血氧仪核心硬件电路设计及Multisim仿真

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  • 摘要:为了实时检测血氧量,能使缺氧特别敏感的脑组织或心脏类疾病患者得到及时治疗,采用近红外双波长透射式光电脉搏血氧测定法,以H桥电路对发射光源进行控制及通用运算放大器搭建滤波电路。运用参数理论计算和计算机仿真结果相对比的方法,通过Multisim软件对所设计电路进行仿真,仿真结果与理论参数计算相吻合,证明了电路参数设计的可行性,为血氧仪的实物制作提供参考。
    关键词:Muhisim仿真;血氧饱和度;双波长透射式测量;光电二极管;滤波器参数计算;H桥驱动电路

        脑组织新陈代谢率高,耗氧量占全身耗氧量的20%,而且对缺氧特别敏感,短时间缺氧就有可能造成中枢神经系统不可恢复的损伤。心脏病患者,易发心绞痛、心肌梗塞,这两种情况,多数是因为血管堵塞,导致缺氧造成。心肌一旦缺氧,轻则感到胸闷,喘不上气来;中度缺氧时,人会感觉心脏痛;重度时就是心肌梗塞了。血液中的氧含量可以用来表征这些症状,为适时适当地治疗提供参考。因此,血氧含量
    的实时连续监测以及需补充的氧量确定等方面显得尤为重要。
        目前社会上对血氧饱和度的测量普遍采用光电式脉搏血氧测定法,其原理是检测血液对光吸收量的变化,测量氧合血红蛋白(HbO2)占全部血红蛋白(Hb)的百分比,从而直接求得SpO2,文中通过参数计算和软件仿真的方法对核心硬件电路进行了设计和仿真,验证了此方法可实现无创、实时连续测量,也可作为实体制作参考。

    1 总体框架
        考虑到便携,容易测量,采用指夹式Nellcor血氧探头。光电式脉搏血氧测定法原理是通过检测交替点亮红光(660 nm)、红外光(940 nm)透射过手指的微弱光线,进行光电转换后,进行I-V转换、滤波放大,再送往A/D转换经微处理器处理。总体结构框图与处理过程如图1所示。

    a.jpg


        利用MSP430的2个I/O接口通过H桥电路对红光和红外光通路进行导通控制,光二极体可以分时接收透过手指的红光和红外光微弱信号,通过串接1 MΩ精密电阻实现I-V转换,作为滤波放大电路的输入端,经过一阶低通电路提取出直流信号,经过带通电路提取出有用频段的交流信号,送由内部具有ADC的MSP430微处理器进行模数转换,进行每个周期内红光交直流信号之比、红外光交直流信号之比和血氧饱和度的计算。



    2 系统硬件架构
    2.1 手指量测
        在量测部分使用手指作为感测来源,选择红光和红外线作为发射波长。使用光源投射方式,红光和红外线位于手指上方,手指下方为光二极体,接收光源的变化。

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