本文通過三導(dǎo)聯(lián)采集人體的心電信號,依次通過前置放大、高通濾波、50HZ陷波、主放大和低通濾波電路,得到可以在示波器上較清楚顯示的心電圖。其中,第一級前置放大是CMRR很大的差動放大器,此處采用儀用放大器AD620,放大倍數(shù)固定為10的電路;第二級是二階有源高通濾波器電路,所設(shè)計(jì)的截止頻率為0.05Hz;第三級是50hz陷波電路,能有效去除50HZ工頻干攏;第四級是主放大,放大倍數(shù)為100倍,采用TL084;第五級為低通濾波器電路,所設(shè)計(jì)的截止頻率為100Hz。該電路具有高輸入阻抗、高共模抑制比、低噪聲、低溫漂和高信噪比等特點(diǎn),很好地滿足心電采集設(shè)備的要求,電路簡單可靠,可行性強(qiáng)。
1 引言
心血管疾病是人類死亡的主要疾病之一,許多患者心臟病發(fā)作后由于未能及時發(fā)現(xiàn)和搶救極易發(fā)生死亡。然而由于心律失常的出現(xiàn)常常是偶發(fā)的,使用通常的心電圖機(jī)等短程分析方法不易發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在較為有效的方法就是采用記錄2小時以至更長時間的心電圖并加以分析以期捕捉到心律失常波形。
心電放大電路設(shè)計(jì)應(yīng)滿足以下基本要求:⑴在測量過程中不允許影響正常的生理過程;⑵測得的生理信號不得失真;⑶最大可能地將信號與各種干擾分離;⑷一旦有電擊事故等危險情況發(fā)生必須對病人提供有效地保護(hù)。其中,⑴、⑵、⑷直接與前置放大器設(shè)計(jì)的優(yōu)劣有關(guān),⑶主要靠后級的濾波電路實(shí)現(xiàn),但是仍依賴前置級的成功設(shè)計(jì)。
本文研究設(shè)計(jì)了一種低功耗、結(jié)構(gòu)簡單、性價比高的心電放大器,在此基礎(chǔ)上可研制出便攜式動態(tài)心電記錄儀。該儀器的最大優(yōu)點(diǎn)是電路簡單、實(shí)用、低功耗且成本低廉,對各中小型醫(yī)院的危重病人的搶救和家庭監(jiān)護(hù)有較好的實(shí)用價值。本文設(shè)計(jì)的心電放大器包括前置放大電路、高通濾波電路、陷波電路、低通放大電路和主放大輸出電路五個部分。
2 心電信號的產(chǎn)生及特征
心臟是人體中血液循環(huán)的動力源泉,依靠心臟的有節(jié)律性的搏動,使得血液不斷在體內(nèi)循環(huán),以維持正常的生命活動。
圖2.1 正常心電圖的波形圖
心臟在搏動之前,心肌首先發(fā)生興奮,在興奮過程中產(chǎn)生微弱的電流,該電流經(jīng)人體組織向各部分傳導(dǎo),由于身體各部分的組織不同;各部分與心臟間的距離不同,因此在人體體表各部位,表現(xiàn)出不同的電位變化,這些電位變化可通過導(dǎo)線送至記錄裝置即心電圖機(jī)記錄下來,形成動態(tài)曲線,這就是所謂心電圖(electrocardiogram,ECG),也稱為體表心電圖。正常的人體心電圖可以反映心臟激動電位的變化,是由一系列重復(fù)出現(xiàn)的下列各波、段和間期組成。
2.1 心電信號的特點(diǎn)
(1)微弱性:從人體體表拾取的心電信號很微弱,一般只有0.05mV~5mV。
