心音、脉搏信号采集、调理电路的设计

时间:2011-05-23来源:网络

2.1.2 噪声的滤除
前置放大器输出的信号并不是纯粹的心音信号,其中夹杂着工频干扰和其它低频分量。这些干扰,比如:心音传声器和皮肤的摩擦音、呼吸噪音、人体的干扰信号和记录仪器所产生的干扰等,不仅会导致心音信号被淹没,也不利于后续电路的处理。因此首先用一个8阶压控电压源高通滤波器来滤除这些干扰,高通滤波电路的截止频率为15 Hz,如图3所示。
从高通滤波电路中出来的心音信号,还混有较高频率的传声器与人体皮肤摩擦所产生的干扰等,所以有必要在高通滤波器后进行低通滤波。为达到较好的滤波效果而又不使电路过于复杂,设计了一个二阶压控电压源(VCVS)低通滤波器。该低通滤波器的截止频率选为600 Hz时比较合适,电路如图4所示。

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2.1.3 可调放大电路
经过高通、低通滤波电路,最终把600 Hz频段范围的心音信号提取了出来。但由于不同人的心音信号幅度不同,在前置放大器的基础之上又加了一个可调的放大器。这样通过手动调节,使输出信号幅度使用相当方便。对正常人来说,该部分放大倍数选为10~20倍即可,如图5所示。

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2.2 脉搏调理电路的设计
脉搏调理电路也由3部分组成。前级为由一个隔直低通反向放大器,以去除直流和极低频干扰,并抑制高频干扰,并对50 Hz工频有初步的衰减,同时对有用的脉搏信号进行了放大。设置此级的放大倍数为10倍,截至频率范围为0.05~20 Hz,如图6所示。
放大倍数A=R5/R3,选取R3=100 kΩ,R5=1 MΩ。同时为消除偏置电压,在正输入和地间接入R4=100 kΩ。低通截止频率设为20 Hz,R5=1MΩ,选取C4为6 800 pF,截止频率约为23 Hz。

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关键词: 电路 设计 调理 采集 脉搏 信号 心音

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