《電子技術應用》
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數字聽診器的系統功能及設計考慮
摘要: 本應用筆記探討關于數字聽診器的基本操作和設計考慮,介紹了數字聽診器和老一代聲學聽診器的類似之處。
Abstract:
Key words :
 摘要:本應用筆記探討關于數字聽診器的基本操作和設計考慮,介紹了數字聽診器和老一代聲學聽診器的類似之處。本文還簡要介紹了數字設計的最新技術,包括錄音和回放功能。在討論數字聽診器的設計考慮時,詳細介紹了音頻信號回路的重要功能,給出了音頻編解碼器的設計要點以及心臟、肺部音頻信號的頻率要求。本文還描述了系統的子功能,包括數據存儲和傳輸、顯示與背光、電源管理和電池管理等。

  概述

  無論是聲學聽診器,還是數字聽診器,主要功能都是作為心臟和肺部的輔助診斷工具,通過傾聽聲音信號進行診斷。聲學聽診器的使用已經有大約200年的歷史,而電子數字聽診器則是近期開發出來的新型設備。

  數字聽診器的基本目標是保持聲學聽診器的外觀和感覺,但提高了聲音信號的檢測能力。另外,高端數字聽診器還提供了一些新功能,例如:錄音和回放,也可以提供直觀的數據顯示結果,并顯示在外設顯示器,如計算機監視器。先進的功能增強了醫師的診斷能力。數字聽診器在改進性能的同時,還要求維持現有聲學聽診器的外形(相同的外觀和感覺),這就需要使用小尺寸、低功耗的解決方案。

  音頻信號通道

  數字聽診器的主要單元是聲傳感器、音頻編解碼器和揚聲器。聲傳感器將聲音轉換成模擬電壓信號,這是信號鏈路的關鍵。它決定了數字聽診器的診斷質量,而確保用戶獲得與聲學聽診器相同的體驗。

  需要對模擬電壓進行調理,并通過音頻模/數轉換器(ADC)或音頻編解碼器將其轉換為數字信號。有些數字聽診器帶有消噪聲功能,需要另一個聲傳感器或麥克風記錄環境噪聲,然后經過數字輸出消除噪聲。這種方案中,需要使用兩個音頻ADC。

  


 

  數字聽診器原理框圖。

  一旦轉換成數字信號,即可利用微控制器單元(MCU)或數字信號處理器(DSP)進行信號處理,包括環境噪聲抑制和濾波,限制心臟和肺部聲音信號的帶寬范圍。處理后的數字信號通過音頻數/模轉換器(DAC)或音頻編解碼器再轉換成模擬信號。

  在輸出到揚聲器之前,利用耳機放大器或揚聲器放大器對音頻信號進行調整。可以在聽診器的管叉處放置單聲道揚聲器,放大后的聲音通過雙聲管傳遞到耳朵。另一種方案是采用雙聲道揚聲器,每個聽筒末端放置一個。考慮到這里的聲音信號頻率較低,揚聲器的頻響特性接近于重低音揚聲器。根據不同設計方案選擇使用單路或兩路揚聲器放大器。

  聽診器必須對20Hz至400Hz心臟發出的聲音和100Hz至1200Hz肺部發出的聲音信號保持較高的靈敏度。注意,不同廠商可能規定了不同的頻率范圍,可以利用DSP算法濾除頻率范圍以外的信號。

  數據存儲和傳輸

  一旦將采集的聲音信號轉換成模擬電壓,電壓信號可以通過一個音頻插孔輸出,并且可以在計算機或數字聽診器上回放。采集到的聲音信號還可以轉換成數字信號,然后存儲在聽診器內部或可移動非易失(NV)存儲器,如EEPROM或閃存,需要時,可以通過聽診器的揚聲器回放,也可以傳送到計算機做進一步分析。增加一個實時時鐘(RTC),可以按時間、日期標注記錄。錄音信號通過有線接口(如USB)或無線接口(如Bluetooth®或其它專有無線接口)傳遞。

  顯示和背光

  多數數字聽診器由于空間受限只能配置小型顯示器;有些顯示器只帶有按鍵和LED指示。因為聽診器在操作時環境亮度通常較暗,數字聽診器的顯示器需要背光。小型顯示器需要1到2個由LED驅動器控制的白光發光二極管(WLED)或由EL驅動器控制的場致發光(EL)板。當然,增加一個觸摸屏及其控制器也可以去掉按鍵用戶接口。

  電源管理

  絕大多數數字聽診器采用一節或兩節AAA 1.5V原電池供電,設計要求用升壓或boost開關調節器將電壓提升到3.0V或5.0V,取決于具體電路。

  如果安裝了單節1.5V電池,開關調節器可能始終保持有效,系統的低靜態電流成為延長電池壽命的關鍵。電池使用壽命越長,數字聽診器的使用就越便利,也更接近聲學聽診器的使用習慣。

  采用兩節1.5V串聯電池供電時,開關調節器可以始終保持有效,或在不使用時將其關斷。如果電路的工作范圍從3.6V至最低1.8V,可以不使用開關調節器,從而進一步降低成本、節省空間。低電量報警是必備功能,確保在對患者診斷過程中不需要更換電池。

  電池管理

  數字聽診器可以采用可充電電池供電,最好選擇單節Li+電池。如果使用可充電電池,在數字聽診器或充電架內需要配備電池充電器。電量計可以精確測量電池的剩余電量,計算電池能夠支持的工作時間。如果電池可拆卸,為確保安全以及較好地管理售后市場,有必要增加防偽認證功能。

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