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正文內(nèi)容

基于stm32的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)doc(編輯修改稿)

2025-08-14 01:20 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的 15pF 的電容接地電路簡(jiǎn)單,并能很容易的就能使晶振起振。(3) 芯片上的 BOOT0 和 BOOT1 引腳分別通過跳線帽可選高低電平,以改變芯片啟動(dòng)模式,其啟動(dòng)模式具體如下表 1 所示。表1 啟動(dòng)模式說明 (4) 模塊有 4 個(gè)數(shù)字電源供電引腳,1 個(gè)模擬電源供電引腳以及相應(yīng)的接地引腳。在電源端要注意接濾波電容,模擬地和數(shù)字地引腳之間最好通過 0 歐電阻隔離。電源和地之間加若干去藕電容。 人機(jī)交互界面的設(shè)計(jì)人機(jī)交互界面是人與機(jī)器進(jìn)行溝通交流的設(shè)備,它可以把人的指令傳入給 MCU,也可以讓設(shè)備顯示出我們所想知道的信息。基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)13 顯示界面設(shè)計(jì)首先,針對(duì)要完成一款便攜式心電儀的設(shè)計(jì),那么在 LCD的選擇上,就要符合實(shí)際的需要,必須要考慮功耗和成本。對(duì)于人機(jī)交互部分,顯然采用單色液晶顯然已經(jīng)不能滿足的需要,因此把 LCD 的選擇定位在了彩色液晶上。主要從以下幾個(gè)參數(shù)做出選擇: (1) 顏色要豐富。從美觀角度來講,在液晶上不同類型的數(shù)據(jù)最好能夠以不同的顏色來區(qū)分。比如波形、漢字、數(shù)字最好顏色不同。所以在液晶的顏色上要達(dá)到一定的數(shù)量。 (2) 尺寸。便攜式式是本系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)的一個(gè)指標(biāo),因此液晶的尺寸不易過大,但也要便于觀察,選擇時(shí)要符合實(shí)際情況,過大則不便于隨身攜帶,過小則可能出現(xiàn)漢字或數(shù)字不便于觀察等問題。 (3) 功耗。對(duì)于便攜式嵌入式設(shè)備來說,低功耗是一般都作為一項(xiàng)重要的指標(biāo),在外邊使用時(shí)能夠盡可能地延長(zhǎng)電池的工作時(shí)間 (4) 材質(zhì)。液晶主要有兩類:STN 型和 TFT 型,后者較之前者顯示效果更佳,但耗電能方面也高于前者。 (5) 價(jià)格。正如上面所提到的,性價(jià)比高是本系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一個(gè)目標(biāo),因此要可能的用符合設(shè)計(jì)要求價(jià)格低廉的產(chǎn)品。 因此,根據(jù)上述幾點(diǎn)本設(shè)計(jì)選用了 寸真彩 TFT 液晶觸摸屏,320*240 像素,26 萬色,16 位并行接口,可以直接用AVR、 ARMSTM32 等 MCU 驅(qū)動(dòng)。相關(guān)參數(shù): ? 分辨率:QVGA 240 x 320 ? 尺寸: 英寸? 控制器:IL9320 ? 觸摸屏:4 線電阻式 ? 接腳:30PIN 間距 ? 背光:4 LED 并聯(lián)基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)14具體接口電路設(shè)計(jì)如圖 4 所示圖4 LCD顯示界面借口 按鍵設(shè)計(jì)對(duì)于實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的場(chǎng)合,按鍵是比較常用的,通過按鍵來選擇系統(tǒng)的功能,完成對(duì)系統(tǒng)的訪問控制。本系統(tǒng)用了 5 個(gè)按鍵,分別定義為上、下、左、右、中鍵,前四個(gè)按鍵是對(duì)設(shè)置或訪問的液晶顯示對(duì)象進(jìn)行選擇,中間是確定鍵,這樣就實(shí)現(xiàn)了既可以用按鍵功能,也可以用按鍵來實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的設(shè)置,按鍵電路的實(shí)現(xiàn)比較簡(jiǎn)單,這里不再詳述。