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可穿戴医疗设备电子电路图集锦TOP13

时间:10-27 来源:网络整理 点击:

系统的差分射频信号和天线输入输出信号之间的转换。具体设计方案原理图如图5所示。

  

  Top5  可穿戴腕式电子血压计传感电路

  电路原理:本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门 设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了 测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低 功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A 接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0 监视血压直流分量。

  

  Top6 可穿戴医疗设备语音报警电路

  电路原理: 电路如图所示,主要由集成语音芯片ISD2560组成。ISD2560是Winbond公司生产的一款具有较强功能的语音录放芯片,是一种永久记忆型语音 录放电路,录音时间为60s,可重复录放10万次。该芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,能够非常真实、自然地再现语音。通过事先录制好的声音,实现 血压测量值的自动声音提示,如果血压高出正常血压的上下限值,还会发挥报警,提醒使用者就医。具体做法:经过一段时间(大概为正常人的一个月)的精确测 量,在电脑上处理数据,得到血压的正常范围,将其上下限设置为报警范围,时时监控佩戴者的血压值,如果血压超出正常范围,则开始计时,将日期时间等数据都 要记录下来,如果超出正常范围的时间超出五分钟,则开始报警提醒,提示内容为:尊敬的用户您好,此时您的血压偏高低,建议您立即进行电压测量,并服用相应 的药物!

  

  Top7  常见可穿戴血压计电路

  电路原理:用 BP01构成的便携式电子血压计的原理电路如图所示,它由偏置电源电路(A1、A2)、前置处理电路(A3~A6)、显示电路(A7)和压力传感器 (BP01)组成,该血压计的血压测量范围为0~200mmHg,分辨率为0.1mmHg,工作电源为一节9V迭层电池。现将血压计中各主要电路的工作原 理分述如下:

  

  偏置电源电路:电源电路由带有内置参考电压的双运放LM10组成,A1构成同相放大器,A2构成跟随器,它们的作用是将内置的参考电压放大后用作压力传感器BP01的偏置 电压Vs,其Vs的值由下式决定:Vs=Vref(1+R2/R3) 式中:Vref为LM10的内置参考电压。其值为200mV,将此值连同电路中的R2和R3的值代入上式即可求得偏置电压Vs的值为5V。

  前置处理电路:前 置处理电路由A3~A6四个运算放大器组成,其中A3构成失调偏置电路以对电路失调进行补偿;A5构成跟随器,用于对压力传感器BP01的输出信号进行隔 离缓冲;A4、A6构成放大电路,其增益 AV由下式决定AV=1+(R1/RT) 若忽略失调,前置处理电路的输出电压Vout为: Vout=2(1+R1/RT)VIN 式中:VIN为压力传感器BP01的输出电压。

  显示电路:显示电路选用三位半的显示驱动器。工作时,压力传感器BP01的输出经前置处理电路放大后,由显示驱动电路来驱动LCD,以读出测量的血压值。

  Top8  可穿戴脉搏测试仪模块电路 

     有源滤波电路: 由于放大后的脉搏信号同时还含有杂波,须进行滤波。由于脉搏信号频率约在1Hz左右,而干扰最大的信号为50Hz。可采用二阶压控有源低通滤波电路,其上限频率设成为20Hz,电路如图所示,其中R值均为24k,电容值为330pf。

  

  整形电路: 利用555触发器连接成整形电路,电路的上限频率为8v,小限频率为4v,电路如图所示。

  

  计数、译码、显示电路: 本电路的作用是将整形电路得到的脉冲信号进行计数,以十进制的形式通过数码管显示出来,计数器用74ls160,锁存器用74hc373,数码管用7SEG—BCD,电路如图所示。

  

  定时器电路: 电路采用555定时器构成单稳态触发器,产生1min基准时间。电路如图5 所示,其中R1=3M,R31=10k,C2=0.01uF,C1=17.7uF。

  

电路运行正常,能测试出一分钟的脉搏数。由于此电路的基准时间是1min,测试时间较长,可以在电路中加入倍频器,在较短的时间内完成测试,但是这样测 量误差较大。脉搏测试仪主要是由两个大的部分组成,模拟的信号放大滤波整形部分和数字的计数译码显示部分,数字部分需要对每个集成块的功能要有明确的认 识,这样才不会把电路连错同时也会为电路的简化和设计有很大的帮助。相比之下模拟部分除了要对电路的功能熟悉和理解以为还需要结

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