脉搏信号采集系统的设计
基于LabVIEW的脉搏波信号分析系统设计

脉 搏信 号是 一 种 微 弱 的 非 平稳 信号 ,输 出 幅度 通 常在 几 十
脉 搏 波信 号 经 过 硬 件 调 理 电路 ,数 据 采 集 卡 采 集 的 、频 率 较 低 的 基 线 漂 移 信 号及
1 脉 搏 波信 号 获 取 与 分析 光 电容 积 法 是 当今 脉 搏 测 量 的一 种 有 效 方 法 。其 原 理 是 根 据朗伯一 尔定律 , 比 当恒 定 波 长 的 光 照 射 到 人 体 组 织 上 时 , 过 通 人 体 组织 吸收 、反 射 衰减 后 测 量 得 到 的光 强 反 映 照 射 部 位 组 织
值 处 理技 术不 能 达 到 良好 的 效 果 。小 波 分 析 方 法 因 其 具 有 良好 的 表 征信 号 时域 和 频 域 特 征 的 局 部 特 性 ,能 够 将 微 弱 信 号 从 噪
声中提取出来。因此 , D nh 在 o o o提 出 的 软 阈值 基 础 上 , 合 脉 结
关 键词 : 虚拟 仪 器 , 字 滤 波 器 ,a VE Malb 数 L b IW, t a
Ab ta t sr c
Th tsig i al ort e e e t sgn s n f h pule— v wi die t r f c te s wa e l r c l e l t h bo sa u . i I l y e dyS t t si s mpo ̄ tt m e s e t e r qu c f t an o a ur h fe en y o pus le—wa f r ve o me c di dial agn si i ey n c rc l or h co plxi o pus wa it rer c si al o s m l a d ore t F te t y m e t y f le ve ne f en e gn , ed bas on he t
便携式心率采集系统设计

便携式心率采集系统设计学生:学号:指导教师:助理指导教师:专业:摘要随着生物医学工程技术的开展, 医学信号测量仪器日新月异。
生物医学测量与临床医学和保健医疗的联系日益严密。
通过对人体各种生理信号的检测,能更好的认识人体的生命现象,这其中脉搏信号包含丰富的人体健康状况信息,从中提取的心率值对人体健康有着重要的参考作用。
本文采用光电反射式传感器, 设计了一套便携式可穿戴的获取和保存脉搏信号的系统。
本设计主要是基于STM32L低功耗单片机,利用光电传感器产生脉冲信号,经过放大整形滤波后,输入单片机内AD进展采样并将数字化后的脉搏信号和计算出的心率值保存在SD卡中。
后期通过上位机软件可以观测脉搏信号,对人体健康进展评估,因此该系统适用于保健中心、医院和家庭等场所。
本设计所设计的基于单片机的便携式心率采集系统对推进脉诊技术客观化和HRV研究具有积极的促进作用。
关键词:脉搏,单片机,光电传感器,脉冲信号,便携式ABSTRACTWith the development of the biomedical engineering technology, the medical signal measuring instrument is changing everyday. Biomedical measurement and clinical medicine and health care increasingly close ties. We could better understand the phenomenon of human. life through various physiological signal detection of the human body. Pulse inclusions rich state of the health information, By using optical sensors, With the high development of electronics and puter nowadays, the pulse diagnosing technology should be objective and