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        便攜式心電圖采集與控制系統設計

        作者: 時間:2010-05-25 來源:網絡 收藏
        本系統設計在硬件上由基于ARM7TDMI-S內核的微控制器LPC2478、重復可擦寫低功耗U盤、點陣LCD顯示器模塊等組成心電動態存儲儀;軟件上則使用嵌入式實時操作系統mC/OSⅡ作為系統控制平臺,提高了系統的可靠性。本系統可連續記錄受檢者24~48小時的變化,檢查期間由受檢者隨身攜帶而不影響其日常生活與工作,可長時間作動態連續監測記錄,大容量的U盤和USB2.0協議的出現,使得數據的傳輸越來越方便和迅捷,這為手持移動存儲設備提供了條件。該系統原理圖如圖1所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/199825.htm

          系統實現

          系統主要模塊框圖如圖2所示。由于電極到的心電信號屬于強噪聲背景下的超低頻(0.5~100Hz)微弱信號(0.1~5mV),所以需要前置放大部分將微弱的心電信號高保真放大,并通過低通濾波、高通濾波及50 Hz陷波濾除干擾,才可以送往LPC2478的A/D 轉換器AIN0進行A/D轉換。

          前置放大部分電路由輸入跟隨、儀用放大器、右腿浮地驅動組成,輸入跟隨器為提高輸入阻抗、獲取更多的心電信號,采用高精度運算放大器OPA427,接收來自左、右手的心電信號經調整后送往儀用放大器,由高精度儀用放大器進行一級倒相放大后的信號送到低通濾波器,原始心電信號中的共模噪聲經過一級放大后返回人體,使其相互疊加,從而可以減小人體共模干擾的絕對值,提高信噪比。

          低通及高通濾波部分,由于心電信號屬于低頻信號,為了去掉高頻的干擾,還須通過低通濾波。低通濾波器截止頻率為110Hz,放大器的溫漂、皮膚電阻的變化、呼吸和人體運動都會造成心電信號出現所謂的“基線漂移”現象,也即輸出端的心電信號會在某條水平線上緩慢地上下移動。從頻譜上說,這些影響都可以歸結為一個低頻噪聲干擾,于是使用高通濾波器濾除這部分干擾。在主放大器部分,通過調整電位器的阻值 RP1來設置整個心電放大電路的總增益。主放大器采用低功耗低噪聲的運算放大器TLC225。50Hz頻率陷波部分主要用來濾除以差模信號方式進入電路的工頻干擾。電平提升部分用來把雙極性信號轉化為單極性信號,以便可直接送入AIN0。

          硬件設計

          硬件平臺

          負壓產生電路

          由于原始數據處理中數據放大和濾波電路中OPA4277、AD620和TLC2254芯片需要用到負壓,故此在電路中加入負壓產生電路,主要應用電壓轉換芯片MC34063通過起振產生-12V的負壓,之后再進行分壓得到芯片要求的-5V電壓。

          信號前置放大電路

          前置放大電路的組成和電路圖如圖3所示。前置放大電路由輸入跟隨器、儀用放大器和右腿浮地驅動等三部分組成。

          (1)輸入跟隨器:提高輸入阻抗、獲取更多的心電信號,采用高精度運算放大器OPA4277,具有超低失調電壓l0 V,超低失調偏移±0.1V,偏置電流最大為l nA。


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