心电信号放大器设计..doc

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心电信号放大器设计.

心电信号放大器设计 设计用于检测人体心电信号的放大器,要求如下: 输入阻抗≥10MΩ。 共模抑制比≥80dB。 电压放大倍数1000倍。 频带宽度为0.5Hz~100Hz。 放大器的等效输入噪声(包括50Hz交流干扰)≤200μV。 设计方案分析 心电信号的特点及检测 人体的各种生理参数如心电、脑电、肌电等生物电信号都是属于强噪声背景下微弱的低 频信号,是由复杂的生命体发出的不稳定的自然信号。心电信号是人类最早研究并应用于临床医学的生物电信号之一,与其他生物电信号相比,该信号也比较容易检测同时具有直观的规律性。一般人体心电信号的幅值约20μV~5mV,频带宽度为0.05Hz~100Hz,由于心电信号取自于活体,所以信号源内阻较高,且存在着较强的背景噪声和干扰。 在检测人体生物电信号时,需要采用所谓的生物电测量电极,又称引导电极来实现的,通过引导电极将生物电信号引入到放大器的输入端。对于心电信号的检测,临床上为了统一和便于比较所获得心电信号波形,对测定心电信号(ECG)的电极和引线与放大器的联接方式有严格的统一规定,称之为心电图的导联系统。目前国际上均采用标准导联,即将电极捆绑在手腕或脚腕的内侧面,并通过较长的屏蔽导线与心电放大器相连接。标准导联有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。 其具体联接方法如图 。 图1 标准导联联线方法 心电信号放大器设计要求及组成 根据心电信号的特点,对心电信号放大器的要求是高输入阻抗、高增益、高共模抑制比、 低噪声、低漂移、合适的通频带宽度和输出较大的动态范围等。典型的心电信号放大器的组成如图 所示,主要有前置放大、高通滤波、低通滤波、50Hz陷波器、电压放大等电路。 图2 心电信号放大器组成框图 主要单元电路参考设计 心电信号输入电极 电极(导联)对心电信号放大器的质量影响很大,采用的电极应该具有贴附力强、透 气性好、吸汗、电极导电性能好、极化电压低的优质电极。此外还应该具有对皮肤刺激小、佩戴舒适、拆卸方便等优点。通常采用表面镀有AgCI的可拆卸的一次性的软电极,并在电极上涂有优质的导电膏,目前已有成品可买。对于自制电极可以采用20mm×20mm的薄铜皮作为皮肤接触电极;用带有尼龙拉扣的布带或普通布带将电极捆绑在四肢相应位置;在进行心电图测量前,使用酒精棉球仔细将与电极接触部位的皮肤擦净。 心电信号前置级放大电路 由于心电信号属于高强噪声下的低频微弱信号,所以要求前置放大器应具有高输入阻 抗、高共模抑制比、低噪声、低漂移、具有一定的电压放大能力等特点,选择仪表放大器即可满足要求。考虑到要求高共模抑制比、高输入阻抗和调试方便,不使用采用集成运算放大器构成的仪表放大器,而是直接使用集成仪表放大器,本设计选用低成本集成仪表放大器AD620实现。AD620仪表放大器的管脚排列见图3。AD620作为高精度仪表放大器,只需要用改变1脚和8脚之间的外接电阻,即可实现放大器1~1000变化范围的电压增益。该放大器的差模电压放大倍数表达式为:G=1+49.4kΩ/Rg 。AD620的最大失调电压仅为50μV,失调电压温漂0.6μV/℃,输入电压噪声为,输入电流噪声,所以作为前置放大器可以很好的工作。为了避免在强干扰信号下,放大器输出产生失真,前置放大器的电压放大倍数不能设置过高,本设计选择电压放大倍数等于10倍。 另外为了消除强共模信号通过屏蔽层电容造成放大器输出的影响,一方面要求电极(导联)线的屏蔽层不予接地,另一方面设计了自举屏蔽驱动电路,采用缓冲放大器将连接点的共模电位驱动到屏蔽线,使引线屏蔽层分布电容的两端电压保持相等,从而消除了共模电压由屏蔽层分布电容引起的不均衡衰减。 为了进一步提高前置放大器的共模抑制比和抗干扰能力,再采用右腿驱动电路,从根本上降低空间电场在人体上产生的干扰。整个前置放大器的电路如图 。 图3 AD620管脚排列图 图4 心电信号前置放大器 二、滤波器电路 正常心电信号的频率范围为0.05~100Hz,而90%的心电信号频谱能量集中在0.25~35Hz之间。噪声信号来源主要有工频干扰、电极接触噪声、人为运动肌电干扰、基线漂移等,其中50Hz的工频干扰最为严重。为了消除这些干扰信号,在心电信号放大器电路中,应加入高通滤波器、低通滤波器和50Hz工频信号陷波器。 高通滤波器 高通滤波器选择典型的压控电压源二阶滤波器,电路结构如图 。该电路的典型参数为:截止频率,品质因数 ,通带放大倍数 。 现要求滤波器的截止频率等于0.05Hz,Q=0.707,取电容等于47μF,则电阻,选用电阻68kΩ。通带电压放大倍数A0=3-1/Q≈1.586,取R1=20kΩ,R

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