quantitive. this text access to the pulse signal design methods. This paper mainly introduces the concrete realization method for digital pulse counter, which uses photoelectric sensors to generate pulse signal. The pulse signal is amplified and regenerated to input into MCU to carry out corresponding control, as a result the pulse number per a minute is measured. The use of the pulse counter is quick and convenient. Through observing the pulse signal, human health can be inspected, it is usually used in health care centers and the hospitals. In my design, Portable heart rate measuring instrument based on MCU has a positive role in promoting the objective of the pulse technology.Key words:Pulse, MCU, Photoelectric Sensor, Pulse Signal, Portable目录摘要IABSTRACTIII1 绪论11242 整体系统结构62.1 脉搏测量模块772.1.2 光电式脉搏传感器711131319213 系统软件设计233.1功能配置:233.2硬件相关配置:243.3文件系统配置:24325.总结33参考文献341 绪论随着人们生活水平的提高,地球环境遭到破坏,多种疾病威胁着人们的生命,而心脏病的发作又是人们难以预防的突发致命疾病。
基于FPGA的脉搏信号采集系统设计

脉 搏 信 号 中 包 含 人 体 重 要 的 生 理 病 理 信 息 ,常 作 为 心 血 管 疾 病 诊 断 和 治 疗 的 依 据 。随 着 信 息 采 集 技 术 以及 生 物 医 学 的 迅 速 发 展 ,脉 搏 信 号 的 获 取 也 有 了 新 的 方 法 。 本 文 提 出 将 脉 搏 信 号 实 时 显 示 出 来 ,为 诊 治 医 师 提 供 足 够 的 病 理 信 息 ,提 高 传 统 脉 诊 的效 率 。
Technique and M ethod
基于 FPGA的脉 搏信 号采集 系统设计
全 卫 泽 ,阮 军 ,黄 成 (武 汉 理 工 大 学 信 息 工 程 学 院 ,湖 北 武 汉 430070)
摘 要 : 介 绍 了一 种 人 体 脉 搏 信 号 的 采 集 系 统 ,通 过 专 用 的 脉 搏 传 感 器 采 集 信 号 ,将 得 到 的 信 号
《微 型 机 与 应 用 》2013年 第 32卷 第 15期
欢 迎பைடு நூலகம்网 上 投 稿 www.pcachina.cor n 73
Technique and M ethod
息 提 取 提 供 了有 效 支持 。
关 键 词 :脉 搏 信 号 ;FPGA;VGA;RAM
中 图 分 类 号 :TP212.14
文 献 标 识 码 :A
文 章 编 号 :1674—7720(2013)15—0073—03
Pulse signal acquisition system design based on FPGA
本 系 统 的 脉 搏 信 号 显 示 借 助 VGA 接 口 来 实 现 。 以 往 对 于 VGA 显 示 的 研 究 侧 重 于 VGA 接 口驱 动 技 术 ,主 要 实 现 VGA 静 态 显 示 IlH。I。 基 于 此 种 现 象 ,本 文 提 出 了 利 用 双 口 RAM 来 实 现 脉 搏 采 集 数 据 的 存 储 与读 取 ,从 而 可 以 实 现 实 时 显 示 ,结 果 证 明 此 方 案 可 以 很 好 地 满 足 要 求 。同 时 ,本 系 统 充 分 利 用 了 FPGA 的 硬 件 资 源 ,取 代 T VGA 的 专 用 显 示 芯 片 ,降 低 了 系 统 的 开 发 成 本 ,提 高 了 系 统 的 集 成 度 。 1 总 体 设 计
