高性能生物电测量电路设计与参数自动测试.pdf
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1、2 0 1 0 年第2 4 卷第2 期测试技术学报(总第8 0 期)J O U R N A LO F T E S TA N DM E A S U R E M E N TT E C H N O L O G YV 0 1 2 4N o 22 0 1 0(S u mN o 8 0)文章编号:1 6 7 1 7 4 4 9(2 0 1 0)0 2 一0 1 1 1 一0 6高性能生物电测量电路设计与参数自动测试李窦哲,乔晓艳,董有尔,马延坪(t h 西大学物理电子工程学院,山西太原0 3 0 0 0 6)摘要:设计了一种具有皮肤接触阻抗同步检测功能的生物电测量电路,采用同相并联方式输入,结合仪表放大器
2、以及共模驱动电路以获取高共模抑制比利用微电流交流恒流源,在测量生物电信号的同时可检测皮肤接触阻抗电路还具有5 0H z 陷波、低通、高通滤波等功能为了测试电路性能指标,设计了基于L a b v i e w 的放大器性能自动测试平台,可对放大器幅频特性、共模抑制比进行实时动态测试实际测量结果表明:生物电信号放大器性能优异,可获得1 2 0 d B 的共模抑制比,能够用于心电、脑电、肌电等生理电信号测量关键词:生物电I 放大器;L a b v i e w 参数测试中图分类号:T N 7 2 2 7+1文献标识码:Ad o i:1 0 3 9 6 9 j i s s n 1 6 7 1 7 4 4
3、9 2 0 1 0 0 2 0 0 4H i g hP e r f o r m a n c eC i r c u i tf o rB i o e l e c t r o n i c a lM e a s u r e m e n ta n dP a r a m e t e rA u t o-T e s t i n gL ID o u z h e,Q I A OX i a o y a n,D O N GY o u7e r,M AY a n p i n g(C o l l e g eo fP h y s i c sa n dE l e c t r o n i c s。S h a n x iU n i
4、 v e r s i t y,T a i y u a n0 3 0 0 0 6,C h i n a)A b s t r a c t:Ab i o e l e c t r o n i c a lm e a s u r e m e n tc i r c u i tw i t hs k i n c o n t a c ti m p e d a n c ed e t e c t i o ni sd e s i g n e di nt h i sp a p e r Ah o m o p h a s ep a r a l l e lc o n n e c t i o nc i r c u i ti su
5、s e df o rt h ei n p u t,a n da ni n s t r u m e n t a la m p l i f i e ra n dac o m m o n m o d ed r i v e rf o rh i g hC M R R T h ec i r c u i tc a nd e t e c ts k i n c o n t a c ti m p e d a n c ea tt h es a m et i m eo fb i o e l e c t r i c i t ym e a s u r i n gb yam i c r o c u r r e n tA C
6、c o n s t a n tc u r r e n ts o u r c e A5 0H zb a n d s t o pf i l t e r,l o w p a s sa n dh i g h p a s sf i l t e r sa r ei n c l u d e di nt h i sc i r c u i t I no r d e rt ot e s ti t sp e r f o r m a n c e s,a na u t o m a t i ct e s tp l a t f o r mb a s e do nN I sL a b v i e wi sd e v e l
7、o p e d I tc a na u t o m a t i c a l l ym e a s u r ea m p l i t u d e f r e q u e n c yr e s p o n s ea n dC M R Ro ft h ea m p l i f i e r A c c o r d i n gt ot h ep r a c t i c a lt e s t,t h eC M R Ri sc l o s et o1 2 0d B T h e r e f o r e,i t sa b s o l u t e l ys u i t a b l ef o rb i o e l
8、e c t r i c i t ym e a s u r i n go c c a s i o n ss u c ha sE C G,E E G,E M Ga n ds oo i l K e yw o r d s:b i o e l e c t r i c i t y;a m p l i f i e r;l a b v i e w;p a r a m e t e r st e s t收稿日期:2 0 0 9 0 7 1 5基金项目:国家基础科学人才培养基金资助项目(J 0 7 3 0 3 1 7)山西省自然科学基金资助项目(2 0 0 7 0 1 1 0 4 1)I 山西省高校科技开发项目(2