具體電路實(shí)現(xiàn)如圖 5 所示。圖5 按鍵接口電路基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)15 前置放大電路以及右腿驅(qū)動(dòng)電路前置放大電路要完成的功能是實(shí)現(xiàn)信號(hào)的差分放大,該部分電路在整個(gè)采集電路中至關(guān)重要,因?yàn)楹罄m(xù)信號(hào)的處理都是以此為基礎(chǔ)的。因此要選擇一款合適的差分運(yùn)放芯片。選擇時(shí)一般考慮以下幾點(diǎn):(1) 增益 由于心電信號(hào)非常微弱,均值在 1mV 左右,而采集電壓一般要達(dá)到 1V 左右,所以心電放大倍數(shù)在 1000 倍左右。一般為了抑制零點(diǎn)漂移,提高共模抑制比,應(yīng)該分多級(jí)實(shí)現(xiàn)放大。(2) 頻率響應(yīng) 所謂頻率響應(yīng)是指放大器對(duì)不同信號(hào)頻率的反應(yīng),心電信號(hào)的范圍低于 100Hz,所以要求放大器要對(duì)此頻率范圍的信號(hào)盡可能不失真的放大出來??梢栽O(shè)計(jì)高通、低通濾波器來壓縮頻帶,濾除該頻帶以外的干擾信號(hào)。必要時(shí)還需要設(shè)計(jì) 50Hz 工頻干擾抑制電路,通過這樣處理后,得到的信號(hào)才可能有診斷價(jià)值。 (3) 共模抑制比 電極不對(duì)稱、電氣設(shè)備運(yùn)行時(shí)的干擾都易產(chǎn)生極化電壓,然后通過放大電路其值極有可能遠(yuǎn)比心電信號(hào)大得多,從而將微弱的信號(hào)淹沒。因此要求放大器有很高的共模抑制比。一般要求要達(dá)到 80db 以上。 (4) 輸入阻抗 心電信號(hào)是微弱的,且具有高阻抗的特性,只有高輸入阻抗才有可能不失真的引出心電信號(hào),不然由于分壓的因素,會(huì)極大的衰減心電信號(hào),從而導(dǎo)致無法正確采集。 (5) 低噪聲、低漂移 在心電放大器中,還有兩個(gè)較重要的參數(shù)即噪聲和漂移。在設(shè)計(jì)心電放大器時(shí)應(yīng)盡量選用低噪聲元件,提高輸入阻抗。另外,溫漂會(huì)引入直流電壓增益從而給心電信號(hào)帶來干擾。因此,基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)16選用的放大器要特別注意這兩個(gè)參數(shù)。綜上所述該方案選用具有上述優(yōu)點(diǎn)的 AD620,具體設(shè)計(jì)電路圖如圖 6 所示。圖 6 前置信號(hào)采集電路由于人類受到大量的外部干擾,心電電極和電力線之問由于存在電容耦合會(huì)產(chǎn)生位移電流Id,降低位移電流干擾的一種有效辦法是采用右腿驅(qū)動(dòng)法,圖7為右腿驅(qū)動(dòng)的具體連接電路。右腿不直接接地而是接到輔助運(yùn)算放大器的輸出。從兩個(gè)電阻結(jié)點(diǎn)檢出共模電壓,它經(jīng)過輔助的反相放大器放大后通過電阻反饋到右腿。采用右腿驅(qū)動(dòng)電路,對(duì)50Hz干擾的抑制并不以損失心電信號(hào)的頻率成分為代價(jià)。但由于右腿驅(qū)動(dòng)存在交流干擾電壓的反饋電路,而交流電流經(jīng)人體,成為不安全因素,限流電阻通常在1MΩ以上。圖7 右腿驅(qū)動(dòng)電路基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)17 濾波電路以及陷波電路的設(shè)計(jì)為濾除干擾需要設(shè)計(jì)帶通濾波器,使頻率為 ~l00Hz的心電信號(hào)通過,該范圍以外的信號(hào)將大幅度衰減掉。濾波器有無源濾波器和有源濾波器兩種。無源低通濾波器是由無源器件(電阻,電容,電感)組成。其帶負(fù)載后,通帶放大倍數(shù)的數(shù)值減小,通帶截止頻率升高,這個(gè)缺點(diǎn)不符合信號(hào)處理的要求 [12]。因此本設(shè)計(jì)選用有源低通濾波器。 由 RC 元件與運(yùn)算放大器組成的濾波器稱為 RC 有源濾波器,其功能是讓一定的頻率范圍內(nèi)的信號(hào)通過,抑制或急劇衰減此頻率范圍以外的信號(hào)。具有理想幅頻特性的濾波器是很難實(shí)現(xiàn)的。只能用實(shí)際的濾波器的幅頻特性去逼近理想的特性。常用的方法是巴特沃斯(Butterworth)逼近和切比雪夫(Chebysher ) [13]逼近。