泰矽微发布高性能指夹式血氧仪参考方案 (上海泰矽微电子有限公司怎么样)
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图1组织光吸收特性搏动的动脉血引起去氧血红蛋白(Hb)和含氧血氧蛋白(HbO2)的在吸收光路上的变化。由于Hb和HbO2的光吸收度不同,因此这种吸收变化在红光和透视光上进一步转换为体积描记波形。基于Beer-Lambert定律,红光和*光描记波信号幅度的关联进一步形成动脉氧饱和度。临床痛点1.适用性肤色渐变跨度为白色、电影、黑色,不同肤色对光的吸收量不同,肤色越深,光吸收量就越大。同样的,不同粗细的手指对光的吸收量也不同,专业上用灌注度来表征。因此,血氧仪在设计上需要动态调节光的强弱,以适应不同灌注度,确保测量精度。这意味着在转换光强度为数字信号时,MCU的采样精度需要足够高,且动态范围要足够大,既能扫描全范围的信号,又能准确识别出信号的波动特征。基于泰矽微TCAS芯片的采样信号,灌注性能可以下探到0.1%,远超目前主流家用产品的相应性能指标,可以很好的覆盖家用环境的应用。2.抗运动性能目前绝大多数血氧仪在算法上主要分为两种:时域和频域。基于时域的算法具有出值快,动态响应高的优势,但是抗运动性能比较差,主要是因为运动干扰经常会污染时域信号特征,导致生理信号被随机的运动干扰噪声影响到准确度。导致单纯使用时域算法是无法在噪声信号中提取有效的生理信号并计算相关参数的,最终表现为血氧参数或脉率参数计算不准确,甚至是无法输出结果。基于频域的算法能够很好的处理运动干扰对有效的生理信号的影响,但是需要通过一定的采集样本才能实现,这样就会导致出值慢,动态响应差。泰矽微方案采用了时域加频域相结合的算法设计,结合当前测试的脉率和PI值范围动态切换时域和频域的处理,确保算法在动态响应和出值准确度方面达到最佳的权衡。泰矽微通过结合高精度信号链芯片和专利算法设计,有效的解决了临床痛点,即可满足不同肤色、不同粗细手指即不同灌注率下的测量,又能支持抗运动干扰,可以实现血氧脉搏的稳定高精度测量。图2算法示意图硬件架构●电源模块:电池采用2节AAA电池供电,经DCDC升压至3.6V,再通过1路LDO降压3.3V确保随电池电量降低后主控芯片供电电压的稳定●发光模块:发光部分通过MCU控制发光序列和驱动电压信号,通过一对H桥切换开关实现红光LED与*光LED的正反切换点亮●接收模块:PD信号经片上集成TIAIV转换将微弱的电流信号转换为电压信号,经片上集成1级运放处理后,送至MCU采样。MCU内含位高精度SARADC实现模数转换显示模块:支持OLED显示屏和LED显示屏图3硬件设计框图软件架构指夹血氧仪软件架构如图所示,各个单元功能如下所示:●MCU主控:所有单元的运行载体,通过中断任务调度,实现各单元有序执行●采样处理单元:完成生理信号采样和噪声预处理,并输送给算法单元●血氧算法单元:完成生理信号的实时处理,并输出测量结果●按键处理单元:响应用户触发的按键消息,实现人机交互功能●GUI显示单元:提供参数显示、功能设置、趋势浏览等交互功能图4软件架构示意图泰矽微方案优势上海泰矽微指夹血氧仪解决方案(泰矽微TCAS),具备如下诸多优势:●弱灌注性能:0.1%,远优于目前家用血氧仪性能●抗运动性能:独有的抗运动设计,即使在运动情况下也能准确识别生理信号●高集成度:TCAS集成了2路OPA、TIA、VDAC、PGA等信号链外设,软件配置即可实现各种信号链外设的内部电路组合,在降低了综合成本的同时,硬件也更加简洁,易开发●高精度SARADC:高精度的bitADC性能确保了无论是在哪种肤色、测量部位下,都能准确无误的获取生理信号,确保了生理检测的准确性●超低功耗:TCAS的电源域设计有效降低了睡眠模式下的功耗,其独有的Tinywork专利技术则可有效降低动态功耗,延长电池的使用时间。来源:泰矽微免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用*、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。推荐阅读:制作RF设计原型的更好方法--使用X-Microwave什么是*镜头清洗技术?自电容耐水解决方案,轻松实现近水环境下电容式触控按键MPS大屏应用解决方案pA电流放大电路标签: 上海泰矽微电子有限公司怎么样
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