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便攜式心電監護儀設計

作者:孫繼川 時(shí)間:2014-08-26 來(lái)源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:  摘要:在對心電信號采集、處理技術(shù)研究的基礎上,結合MSP430F149單片機設計了一個(gè)低功耗、實(shí)時(shí)的便攜式心電監護系統。首先通過(guò)硬件電路實(shí)現心電信號采集、放大、濾波、去噪,然后借助于MATLAB實(shí)現心電信號數字濾波、去噪的仿真,最后對單片機編寫(xiě)程序運行調試,主要完成心率測試、心電圖記錄以及簡(jiǎn)單分析等功能。   1 系統總體設計   心電信號是很微弱的生理信號,容易受到周?chē)h(huán)境的干擾。為了使心電圖更加準確、清晰,系統采用模擬濾波與數字濾波相結合的方式處理心電信號。通過(guò)心電極采集心電信號,采集的心電信

  摘要:在對采集、處理技術(shù)研究的基礎上,結合MSP430F149設計了一個(gè)低功耗、實(shí)時(shí)的便攜式心電監護系統。首先通過(guò)硬件電路實(shí)現采集、放大、濾波、去噪,然后借助于實(shí)現數字濾波、去噪的仿真,最后對編寫(xiě)程序運行調試,主要完成心率測試、記錄以及簡(jiǎn)單分析等功能。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/262222.htm

  1 系統總體設計

  心電信號是很微弱的生理信號,容易受到周?chē)h(huán)境的干擾。為了使更加準確、清晰,系統采用模擬濾波與數字濾波相結合的方式處理心電信號。通過(guò)心電極采集心電信號,采集的心電信號經(jīng)過(guò)輸入緩沖電路進(jìn)入前置放大器。前置放大器放大后,信號進(jìn)入處理電路,在處理電路中,先后經(jīng)過(guò)高通、低通、50Hz陷波、后級放大、電平抬升、施密特觸發(fā)器,最后進(jìn)入中處理。在單片機處理之前,借助仿真平臺,先對美國麻省理工學(xué)院提供的研究心律失常的數據庫(MIT-BIH)中的ECG信號進(jìn)行FIR濾波以及陷波處理,并獲得最佳數字濾波器的C程序代碼。然后通過(guò)編程控制單片機,完成如下功能:定時(shí)、中斷、測心率、AD轉換、采樣、數字濾波、去噪、顯示、簡(jiǎn)單分析。系統總體設計框圖如圖1所示。

  2 系統硬件設計

  醫用大型的心電設備可使用多種導聯(lián)方式獲取心電信號,而且獲取的各種信號均可通過(guò)顯示器實(shí)時(shí)顯示??紤]到便攜式設備使用要方便,所以系統采用標準導聯(lián)采集一路心電信號,也就是通過(guò)三條電極獲取心電信號??紤]到心電信號的特點(diǎn),硬件電路部分要滿(mǎn)足以下幾個(gè)要求:

  (1)增益。正常心電信號的幅值范圍在10μV-4mV,典型值為1mV。而心電放大器增益的常規設計要求輸入為1mV時(shí),輸出電平要達到1V左右,所以心電放大器的放大倍數要為1000倍左右。

  (2)頻率響應。心電信號的頻譜范圍為0.05-100Hz,頻譜能量主要集中在0.05-40Hz之間,所以,頻帶范圍至少要為0.05-40Hz。因此要設計帶通濾波器來(lái)壓縮通頻帶。

  (3)高輸入阻抗。通過(guò)心電極片獲取的心電信號是非常微弱的,而人體又是一個(gè)很大的源阻抗,所以必須提高放大器的源阻抗,以保證增益的穩定性。

  (4)高共模抑制比。電極片與皮膚接觸以及市電的干擾都會(huì )引起共模干擾,如果不設計高的共模抑制比電路,微弱的心電信號就會(huì )被淹沒(méi)。

  (5)低噪聲、低漂移。由于增益很高,噪聲和漂移也會(huì )影響心電信號的采集。所以為了獲取高質(zhì)量心電信號,要采用低噪聲元件,設計低溫漂電路。

  (6)高安全性。任何儀器的使用都要把人體的安全作為重要指標,要避免人體觸電。

  2.1 輸入緩沖電路及前置放大電路設計

  在整個(gè)電路設計中,輸入端電路采用緩沖級電路。而在信號放大上,采用兩級放大的方法。輸入緩沖電路可以提高整個(gè)放大電路的輸入阻抗,降低輸出阻抗。這樣就可以在后面的匹配電阻網(wǎng)絡(luò )中得到幅值較高的信號。前置放大電路采用AD620作為核心器件。

  AD620具有如下特點(diǎn):

  (1)AD620低成本、高精度、輸入阻抗高、共模抑制比高,僅需改變電阻Rg(圖2的R6)即可實(shí)現放大增益在1-1000之間變化;

施密特觸發(fā)器相關(guān)文章:施密特觸發(fā)器原理
數字濾波器相關(guān)文章:數字濾波器原理

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