我們開(kāi)始討論與生物電勢(shì)測(cè)量相關(guān)的許多干擾因素。由于這些干擾源的幅度可能比目標(biāo)信號(hào)高得多,并且與信號(hào)頻率范圍重疊,因此信號(hào)鏈設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到這一點(diǎn)。交流和直流耦合解決方案是兩種需要考慮的性能權(quán)衡方法,可能取決于設(shè)計(jì)要求和應(yīng)用用例。例如,連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(如身體佩戴貼片)的功率要求可能與使用腕戴設(shè)備進(jìn)行的抽查測(cè)量完全不同。
澄清一下,當(dāng)我們?cè)诒鞠盗兄刑岬浇涣骰蛑绷黢詈闲盘?hào)鏈時(shí):
交流耦合: 高通濾波器/傳遞函數(shù)位于ADC采樣之前的信號(hào)鏈中的某個(gè)位置。
直流耦合: 在ADC采樣之前,模擬域中不存在高通濾波器/傳遞函數(shù),但是可以在ADC之后實(shí)現(xiàn)數(shù)字高通濾波器。
有時(shí),術(shù)語(yǔ)“交流耦合”與圖1所示電路有關(guān),其中隔直電容位于信號(hào)鏈的最前端。雖然這當(dāng)然是一種選擇,但它有一些弱點(diǎn)需要考慮。選擇的電阻將限制輸入阻抗,在高阻抗傳感器或干電極的情況下,這可能導(dǎo)致輸入信號(hào)衰減。每個(gè)輸入端都需要一個(gè)濾波器來(lái)保持電路的差分平衡,因此這些元件的容差會(huì)影響濾波器的匹配程度,并降低共模抑制與頻率的關(guān)系,這是由于共模到差分轉(zhuǎn)換。圖1中的曲線顯示,在最壞情況下,所有無(wú)源元件的容差失配為5%,50/60Hz時(shí)的CMRR已經(jīng)小于60dB,這是在考慮任何其他電極失配或儀表放大器(儀表放大器)性能之前。

圖 1 – 前端高通濾波器示例以及濾波器輸出端最壞情況下組件容差的相應(yīng) CMRR 與頻率的關(guān)系圖
現(xiàn)在,讓我們?yōu)g覽兩個(gè)示例信號(hào)鏈。在這兩種情況下,前端都將包括一個(gè)儀表放大器,利用高輸入阻抗、高CMRR和差分到單端轉(zhuǎn)換等特性。
交流耦合信號(hào)鏈
圖2顯示了一個(gè)交流耦合信號(hào)鏈?zhǔn)纠糜谠诖嬖诖蟮枚嗟闹绷髌频那闆r下測(cè)量小的生物電勢(shì)信號(hào)。該直流失調(diào)和電源電壓的大小限制了儀表放大器的增益。然后,可以應(yīng)用單端高通濾波器來(lái)抑制增益失調(diào),從而為目標(biāo)信號(hào)提供額外的增益級(jí)。還可以應(yīng)用其他特定應(yīng)用的低通濾波來(lái)消除高頻干擾源,例如EMG或50/60Hz。從噪聲角度來(lái)看,前端的增益越多,信號(hào)鏈中后續(xù)級(jí)的噪聲要求就越低。第二增益級(jí)的參考輸入(RTI)噪聲除以儀表放大器的增益,ADC的RTI噪聲除以兩個(gè)增益級(jí)。這允許使用較低分辨率和更低功耗的ADC。ADC采樣的最終信號(hào)主要是增益的生物電位信號(hào),因?yàn)椴恍枰母蓴_源已被濾除。有關(guān)詳細(xì)設(shè)計(jì)示例,請(qǐng)參閱KWIK電路放大具有大直流偏移的低功率設(shè)計(jì)的交流信號(hào)。

圖 2 – 不同階段的交流耦合信號(hào)鏈和頻域信息示例
直流耦合信號(hào)鏈
圖3所示為直流耦合信號(hào)鏈的示例。直流失調(diào)限制了可應(yīng)用的總系統(tǒng)增益,這意味著需要更高分辨率的ADC來(lái)實(shí)現(xiàn)所需的噪聲性能。圖中未顯示的是ADC之前的抗混疊低通濾波器,其截止頻率高于前面的交流耦合示例。在這種情況下,目標(biāo)生物電勢(shì)信號(hào)占ADC采樣總信號(hào)的百分比要小得多,可以在數(shù)字域中進(jìn)行進(jìn)一步的后處理和濾波。

圖 3 – 不同階段的直流耦合信號(hào)鏈和頻域信息示例
圖4中的表格總結(jié)了設(shè)計(jì)交流或直流耦合信號(hào)鏈時(shí)需要考慮的權(quán)衡。另外,請(qǐng)注意,此信號(hào)鏈討論適用于目標(biāo)信號(hào)頻率高于干擾源的任何應(yīng)用。例如,電磁流量計(jì)解決方案可以類似于具有類似性能要求的生物電勢(shì)測(cè)量。

圖4 –交流和直流耦合信號(hào)鏈匯總表
審核編輯:郭婷
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