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基于單片機的心電圖儀系統(tǒng)設計doc(存儲版)

2025-08-17 01:19上一頁面

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【正文】 峰峰值,所得低通濾波電路測試數(shù)據(jù)如下表:NO12345頻率53Hz62100Hz350Hz550Hz輸出電壓5V增益0(3)頻帶內響應波動指標測試為了減小工頻干擾,我們引用了陷波電路,所以對50Hz左右的信號衰減是較大的,自然也就能滿足題目對“頻帶內響應波動在+3dB之內“的要求。 //采樣通道選擇sbit on_off2=P1^6。bit mark。 //start信號控制void delay(uchar x) //延時{ while(x)。 if(clrkey==0) { mark=0。 on_off1=1。) //判斷是還轉換完 if(eoc==1) break。amp。 if(dispkey==0) { while(1) { if(disp_flag) { on_off2=1。amp。 else on_off2=0。} }} else //從采樣端輸出 { start_con()。 } disp_flag=!disp_flag。amp。 else table2[cuntime2++]=PA。 delay(5)。 } } while(1) {if(clrkey==1) break。 } }//clearclr(){ int i。 //清空所有數(shù)組空間on_off_con()。 //控制200us輸出bit error=0。 //清零按鈕sbit eoc=P1^4。顯示電路的調試 調節(jié)T型電阻網絡,用高精度電位器確定電阻阻值,并進行微調,結果顯示正常。(3)我們用同樣的方法設計了低通濾波器。這樣,不斷地切換兩個通道來進行輪流顯示,只要切換的速度足夠快,同樣在示波器看上去也是兩路信號同時顯示。當回放鍵有效的時候,就會把存儲在外部數(shù)據(jù)單元的心電信號顯示出來。 通過圖五幅頻特性可知,對于W=W0的其他頻率信號,通過雙T網絡具有較強的負反饋,因為雙T網絡具有良好的濾波特性,在儀表的電源噪聲濾波電路中獲得了較為廣泛的應用,又因為雙T網絡具有比RC串、并聯(lián)網絡更好的選頻特性,故我們選用了此方案。本設計只對截止頻率的精確度有要求,而對系的統(tǒng)的頻域衰減率未做特別的要求,因此可以不必選擇高階濾波方案。而前置放大約10倍左右,因此本級放大倍數(shù)設計為100倍左右,即G=1+R12/R13≈100。 方案三:,共模抑制比大于120DB,而且只需外接一個電阻就可調節(jié)增益..INA128對直流電源的要求低,靜態(tài)電流只有700uA,功耗低,但INA128的價格昂貴,因此我們不采用此方案。在這里為了保證每切換一次89C51能夠采集存儲完一次心電信號,我們用89C51來同時控制切換率和采樣率,這樣就切保了同步,同時也保證了心電信號不會被漏存少存。③ 高/低通濾波電路:采用LM324作為核心,用大小相當?shù)碾娮桦娙輼嫵蔀V波電路。它在一定的程度上可以達到題目要求。~100Hz,幅度約為0~4mV,信號十分微弱。本設計利用89C51和A/D轉換以及多路模擬開關設計了一種符合上述要求的多路心電數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。 方案三: 以89C51為中心、采用性能優(yōu)良的AD620管作為前置放大,既可以提高放大倍數(shù),也可以提高共模抵制比、電路結構簡單。由于89C51內的存儲空間不夠,我們擴展了兩片RAM,使存儲深度達到了16KB,即每一個通道存儲8KB。方案二:心電信號為一差動式信號并且小于4mV,通常信號會先經過第一級的適當放大后,再經過高低通濾波器,采用分級放大的原因是為了避免直流偏壓經過放大后,造成后級的電飽和,在這里我們采用了低功耗,高精度的儀表放大器AD620, AD620輸入端采用超β處理技術,具有低輸入偏置電流、低噪音、高精度、較高建立時間、低功耗等特性,共模抑制比可達130dB,非常適合作為醫(yī)療儀器前置放大器使用。LM324具有高精度、低偏置、低功耗等特性,片內集成了兩個運放,可靈活組成各類放大和濾波電路。其結構相對簡單,且采用了集成運算放大器,它具有高輸入阻抗和低輸出阻抗,同時由于具有緩沖作用效果比無源濾波器好,幅頻特性曲線可達到20db/10倍頻,但要想實現(xiàn)更明顯的濾波效果。 圖四 陷波處理部分工頻干擾是心電信號的主要干擾,雖然前置放大電路對共模干擾具有較
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