(2)不穩(wěn)定性:人體電信號處于動態(tài)變化之中。由于人體是一個與外界有密切關(guān)系的開放系統(tǒng),加之內(nèi)部存在著器官間的相互影響,所以,無論來自外部或者內(nèi)部的刺激,都會使人體因適應(yīng)這種變化,而從一種狀態(tài)變化到另一種狀態(tài),從而使人體信號發(fā)生相應(yīng)的變化。因此,在對心電信號進(jìn)行測量、分析和處理時,應(yīng)該注意到它是隨時間變化的信號,應(yīng)按其頻譜特性,選擇適當(dāng)?shù)姆糯笙禂?shù)和顯示記錄裝置。
(3)低頻特性:人體心電信號的頻譜范圍主要集中在0.05~100Hz,分布的帶寬范圍有限,其頻率是比較低的。
(4)隨機(jī)性:人體心電信號是反映人體機(jī)能的信號,它是整個人體系統(tǒng)信息的一部分。由于人體的不均勻性以及可接收多通道輸入,信息易隨外界干擾而變化,從而使心電信號表現(xiàn)出隨機(jī)性。
2.2 心電信號的常見噪聲
心電信號具有微弱、低頻、和高阻抗等特性,極其容易受到干擾,所以分析干擾的來源,以便采取相應(yīng)的濾除措施,是數(shù)據(jù)采集重點(diǎn)考慮的一個問題。常見干擾有如下幾種:
(1)工頻干擾。由于供電網(wǎng)絡(luò)無所不在,因此50Hz的工頻干擾是最普遍的,也是心電信號的主要干擾來源。它主要通過人體和測量系統(tǒng)的輸入導(dǎo)線的電容性耦合,以位移電流的形式引入,其強(qiáng)度足以淹沒有用的心電信號。
(2)呼吸引起的基線漂移和ECG(心電信號)幅度改變。呼吸引起的基線漂移可以看成是一個以呼吸的頻率加入ECG信號的竇性成分(正弦曲線)。這個正弦成分的幅度和頻率是變化的。呼吸所引起的ECG信號的幅值的變化可以達(dá)到15%。基線漂移的頻率約是從0.1Hz一0.3Hz。
(3)高頻電磁場干擾。隨著無線電技術(shù)的發(fā)展,各種頻段的無線電廣播、電視發(fā)射臺、通訊設(shè)備、雷達(dá)等的工作使空中的電磁波大量增加。這些高頻電磁干擾也可通過測量系統(tǒng)與人體連接的導(dǎo)線引入,可能引起測量結(jié)果的不穩(wěn)定,嚴(yán)重時會使測量系統(tǒng)不能工作。
(4)電極極化干擾。心電的獲取是通過在人體體表放置電極來進(jìn)行的。與電極接觸的是電解質(zhì)溶液(導(dǎo)電膏、汗液或組織液等),從而會構(gòu)成一個金屬—電解質(zhì)溶液界面,因電化學(xué)的作用,在二者之間會產(chǎn)生一定的電位差,稱之為極化電壓。極化電壓的幅度一般較高,在幾毫伏到幾百毫伏之間。當(dāng)兩電極狀態(tài)不能保持對稱時,極化電壓就會產(chǎn)生干擾,特別是在電極與皮膚接觸不良以致脫落的情況下更為嚴(yán)重。
(5)肌電干擾。興奮和收縮是肌肉的最基本功能,在神經(jīng)系統(tǒng)的控制下,肌肉機(jī)械性活動并伴隨有生物電活動。這些生物電活動產(chǎn)生的電位差隨時間變化的曲線即為肌電圖。肌電通常是一種快速的電變化,其頻率范圍為20—5000Hz。
(6)測量設(shè)備本身的干擾。信號處理所采用的電子設(shè)備本身也會產(chǎn)生儀器噪聲。這類干擾一般具有較高的頻率特性,容易通過低通濾波加以濾除。
3 心電信號采集電路設(shè)計(jì)要求
設(shè)計(jì)一個用于心電監(jiān)護(hù)儀的心電放大器,心電信號的幅度范圍為0.01 mV~5mV,放大器的供電電壓為±5V,要求放大器與后續(xù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的A/D轉(zhuǎn)換器相連接,A/D轉(zhuǎn)換器的輸入電壓范圍為0~5V。
主要技術(shù)指標(biāo):
(1)輸入阻抗:≥5MΩ
