《電子技術應用》
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設計便攜式醫療電子系統時如何選擇IC器件
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摘要: 隨著人們對自身健康狀況的日益關注,便攜式超聲波診斷設備、血壓計、血糖計等個人健康監護設備開始獲得市場青睞。醫療電子技術不斷發展,不同的醫療設備具有不同的技術發展趨勢。即便同類設備,也會因為產品的具體應用而有不同的技術要求和發展方向。
Abstract:
Key words :

隨著人們對自身健康狀況的日益關注,便攜式超聲波診斷設備、血壓計、血糖計等個人健康監護設備開始獲得市場青睞。醫療電子技術不斷發展,不同的醫療設備具有不同的技術發展趨勢。即便同類設備,也會因為產品的具體應用而有不同的技術要求和發展方向。例如,超聲臨床設備要求低噪聲、寬動態范圍等高性能指標;而便攜系統則要對性能和功耗進行權衡,為了滿足便攜性需求,要求器件具有低功耗高集成度特性。便攜式保健產品則要求保持良好的可重復性,產品在整個工作溫度范圍、工作電壓和使用周期內具有極低的漂移。

如何選擇恰當的半導體器件實現系統設計,以滿足便攜式醫療電子產品在功耗、性能和價格等方面的要求,已成為醫療設備制造廠商面臨的關鍵挑戰。半導體技術的進步有力促進了醫療電子設備向低功耗、小尺寸、高集成度的方向發展。半導體廠商需要全面分析具體系統的規格要求和不同參數在系統中的重要性,以便提供高性價比的解決方案。

降低系統功耗

圖1(圖1必須放)所示為通用便攜式醫療設備的原理框圖,該系統需要大量的功能電路:從采集傳感器輸出的模擬前端到顯示結果的顯示器控制、電池充電、電源管理等。基于這種架構的便攜式醫療設備要求低功耗和較寬的工作電壓范圍(直接由電池供電),為了簡化設計、減小產品尺寸,要求器件具有極小的封裝外形。

圖1. 通用便攜式醫療設備原理框圖。圖中黃色區域可由MAX1359單芯片數據采集子系統實現。
圖1. 通用便攜式醫療設備原理框圖。圖中黃色區域可由MAX1359單芯片數據采集子系統實現。

 為了滿足系統功能要求,Maxim開發出多種產品,從基于低功耗微處理器的數據采集器到有效延長電池壽命的低功耗電源管理電路。為了簡化系統設計、減少器件數量、降低系統功耗,Maxim推出了高度集成的混合信號微處理器,以及智能化更高的電池和電源管理芯片。

 提高測量精度

 便攜式醫療設備需要頻繁測量溫度,以便修正傳感器的溫度特性。溫度測量器件有多種選擇,例如:熱敏電阻、PN結、提供線性輸出的集成電路等。器件的選擇取決于尺寸、成本、功耗以及精度等多項指標。提高傳感器的精度是改善便攜式醫療產品設計的關鍵。

 以血糖儀的檢驗系統為例,該系統利用電化學反應檢測病人的血糖度,測試精度對溫度的變化非常敏感。因此,需要對環境溫度進行測量以修正室溫測量參數。另外,還需要避免儀器工作在超出精度范圍限制的溫度之外,這一點對于便攜產品尤其重要,因為這些產品常常工作在炎熱或寒冷的室外環境。

 圖1所示通用系統框圖同樣適合血糖儀測量,傳感器端口用于連接血糖電化學反應測試條,溫度傳感器用于測量環境溫度,該傳感器可以采用外部器件,也可以使用芯片內部的傳感器,或者對兩者的溫度都進行測量。

 降低系統成本

 單芯片溫度傳感器是低成本應用的理想選擇。為了降低系統成本,可以利用芯片的內部溫度傳感器進行校準,補償血糖傳感器所處位置的外部溫度。系統可利用測量值修正傳感器溫度,提供精確讀數。溫度讀數對應于二極管的實際結溫,對于連續監測溫度變化的系統,可以直接使用溫度讀數。對于需要獲得封裝外部溫度的應用,需要對讀數進行調整才能得到更準確的數值。

 校準的關鍵因素在于,保證溫度傳感器測量的是葡萄糖測試反應發生處的溫度,即葡萄糖測試條所處位置。測試設備應該考慮到任何影響產品精度的溫度偏差。

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