物質信息波與生物信息波的疊加取樣效果分析,已成為其 它設備不可取代的事實,因此運用人體信息檢測儀,對疾病的早期發現和鑒定藥 物療效、篩選最佳營養配方等都是現代醫學不可缺少的手段之一。
權利要求1.一種人體信息檢測儀,其特征在于其腦體電波雙重傳感系統,是由腦電波傳感環P和體電波傳感探夾Q組成;其中腦電波傳感環P的輸出端和體電波傳感探夾Q的輸出端,分別與腦體電波傳感電路中的兩路前置輸入集成電路U1和U2的輸入端相連,兩路集成電路U1和U2的輸出端分別與傳感電路相連接。
2. 根據權利要求1中所述的人體信息檢測儀,其特征在于腦電波傳感環P是由兩電極Bl, B2組成,體電波傳感探夾Q是由兩個相同的帶電極探夾A1, A2組成。
3. 根據權利要求1中所述的人體信息檢測儀,其特征在于腦電波傳感環P的 兩電極B1, B2分別經電阻R1和R2與集成電路U1的輸入端相連,體電波傳 感探夾Q的兩探夾Al , A2分別經電阻R4和R5與集成電路U2的輸入端相 連。
4. 根據權利要求1中所述的人體信息檢測儀,其特征在于將采集到的兩路不同 的腦體電波變化的信號,經傳感電路輸送給C P U程序控制電路,通過對不同 信號的控制,按照特定的時序產生交替輸出變化,經比較電路輸送至電腦進行 分析判斷。
專利摘要本實用新型是一種通過檢測人體內臟生物電磁波是否發生紊亂或發生的紊亂程度,運用量子共振技術來判斷人體健康狀態或疾病狀態的人體信息檢測儀。其腦體電波雙重傳感系統,是由腦電波傳感環P和體電波傳感探夾Q組成;其中腦電波傳感環P的輸出端和體電波傳感探夾Q的輸出端,分別與腦體電波傳感電路中的兩路前置輸入集成電路U1和U2的輸入端相連,兩路集成電路U1和U2的輸出端分別與傳感電路相連接。因此運用人體信息檢測儀,對疾病的早期發現和鑒定藥物療效、篩選最佳營養配方等都是現代醫學不可缺少的手段之一。
文檔編號A61B5/055GK201073302SQ20072014385
公開日2008年6月18日 申請日期2007年4月16日 優先權日2007年4月16日
發明者朱培永 申請人:朱培永
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