光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監護儀的電源子系統——第一部分
您將會(huì )學(xué)到什么知識:
● 了解如何根據PPG系統要求選擇電源配置。
● 審查分立(第一部分)和集成設計(第二部分)的開(kāi)關(guān)模式電源參考電路的實(shí)現。
● 理解電源性能測試方法,以在不同器件用例和瞬態(tài)加載條件下驗證系統。
● 獲取檢查清單以驗證實(shí)現。
● 獲得故障排除知識以解決實(shí)施問(wèn)題。
本文分兩部分,介紹經(jīng)過(guò)預先驗證的針對光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監測應用的電源電路設計,包括具有出色系統信噪比性能的生物傳感器。PPG器件可用來(lái)測量血容量的變化,從中得出血氧水平和心率等生命體征信息。第一部分說(shuō)明提供出色性能的分立電源電路設計解決方案,其使用MAX86171光脈沖血氧儀和心率傳感器模擬前端(AFE)。第二部分說(shuō)明用于空間受限應用的集成解決方案。
開(kāi)關(guān)模式電源(也稱(chēng)為SMPS或DC-DC轉換器)通常用于可穿戴醫療健康應用,其原因包括尺寸考慮和能效比等。設計人員可以使用這些電源來(lái)創(chuàng )建使用壽命更長(cháng)的電池供電產(chǎn)品。遺憾的是,設計人員仍然需要選擇適當的SMPS器件,然后創(chuàng )建合適的電路板布局,以保護系統中生物傳感器件的性能。
為了簡(jiǎn)化和加快開(kāi)發(fā)流程,ADI公司提供經(jīng)過(guò)預先驗證(即設計、構建和測試)的電源子系統電路設計,以保障每個(gè)生物傳感AFE器件的信噪比(SNR)性能。本文詳細介紹這些電源電路,每個(gè)示例都附有驗證檢查清單和故障排除指南,以在有需要的時(shí)候幫助電路設計人員。圖1顯示了許多遠程病人監測應用中都會(huì )看到的標準電源框圖。
設計限值
注釋?zhuān)?/strong>
二次電池(LiPo)
一次電池(鋰紐扣電池)
設計配置
分立設計描述
這種DC-DC轉換器設計可調節三輸出電源軌,以用于遠程病人生命體征監測子系統。該電路提供適當的電壓和負載調整率,同時(shí)保持低輸出噪聲水平以維護生物傳感SNR性能,電源采用可充電鋰聚合物電池或一次鋰電池。圖2顯示了使用分立電源器件的PPG子系統。
關(guān)鍵元件
L1和C1是特別選擇的無(wú)源元件,對于DC-DC轉換器(也稱(chēng)為開(kāi)關(guān)模式電源)的性能至關(guān)重要。
使用nanoPower降壓轉換器的1.8V SMPS電路
以下電路基于MAX38640A nanoPower降壓轉換器(圖3),顯示了在遠程病人生命體征監測應用中正確操作SMPS器件的典型輸入和輸出電源電平。如圖3所示,可以使用數字萬(wàn)用表(DMM)探測輸入和輸出端口,以驗證電源電壓電平。電源輸出電平可能因為各種因素而不同,例如:
電池放電。
負載變化(器件模式變更、器件從睡眠模式喚醒等)。
1.8V SMPS電路驗證檢查清單
以下電路驗證檢查清單(圖4)旨在幫助設計人員對1.8V SMPS電路印刷電路板組件進(jìn)行各項電氣基準檢查。該清單也可用作產(chǎn)品測試的模板。
下表可用作檢查清單來(lái)驗證模擬或數字1.8V SMPS電路的操作,該電路使用MAX38640A器件并連接到一個(gè)生物傳感電路負載。
MAX38640A(1.8V輸出)SMPS電路故障排除
如果1.8V SMPS電路的操作出現問(wèn)題,以下電路故障排除說(shuō)明(圖5)可為設計人員提供幫助。本指南解決實(shí)現此類(lèi)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí)可能遇到的最常見(jiàn)問(wèn)題。
MAX38640A SMPS電路故障排除:
第1步 – 檢查輸入電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的數字萬(wàn)用表(DMM)(例如Fluke 87)測量MAX38640A器件輸入端的電壓。務(wù)必將負極“黑色”引線(xiàn)連接到地,正極“紅色”引線(xiàn)連接到器件的輸入“IN”引腳。如果輸入引腳不易接近,請將引線(xiàn)穿過(guò)輸入電容CIN。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入電壓讀數 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
