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精確心電圖(ECG)信號處理

作者: 時間:2011-11-17 來源:網(wǎng)絡 收藏
濾波

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/199713.htm

  是一項巨大的挑戰(zhàn),因為實際的信號為0.5mV,它處在一個300mV偏移量的環(huán)境里。其他因素如交流電源干擾,外科設備的射頻干擾,手術植入的設備如起搏器和生理監(jiān)測系統(tǒng)也會影響精度。里噪聲的主要來源是

  基線漂移(低頻噪聲)

  電力線干擾(來自電力線的50 Hz或60 Hz噪聲)

  肌肉噪聲(這種噪聲是很難被清除,因為它是在同一地區(qū)的實際信號。它通常是在軟件里糾正。)

  其他干擾(例如,來自其他設備的射頻噪聲)

  共模噪聲去除

  干擾通常表現(xiàn)為經(jīng)過差分放大器兩端的共模噪聲。這種噪聲可以通過以下方法去除:

  盡可能的把前端接地電路和數(shù)字系統(tǒng)隔離。高效的系統(tǒng)級設計是總體噪聲抑制能力的關鍵。

  使用具有很高共模抑制比(大于100dB)的測量放大器•

  使用反向共模信號驅動病人的身體。病人的右腿用Lead_I,Lead_II, Lead_III平均值的反向信號來驅動。適當?shù)販p少共模噪聲耦合到系統(tǒng)中。

  使用金屬屏蔽設備,防止高頻射頻(RF)耦合到系統(tǒng)中。

  使用屏蔽電纜采集信號,它是由共模電壓驅動的,可以減少噪聲耦合。

  除了上述方法,信號采集以后,存在很多軟件算法來去除噪聲。

  前端設計的目的是減小噪聲耦合到系統(tǒng)中。

  去除基線漂移:

  基線漂移是一種存在于心電圖系統(tǒng)的低頻噪聲。這是由于電極、呼吸和身體運動的偏置電壓造成的。這可能會在分析心電圖波形時造成問題。偏置也限制了可從測量放大器獲得的最大增益。在較高增益下,信號可能飽和。這種噪聲可以通過以下方式去除:

  使用硬件實現(xiàn)高通濾波。截止頻率應該是這樣的,當基線漂移清除后心電圖是未失真的。典型的截止頻率值是0.05Hz。既然截止頻率很低,這種方法需要大電容。在該方法中,增益要用兩個階段實現(xiàn),由于自偏置可以在測量放大器輸出飽和。兩級濾波器也使得系統(tǒng)更為復雜。該系統(tǒng)需要一個低分辨率的ADC,通常有8到16位的分辨率。圖3顯示了硬件實現(xiàn)高通濾波器的信號鏈流程。

  

  圖3: 使用硬件高通濾波器實現(xiàn)的心電圖信號鏈。

  軟件實現(xiàn)高通濾波:心電圖的規(guī)格之一是輸入噪聲應小于30uV(整個系統(tǒng)為150Hz帶寬)。對于這種方法,我們使用一個高精度模數(shù)轉換電路和一個測量放大器實現(xiàn)的一階增益。這種方法更適用,因為低噪聲放大器和高分辨率ADC現(xiàn)在價格很低。這種應用中,沒有用到基于硬件的高通濾波,只是數(shù)字區(qū)域有基線漂移。在數(shù)字區(qū)域濾波更便宜,并易于實現(xiàn)。例如,賽普拉斯的PSoC3/5和它的20位 ADC和離散濾波器模塊可以實現(xiàn)這樣的結構。

  當微控制器也集成到系統(tǒng)中時,系統(tǒng)的總成本會降低。圖4顯示了系統(tǒng)內無硬件高通濾波器的信號鏈流程。在這種情況下,數(shù)字濾波模塊可以實現(xiàn)有效過濾ADC采集到的信號。從圖中可以看出,前端的復雜性明顯降低。

  

