数字式心电信号分析系统的硬件设计.ppt

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数字式心电信号分析系统的硬件设计 Hardware Design of Digital ElectroCardio-Signal Analyzing System 指 导 教 师: 陈广秋 学 生 姓 名: 高红烨 心电信号检测系统 心电信号检测系统就是利用电极、电路、软件算法等手段,检测出心电波形,通过对心电波形的绘制分析从而诊断心脏疾病的系统。 前级放大电路的设计 选用的电极为杯形吸引电极,这种电极中间装有Ag-AgCl电极,稳定性很好,当用一对电极放在手臂上时,电极之间的阻抗包括人体组织大约为2至7。 前级放大器采用AD620,AD620为一个低成本,高精度的单片仪器放大器,内部由三运放组成,其特性如下: (1)供电电源:±2.3V到±18V (2)增益调节:1到1000倍(电阻编程) (3)最大增益误差:0.7%(G=1000) (4)输入失调电压:最大125uV (5)输入失调漂移:最大1uV/0C (6)输入偏置电流:最大2.0nA (7)最小共模抑制比:93dB(G=10) (8)带 宽:120KHz  图:前级放大电路 输入级电路图 滤波电路的分析设计 采用50Hz带阻滤波器,进一步抑制50Hz干扰。它由双T网络、同相跟随器A和反馈电位器P组成 信号采集电路及串并转换电路的设计 在数据采集系统中,模数转换器(ADC)是核心器件,对信号的采集系统的要求很高,要求A/D转换器具有高精度和容易隔离的特点,本采集卡采用MAXIM公司的12位串行MAX187 A/D转换器作为信号采集的模数转换部分。采用6N136光电耦合器隔离系统的模拟地线和数字地线,从而满足了系统转换速度的要求,模数转换以后,采用CD4015作为串并转换电路,以利于同ISA进行数据通信.  两路转换控制信号经过6N137光隔控制MAX187的A/D转换,6N137的接口电路省略,U9是A/D采样后输出的数字信号经过光隔的过程。U38、U39为CD4015串并转换电路,转换后经过ISA卡进入PC机。其中的控制信号由CPU发出,控制AD转换的时间及转换速率。 图:A/D转换电路图 通信传输及控制电路的设计 数据传输地实现 通过GAL20V8实现的数据传输的电路图如图2-7所示。A/D模数转换完成时,向总线仲裁器发出 A/D读请求,如果总线空闲,总线仲裁器向地址发生器输出地址输出允许,进行行列地址转换,向DRAM存储数据。PC读取数据时,向总线仲裁器发出存储器读信号,若总线空闲,总线仲裁器向系统地址总线低16位缓冲器发出输出允许信号,向页面寄存器发出输出允许信号,从DRAM中读取数据。 图:GAL20V8 控制数据传输逻辑 心电信号数字处理方法的研究 1 自适应滤波抑制工频干扰 自适应滤波抑制工频干扰的工作原理如上所示[10]。假定采集到的心电信号x(n)中只含有单纯的心电信号s(n)和加性工频干扰n(n)。由于参考信号u(n)是从工频电源引入的,因而与n(n)相关,与s(n)无关。这里,可以把工频干扰看作是平稳信号,而心电信号则视为随机信号。将u(n)引入系数时变的自适应滤波器,其输出y(n)与输入信号x(n)相减,于是得到误差信号e(n)。当把e(n)反馈,通过适当算法调节自适应滤波器的系数时,y(n)将逐渐逼近n(n),则输出信号e(n)将是“干净”的心电信号s(n)。由于抵消的仅仅是工频干扰成分n(n),所以心电本身所固有的各分量没有丝毫损失。 图:自适应滤波抑制工频干扰 心电QRS波的识别算法 正交滤波算法是把心电信号输入到两个滤波器中,这两个滤波器的相位响应固定相差 ,于是在输出端得到一对互为希尔伯特变换的输出 和 令复序列 ,则 图:QRS波检出的正交滤波算法 总结 心电图在心脏疾病的临床诊断中具有重要价值,能为心脏疾病的正确分析、诊断、治疗和监护提供客观指标。随着计算机技术和医学数字信号处理技术的飞速发展,传统的心电图机也越来越难以满足现代医学的发展需要。针对传统心电图机存在导联个数少、数据不能共享等不足,本文提出了十二导联心电信号分析系统研制方法,在心电信号分析系统中,采用十二导联对心电信号进行采样分析,建立了友好的人机界面;采用数据共享方法,以利于数据存储转移;利用软件分析工具,对心电波形进行分析、归类,建立了专家分析系统,辅助医生对疾病进行诊断。 非常感谢各位老师

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