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醫療器械論文范文淺談當下心電記錄儀打改革發展  

發布時間:所屬分類:醫學職稱論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:由于28F128J3需尋址16M字節空間,需要24根地址線,但8位單片機W78LE54只有16根地址線,可直接尋址64K字節空間,因此,低16位地址(A0~A15)與單片機地址線正常相接,通過P0口外接低功耗高速8D鎖存器74HC377擴展高位地址線(A16~A23),使單片機的尋址能

  摘要:由于28F128J3需尋址16M字節空間,需要24根地址線,但8位單片機W78LE54只有16根地址線,可直接尋址64K字節空間,因此,低16位地址(A0~A15)與單片機地址線正常相接,通過P0口外接低功耗高速8D鎖存器74HC377擴展高位地址線(A16~A23),使單片機的尋址能力達16M字節,4片28F128J3的片選信號Y0~Y3由P1口通過74HCl38譯碼器產生。

  關鍵詞:心電記錄儀,低功耗,超大存儲容量,中外醫療

  本文選自《中外醫療》《中外醫療》是國家衛生部主管、衛生部醫院管理研究所主辦的專業性學術雜志,本刊服務于醫學創新研究,以醫療事業改革和廣大醫療工作者探究學習,增強醫德,提升醫術為主旨,努力體現專業性,學術性,權威性,貼近實際,追求實用。本刊現面向全國征集醫學學術論文,在本刊發表的論文可獲得國家級繼續教育學分。

  引言

  由電極從人體表面測得的經放大后顯示的波形稱為心電圖(Electrocardiogram,簡稱ECG)。臨床上,ECG是醫生診斷心臟疾病的主要依據之一。由于一些異常心電信息只有在某些特定情況下才出現,因此對ECG進行長時期的記錄有著極其重要的臨床價值。目前國內的便攜式ECG記錄儀存儲容量偏小[1~2],最多能記錄8小時的心電數據;使用微機控制[3]雖監控和分析性能優良,但其體積大,不適合家庭病人監護和救護車中、偏遠地區以及野戰部隊的危重病人的搶救。因此,開發了低功耗大存儲容量的小型動態心電記錄儀,該記錄儀可完整地記錄下24小時的ECG信息;功耗小,可使用便攜式堿性電池供電,對于中小型醫院、家庭以及在旅途中救護危重病人是有實用價值的。

  介紹了一種由低功耗超大容量Flash閃速存儲器28F128J3及低功耗單片機W78LE54組成的小型動態心電記錄儀的總體設計思路。該方法有效地解決了全息Holter中存在的大容量存儲與低功耗的問題。該記錄儀可完整地記錄24小時的三導聯ECG信息,具有體積小、功耗小的特點,適用于家庭監護和危重病人的搶救。

  1 心電記錄儀主要器件

  圖1是小型心電記錄儀的基本電路組成框圖,該電路中全部芯片均采用低功耗芯片。

  1.1 低功耗大容量Flash存儲器28F128J3

  小型心電記錄儀的數據存儲采用Intel公司的28F128J3 Flash存儲芯片。該芯片采用O.181μm ETOXTMVⅡ(J3C)和0.25μm ETOXTM VI(J3A)每單元存儲兩位的制造技術,使得存儲器的質量和可靠性大大提高,存儲密度更高。芯片采用高密度對稱分塊結構,有128個128K字節塊。允許用戶對任意塊進行字節編程和寫緩沖器字節編程操作,每字節編程時間為210μs;若采用寫緩沖器字節編程方式,32字節編程共需218μs,每字節編程時間僅為6.8μs。芯片的塊擦除時間為1s,允許在編程或塊擦除操作的同時進行懸掛中斷去進行讀操作,待讀操作完成后,寫入懸掛恢復命令,再繼續編程或塊擦除。芯片的讀操作類似于EEPROM,讀取速度為25ns。芯片使用2.7V~3.6V的電源電壓,最大工作電流為80mA,在休眠模式下電流僅為50μA。同時,其功耗非常小。它的存儲容量為128Mb,即16Mbyte,是一種低功耗、高密度、非易失的動態心電數據采集和存儲介質,非常適合作為小型動態心電記錄儀的數據存儲器。

  本儀器選用四片28F128J3 Flash存儲芯片,合計存儲容量為64Mbyte。按每分鐘采樣200次心電信號計算,24小時需存儲的每導ECG數據容量大約為17Mbyte,三導聯ECG數據大約51Mbyte,完全可以滿足要求。在軟件設計上,采用循環記錄的形式,當64Mbyte記錄完畢時,擦除一個扇區,再寫入新的心電數據。所以該儀器記錄的總是最新的24小時的心電數據。

