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心电放大器的设计毕业论文
目 录
前 言 1
第一章 心电放大器系统概述 2
心电放大器系统简介和基本原理 2
一、心电放大器总体简介 2
二、心电放大器的基本参数 3
三、心电放大器的组成部分 3
第二节 心电图监测的历史与未来趋势 4
一、心电监测的历史 4
二、心电信号检测技术的发展与展望 6
第三节 本章小结 6
第二章 心电放大器方案论证及电路 7
第一节 前置放大电路的设计 7
一 、备选方案 7
二、最终方案 12
第二节 共模信号抑制电路的设计 12
一 、备选方案 12
二 、最终方案 13
第三节 心电放大器其他部分的设计 14
一 、低通滤波电路及时间常数电路 15
二 、工频50Hz的陷波电路 15
三 、主级放大输出电路 17
高通滤波电路 18
五、 电源设计 19
第四节 本章小结 20
第三章 心电放大器相关数据测试 21
第一节 心电放大器主要参数测试 21
一、前置放大电路 21
二、二阶滤波电路 21
三、 双T50HZ陷波电路 22
四、后级主运放电路 22
第二节 本章小结 22
结 论 23
致 谢 24
参考文献 25
附 …………………………………………………………………………………………27
一、英文原文…………………………………………………………………………………
二、英文翻译…………………………………………………………………………………
三、工程设计图纸……………………………………………………………………………
前 言
图.1 标准心电图
基本心电图如上所示,包含如下几个波段:
P波――? 两心房除极时间
P-R间期?――? 心房开始除极至心室开始除极时间
QRS波群?――? 全心室除极的电位变化
ST段?――心室除极刚结束尚处以缓慢复极时间
T波?―― 快速心室复极时间
ECG是检查心脏情况的一个重要方法,其应用范围包括以下几个方面:
(1)分析与鉴别各种心律失常。
(2)查明冠状动脉循环障碍。
(3)指示左右房窜肥大的情况,协助判别心瓣膜病、高血压病、肺源性及先天性心脏病的诊断。
(4)了解洋地黄中毒、电解质紊乱等情况。
(5)心电监护已广泛应用于手术、麻醉、用药观察、航天、体育等的心电监测以及危重病人的抢救。
临床上,ECG是医生诊断心脏疾病的主要依据之一。
第一章 系统概述
一、心电放大器总体简介
心电信号是一种十分微弱的信号,常见的心电频率一般在0—100Hz之间,能量主要集中在17Hz附近,幅度小于5mV,大约在10uV(胎儿)~5mV(成人)之间,所需放大倍数大约为500-1000倍。心电电极阻抗较大,一般在几十千欧以上。在检测生物电信号的同时存在强大的干扰,主要有电极极化电压引起基线漂移,电源工频干扰(50Hz),肌电干扰(几百Hz以上),临床上还存在高频电刀的干扰。电源工频干扰主要是以共模形式存在,幅值可达几伏甚至几十伏,所以心电放大器必须具有很高的共模抑制比。电极极化电压引起基线漂移是由于测量电极与生物体之间构成化学半电池而产生的直流电压,最大可达300mV,因此心电放大器的前级增益不能过大,而且要有去极化电压的RC常数电路。由于信号源内阻可达几十KΩ、乃至几百KΩ,所以,心电放大器的输入阻抗必须在几MΩ以上,而且 共模抑制比(CMRR)也要在60dB以上(目前的心电图机共模抑制比一般均在89dB)。同时要在无源、有源低通滤波器中有效地滤除与心电信号无关的高频信号,通过系统调试,最后得到放大、无噪声干扰的心电信号。
心电放大器在人体心电图以及各种生物信号提取中有种要的作用。人体心电信号是微弱的生物电信号,需要较大的放大倍数和较高的共模抑制比,因此设计三运放放大电路使信号两端尽量对称,将抑制共模干扰。另外,本设计只讨论和研究心电放大器的模块,另外若采用交流供电,为防止出现电源电流泄露对病人造成伤害,还必须在心电放大器和信号采集设备间光电隔离保护电路。
大致的电路框图如下:
图1.1
二、心电放大器的基本
心电放大器的主要系统参数有,输入阻抗,输入噪声,输出阻抗。除去系统参数外,每个部分还有其不同的衡量性能的参数,为了不显累赘将在第三章测试中一一详细介绍。
输入阻抗
测量方法:接好电源,将输出接地,用万用表测量两输入端之间的阻抗,即输入阻抗。
测量结果:测得输入阻抗大于200MΩ。
输入噪声
测量方法:接好电路,将两输入端接,测量其输出信号幅度的大小。
测量结果:系统性能最好的时候,输出信号为0.1V,反算到输入端,可得输入噪声为45uV。
输出阻抗
测量方法:接好电路,输入小直流信号,分别测其直接输出电压和加1Ω 负载后的电压输出,通过分压公式,可求得输出阻抗。
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