DOI QR코드

DOI QR Code

Achievement of 3-D Pulse Waves of Pulse Diagnostic Apparatus by using Multi-Hall Devices

다중 홀소자를 이용한 맥진기의 3차원 파형 획득 연구

  • Choi, S.D. (Life Science Institute, Sangji Univ.) ;
  • Kim, M.S. (Life Science Institute, Sangji Univ.) ;
  • Ahn, M.C. (Dept. of Oriental and Western Medical Engineering, Graduation, Sangji Univ.) ;
  • Choi, Y.G. (Dept. of Oriental and Western Medical Engineering, Graduation, Sangji Univ.) ;
  • Kim, G.W. (Dept. of Oriental Medicine, Sangji Univ.) ;
  • Park, D.H. (Dept. of Applied Physics and Electronics, Dept. of Oriental Biomedical Engneering, Sangji Univ.) ;
  • Hwang, D.G. (Dept. of Applied Physics and Electronics, Dept. of Oriental Biomedical Engneering, Sangji Univ.) ;
  • Lee, S.S. (Dept. of Applied Physics and Electronics, Dept. of Oriental Biomedical Engneering, Sangji Univ.)
  • 최상대 (상지대학교 생명과학연구소) ;
  • 김미선 (상지대학교 생명과학연구소) ;
  • 안명천 (상지대학교 대학원 동서의료공학과) ;
  • 최영근 (상지대학교 대학원 동서의료공학과) ;
  • 김기왕 (상지대학교 상지대학교 한의학과) ;
  • 박달호 (상지대학교 응용물리전자학과 및 한방의료공학과) ;
  • 황도근 (상지대학교 응용물리전자학과 및 한방의료공학과) ;
  • 이상석 (상지대학교 응용물리전자학과 및 한방의료공학과)
  • Published : 2006.08.01

Abstract

The electric signals for the voltage as a function of distance between Hall devices and permanent magnets over the radial artery were investigated. The electric sgnals, that means signals of arterial pulse wave, were differentiated by the hardware of circuits and then were changed to differential signals as magnetic field. The 3-D images simulated by the software as function fo the intensity of differential signals were achieved. It shows that these system can apply to pulse diagnostic apparatus of porthble type medical instrument.

10개의 다중 홀(Hall)소자를 이용하여 요골동맥에 놓여진 영구자석의 위치 변화에 따른 전압의 변화를 전기적 신호로 얻었다.전기적 신호는 맥의 파형 신호를 의미하며 이들을 다시 회로의 하드웨어를 통해 신호들을 미분하여 자장의 변화 신호만 얻었다.소프트웨어를 통해 위치 변화에 따른 자장 변화의 크기에 따라 그 형태를 3차원 영상을 얻어 착용형 맥진기로서의 개발 가능성을 보여주었다.

Keywords

References

  1. J. D. Cameron, B. P. Mcgrath, and A. M. Dart, J. Am. Coll. Cardiol., 32(5), 1214 (1998) https://doi.org/10.1016/S0735-1097(98)00411-2
  2. N. Harada, M. Makijarvi, P. Korhonen, P. Talaka, J. Montonen, Y. Salorinne, L. Oikarinen, M. Viitasalo, and L. Toivonen, Basic Res. Cardiol., 95, 424 (2000) https://doi.org/10.1007/s003950070043
  3. W. K. Wang, T. L. Hsu, H. C. Chang, and Y. Y. Wang, Am. J. of Chinese Med., 24(3-4), 305 (1996) https://doi.org/10.1142/S0192415X96000360
  4. K. W. Mun and K. S. Soh, J. Kor. Phys. Soc., 40(2), 289 (2000)
  5. Y. Z. Yoon, H. M. Johng, K. S. Shin, K. S. Soh, C. G. Jung, and K. S. Soh, Sae Mulli, 40(5) 494 (2000)
  6. M. S. Kim, S. W. Kim, G. W. Kim, S. J. Lee, S. G. Lee, H. S. Lee, D. H. Park, D. G. Hwang, and S. S. Lee, J. Magn., 15(6), 307 (2005)
  7. S. W. Kim, Y. G. Choi, H. S. Lee, D. H. Park, D. G. Hwang, S. S. Lee, G. W. Kim, S. G. Lee, and S J. Lee, J. Appl. Phys., 99(8), R908 (2006)
  8. A. Thiaville, L. Belliard, D. Majer, E. Zeldov, and J. Miltat, J. Appl. Phys., 82(7), 3182 (1997) https://doi.org/10.1063/1.365623

Cited by

  1. Measurement of Blood Pressure Using an Arterial Pulsimeter Equipped with a Hall Device vol.11, pp.2, 2011, https://doi.org/10.3390/s110201784
  2. Measurement of Spatial Pulse Wave Velocity by Using a Clip-Type Pulsimeter Equipped with a Hall Sensor and Photoplethysmography vol.13, pp.4, 2013, https://doi.org/10.3390/s130404714