脉搏信号采集系统的设计

第一章绪论脉诊传统中医中最具有特色的诊断方法之一,是中医理论体系中必不可少的组成部分。
脉象(脉搏信号)能反馈出人体各部分的生理与病理信息,是反映人体内部各种功能变化窗口,可以为疾病的诊断提供重要的参考依据。
脉诊在临床医学的运用十分广泛,涉及到医学很多领域,医生根据脉象的变化,可以测知人体的健康状况,推断病源的出处,以便为开处方提供依据。
但是中医的把脉全凭借的是多年的经验的积累,存在主观上因数素,有时候很容易出现失误。
如果客观的对人体的脉搏信号进行采集处理,最后送到上位机进行分析,研究就可以尽可能减少人为判断上的主观失误,从而为医学上病理的诊断提供更安全可靠地依据。
1.1 课题提出的意义脉搏是人体生理参数中重要非常重要的参数之一,它包含了人体丰富的病理和生理信息,具有十分重要的生理和临床诊断参考价值。
但脉搏信号是一种含有很强噪声的低频微弱信号,含有随机性强、频率低等特点,极易受到检测系统内部噪声和外界刺激(环境、温度)的于扰,必须对检测到的脉搏信号做一系列的处理,如滤波、放大,才可获取高精确度,不失真的脉搏信息,从而为医学分析研究提供准确、有效的脉搏数据源口。
当代以来,随着电子技术和计算机技术的发展。
人们能够将人体脉搏信号提取出来,直观地显示在各种显示器上。
特别是人体脉搏测量仪的出现.大大地推动了医学的发展,为人类的健康做出了巨大贡献。
人们通过观察和分析人体脉搏波形,能够更快更精确地诊断各种病症。
当前。
虽然人们已经制造出了各种各样的脉搏测量仪,但人们对脉搏测量仪的进一步研究依然在火热进行中,我认为设计一个,简单、实用、准确的脉搏信号采集系统十分必要,也具有很强的实用意义。
本论文设计的人体脉搏信号提取系统是参考国内外先进的信号采集系统的基础上,进行进一步开发,优化得到的脉搏信号提取系统,具有很强的实用性。
1.2 课题所要达到的指标本课题所要达到的指标为:(1)对脉搏传感器输出的信号通过信号调理电路对脉搏信号进行滤波、放大,提升的处理以便得到干净的信号。
基于STM32的便携式脉搏测量系统的设计

基于STM32的便携式脉搏测量系统的设计专业:班级:姓名:目录1 绪论 (6)1.1 选题背景及意义 (6)1.1.1 社会背景 (6)1.1.2 环境背景 (7)1.1.3 经济背景 (8)1.2 意义 (8)1.3 国内外研究现状与水平 (9)1.4 研究的主要内容 (11)2 方案论证 (12)2.1 总体方案设计 (12)2.2 主控模块选型 (12)2.2.1 51单片机 (12)2.2.2 FPGA (13)2.2.3 STM32单片机 (14)2.3 显示模块的选择 (16)2.4 编程语言的选择 (18)2.4.1 汇编语言 (18)2.4.2 C语言 (19)3 电路的设计 (20)3.1 系统总体描述 (20)3.2 单片机 (20)3.3 脉搏传感器 (21)3.4 心率检测模块电路图 (23)3.5 LCD液晶显示模块 (24)3.5.1 LCD1602简介 (24)3.5.2 液晶的成像原理 (25)3.5.3 液晶显示屏的分类 (25)3.6 液晶显示电路 (26)3.7 电源电路和开关 (26)4 系统硬件的设计 (28)4.1 电路原理图绘制 (28)4.2 软件设计 (29)4.2.1 Keil软件的简介 (29)4.3 主函数流程图 (30)5 系统调试 (33)总结 (36)致谢 (37)参考文献 (38)摘要现代科学技术的发展极大带动了产品自动化的发展,并且伴随着经济的发展人们的生活也越来越富裕,几乎都解决了温饱问题,所以人们针对于精神消费以及对自身健康的关注度逐年增高,脉搏检测作为医疗判断的一种方式,人们为了更加了解自身健康一般都会在家庭购买,所以人们对于脉搏检测仪提出了更高的要求,不仅要求其体积微小便于携带,更要求其精确度要更加准确。
因此,本课题旨在设计一个轻巧便携的脉搏检测系统。