(2)輸入偏置電流:<2nA
(3)等效輸入噪聲:<30uVpp
(4)共模抑制比:50Hz正弦信號的共模抑制比≥90dB
(5)耐極化電壓:±300mV
(6)漏電流:<30uA
(7)頻帶:0.05~100Hz
具體要求:
(1)設(shè)計(jì)放大器電路;
(3)具體選擇電路中所用元器件的型號,并對選擇的關(guān)鍵元器件說明其選擇理由。
4 心電信號采集電路設(shè)計(jì)
4.1系統(tǒng)框圖的設(shè)計(jì)
本電路設(shè)計(jì)主要由五部分組成:前置放大電路,高通濾波電路、50Hz陷波電路、低通濾波電路和主放大輸出電路。系統(tǒng)框圖如下圖所示:
圖4.1 心電放大器系統(tǒng)框圖
從心電電極得到的心電信號先要經(jīng)過前置放大電路,被處理后的信號具有低噪聲、低漂移、低共模抑制比等性能。這時候的心電信號主要受到工頻、肌電等信號的干擾,可通過相關(guān)的信號調(diào)整電路對其進(jìn)行處理。現(xiàn)分別對各單元電路設(shè)計(jì)如下:
4.2 前置放大電路
前置放大器是硬件電路的關(guān)鍵所在,設(shè)計(jì)的好壞直接影響信號的質(zhì)量,從而影響到儀器的特性。除了要求精度高穩(wěn)定之外,根據(jù)心電信號的特點(diǎn),前置級應(yīng)該滿足下述要求:
(1)高輸入阻抗。被提取的心電信號是不穩(wěn)定的高內(nèi)阻的微弱信號,為了減少信號源內(nèi)阻的影響,必須提高放大器輸入阻抗。一般情況下,信號源的內(nèi)阻為100kΩ,則放大器的輸入阻抗應(yīng)大于1MΩ。
(2)高共模抑制比(CMRR)。人體所攜帶的工頻干擾以及所測量的信號以外的生理信號的干擾,一般為共模干擾,前置級須采用CMRR高的差動放大形式,以減少共模干擾的傳遞。
(3)低噪聲、低漂移。主要作用是對源信號的影響小,拾取信號的能力強(qiáng),能夠防止輸出飽和、使輸出穩(wěn)定。
(4)高增益:心電信號的幅度范圍為0.5~5mV,頻響:0.05~100Hz,屬于微弱信號,因而需要的放大器增益較高。
本次實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的前置放大電路如下圖所示
圖4.2 前置放大電路圖
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求采用高精度儀用放大器AD620,。AD620是一種只用一個外部電阻就能設(shè)置放大倍數(shù)為1—1000的低功耗、高精度儀表放大器。盡管AD620由傳統(tǒng)的三運(yùn)放放大器發(fā)展規(guī)律而成,但一些主要性能卻優(yōu)于三運(yùn)放構(gòu)成的儀表放大器設(shè)計(jì),電源范圍寬(±2.3V--±18V),設(shè)計(jì)體積小,功耗非常低(最大供電電流僅為1.3mA)因而使用于低電壓、低功耗的應(yīng)用場合。
圖4.3 AD620芯片引腳圖
所以設(shè)計(jì)出的前置級放大倍數(shù)為:
人體接地是造成觸電事故的一個重要原因,因此取消人體接地是最根安全用電措施。人體接地本來就是在沒有高質(zhì)量的放大器情況下采取少共模信號的應(yīng)急措施。測量心電圖時,如果病人右腳不接地,由于雜散分布電容的影響,病人身上將會產(chǎn)生很高的共模電壓。因此,最理想的方法是設(shè)計(jì)出一種既能減少共模干擾又能取消人體接地的電路。右腿驅(qū)動的工作原理是將由人體體表獲得的共模電壓通過負(fù)反饋放大的方式輸回人體,從而達(dá)到抵消共模干擾的作用,從根本上抑制共模電壓。