保證信號(hào)的原形,采用較平坦的巴特沃斯有源濾波。高通濾波器的設(shè)計(jì)與低通濾波器相似,這里不再敘述。 帶通濾波器用高低通濾波器來構(gòu)成,如圖 8 所示。高通濾波器由 UCRdip11 組成,其截至頻率為f=,低通濾波器由 UCdipRsop4 組成,截至頻率為f=110Hz。 圖 8 帶通濾波電路基于小型化和成本考慮,硬件濾波只用一階高通濾波器和一階低通濾波器,雖然設(shè)計(jì)了右腿驅(qū)動(dòng)電路,但是仍然有 50Hz干擾進(jìn)入電路,所以本設(shè)計(jì)增加了 50Hz 陷波電路,如圖 9 所示通過該方法來濾除工頻干擾,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,通過高低通濾波后再加上陷波電路的信號(hào)波形清晰、特征明顯。基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)18圖 9 50Hz 陷波電路 電源電路的設(shè)計(jì)電源電路是整個(gè)系統(tǒng)中十分重要的一環(huán),隨著便攜式產(chǎn)品的普及,如何降低功耗成為工程師面臨的急需解決的問題。如果電源不穩(wěn)定可能造成系統(tǒng)不能正常工作,嚴(yán)重的甚至燒壞芯片引發(fā)事故。因此電源管理越發(fā)顯得重要。 電源管理是指如何將電源有效分配給系統(tǒng)的不同組件。電源電路設(shè)計(jì)主要考慮用哪種類型的電源器件,輸入輸出電壓,輸出電流以及控制狀態(tài) [15]。 心電采集電路需要土 5V 電源,STM32 工作電壓為 ,本設(shè)計(jì)用 電池供電,中正負(fù) 5V 電壓可以采用 7805 和 7905來產(chǎn)生,它通過外圍的電感電容的組合提供升滿足運(yùn)放使用的正電壓和負(fù)電壓,圖 10 是其典型應(yīng)用。圖 10 正負(fù) 5V 電源電路基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)19 的電壓采用 AMS1117 產(chǎn)生,其最大的特點(diǎn)是簡(jiǎn)單易用,而且性價(jià)比高,輸入電壓 5V~12V,直接輸出 。電路如圖 11 所示。圖11 AMS1117穩(wěn)壓電路4 便攜式心電圖儀的軟件設(shè)計(jì)該系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)沿用經(jīng)典的是模塊化的編程思想,首先根據(jù)要求設(shè)計(jì)好系統(tǒng)的總軟件流程,然后再分別實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)各模塊的功能。在完成硬件電路設(shè)計(jì)和電路制作后,再進(jìn)行整體的統(tǒng)一調(diào)試。本章主要討論系統(tǒng)軟件在 STM32 上的編程與實(shí)現(xiàn)。 軟件開發(fā)平臺(tái)Keil 是德國(guó) Keil 公司(現(xiàn)已并入 ARM 公司)開發(fā)的微控制器軟件開發(fā)平臺(tái),是目前 ARM 內(nèi)核單片機(jī)開發(fā)的主流工具。Keil 提供了包括 C 編譯器、宏匯編、連接器、庫管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器在內(nèi)的完整開發(fā)方案,通過一個(gè)集成開發(fā)環(huán)境(uVision)將這些功能組合在一起。uVision 當(dāng)前最高版本是uVision3,它的界面和常用的微軟 VC++的界面相似,界面友好,易學(xué)易用,在調(diào)試程序,軟件仿真方面也有很強(qiáng)大的功能。uVision3 IDE 是一款集編輯,編譯和項(xiàng)目管理于一身的基基于 STM32 的便攜式心電圖儀設(shè)計(jì)20于窗口的軟件開發(fā)環(huán)境。uVision3 集成了 C 語言編譯器,宏編譯,鏈接/定位,以及 HEX 文件產(chǎn)生器。如圖 12 所示,是它的一個(gè)典型的調(diào)試窗口,它主要包括以下幾個(gè)窗口:圖12 Keil MDK開發(fā)環(huán)境? 工程區(qū):用于訪問文件組和文件,調(diào)試是可以查看CPU 寄存器。? 輸出窗口:顯示編譯結(jié)果,以便快速查找錯(cuò)誤的地方
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