  圖4:無硬件高通濾波器的心電圖信號鏈實現(xiàn)。

  去除高頻噪聲:

  根據(jù)IEC規(guī)格,心電圖的帶寬要求從0.5Hz到150Hz。然而心電圖設備有方法來檢測起搏器。起搏器探測可以有兩種,既可以通過硬件又可以用軟件專門來做這項任務。如果檢測必須在軟件中實現(xiàn), ADC的采樣率必須在3-4KSps。基于軟件的起搏器優(yōu)勢是,只需要固件做很小的變化就可以使心電圖設備適應不同類型的起搏器。大部分的高頻噪聲可以在ADC采樣之前過濾。這種設備可以屏蔽高頻輻射噪聲耦合。一旦數(shù)據(jù)被ADC采樣,一個有預期截止頻率的數(shù)字FIR濾波器就實現(xiàn)了。這將消除心電圖線路的高頻噪聲。

  電力線噪聲去除

  電力線路噪聲的振幅是非常大的,而且不管在數(shù)字區(qū)域對共模噪聲處理得多么小心,它都會耦合進系統(tǒng)里。電力線路噪聲通過在數(shù)字區(qū)域的50/60Hz加陷波濾波器去除。

  基于固件的噪聲修正

  許多現(xiàn)有軟件算法都可以幫助心電圖數(shù)字化后濾波。這些算法常用在高端設備中,通常由廠商所有。微控制器需要有足夠的容量來實現(xiàn)這些復雜的算法。

  濾波器的傳遞函數(shù)用于心電圖取樣,如圖6所示。這可以在數(shù)字區(qū)域實現(xiàn)。要注意過濾器階數(shù)的選擇。階數(shù)應該足夠高,能有很陡的衰減,而又不能太高,防止出現(xiàn)響鈴效果。具備一個靈活的數(shù)字濾波模塊,微控制器就可以可以實現(xiàn)心電圖系統(tǒng)所需要的頻率響應。高速模擬多路復用器可以采集多個通道數(shù)據(jù),需要在微控制器外部使用一個高輸入阻抗的測量放大器來放大信號。20位高精度ADC及通用功放也集成了進來,可以進一步降低心電圖設備設計組件。

  

  圖6:配置所需過濾器類型的用戶界面。

  濾波器的設計可以通過使用芯片制造商所提供的工具進行簡化,例如PSoC Creator。如上圖所示,濾波器可以使用下拉菜單進行圖形配置,從而選定濾波器參數(shù)。圖6顯示了一個典型心電圖系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。采樣率為500 /每秒。使用兩級濾波器,在60 Hz實現(xiàn)陷波。信號的帶寬從0.05Hz 到150Hz。這兩個過濾器都有35的一階。用于實現(xiàn)這個的濾波模塊有兩個濾波通道,每一個都為最大四階濾波。這可以實現(xiàn)復雜的濾波器而無需手工計算濾波系數(shù)。它也可以圖形化顯示各種參數(shù),如相位響應、脈沖響應、階躍響應等等。使用專用濾塊模可以快速設計濾波器適應專門的應用。

  自從手持心電圖設備工作電壓降低后,就成為一個重要的挑戰(zhàn)。通過集成硬件和軟件在一顆數(shù)?;旌闲盘柨刂破骼锞湍軌驅崿F(xiàn)一個完整的模擬前端處理,可以提高系統(tǒng)精度并減少整體功率消耗。通過這種方式,開發(fā)人員通過把所有功能都壓縮到一個增強模擬功能的SoC平臺上,可以很大程度的減少系統(tǒng)成本。

  隨著衛(wèi)生保健已經(jīng)變?yōu)轭A防性的,心電圖設備正成為診斷過程的一個重要部分。先進的通訊技術和低功率電路設計使得其發(fā)展得更好、更安全,便攜性心電圖設備可以低功耗工作,更加精確,并且已經(jīng)具備了最新診斷能力。

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關鍵詞: ECG 心電圖 信號處理

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