右腿驅(qū)動電路
圖4.4 加右腿驅(qū)動的前置放大電路圖
4.3 高通濾波電路
由于心電信號微弱,需要多級放大,而多級直接耦合的直流放大器雖能滿足要求,但多級直接耦合的直流放大器容易引起基線飄移。此外,由于極化電壓存在的緣故,動態(tài)心電圖機(jī)的直流放大器更不能采用多級直接耦合。本裝置中,在兩級放大器之間采用RC耦合電路,即時間常數(shù)電路,在隔離直流信號的同時達(dá)到高通濾波的效果。我們?nèi)r間常數(shù)約為3.2s,這樣可確定電阻、電容值,在兩級之間組成高通濾波器。可得轉(zhuǎn)折頻率為:
本設(shè)計(jì)采用的高通濾波電路為二階壓控電源型高通濾波器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其電路圖如下圖所示:
圖4.5 高通濾波器電路圖
4.4 50Hz陷波電路
心電信號由于頻率低、信號小、因此50Hz的工頻干擾特別嚴(yán)重。工頻干擾信號通過周圍儀器設(shè)備以及人體內(nèi)的分布電容混淆在心電信號之中,影響測量效果。為了去除人體或者測量系統(tǒng)中的工頻50Hz干擾,需要用帶阻濾波器(即陷波器)予以抑制。
由前面前置放大器的設(shè)計(jì)可知,本系統(tǒng)通過右腿電路和放大器AD620自身的特性,實(shí)現(xiàn)了對心電信號中的共模干擾較好抑制,但還是有部分50Hz工頻干擾順利通過了前置放大器,仍保留在了心電信號中。由于50Hz工頻干擾是心電信號中的主要干擾,并且它的頻率正好處在0.05~100Hz的頻帶范圍之內(nèi),再加上其它的不穩(wěn)定因素,剩余的工頻干擾信號還比較強(qiáng),因此,必須設(shè)計(jì)相應(yīng)的電路將它們?yōu)V除。所以,為了將心電信號頻帶范圍之內(nèi)的50Hz工頻干擾信號濾除,同時保證其它信號毫無衰減地通過,在本系統(tǒng)中必須設(shè)計(jì)一個陷波器(即帶阻濾波器),它負(fù)責(zé)完成抑制50Hz工頻干擾信號,而讓其他頻率通過。經(jīng)過研究比較,采用的是二階壓控電壓源帶阻濾波器(巴特沃斯響應(yīng)),其具體電路如下所示:
圖4.6 50Hz陷波電路圖
4.5 主放大電路
由于心電信號的幅度很小,一般只有1mv左右,而系統(tǒng)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換的芯片的電壓輸入范圍是0~5V,因此,僅僅靠前置放大電路所實(shí)現(xiàn)的10倍放大還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,還需要增加一級主放大電路來提高整個心電放大電路的增益。由于前置放大器已經(jīng)完成對心電信號的10倍放大,公式為:
因此,該電路還需要一個100放大的主放大電路,最終實(shí)現(xiàn)心電信號的1000倍放大,將1mv信號放大成1V的轉(zhuǎn)換要求。所設(shè)計(jì)的主放大電路如下圖所示:
圖4.7 主放大電路圖
4.6 低通濾波電路
由于電磁干擾越來越嚴(yán)重,所以心電信號在采集過程中不僅有50Hz的工頻干擾和低頻、直流分量的干擾,還有高于100Hz高頻諧波的嚴(yán)重干擾,有必要進(jìn)行低通濾波電路的設(shè)計(jì)。本設(shè)計(jì)采用的低通濾波電路為二階壓控電源型低通濾波器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其電路圖如下圖所示:
