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心电信号电压有正有负,所以一定要提供一个合适的箝位电压。aduc7020的ad转换模式下电压输入范围是0-2.5v,这里就选择中间值1.25v作为箝位电压。 ad8221输出的单端信号幅值非常小,其中还混有大量干扰,无法进行数据处理。后级滤波放大电路由一个增益较大的有源低通组成,增益可调。不同人的心电信号强弱不一样,考虑到有衰减,一般将该增益设为150倍。系统的传递函数为: 这两个低通滤波器都要求具有低电压偏移、低温漂和低噪声特性,adi公司的轨到轨输入输出双运放ad8607能够很好地满足这些要求。由于第二级放大器是反相端输入,所以最后得到的信号是反相的,这可以在软件中再作处理。 从保护病人和提高系统的共模抑制比两方面考虑,必须将共模信号反相并放大后,再反馈给人体,这样系统和人体就共同构成了一个电压并联负反馈网络,即通常所说的右腿驱动电路。由aduc7020对处理后的心电信号进行ad转换,选择定时器控制的adc采样模式。一次a/d转换结束,触发adc中断,在中断服务程序中对数字信号进行处理。 图3:数据处理的基本步骤。 处理
度高,且灵敏度为-42 db,同驻极体麦克风大致相当。 3.2 增益和滤波模块 实验发现麦克风采集到的心音信号幅值通常为30~60 mv,范围小不便于观察,需要对采集到的心音数据进行电压提升和放大处理。另外,心音信号的有效频率为0~600 hz,为了消除高频信号的干扰,引入了截止频率为600 hz的有源低通滤波器。由于信号放大和滤波单元均用到了运算放大器,为了减小电路占用面积,设计中分别采用一级运算放大器和一级有源滤波器。信号调理模块电路图如图3所示。集成运放采用adi公司生产的ad8607,它包含有2个独立的低功耗、低噪声cmos运算放大器ad8603,供电电压为1.8~6 v,工作电流不超过50μa,最大输入偏置电流为1pa。 经过电路调理后,可以在示波器上观测到可识别性较高的心音波形,如图4所示。 3.3 无线传输模块 图5为无线传输模块电路图。无线传输模块由ti公司生产的新一代2.4 g无线收发芯片cc2530为核心,芯片集成了增强型8051内核,内部采用流水线结构,指令周期短。芯片具有256kb的flash,低功耗设计使得芯片在收发状态下的功耗都
低偏置电压:50μV(最大值);低输入偏置电流:1pA(最大值);单电源操作:1.8~5V;低噪声:22nV/√Hz;微功耗:50μA(最大值);低失真;无反相;单位增益稳定
仪表放大器的6毫微安关断电流和40微微安偏置电流。 ad8235 的宽电源范围可省去额外的电源,它的宽共模输入电压范围(5v 和 1.8v 电源供电时分别为 4v 和 1.4v)对于许多电池供电的便携式应用所需的低电压工作方式而言非常重要。86 db(增益为5)的高共模抑制比 (cmrr) 则有效地消除了共模干扰。 ad8235 仪表放大器现已量产,该器件与 adi 公司的大量数字隔离器和放大器兼容,包括 adum2400 四通道数字隔离器、ad8603 精密 cmos 运算放大器、ad8607 精密放大器和 ad8609 四通道精密放大器。该器件采用标准卷型带凸块裸片封装,可简化制造过程。
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