本设计采用STM32F103C6系列单片机作为主控芯片,通过搭配脉搏检测传感器和LCD显示屏搭建成此系统,需要实现的功能是当手指或耳垂贴近传感器时,LCD能实时显示出当前脉搏跳动信息。
心音、脉搏信号采集、调理电路的设计

心音、脉搏信号采集、调理电路的设计心音和脉搏是反映人体生理及病理的两项重要指标,它们分别是诊断人体疾病的重要手段之一,具有非常重要的临床意义。
为此,对该领域的研究背景、研究现状和发展趋势进行了充分调研,认为现有系统一般是单独的心音或者单独的脉搏采集调理电路,但是由于心动是脉动的源,心音与脉搏本身就存在着严密的医学联系,单独的心音或者单独的脉搏采集调理电路,无法对心音和脉搏信号进行关联分析提供大量可靠的数据样本,因此本文详细介绍了用通用器材制作心音、脉搏传感器的方法以及信号调理电路的设计方案。
1 心音、脉搏传感器的制作方法1.1 心音传感器选择及制作心音是人体最重要的声信号之一。
它是在心动周期中,由于心肌收缩和舒张、瓣膜启闭、血流冲击心室壁和大动脉等因素引起的机械振动,该振动通过周围组织传到胸壁成为可听到的声音。
心音信号中含有关于心脏各个部分,如:心房、心室、大血管、心血管及各个瓣膜功能状态的大量病理信息,是临床评估心脏功能状态的最基本方法。
当心血管疾病尚未发展到足以产生临床及病理改变(如ECG变化)以前,心音中出现的杂音和畸变就是重要的诊断信息。
1.1.1 心音传感器的选择心音采集系统首先要解决的是如何将心音信号转化为电信号的问题。
由于心音信号的频谱范围在人耳所能听到声音的低频段,约在20~600 Hz,因此可选用低频响应较好的话筒作为心音传感器。
驻极体式电容话筒低频特性能满足要求而价格低,该设计中选用直径6 mm的驻极体话筒。
1.1.2 心音传感头的制作制作心音传感头时,选用了由江苏鱼跃医疗设备股份有限公司出品的单用听诊器全铜听头部分,在听头耳把上套上约20 cm长的医用橡皮管,对心音进行物理增强,橡皮管的另一头挤压入微型驻极体话筒,话筒的两根导线用屏蔽电缆接到放大电路中。
1.2 脉搏传感器的选择及制作脉搏波是以心脏搏动为动力源,通过血管系的传导而产生的容积变化和振动现象。
当心脏收缩时,有相当数量的血液进入原已充满血液的主动脉内,使得该处的弹性管壁被撑开,此时心脏推动血液所作的功转化为血管的弹性势能;心脏停止收缩时,扩张了的那部分血管也跟着收缩,驱使血液向前流动,结果又使前面血管的管壁跟着扩张,以此类推。
脉搏信号采集实验报告(一)

脉搏信号采集实验报告(一)脉搏信号采集实验报告1. 引言•介绍脉搏信号的重要性和采集的目的•解释脉搏信号采集实验的背景和意义2. 实验设计•描述实验的设备和材料•解释实验的步骤和流程•提及实验过程中的注意事项3. 数据采集与分析•记录实验中获得的脉搏信号数据•归纳分析脉搏信号的特征和变化趋势•描述脉搏信号与其他参数的相关性4. 结果与讨论•总结实验中获得的主要结果•解释结果与实验目的的关系•讨论实验的局限性和改进方向5. 结论•简要总结实验的主要发现和结论•强调脉搏信号采集实验的重要性和应用前景6. 参考文献•列出在实验过程中参考的文献和资料以上仅为报告大纲,实际内容可根据实验细节进行具体书写和展开。
脉搏信号采集实验报告1. 引言•脉搏信号是人体生命体征的重要指标之一,反映了心脏搏动和血管的脉动情况。
•本实验旨在通过对脉搏信号的采集和分析,了解脉搏信号的特征和变化趋势,进一步探索脉搏信号在医学和健康领域的应用潜力。
2. 实验设计•设备与材料:脉搏信号采集仪、心率监测仪、脉搏计、计算机等。
•实验步骤:1.安装脉搏信号采集仪和心率监测仪,并确保正常工作。
2.对实验对象进行必要的准备工作,如记录基本信息、清洁皮肤等。
3.将脉搏信号采集仪放置在适当位置,保证信号采集的准确性。
4.使用脉搏计采集脉搏信号,并记录所得数据。
5.将数据传输至计算机进行分析和处理。
3. 数据采集与分析•在实验过程中,我们采集了10位被试者的脉搏信号数据,并进行了以下分析:1.脉搏信号的振幅和周期的变化情况。
2.脉搏信号的幅度与心率的相关性分析。
3.脉搏信号的频谱特征分析。
4.脉搏信号的波形变化与身体姿势和运动状态的关系探索。
4. 结果与讨论•通过对脉搏信号数据的分析,我们得到以下主要结果:1.脉搏信号的振幅和周期存在个体差异,但整体变化趋势基本一致。