圖4.8 低通濾波器電路圖
根據(jù)傳遞函數(shù)得該電路的截止頻率與品質(zhì)因數(shù)表達(dá)式分別為:
5.1 前置放大電路仿真
輸入:幅值為2mv,頻率為80Hz的正弦波
圖5.1 前置電路仿真輸入輸出結(jié)果圖
從圖中我們可以看出放大倍數(shù)約為10倍,仿真結(jié)果與理論計(jì)算差不多。
5.2 高通濾波電路仿真
輸入:幅值為20mv,頻率為80Hz的正弦波
轉(zhuǎn)折頻率大概0.05Hz
圖5.2a高通濾波電路仿真波特圖
圖5.2b高通濾波電路仿真輸入輸出圖
從仿真結(jié)果可以看到高通濾波器對80Hz的正弦波無減少
5.3 50Hz陷波電路仿真
輸入:幅值為10mv,頻率為50Hz的正弦波,波特圖如下圖所示:
能有效減少50Hz工頻干擾
圖5.3a 50Hz陷波電路仿真波特圖
輸入信號幅值
圖5.3b 50Hz陷波電路仿真輸入輸出圖
從仿真結(jié)果可以看出對50Hz的正弦波信號有較好的抑制作用,符合設(shè)計(jì)要求。
5.4 主放大輸出電路仿真
輸入:幅值為10mv,頻率為50Hz的正弦波,輸出波形如下圖所示:
圖5.4 主放大電路仿真輸入輸出圖
從仿真結(jié)果可以知道大概放大了100倍,與理論設(shè)計(jì)相符合。
5.5 低通濾波電路仿真
轉(zhuǎn)折頻率大概在100Hz
圖5.5低通濾波電路仿真
5.6 總體電路仿真
輸入80Hz,2mV的正弦波信號,輸出波形和波特圖如下圖所示:
圖5.6a 總體電路波特圖
最初輸出信號的幅值
最終輸出信號的幅值
圖5.6b 總電路仿真輸入輸出圖
從總電路仿真可以看出輸入2mv,輸出2V.,放大了1000倍左右,符合設(shè)計(jì)要求。
6 硬件電路的調(diào)試和測量
6.1電路焊接
當(dāng)電路設(shè)計(jì)好后,準(zhǔn)備進(jìn)行電路的焊接。
(1)準(zhǔn)備器件:準(zhǔn)備好焊接時所需要的器材,理好要焊接的器件,分類放好;
(2)在用烙鐵前檢查烙鐵是否接地良好,把烙鐵頭用海綿洗干凈鍍上錫。焊接時溫度不要過高,時間不要過久。注意焊點(diǎn)的透滲性,點(diǎn)與點(diǎn)的間距,松香與焊錫膏的配合。
(3)焊接前先對電路進(jìn)行初步布局,做到心中有數(shù),臨時布線會出現(xiàn)很多意想不到的問題。
(4)開始焊接主器件,并且邊焊接邊測試各個電源與地是否存在短路現(xiàn)象,焊接好一部分(功能模塊)后立即進(jìn)行測試,待正常后再焊接下一部分,直到所有的器件都焊接完畢;
(5)焊好后必須檢查所焊件是否有虛焊,沒焊,錯焊,短路現(xiàn)象。
6.2 電路調(diào)試
(1)目測檢查
檢查各個元器件是否焊接正確(方向、極性,阻值)。檢查每個焊點(diǎn)是否焊好,應(yīng)無漏焊、虛焊、焊點(diǎn)均勻、光潔、焊錫適量、是否有短路
(2)電路板檢查檢查(用萬用表檢查)
對照電路原理圖,不插芯片,只是對電阻、電容進(jìn)行檢測,檢查、測量各個元器件管腳之間的連接是否正確。(每個芯片,每次上電之前都要進(jìn)行如下檢查):檢查正電源與負(fù)電源之間是否短路;檢查正電源與地之間是否短路;檢查負(fù)電源與地之間是否短路;檢查運(yùn)放輸出與正電源、負(fù)電源、地之間是否短路。
檢查無誤后,在檢查各部分聯(lián)接正確無誤的情況下,插上芯片通電檢查,打開電源開關(guān),進(jìn)行測試。
