穿戴式系統(tǒng)的生物阻抗電路設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)
阻抗測(cè)量需要電壓/電流源和電流表/電壓表,因此DAC和ADC都是常用的器件。 精密基準(zhǔn)電壓源和電壓/電流控制回路都非常重要,而且通常需要使用微控制器來(lái)處理和獲取阻抗的實(shí)部和虛部。 此外,可穿戴設(shè)備通常采用單極性電池供電。 最后,在單個(gè)封裝內(nèi)集成盡可能多的元件也非常有利。 超低功耗、集成式、混合信號(hào)片上計(jì)量?jī)xADuCM350內(nèi)置Cortex-M3處理器和硬件加速器,可進(jìn)行單頻離散傅里葉變換(DFT),使其成為可穿戴設(shè)備強(qiáng)有力的解決方案。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/271654.htm 為了符合IEC 60601標(biāo)準(zhǔn),ADuCM350與AD8226儀表放大器配合使用,以便采用4線式技術(shù)進(jìn)行高精度測(cè)量,如圖2所示。電容CSIO1和CISO2可抑制電極和用戶之間的直流電流,從而消除極化效應(yīng)。 ADuCM350生成的交流信號(hào)將傳播到人體內(nèi)。
電容CISO3和CISO4可抑制ADC產(chǎn)生的直流電平,從而解決半電池電位問(wèn)題并始終維持最大動(dòng)態(tài)范圍。 CISO1、CISO2、CISO3和CISO4可隔離用戶,確保在正常模式下和首次出現(xiàn)故障時(shí)直流電流為零,以及在首次出現(xiàn)故障時(shí)交流電流為零。 最后,電阻RLIMIT設(shè)計(jì)用來(lái)保證正常工作時(shí)產(chǎn)生的交流電流低于限值。 RACCESS表示皮膚至電極的接觸點(diǎn)。
ADuCM350測(cè)量跨阻放大器(TIA)的電流和AD8226的輸出電壓,以便計(jì)算未知的人體阻抗。 RCM1和RCM2必須盡可能高,以保證大部分電流都流過(guò)未知阻抗和TIA。 建議值為10 MΩ。
2.1 設(shè)計(jì)限制
當(dāng)電極至皮膚阻抗在激勵(lì)頻率下接近10 MΩ時(shí),此設(shè)計(jì)存在一些限制。 電極至皮膚阻抗必須明顯小于RCM1和RCM2 (10 MΩ),否則VINAMP+不等于A且VINAMP–不等于B,測(cè)量精度將有所下降。 當(dāng)激勵(lì)頻率大于1 kHz時(shí),電極至皮膚阻抗通常遠(yuǎn)小于1 MΩ,如表2所示。
2.2 驗(yàn)證
為了證明此設(shè)計(jì)的精度,我們使用了不同的未知阻抗來(lái)測(cè)試該系統(tǒng),并將測(cè)試結(jié)果與采用Agilent 4294A阻抗分析儀測(cè)得的結(jié)果進(jìn)行了比較。 在所有測(cè)試中,幅度誤差均小于±1%。 絕對(duì)相位誤差在500 Hz和5 kHz下都小于1°。 50 kHz下的9°相位失調(diào)誤差可在軟件中進(jìn)行校正。
3 結(jié)論
在設(shè)計(jì)可測(cè)量生物阻抗的電池供電型穿戴式設(shè)備時(shí),必須考慮低功耗、高SNR、電極極化以及IEC 60601安全要求。 本文介紹了一個(gè)使用ADuCM350和AD8226實(shí)現(xiàn)的解決方案。
參考文獻(xiàn):
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[2]Mike Yu Chi、Tzyy-Ping Jung和Gert Cauwenberghs。 “干觸點(diǎn)和無(wú)觸點(diǎn)生物電位電極: 方法論回顧。” 《IEEE生物醫(yī)學(xué)工程評(píng)論》,第3卷,2010年。http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60601
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