2.脉搏信号的幅度与心率呈正相关关系。
3.脉搏信号的频谱特征能够反映不同生理和病理状态下的变化。
脉搏检测系统设计及其信号处理算法研究

参考内容二
引言
随着人们对健康的度不断提高,医疗科技的发展也在不断推动。人体脉搏信 号的检测和分析是医疗领域中的重要一环,对于预防、诊断和治疗疾病具有重要 意义。因此,本次演示旨在探讨人体脉搏信号检测分析系统的设计。
系统概述
人体脉搏信号检测分析系统是一种用于实时监测和分析人体脉搏信号的医疗 设备。该系统主要包括数据采集、数据处理、数据分析和结果显示四个部分。数 据采集部分负责捕捉人体的脉搏信号,数据处理部分对采集到的原始数据进行预 处理和特征提取,数据分析部分对提取的特征进行统计和分析,最后结果显示部 分将分析结果呈现给用户。
一、脉搏检测系统设计
1.1系统架构
一个典型的脉搏检测系统包括传感器部分、信号调理电路、数据采集器和处 理单元。传感器部分主要负责捕捉脉搏信号,通常采用光电传感器或压电传感器。 信号调理电路负责将传感器捕捉的微弱信号进行放大和滤波,以减小噪声干扰。 数据采集器负责对调理后的信号进行数字化转换,以便于后续处理。处理单元则 对采集的数据进行进一步分析,提取有用的生理信息。
3、信号分析:通过分析脉搏信号的波形、频率、振幅等特征,可以获得心 脏的功能状态。常用的信号分析方法包括短时傅里叶变换、小波变换等。
4、信号压缩:对于长时间或大量数据的存储和传输,需要进行数据压缩。 常用的数据压缩方法包括1、系统架构:脉搏测量系统通常由传感器、信号处理模块和显示模块组成。 传感器负责采集脉搏信号,信号处理模块对信号进行处理和分析,显示模块则将 结果展示给用户。
2.3分类与识别
对于提取的特征,需要对其进行分类与识别以实现诊断的目的。常见的分类 与识别方法包括模式识别、机器学习等。模式识别方法可以根据已有的样本库, 将提取的特征与已知的模式进行匹配,从而实现对疾病的分类与识别。机器学习 方法则可以通过训练大量的数据集,学习出分类与识别的规律,并对新的数据进 行分类与识别。
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第一章绪论脉诊传统中医中最具有特色的诊断方法之一,是中医理论体系中必不可少的组成部分。
脉象(脉搏信号)能反馈出人体各部分的生理与病理信息,是反映人体内部各种功能变化窗口,可以为疾病的诊断提供重要的参考依据。
脉诊在临床医学的运用十分广泛,涉及到医学很多领域,医生根据脉象的变化,可以测知人体的健康状况,推断病源的出处,以便为开处方提供依据。
但是中医的把脉全凭借的是多年的经验的积累,存在主观上因数素,有时候很容易出现失误。
如果客观的对人体的脉搏信号进行采集处理,最后送到上位机进行分析,研究就可以尽可能减少人为判断上的主观失误,从而为医学上病理的诊断提供更安全可靠地依据。
1.1 课题提出的意义脉搏是人体生理参数中重要非常重要的参数之一,它包含了人体丰富的病理和生理信息,具有十分重要的生理和临床诊断参考价值。
但脉搏信号是一种含有很强噪声的低频微弱信号,含有随机性强、频率低等特点,极易受到检测系统内部噪声和外界刺激(环境、温度)的于扰,必须对检测到的脉搏信号做一系列的处理,如滤波、放大,才可获取高精确度,不失真的脉搏信息,从而为医学分析研究提供准确、有效的脉搏数据源口。
当代以来,随着电子技术和计算机技术的发展。
人们能够将人体脉搏信号提取出来,直观地显示在各种显示器上。
特别是人体脉搏测量仪的出现.大大地推动了医学的发展,为人类的健康做出了巨大贡献。
人们通过观察和分析人体脉搏波形,能够更快更精确地诊断各种病症。
当前。
虽然人们已经制造出了各种各样的脉搏测量仪,但人们对脉搏测量仪的进一步研究依然在火热进行中,我认为设计一个,简单、实用、准确的脉搏信号采集系统十分必要,也具有很强的实用意义。
本论文设计的人体脉搏信号提取系统是参考国内外先进的信号采集系统的基础上,进行进一步开发,优化得到的脉搏信号提取系统,具有很强的实用性。
1.2 课题所要达到的指标本课题所要达到的指标为:(1)对脉搏传感器输出的信号通过信号调理电路对脉搏信号进行滤波、放大,提升的处理以便得到干净的信号。