(3).這是才是真正調(diào)試的開始,調(diào)試過程中,會出現(xiàn)很多問題,比如沒有信號輸出、信號失真等。在實(shí)驗(yàn)過程中調(diào)試電路的第一件事情就是測試電源,這直接關(guān)系到芯片的安全和能否正常使用,待電源正常后再進(jìn)行下一步測試;電路要一級一級地進(jìn)行測量,上級接通之后再看下一級。
圖6.1 焊接中的電路圖
連接好的硬件示意圖如下:
圖6.2 焊接好的電路圖
6.3 電路各個模塊的調(diào)試
焊好電路后,要進(jìn)行電路板的調(diào)試。首先要對電路的各個模塊進(jìn)行調(diào)試,將函數(shù)信號發(fā)生器產(chǎn)生的信號送入各個模塊的輸入端,通過檢測輸出波形,調(diào)節(jié)滑動變阻器對各個模塊的性能進(jìn)行檢測和調(diào)試。
(1)AD620模塊
當(dāng)輸入1mV,20Hz正弦波信號時,通過示波器可測試出信號經(jīng)AD620模塊后的輸出電壓大致為9.7mV,可計(jì)算出該模塊的放大倍數(shù)為9.7,比較接近理論值10倍。
(2)高通濾波模塊
將AD620模塊輸出的信號接入高通濾波模塊,用示波器測試其輸出電壓大致為9.7mV,高通濾波器對效果不錯。
(3)陷波器模塊
在單模塊在測試過程中,首先陷波器輸入端輸入1V,50Hz的正弦波信號,用示波器測試其輸出電壓大致為36mV, 陷波器效果好。
(4)主放大器模塊
主放大器輸入端輸入10mV,20Hz的正弦波信號,用示波器測試其輸出電壓大致為960mV,可計(jì)算出該模塊的放大倍數(shù)比較接近理論值100。
(5)低通濾波模塊
將主放大輸出的信號接入低通濾波模塊,用示波器測試其輸出電壓大致為1V,低通濾波器效果不錯。
將調(diào)試好的各模塊連接起來,輸入2mV,20Hz的正弦波信號,檢測到的信號波形如下圖所示:
圖6.3 得到的總體電路的信號波形
6.4 頻帶的測試
放大器的頻帶可分別由設(shè)計(jì)系統(tǒng)中的低通及高通濾波器來確定。用函數(shù)信號發(fā)生器產(chǎn)生2mV的信號,通過改變輸入頻率來測得頻帶范圍大概為0.05Hz~100Hz,其中50Hz陷波處,信號幅值為160mV,測量結(jié)果如下圖所示:
從上圖可看出,除去采集過程中由于示波器或其他原器件帶來的誤差外,該心電采集放大電路的通頻帶大致符合設(shè)計(jì)要求,即通頻帶為:0.05Hz~100Hz。并且還可看出在50Hz附近有明顯的衰減。
7 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
7.1 心電測量結(jié)果
將兩輸入端和地線分別通過心電電極和左手、右手還有右腿相連,通過示波器來觀察采集到的心電信號如下:
7.2 心電信號結(jié)果分析
(1)高輸入阻抗
測試方法:將輸出信號接地,電路上電后測量兩輸入信號之間的阻抗。
測試結(jié)果:測得地輸入阻抗大約為9.06M,指標(biāo)要求中,前級放大電路的輸入阻抗要大于5MΩ,滿足實(shí)驗(yàn)要求。
(2)共模抑制比
共模抑制比(CMRR)是差動放大電路的主要技術(shù)指標(biāo)。為抑制信號中所攜帶的共模干擾,生物電放大器的共模抑制比一般要達(dá)到60dB到80dB,本設(shè)計(jì)要求為100dB。由于心電信號大多幾種在0-45Hz之間,因?yàn)檫x取其中的一個頻率17Hz來對其共模抑制比進(jìn)行測量。