9、 0 0 8 1 0 0 1)作者简介:李窦哲(1 9 8 3 一),男,硕士生,主要从事进行及电信号处理和及机接口系统研究通信作者;乔晓艳(1 9 6 9 一)女,副教授,博士。主要从事生物医学信号检测与处理研究万方数据1 1 2测试技术学报2 0 1 0 年第2 期0引言由于生物电信号通常是极其微弱的电压或电流信号,例如心脏跳动时会在体表产生约0 5 2m V电压,大脑神经元活动会在头皮表面产生0 0 1 O 5m V 电压,生物体细胞膜离子通道开放和关闭会产生p A 级电流信号等这些信号容易淹没在外界干扰和电路本身的噪声中,需要采用高性能的仪器进行放大和测量生物电测量仪在医学和生命科学领
10、域有着广泛的应用,作为这类仪器的前端电路,高性能生物电信号前置放大器可提高测量精度,提供更丰富的生理信息用于测量电压的生物电放大器具有多种形式,其中较常用的是由三个运放构成的仪表放大器,由于其有较强的共模抑制能力,广泛应用于生物电信号测量中 1 也 近年来,随着集成电路、电子电路设计技术理论和工艺的不断提高,高共模抑制比、宽频带、低噪声、低直流偏置等精密运放大量出现,电路性能也在不断提升由于三运放构成的仪表放大器中,同相并联部分共模抑制比从理论上讲可以达到无穷大,通常情况下生物电测量系统中采用这种电路为了抑制由于测量电极在皮肤上所产生的极化电压,即基线漂移现象,电路的形式有所不同口q 同时,为
11、了追求更高的性能指标,对放大器幅度、相位误差等方面的改进也在不断进行中 5 本文设计的高性能生物电测量电路具有如下特点:文献 4 3 所述电路虽具有较强的共模抑制能力,但容易混人5 0H z 工频干扰,即使通过软件方法滤除工频干扰,在干扰较强时仍可引起输出放大器饱和因此,电路中增加了有效抑制工频干扰的5 0H z 陷波器,克服了较强工频干扰的影响增加了对人体的共模驱动电路,消除共模干扰,提高共模抑制比增加了皮肤接触阻抗测量电路,可以在测量生物电信号的同时检测各导联电极连接状况为了实施动态测试电路性能参数,设计了基于L a b v i e w 的虚拟仪器测试平台,对电路的幅频特性和共模抑制比进行
12、自动测试1 测量电路设计1 1 整体电路结构电路原理框图如图1 所示,生物电信号通过测量电极输入前置放大器由于2k H z 的交流恒流源信号注入生物体,电极的接触阻抗在测量电极上产生电压信号,这个电压信号将随生物电信号经前置放大器被同时放大在前置放大器压赢司输出信号中,电极接触阻抗信号的频率较高,而生物电信号频率较低,通过两组带通滤波器,将生物电信号提取出来同时,前置放大器输出共模驱动信号,反馈至生物体以抵消共模干扰第一级放大之后的。W 前置生物体川茹巍生物电夏羹H 构腮盛器H 陷渡器H 主癸P放大r 1 构成带通滤波器r I 阳设葡广 放大广一赢L f 构燃器L 接触阻抗输出圈1生物电测量电
13、路框图F 培1S y s t e md i a g 阳mo fb i e l e c t r i c i 竹m 目w 画n g生物电信号经过陷波器对工频干扰进行抑制,然后二级放大并输出这种电路形式几乎包括了单个导联通道需要的所有电路,以模块化形式做成单导联电路单元,经统一的接口连接至主板,可以进行多个导联同时测量1 2 生物电前置放大器设计图2 所示为生物电前置放大器电路原理图,采用双电源供电,整个放大器分为同相并联输入、共模驱动、差分放大和共模反向输出4 个部分D。一D。组成二极管保护电路,由U。A 和U。n 及组成同相并联输入电路放大器采用T I 公司的低漂移高精度集成运放O P A 4
14、2 7 7,C,D 两点的电压y c D 为y 一y 肚(1+学),(1)万方数据(总第8 0 期)高性能生物电测量电路设计与参数自动测试(李窦哲等)1 1 3式中:y 占为A,B 两点之间的电压同相并联电路放大差模信号而对共模没有放大作用,理论上共模抑制比可以达到无穷大,但由于电极和皮肤接触产生极化电压,会因差模放大倍数过大而导致放大器饱和,故差模放大倍数受到限制,此电路中差模放大倍数为2 1 倍由C。,R。和C:,R,构成的两个高通滤波器滤除极化电压,但滤波器使得信号有相位的变化,导致上下两路信号出现共模变差模现象,这一现象可通过电阻R。,R。及运放U-c 构成的共模取样电路来克服,即R。
15、,R。为精密电阻,由它们中点取出的共模电压通过U。c 重新加至U z 两端,补偿了因阻容元件不匹配导致的信号相位变化U。对取出的共模信号进行反向放大后,加至人体作为共模驱动,以提供地电平和抵消共模干扰U。采用仪用放大器芯片A D 6 2 0,它是一个差动放大器,可提供高共模抑制比并将差分信号转换成单端信号,电阻可调节A D 6 2 0的放大倍数圈2 生物电前置放大器F i g 2B i o e l e c t r i c i t yp r e a m p l i f e r根据电路理论,共模抑制比C M R R。可表示为。=C 砑M 丽R R u i l AX 珂C M R R u I:B C
16、 M R RC M R R u,,(2)-2 丽獗瓦=一,(2)式中:C M R R。是同相并联电路的共模抑制比;C M R R u,和C M R R u,。分别是运放U 1 A 和U I B 的共模抑制比可见,同相并联运放的共模抑制能力取决于运算放大器U。A 和U。n 本身共模抑制比的差异整个前置放大电路的共模抑制比近似为 6 1C M R R A D l C M R R 2,(3)式中:A D。是同相并联电路的差模增益;C M R R。是仪用放大器A D 6 2 0 的共模抑制比前置放大电路总共模抑制比主要取决于同相并联电路的差模增益和仪表放大器的共模抑制能力,据此可计算此电路的共模抑制比
17、约为1 3 0d B 1 3 交流恒流源电路在生物电信号测量过程中,通过皮肤接触阻抗可以判断电极与皮肤接触是否良好皮肤接触阻抗同步检测是将微电流交流恒流源注人生物体作为激励电流,通过测量放大器产生的电压,从而检测阻抗恒流源频率取2k H z,考虑到在人体皮肤上涂抹生理盐水后皮肤接触电阻将下降至1 0k Q 以下,故恒流源输出电流取1 弘A,这个电流对人体是安全的嘲当电极脱落或接触不良时,输出电压值将升高,涂抹导电膏或生理盐水后,接触阻抗降低,放大器输出电压值降低因此,设定某一阈值,通过比较输出万方数据1 1 4测试技术学报2 0 1 0 年第2 期电压与阈值的大小,可在生物电测量过程中实时检测
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