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输出单元和can接口单元等,如图3所示。 采集模块输入的4ma-20ma电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高、抗干扰能力强、线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输出电压比较小时,线性度较差,故本文选用bb公司高精度iso124u隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶butterworth低通滤波max280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。二次调理后的采集信号,经过12位高速ad7891送至mcu,mcu对数据进行处理并将数据通过can接口传送到上位机,单片机选用stc系列8位高速单片机stc89c58rd+。该单片机具有强抗干扰性,4kv快速脉冲干扰(eft)和高抗静电(esd),可通过6000v静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境,该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24m晶振情况下,单片机工作频率可达到4mips,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍。另外,测试系统
单元、故障输出单元和can接口单元等,如图3所示。 采集模块输入的4ma-20ma电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高、抗干扰能力强、线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输出电压比较小时,线性度较差,故本文选用bb公司高精度iso124u隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶butterworth低通滤波max280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。 二次调理后的采集信号,经过12位高速ad7891送至mcu,mcu对数据进行处理并将数据通过can接口传送到上位机,单片机选用stc系列8位高速单片机stc89c58rd+。该单片机具有强抗干扰性,4kv快速脉冲干扰(eft)和高抗静电(esd),可通过6000v静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境,该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24m晶振情况下,单片机工作频率可达到4mips,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍。 另
机协同工作的方式:以单片机为主机,通过通讯接口对dsp实现控制;同时利用单片机较强的外围设备管理能力实现人机接口、显示等功能。主要工作流程是:弹簧的输入输出信号经过滤波电路进行调理后,由a/d转换器转换为数字信号,再进入dsp进行运算,得到的诊断结果通过通讯接口电路送入单片机,单片机将结果显示在液晶显示器上,并经过串口送入到pc机。单片机通过通讯接口控制dsp的工作状态。系统原理框图如图1所示。 2 硬件电路设计 2.1 信号调理电路 采用集成开关电容滤波器max280max280组成抗混叠滤波电路。max280是一个五阶低通滤波器,截止频率可调。当它的时钟管脚接内部时钟时,最大截止频率为1.4khz;而汽车减震弹簧稳定工作时,信号的频率不超过500hz,故设定滤波器的截止频率为700hz。 2.2 dsp电路 dsp电路完成数据采集及数字滤波,利用内置的算法完成故障诊断等任务。 本系统中的dsp采用美国德州仪器公司(ti)生产的tms320vc5409tms320vc5409,它是tms320c54xx系列的一个高速、高性价比、低功耗的16位定点通用dsp芯片。其
软件完成qrs波检测、处理以及存储,最后通过人机接口电路将心电波形显示在lcd屏幕上,或通过rs232接口送出检测的波形数据到微机中,供医生分析诊断。现分别加以介绍。2.1 模拟心电信号的检测放大与滤波将ag-agci电极贴在病人左臂、右臂和大腿上,从体表获得的心电信号经高精度、低功耗cmos运放lmc6035构成的前置放大器放大后,构成标准的ⅰ、ⅱ、ⅲ导联输入ecg信号由模拟多路开关cd4052进行切换;选中的那一路ecg信号由低功耗仪器放大器ad620放大,经5阶全极点无直流误差的低通滤波器max280滤除高频干扰,再经一个用lmf90芯片设计的50hz陷波器进一步抑制电源干扰后,加到全自治式a/d转换器m12l458上进行a/d转换,从而得到数字化的心电信号。 2.2 数字心电信号的存储与处理本文设计的心电记录仪的最大特点是超大存储容量,存储器由四片闪速存储芯片28f128j3组成,每片存储容量为16m字节,4片容量总共为64m字节存储空间。若以200hz采样频率计算,每导ecg 24小时存储大约17m字节数据,三导联ecg数据大约为51m字节。为了高保真地记录心电数据,医生一般不希望
等,如图3所示。 采集模块输入的4ma-20ma电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模 拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高、抗干扰能力强、线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输出电压比较小时,线性度较差,故本文选用bb公司高精度iso124u隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶butterworth低通滤波max280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。 二次调理后的采集信号,经过12位高速ad7891送至mcu,mcu对数据进行处理并将数据通过can接口传送到上位机,单片机选用stc系列8位高速单片机stc89c58rd+。该单片机具有强抗干扰性,4kv快速脉冲干扰(eft)和高抗静电(esd),可通过6000v静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境,该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24m晶振情况下,单片机工作频率可达到4mips,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍
输出单元和can接口单元等,如图3所示。 采集模块输入的4ma-20ma电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高、抗干扰能力强、线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输出电压比较小时,线性度较差,故本文选用bb公司高精度iso124u隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶butterworth低通滤波max280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。二次调理后的采集信号,经过12位高速ad7891送至mcu,mcu对数据进行处理并将数据通过can接口传送到上位机,单片机选用stc系列8位高速单片机stc89c58rd+。该单片机具有强抗干扰性,4kv快速脉冲干扰(eft)和高抗静电(esd),可通过6000v静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境,该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24m晶振情况下,单片机工作频率可达到4mips,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍。另外,测试系统
max280可以去看看要么就自己搭个4阶butterworth,fc=10hz
推荐使用集成有源滤波器。max280应该可以,就是有点贵。