零伏/無(wú)讀數 | 電池未充電。 電池有缺陷。
| 斷開(kāi)電池并檢查電壓。如果讀數為0V,請給電池充電。 | 如果無(wú)法充電,請更換電池。 |
無(wú)電池連接(IN或GND線(xiàn))。 | 斷開(kāi)電池,測試從電池連接器到器件輸入的電導率。 | PCB可能有開(kāi)路。 | |
輸入電容對地短路 | 斷開(kāi)電池,檢查電容的連續性。 | 電容損壞; PCB可能有短路。 | |
EN引腳接地。 | 斷開(kāi)電池,測試從EN引腳到地的電導率。 | EN引腳需要綁定高電平才能正常工作。 | |
讀數 < 3.0V (LiPo電池) 讀數 < 2.0V (鋰離子電池) | 電池電量低 電池有缺陷。 | 斷開(kāi)電池并檢查電壓。如果讀數低于2.8V,請給電池充電。 | 如果無(wú)法充電,請更換電池。 |
3.0V ≥ 讀數 ≤ 4.2V (LiPo電池) 2.0V ≥ 讀數 ≤ 3.4V (鋰離子電池) | 無(wú)操作。 | 輸入電壓正常,繼續第2步。 | |
讀數 ≥ 4.2V (LiPo電池) 讀數 ≥ 3.4V (鋰離子電池) | 電池有缺陷。 | 更換電池。 |
第2步 – 檢查電感信號波形:使用示波器或數字存儲示波器(DSO)探測MAX38640A器件上的LX引腳。如果輸入引腳不易接近,請將探頭放在電感端電容上。
注釋?zhuān)航ㄗh使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。
如果電路在輕負載(即小于50mA)下運行,則波形應如圖6所示。
如果電路在重負載下運行,則波形應為方波,上升沿和下降沿的振鈴最小,如圖7所示。
方波幅度應約等于輸入電池電壓。方波底電壓應在地以下約200mV至300mV(例如-250mV)。占空比與輸出電壓成正比。因此,當產(chǎn)生1.8V的輸出電壓時(shí),3.6V的輸入電池電壓將具有大約50%的占空比。圖8顯示了占空比和輸出電壓的關(guān)系。
與理想方波的偏差可用于有效診斷和解決許多問(wèn)題。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入波形 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
幅度不正確 | 電感開(kāi)路。 IN引腳開(kāi)路 EN開(kāi)路或接地 | 斷開(kāi)電池并檢查與DMM的所有連接。 | 如果需要,修理PCB。 |
占空比不正確(不與輸出電壓相關(guān)) | RSEL的值不正確(768KΩ)。外部電阻損壞。 | 斷開(kāi)電池,使用DMM(R測量)檢查RSEL | 更換為正確阻值的電阻。 |
RSEL引腳開(kāi)路(Vo = 2.5V)。 | 檢查2.5V的輸出。 斷開(kāi)電池,測試從電阻到RSEL引腳的電導率。 | PCB可能有開(kāi)路。 | |
RSEL引腳對地短路(Vo=0.8V) | 檢查0.8V的輸出。 斷開(kāi)電池并測量電容兩端的電阻。 | PCB可能有短路。 | |
波形失真 圓形上升沿 | 電感連接不良 | 重新連接電感。 更換電感。 | 連接不良會(huì )導致線(xiàn)路電阻較高 |
第3A步 – 檢查輸出直流電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的DMM(例如Fluke 87)測量MAX38640A器件輸出端的電壓。務(wù)必將負極“黑色”引線(xiàn)接地,正極“紅色”引線(xiàn)連接到器件的輸出“OUT”引腳。如果輸出引腳不易接近,請將引線(xiàn)穿過(guò)輸出電容COUT。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸出電壓讀數 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