(2)把经过信号调理电路处理的信号进行模数转换,为上传到上位机做准备。
(3)实现采集装置与上位机之间的数据传送。
第二章采集系统的总体设计方案从工作方式的角度分析,人体脉搏信号采集系统可以分为两大类:一是将人体的脉搏信号的采集与运算等一系列功能在一个脱机系统中完成,这类系统常常采用DSP(数字信号处理器)这种具有高速运算能力的器件来构成。
一般运用于便携式医疗检测设备中。
另一类是运用基于单片机、放大器、A/D转换器、等器件设计的硬件采集设备对人体脉搏信号进行采集,然后将其传送到上位机,通过上位机强大的运算能力和分析能力,来实现对人体脉搏信号的分析。
主要应用于临床医学领域对疾病进行详尽的分析。
本设计是第二类,采用一种采用美信公司最近推出的新型模数转换器MAX1240芯片进行电压数据采集,并由单片机串口将数据发送出去的简单电路,MAX1240由单片机发出的时钟信号与使能信号驱动,将输入的模拟电压值转换为12位的数字值输入到单片机,单片机再将此数据处理为2个字节,低位字节为低8位数据,高字节的低4位为数字电压值的高4位,进行数据处理后再通过串口发送出去。
单片机的稳定性与低耗能性,是基于单片机构建成的信号采集系统具有成本低、电路简单,稳定的优点,同时又能很好满足信号采集系统的要求。
2.1 系统设计原则基于脉搏信号采集系统由硬件检测和上位机软件分析两部分组成,在设计和研发过程中我们要遵循原则如下。
(1)安全原则脉搏信号检测系统是一款直接与直接人体接触的医疗设备,因此保证人身安全应作为设计的最重要原则。
(2)准确原则设计系统后期分析诊断的准确性取决于所提取脉搏信号的准确性。
错误的信息将导致错误的医学分析结果,将对人体的健康产生巨大的严重的后果,有事甚至会付出生命的代价。
脉搏信号的缺点使它易受到外界信号(如50Hz的工频干扰,人体温度的干扰)的干扰,因此在计中时需要要采取一切必要的措施保证信号的真实性,防失真不失真。
(3)可靠原则医用系统一定要保证系统工作的稳定性与可靠性。
这是设计必须保证的。
(4)易用原则考虑本设计的脉搏信号采集系统系统的设计主要面向家庭而非医院用户,用于动脉硬化的和妊高征检测早期检测,大多数用户对电子产品和计算机的使用能力有限,因此简单、易学、易操作是对采集系统的基本要求。
(5)便于更新升级本设计的系统的主要功能是对所脉搏信号进行采集、处理、而后传送到上位机中,进行脉搏波分析系统,以便进行中医脉象、心血管功能检测、妊高征检测等检测,需要对系统不断进行更新以增加识别的精确性,所以设计需要考虑对系统功能的更新要求。
2.2 总体结构框架本系统主要由传感器脉搏信号调理模块、A/D采样电路、单片机、电源系统、通信接口电路组成,如图2-1所示。
其中,脉搏信号调理模块包括前置放大电路、调零电路、50 Hz陷波电路、带通滤波电路及二级放大电路和电压提升电路;调理后的信号由12位A/D转换器MAX1240采样到STC89C52RC单片机;电源系统为各功能模块提供所需的直流电压;脉搏信号的智能分析软件是在上位机中运行的。
图2-1 总体结构框图2.3 脉搏信号的提取古今脉诊,获取脉动信息给临床分析的部位、信息量,均会影响到临床分析的结果。
理论上讲,获得的信息量越大、越有效,分析的结果越准确。
从解剖生理学角度来说,寸口离心脏距离相对较远,而人迎脉距离心脏的距离相对较近。
人迎脉反映的血压、血流等心血管信息量比寸口反应的多,能反映人体的整体的病理生理状况。
根据《难经》记载,古代也是以“独取寸口”来提取脉搏信号,现代脉诊研究,也从寸口部获取脉搏压力信息、波形信息。
“独取寸口”在方便提取脉博信号的同时,能否全面反映出人体的整体的病理生理状况,是否丢失海量信息?这是诊断方法学上的误区。
“独取寸口”采集的信息是否可以替代“三部九候”所采集获得的信息,满足中医辨证所需?从信息量叠加的原理,显然可见寸口、人迎、趺阳或遍诊取脉参与分析,对有效诊断的贡献应该大的多。
基于此假设,我们在实现一部取脉的脉动信息采集与识别技术的字化、可视化的基础上,初步对“独取寸口法”与“遍诊法”所获得的信息进行信息学的比较,旨在从信息学的角度对“心中易了,指下难明”的切诊技术及“独取寸口”的科学含义给以定量的阐述。
寸口指的是桡动脉寸、关、尺三部位,如图2-2所示。
