Electrode charge-neutral sensing of evoked ecg

A - Human Necessities – 61 – N

Patent

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Details

A61N 1/368 (2006.01) A61N 1/37 (2006.01)

Patent

CA 2112058

A cardiac pacemaker signal processing circuit adapted to obtain an evoked ECG signal. The circuit senses the electrical signals of the ring and tip electrodes in the unipolar mode from the bipolar lead after the electrical pacing stimulus has been applied to contract the ventricle of the heart. The residual oppositely polarized potentials at the ring and tip electrode, as well as the sensed evoked ECG signals, are added together to cancel out the opposing residual potentials, but to add the common polarized ECG signal. Thus, a high quality evoked ECG signal is obtained, free of the residual potentials, and subsequently utilized by R-wave detection circuits for sensing the QRS complex. The circuit includes compensating signal processing circuits to provide time domain signal processing weighting functions to match exponential time delay of the tip and ring electrodes, and includes amplitude adjusting compensation as well. Thus, the absolute amplitudes of the opposite polarized residual potentials will be adjusted to be equal, are summed, and canceled or nulled at the appropriate time in the time domain. Both biphasic and triphasic pace pulse techniques are not required, the pace pulse amplitude can he reduced to extend the battery life of the pacemaker. Further, the post pace re-charging cycle is only interrupted and undertaken passively to, again, reduce current drain on the battery. Classic R-wave detection circuits are adaptable to the signal processing circuit of the present invention.

Divulgation d'un circuit permettant le traitement des signaux d'un stimulateur cardiaque et conçu pour obtenir un signal ECG provoqué. Le circuit capte les signaux électriques des électrodes annulaire et de pointe, en mode unipolaire, à partir du fil conducteur bipolaire, après génération de l'impulsion électrique d'entraînement destinée à provoquer la contraction du ventricule. Les potentiels résiduels de polarité opposée, au niveau de l'électrode annulaire et de l'électrode de pointe, ainsi que les signaux ECG provoqués captés, sont additionnés; les potentiels résiduels de polarité opposée s'annulent ainsi, mais le signal ECG polarisé capté par l'une des électrodes s'additionne au même signal, capté par l'autre électrode. On obtient ainsi un signal ECG provoqué, de haute qualité, débarrassé des potentiels résiduels, et que les circuits de détection de l'onde R utilisent subséquemment pour capter le complexe QRS. Le circuit comprend des circuits correcteurs de traitement de signaux, destinés à apporter des corrections dans le domaine temporel afin de compenser le délai exponentiel des électrodes de pointe et annulaire, et un circuit de réglage de l'amplitude. Ainsi, il est possible de régler les amplitudes absolues des potentiels résiduels de polarité opposée de façon à les rendre égales, afin de pouvoir les additionner et les annuler au moment opportun dans le domaine temporel. La présente invention ne nécessite pas des techniques d'entraînement à deux ou à trois états de phase et elle permet de réduire l'amplitude de l'impulsion afin d'allonger la durée de vie du stimulateur cardiaque. En outre, le cycle de recharge post-impulsion est interrompu ou mis en marche uniquement de façon passive, ce qui permet également de réduire la consommation de courant de la pile. On peut adapter des circuits classiques de détection de l'onde R au circuit de traitement des signaux faisant l'objet de la présente invention.

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