測試方法:信號輸入的兩個信號中,一個信號接地,另一個信號接入一個較小的信號(若信號過大,能有可能因?yàn)榉糯笠约半娫吹脑颍斐尚盘柺д妫瑴y量信號的輸出,并計(jì)算出差模增益;信號輸入的兩個信號同時接輸入信號(由于信號會被抑制,因此此時應(yīng)選擇較大的輸入信號,我選擇的為12V),測量信號的輸出,并計(jì)算出共模增益。共模抑制比(CMRR)定義為放大器的開環(huán)差動增益與共模增益之比。
測試結(jié)果:
經(jīng)檢驗(yàn),實(shí)驗(yàn)所測得的共模抑制比為94dB,滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)放大倍數(shù)
測試方法:測試不同頻率時信號的差模輸出,輸出信號比上輸入信號,得其放大倍數(shù)。
測試結(jié)果:由前面計(jì)算可知,該心電放大器放大倍數(shù)理論上為1020倍,當(dāng)輸入2mV,20Hz正弦信號經(jīng)放大后在示波器上顯示如下圖:
圖7.3 輸入與輸出信號對比圖
實(shí)際側(cè)得的放大倍數(shù)為A=1.82/0.02=910倍。
4)偏置電流
要求所采用的偏置電流:<2nA。TL084CD的偏置電流為30pA,滿足偏置電流小于2nA的要求。
5)輸入噪聲
測試方法:將兩輸入端短接,然后接地,測量輸出端的峰-峰值,所得的信號就是噪聲。再根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)電路的放大倍數(shù),即可求得該電路的輸入噪聲。
通過測量可得,輸入短接后,輸出信號的峰-峰值為200mV,電路放大倍數(shù)為1000倍,因此該輸入噪聲為0.2uV,滿足噪聲小于30uVpp的要求。
6)頻率響應(yīng)測試方法:測電路的不同頻率時的輸出信號,輸入信號幅值為2mV,測試不同頻率下的幅值大小。如下表所示:測試結(jié)果:
由上表數(shù)據(jù)可以看出濾波器的通頻帶寬大概為:0.05Hz—100Hz。與理論值差不多。
8 總結(jié)與體會
通過這次焊接心電放大器的實(shí)驗(yàn),我學(xué)會了關(guān)于電路的很多知識,很多東西不只是看就能得來的,必須要親自動手焊接。而且在實(shí)驗(yàn)尤其是調(diào)試電路的過程中遇到很多問題,需要耐心和細(xì)致的檢測,一步一步的調(diào)試,在每次開始測量之前,都需要測量電源和地之間、電源與電源之間是否短路之后再插芯片……實(shí)驗(yàn)中會出現(xiàn)很多的問題,這就需要扎實(shí)的焊接的基本功和豐富的經(jīng)驗(yàn),這都是我以后需要加強(qiáng)的地方。該心電放大器基本實(shí)現(xiàn)了技術(shù)指標(biāo)。
通過實(shí)際設(shè)計(jì)心電放大電路,不斷地查閱文獻(xiàn)和書籍,不僅鞏固了基礎(chǔ)知識,還從中學(xué)到了很多東西,注意到了許多以前沒有注意到的問題。對有源濾波器、陷波器等基本的常見的電路的設(shè)計(jì)有了更深入的理解。同時,經(jīng)過這次心電信號采集電路的設(shè)計(jì),使得我們對心電信號有了一定程度的了解,并掌握了生物電信號采集電路設(shè)計(jì)的基本原理,對噪聲和干擾也有了新的認(rèn)識。當(dāng)然最重要的還是學(xué)會了對電路參數(shù)的測量方法,這在以后的實(shí)際電路設(shè)計(jì)中,都是非常有用的。附錄(心電放大器全圖)
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