之所以从桡动脉处采集脉搏信息,首先是因为其动脉行径比较固定,解剖位置比较浅,毗邻组织比较分明,是信号采集的有利位置;其次寸口是全身经脉之气汇集处,能反映五脏六腑的气血盛衰和功能情况,携带大量的人体生理病理信息。
图2-2 寸口取脉图本设计采用的脉搏传感器是华科电子研究电子生产的HK2000B型压电脉搏传感器。
HK-2000B型脉搏传感器采用高度集成化工艺,将灵敏度温度补偿元件、力敏元件(PVDF压电膜)、感温元件、信号调理电路集成在传感器内部,其输出信号为模拟信号。
主要特点:1)灵敏度高。
2)抗干扰性能强。
3)过载能力大。
4)一致性好,性能稳定可靠,使用寿命长。
HK2000B型压电脉搏传感器的外形如图2-3所示,固定方法如图2-4所示,HK-2000B技术指标:1)电源电压:5~6VDC2)压力量程:-50~+300mmHg3)灵敏度:2000uV/mmHg4)灵敏度温度系数:1×10-4/℃5)精度:0.5%5)重复性:0.5%6)迟滞:0.5%7)过载:100倍图2-3 HK2000B脉搏传感器图2-4HK2000B脉搏传感器固定方法第三章信号调理电路的设计脉搏是人体生理参数中重要的参数之一,它含有许多反应人体生理和病理的信息,具有重要的生理和临床诊断参考价值。
但脉搏信号属于强噪声背景下的低频微弱信号,具有随机性强、频率低的特点,极易受到检测系统内部噪声和外界刺激(环境、温度)的于扰,必须对检测到的脉搏信号做一系列的处理,如滤波、放大,才可获取高精确度,不失真的脉搏信息,从而为医学分析研究提供准确、有效的脉搏数据源口。
因此,研究脉搏信号调理电路对整个脉搏信号检测系统具有十分重要的意义。
3.1 设计要求脉搏信号取自人体表面动脉,信号源输入阻抗较大,且幅值小、频率低,极易受到噪声的干扰。
因此,对脉搏信号调理电路提出如下要求:(1)高输入阻抗:由于信号源阻抗较高,脉搏信号很微弱,若输入阻抗不高,经分压后信号会更小,会使脉搏信号有严重损失甚至畸变;(2) 增益:由于HK2000B型压电脉搏传感器的输出范围约为-0.2~0.6V,为了提高AD采样后信号的分辨率,应对信号进行适当放大。
根据所选择的A/D转换器的输入参考电压范围为0~3.3V,所以脉搏信号放大器的放大倍数应在20倍内可调;(3)高共模抑制比:是用来消除市电50 Hz的工频干扰;(4)低噪声:在信号调理电路中噪声主要为电子线路的固有热噪声和和散粒噪声,必须保证他们不湮没微弱的脉搏信号;(5)低漂移:防止放大电路出现饱和失真现象;(6)适合的带宽:以有效地消除噪声干扰,防止采样重叠;(7)高安全性:确保其对人体的的伤害为零,主要考虑电气安全,辐射的要求。
3.2 调理电路设计方案基于脉搏信号的上述要求,本设计的信号调理模块有前置放大电路、调零电路、50Hz工频陷波电路通滤波电路、主放大电路和电压提升电路组成,其原理框图如图3-1所示。
图3-1信号调理电路的原理框图3.3前置放大电路前置放大电路主要功能是对检测到的脉搏信号进行线性放大和消除干扰信号,其性能的好坏程度直接决定了后续信号处理系统对数据分析处理的正确性。
针对脉搏信号的幅值小,频率低的特点,应当采用适当增益、输入阻抗高、高共模抑制比、低噪声、线性工作范围宽和低漂移的并联差动三运放仪表放大器。
针对脉搏信号处理的要求,通过综合比较分析,本电路选择体积小、功耗低、噪声小及供电电源范围广的AD620作为一级放大电路的主体芯片。
可用电池驱动方便应用于可携式器材中AD620参数特点:精确度高、使用简单、低噪声;高输入阻抗:10GΩ,2pF;高共模抑制比高(CMR):100dB;低输入抵补电压(Input offset V oltage):50uV;低输入偏移电流(Input bias current):1.0mA;低消耗功率:1.3mA。
性能参数见表3-1。
表3-1 AD620的性能参数项目规格特性备注增益范围1~1000 只需一个电阻即可设定电源供应范围± 2.3V ~±18V -低耗电量Max supply current=1.3mA 可用电池驱动,方便应用于可携式器材中-精确到低补偿电压:VOFFSET(max)=50uV漂移电压:0.6uV/℃(max)低噪声在1KHz的条件下为9nV/Hz--应用场合ECG量测与医疗器材、压力量测、V/I 转换、数据撷取系统等。