零伏/無(wú)讀數 | 從SMPS到COUT無(wú)連接 | 斷開(kāi)電池,測試從輸出到COUT的電導率 | PCB可能有開(kāi)路。 |
輸出電容對地短路 | 斷開(kāi)電池,檢查電容的連續性。 | PCB可能有短路。 | |
讀數過(guò)低 (< 1.71 VDC) | 電感值錯誤 電感飽和 RSEL值錯誤 | 斷開(kāi)電池,檢查電感和/或電阻值。 | |
1.71V ≥ 讀數 ≤ 1.89 | 無(wú)操作。 | 可工作。 | |
讀數過(guò)高 (> 1.89 VDC) | RSEL值錯誤 | 斷開(kāi)電池并檢查RSEL值。 |
第3B步 – 檢查輸出交流電壓:使用示波器或DSO,通過(guò)探測MAX38640A器件上的OUT引腳來(lái)測量輸出紋波(AC)。為了正確測量輸出并最大限度地減少射頻拾取,建議使用10x豬尾引線(xiàn)探頭。也可以使用差分有源探頭以進(jìn)一步降低環(huán)境噪聲。
注釋?zhuān)航ㄗh使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。
如果電路工作正常,波形應該是1.8VDC輸出,上面疊加一個(gè)小紋波波形。圖9顯示了紋波波形。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入波形 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
紋波幅度過(guò)高(> 20mVpp) | 電容值錯誤;電容有缺陷。 | 斷開(kāi)電池并檢查與DMM的所有連接;測量電容值。 | |
紋波頻率與VLX 方波頻率不匹配 | 輕負載 | 檢查負載 | |
寬帶噪聲過(guò)高 | 負載過(guò)大;環(huán)境噪聲。 | 檢查負載和環(huán)境噪聲。 | 在輸出端使用豬尾引線(xiàn)10x探頭或有源差分探頭以降低環(huán)境噪聲。 |
躍遷尖峰過(guò)高(> 30mVp) | 負載電感; 輸入電流不足。 | 檢查線(xiàn)路電感;用示波器檢查輸入電流。 |
使用低噪聲降壓-升壓轉換器的5.0V SMPS電路
以下電路基于MAX20343H低噪聲降壓-升壓轉換器,顯示了在遠程病人生命體征監測應用中正確操作SMPS器件的典型輸入和輸出電源電平。如圖10所示,可以使用DMM探測輸入和輸出端口,以驗證電源電壓電平。電源輸出電平可能因為各種因素而不同,例如:
電池放電。
負載變化(器件模式變更、器件從睡眠模式喚醒等)。
5.0V SMPS電路驗證檢查清單
以下電路驗證檢查清單(圖10)旨在幫助設計人員對5.0V SMPS電路印刷電路板組件進(jìn)行各項電氣基準檢查。該清單也可用作產(chǎn)品測試的模板。
下表可用作檢查清單來(lái)驗證模擬5.0V SMPS電路的操作,該電路使用MAX20343H器件并連接到一個(gè)生物傳感電路負載。
步驟 | 操作 | 程序步驟 | 測量 | 需要幫助? |
1 | 檢查輸入直流電源
LP401230 LiPo電池 CR2032鋰紐扣電池 | 測量電池兩端的電壓 | 讀數范圍:
3.0V – 4.2V 2.0V – 3.4 | 故障排除說(shuō)明 |
2 | 檢查輸入直流電源
LP401230 LiPo電池 CR2032鋰紐扣電池 | 測量CIN兩端的電壓 | 讀數范圍:
3.0V – 4.2V 2.0V – 3.4 | |
3 | 檢查Vout直流電平 | 測量COUT兩端的電壓 | 讀數范圍: 4.75V – 5.25V | |
4 | 檢查Vout直流電平 | 測量負載兩端的電壓 | 讀數范圍: 4.75V – 5.25V | |
5 | 檢查輸出噪聲電平 | 使用豬尾引線(xiàn)10x單端探頭或差分有源探頭 | 紋波噪聲電平應 < 20mVpp |
5.0V SMPS電路故障排除指南
如果5.0V SMPS電路的操作出現問(wèn)題,以下電路故障排除說(shuō)明(圖11)可為設計人員提供幫助。本指南解決實(shí)現此類(lèi)開(kāi)關(guān)模式電源時(shí)可能遇到的最常見(jiàn)問(wèn)題。
MAX20343H SMPS電路故障排除:
第1步 – 檢查輸入電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的DMM(例如Fluke 87)測量MAX20343H器件輸入端的電壓。務(wù)必將負極“黑色”引線(xiàn)連接到地,正極“紅色”引線(xiàn)連接到器件的輸入“IN”引腳。如果輸入引腳不易接近,請將引線(xiàn)穿過(guò)輸入電容CIN。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入電壓讀數 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
零伏/無(wú)讀數 | 電池未充電。 電池有缺陷。
| 斷開(kāi)電池并檢查電壓。如果讀數為0V,請給電池充電。 | 如果無(wú)法充電,請更換電池。 |
無(wú)電池連接(IN或GND線(xiàn)) | 斷開(kāi)電池,測試從電池連接器到器件輸入的電導率。 | PCB可能有開(kāi)路。 | |
輸入電容對地短路 | 斷開(kāi)電池,檢查電容的連續性。 | PCB可能有短路。 | |
EN引腳(SDA/EN)接地 | 斷開(kāi)電池,測試從電池連接器到器件輸入的電導率。 | EN引腳需要綁定高電平才能正常工作。 | |
讀數 < 2.8V | 電池電量低 電池有缺陷 | 斷開(kāi)電池并檢查電壓。如果讀數低于2.8V,請給電池充電。 | 如果無(wú)法充電,請更換電池。 |
2.8V ≥ 讀數 ≤ 4.2V | 無(wú)操作。 | 輸入電壓正常。繼續第2步。 | |
讀數 ≥ 4.2V | 電池有缺陷 | 更換電池。 |
第2步 – 檢查電感信號波形:使用示波器或DSO探測MAX20343H器件上的HVLX引腳。如果輸入引腳不易接近,請將探頭放在電感端電容上。
注釋?zhuān)航ㄗh使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。
如果電路正常工作,則波形應為脈沖波,上升沿和下降沿的振鈴最小,如圖12所示。
500ns脈沖波幅值應約等于輸入電池電壓。脈沖波底電壓應在地電位的100mV以?xún)?。脈沖波的輸出頻率和占空比與負載電流成正比。圖13和14顯示了不同負載條件下的輸出波形和信號頻率。
與理想方波的偏差可用于有效診斷和解決許多問(wèn)題。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入波形 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
幅度不正確 | 電感開(kāi)路。 IN引腳開(kāi)路 EN開(kāi)路或接地 | 斷開(kāi)電池并檢查與DMM的所有連接。 | 如果需要,修理PCB。 |
占空比不正確(不與輸出電壓相關(guān)) | RSEL的值不正確(6.65KΩ)。外部電阻損壞。 | 斷開(kāi)電池,使用DMM(R測量)檢查RSEL | 更換為正確阻值的電阻。 |
RSEL引腳開(kāi)路(Vo=3.3V) | 檢查3.3V的輸出 斷開(kāi)電池,測試從電阻到RSEL引腳的電導率。 | PCB可能有開(kāi)路。 | |
RSEL引腳對地短路(Vo=5.5V) | 檢查5.5V的輸出 斷開(kāi)電池并測量電容兩端的電阻。 | PCB可能有短路。 | |
波形失真 圓形上升沿 | 電感連接不良。 | 重新連接電感。更換電感。 | 連接不良會(huì )導致線(xiàn)路電阻較高 |
第3A步 – 檢查輸出直流電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的DMM(例如Fluke 87)測量MAX20343H器件輸出端的電壓。務(wù)必將負極“黑色”引線(xiàn)接地,正極“紅色”引線(xiàn)連接到器件的輸出“OUT”引腳。如果輸出引腳不易接近,請將引線(xiàn)穿過(guò)輸出電容COUT。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸出電壓讀數 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
零伏/無(wú)讀數 | 從SMPS到COUT無(wú)連接 | 斷開(kāi)電池,測試從輸出到COUT的電導率 | PCB可能有開(kāi)路。 |
輸出電容對地短路 | 斷開(kāi)電池,檢查電容的連續性。 | PCB可能有短路。 | |