  1.2 低功耗單片機W78LE54

  W78LE54是Winbond公司推出的一款與MCS-8051全兼容的寬電源電壓范圍(2.4V~5.5V)的低功耗8位單片機。該芯片內含16Kbyte的Flash EPROM,256byte的RAM,4個8位雙向I/O口,4位可位尋址的雙向I/O口,3個16位定時器/計數器,硬件看門狗,1個串行口,8個中斷源。正常工作電流不大于10mA,將單片機設置為低功耗休眠運行模式,則工作電流僅為1.5mA。而MCS-8051單片機的工作電流最大為40mA,休眠工作模式電流為14mA。而且,W78LE54內含程序存儲器,因此讀操作功耗小,不需要采用文獻[1]所述的減小存儲器功耗的方法;同時單片機內含程序存儲器,對電磁干擾的抵抗能力更強。可見,W78LE54單片機的總體功耗遠小于MCS-8051系列單片機。選擇W78LE54作為CPU芯片是基于低功耗設計思路的。

  1.3 低功耗、全自治式單片12位A/D轉換器

  M12L458是美國國家半導體公司于1999年推出的低功耗、寬電壓范圍(3V~5V)的13位(12位+符號位)自治式A/D轉換器。該A/D轉換器的價格僅為普通12位A/D轉換器的兩倍,但綜合性能大大高于普通12位A/D轉換器。13位A/D轉換器轉換時間為7.7μs,最大功耗為15mW,在3.3V電壓下典型工作電流為2.25mA,最大電流為3.5mA,待機電流為1.5μA,待機功耗為5μW。M12L458是一個全自治式A/D轉換器,其內部包含一個指令RAM和一個事件序列發生器,以及一個32字的FIFO數據緩沖器,具有自校正功能。它通過16位或8位總線與微處理器接口,有中斷請求與DMA請求功能。芯片復位后或接收到一個CPU命令時,可以自動完成在線自校正,自校正參數存入自身的校正數據RAM中。A/D轉換器轉換的數據先存放在FIFO緩沖器中,最多可存放4組8路數據。當CPU接到中斷或DMA請求時,可以直接讀FIFO數據緩沖器,或通過DMA控制器將數據一次傳入CPU的內存,這樣可大大節省CPU的A/D轉換控制開銷。

  2 小型動態心電記錄儀設計構架

  從圖1可以看出,記錄儀的設計分為模擬心電信號的檢測、放大與濾波、數字心電信號的存儲與處理等部分。即通過導聯輸入心電信號,經放大與濾波、A/D轉換后得到數字化的心電信號,送入單片機系統,由軟件完成QRS波檢測、處理以及存儲,最后通過人機接口電路將心電波形顯示在LCD屏幕上,或通過RS232接口送出檢測的波形數據到微機中,供醫生分析診斷。現分別加以介紹。

  2.1 模擬心電信號的檢測放大與濾波

  將Ag-AgCI電極貼在病人左臂、右臂和大腿上,從體表獲得的心電信號經高精度、低功耗CMOS運放LMC6035構成的前置放大器放大后,構成標準的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ導聯輸入ECG信號由模擬多路開關CD4052進行切換;選中的那一路ECG信號由低功耗儀器放大器AD620放大,經5階全極點無直流誤差的低通濾波器MAX280濾除高頻干擾,再經一個用LMF90芯片設計的50Hz陷波器進一步抑制電源干擾后,加到全自治式A/D轉換器M12L458上進行A/D轉換,從而得到數字化的心電信號。

  2.2 數字心電信號的存儲與處理

  本文設計的心電記錄儀的最大特點是超大存儲容量,存儲器由四片閃速存儲芯片28F128J3組成,每片存儲容量為16M字節,4片容量總共為64M字節存儲空間。若以200Hz采樣頻率計算,每導ECG 24小時存儲大約17M字節數據,三導聯ECG數據大約為51M字節。為了高保真地記錄心電數據,醫生一般不希望進行數據壓縮,故不采用任何數據壓縮方法,直接記錄原始心電數據。

  2.2.1 大容量閃存28F128J3與單片機W78LE54的硬件接口

  由于28F128J3需尋址16M字節空間,需要24根地址線,但8位單片機W78LE54只有16根地址線,可直接尋址64K字節空間,因此,低16位地址(A0~A15)與單片機地址線正常相接,通過P0口外接低功耗高速8D鎖存器74HC377擴展高位地址線(A16~A23),使單片機的尋址能力達16M字節,4片28F128J3的片選信號Y0~Y3由P1口通過74HCl38譯碼器產生。具體電路連接框圖見圖2。

  2.2.2 軟件設計

  心電記錄儀軟件的主要任務是心電數據采集、QRS檢測、對閃速存儲器的存儲控制、心率數字顯示與報警以及與微機的數據串行通信。軟件以5ms采樣速率控制A/D采樣,對采集來的ECG信號進行非線性變換和積分,形成能量峰,再用改進的自適應雙閾值峰值檢測算法進行QRS檢測,定出RR間期,取其導數為瞬時心率,然后以當前4個心搏的平均心率為新的心率值[4]。將這些數據都存儲于閃速存儲器中,以備醫生通過串口輸入到微機中進行心電波形的回放、分析、診斷和處理。

  本文介紹的心電記錄儀,硬件全部采用低功耗器件設計,具有存儲容量大、功耗低、體積小、可靠性高的特點。而且對心電數據未采用任何壓縮算法,ECG信號的保真度高、記錄時間長,是一種可供讀者參考的小型心電記錄儀。

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