3 采集電路設(shè)計分析過程
3.1 前級放大電路設(shè)計
由于人體心電信號的特點(diǎn),加上背景噪聲較強(qiáng),采集信號時電極與皮膚間的阻抗大且變化范圍也較大,這就對前級(第一級)放大電路提出了較高的要求,即要求前級放大電路應(yīng)滿足以下要求:
高輸入阻抗;高共模抑制比;低噪聲、低漂移、非線性度??;合適的頻帶和動態(tài)范圍。
為此,選用Analog公司的儀用放大器AD620作為前級放大(預(yù)放)。AD620的核心是三運(yùn)放電路(相當(dāng)于集成了三個OP07運(yùn)放),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。
該放大器有較高的共模抑制比(CMRR),溫度穩(wěn)定性好,放大頻帶寬,噪聲系數(shù)小且具有調(diào)節(jié)方便的特點(diǎn),是生物醫(yī)學(xué)信號放大的理想選擇。根據(jù)小信號放大器的設(shè)計原則,前級的增益不能設(shè)置太高,因為前級增益過高將不利于后續(xù)電路對噪聲的處理。
根據(jù)上面的分析,前級放大電路按圖2設(shè)計,并先運(yùn)用Multisim 2001仿真。
仿真過程采用O.5 MV,1.2 Hz的差分信號源為模擬心電輸入來模擬電路的放大過程,結(jié)果滿足要求。
3.2 次級放大電路(信號放大)
第二級放大電路主要以提高增益為目的,選用普通的AD OP07即可滿足要求。
3.3 高通濾波器(消除基線漂移)
在電路部分加上簡單的高通濾波環(huán)節(jié),對隔斷直流通路和消除基線漂移將會起到事半功倍的效果,本部分電路置于預(yù)放大與信號放大電路之間,一個簡單的無源高通濾波電路如圖3所示。
其特征頻率(轉(zhuǎn)折頻率)計算為:
經(jīng)過高通濾波后,可X以大大削弱0.03 Hz以下因呼吸等引起的基線漂移程度,心電信號低頻端也就相應(yīng)地取該頻率。
3.4 補(bǔ)償電路(抵消人體信號源中的各種噪聲)
引入補(bǔ)償電路,是為了抵消人體信號源中的干擾(包括工頻干擾)。引入補(bǔ)償電路的方法:在前級放大電路的反饋端與信號源地端建立共模負(fù)反饋,為提高電路的反饋深度,將反饋信號放大后(仍采用OP07)接人信號源參考端,這樣可以最大限度地抵消工頻干擾。引入的這種電路形式,根據(jù)其結(jié)構(gòu)和功能,可形象地將其稱為“反饋浮置跟蹤電路”。
3.5 整個電路系統(tǒng)的框圖結(jié)構(gòu)
整個電路系統(tǒng)的原理框圖及信號流程如圖4所示。
3.6 實(shí)際電路系統(tǒng)原理圖
最后的綜合電路如圖5所示。圖中U1單元為AD620前置放大;U2為反饋浮置跟蹤部分;U3為第二級放大輸出部分。
該電路的增益估算為:
第一級放大:
實(shí)際增益由于高通濾波及其他損耗的存在,要比理論估算值略小,但已滿足放大輸出的要求。
4 電路性能的實(shí)驗驗證
按圖5搭建電路,采用虛擬儀器LabVIEW 8.2系統(tǒng),通過NI的USB-6009DAQ采集電路輸出的心電信號,結(jié)果如圖6所示(為便于對比,采用了相同的坐標(biāo)刻度)。
在圖6中,圖6(a)為不加反饋浮置部分時采集到的信號波形,可以看出,干擾很大,其中的主要干擾為50 Hz的工頻干擾;圖6(b)為加上反饋浮置電路部分后采集到的心電波形,其基線附近的仍有部分紋波干擾,但較圖6(a)不加反饋浮置時得到的波形已大為改善,可見加上反饋浮置電路對降低人體中干擾信號有很大幫助。至于仍殘留的工頻干擾,可在系統(tǒng)后續(xù)部分采用有關(guān)濾波技術(shù)進(jìn)一步加以抑制,這里不再討論有關(guān)工頻干擾的進(jìn)一步濾波問題。
5 結(jié) 語
采用以AD620及OP07為核心的信號放大器來實(shí)現(xiàn)心電信號的放大,電路功耗小,靈敏度高,理論上最低只需3 V的電源,可由外接電池提供,容易實(shí)現(xiàn)基于移動式設(shè)備(如筆記本電腦)為核心的心電信號采集及處理,是一種實(shí)用的心電信號前端采集放大電路(信號的進(jìn)一步優(yōu)化可在采集后由軟件進(jìn)行調(diào)理)。
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