讀數過(guò)低 (< 4.75 VDC) | 電感值錯誤 電感飽和 RSEL值錯誤 | 斷開(kāi)電池,檢查電感和/或電阻值。 | |
4.75V ≥ 讀數 ≤ 5.25V | 無(wú)操作。 | 可工作。 | |
讀數過(guò)高 (> 5.25 VDC) | RSEL值錯誤 | 斷開(kāi)電池并檢查RSEL值。 |
第3B步 – 檢查輸出交流電壓:使用示波器或DSO,通過(guò)探測MAX20343H器件上的OUT引腳來(lái)測量輸出紋波(AC)。為了正確測量輸出并最大限度地減少射頻拾取,建議使用10x豬尾引線(xiàn)探頭。也可以使用差分有源探頭以進(jìn)一步降低環(huán)境噪聲。
注釋?zhuān)航ㄗh使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。
如果電路工作正常,波形應該是1.8VDC輸出,上面疊加一個(gè)小紋波波形。圖15顯示了紋波波形。
使用下表診斷和解決相關(guān)問(wèn)題:
輸入波形 | 潛在原因 | 操作 | 注釋 |
紋波幅度過(guò)高 | 電容值錯誤;電容有缺陷 | 斷開(kāi)電池并檢查與DMM的所有連接;測量電容值 | |
紋波頻率與VHVLX 脈沖波頻率不匹配 | 輕負載 | 檢查負載 | |
寬帶噪聲過(guò)高 | 負載過(guò)大;環(huán)境噪聲。 | 檢查負載和環(huán)境噪聲。 | 在輸出端使用豬尾引線(xiàn)10x探頭或有源差分探頭以降低環(huán)境噪聲。
|
躍遷尖峰過(guò)高 | 負載電感; 輸入電流不足 | 檢查線(xiàn)路電感;用示波器檢查輸入電流。 |
結語(yǔ)
本文分為兩部分,以上內容是第一部分,介紹了配合基于MAX86171的PPG遠程病人生命體征監護儀使用的預驗證分立電源電路。這些電源電路也可以配合基于MAX86141的PPG器件使用。
本文第二部分介紹配合基于MAX86171和基于MAX86141的PPG遠程病人生命體征監護儀使用的預驗證集成電源電路。
欲了解分立和集成電源實(shí)現方案的相應驗證測試數據,請訪(fǎng)問(wèn)Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)網(wǎng)站:
“適用于遠程病人生命體征監護儀的電源子系統”。
參考文獻:
用于生命體征監護儀的電源子系統
設計高精度、可穿戴的光學(xué)心率監護儀
關(guān)于作者
Felipe Neira
應用技術(shù)團隊高級成員 - 培訓和技術(shù)服務(wù)
Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)
作者簡(jiǎn)介:Felipe Neira是Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)的應用工程師。他喜歡鉆研便攜式和可穿戴解決方案,側重于健康傳感器的電池電源管理。此外,他為ADI公司的所有廣泛市場(chǎng)產(chǎn)品提供技術(shù)支持。Felipe畢業(yè)于加利福尼亞大學(xué)圣克魯斯分校,獲電氣工程學(xué)士學(xué)位(BSEE),畢業(yè)后不久即加入本公司。
Marc Smith
應用技術(shù)團隊主要成員
Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)
作者簡(jiǎn)介:Marc Smith是Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)的健康與醫療生物傳感應用技術(shù)團隊的成員。他是MEMS和傳感器技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)專(zhuān)家,在針對多個(gè)市場(chǎng)的傳感器產(chǎn)品和電子開(kāi)發(fā)方面擁有超過(guò)30年的經(jīng)驗。Marc擁有12項專(zhuān)利,并撰寫(xiě)了十多份出版物。他獲得了加利福尼亞大學(xué)伯克利分校的電氣工程學(xué)士學(xué)位(BSEE)和加利福尼亞圣瑪麗學(xué)院的工商管理碩士學(xué)位(MBA)。
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