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光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監護儀的電源子系統——第二部分

2023-03-25
作者:Felipe Neira和Marc Smith
來源:ADI

  摘要

  這篇文章分兩部分,介紹經過驗證的針對遠程病人生命體征監測應用的開關模式電源電路設計,包括具有出色系統信噪比性能的生物傳感器。第一部分說明提供出色性能的分立解決方案,第二部分說明針對空間受限應用的集成解決方案。

  您將會學到什么知識:

  • 了解如何根據PPG系統要求選擇電源配置。

  • 審查分立(第一部分)和集成設計(第二部分)的開關模式電源參考電路的實現。

  • 理解電源性能測試方法,以在不同器件用例和瞬態加載條件下驗證系統。

  • 獲取檢查清單以驗證實現。

  • 獲得故障排除知識以解決實施問題。

  本文分兩部分,介紹經過預先驗證的針對光電容積脈搏波(PPG)遠程病人生命體征監測應用的電源電路設計,包括具有出色系統信噪比性能的生物傳感器。PPG器件可用來測量血容量的變化,從中得出血氧水平和心率等生命體征信息。第一部分說明了提供出色性能的分立電源電路設計解決方案,其使用MAX86171光脈沖血氧儀和心率傳感器模擬前端(AFE)。第二部分將說明用于空間受限應用的集成解決方案,其使用MAX86141光學脈搏血氧儀和心率傳感器AFE(也可配合MAX86171使用)。

  如本文第一部分所述,為了簡化和加快開發流程,ADI公司提供經過預先驗證(即設計、構建和測試)的電源子系統電路設計,以保障每個生物傳感AFE器件的信噪比(SNR)性能。我們在第一部分中提供了分立方案,現在我們將提供集成解決方案。

  重申一下,下面詳細介紹這些電源電路,每個示例都附有驗證檢查清單和故障排除指南,以在有需要的時候幫助電路設計人員。圖1顯示了許多遠程病人監測應用中都會看到的標準電源框圖。

  設計限值:

21.JPG

  注釋:

  二次電池(LiPo)

  一次電池(鋰紐扣電池)

  設計配置

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  集成設計描述

  這種DC-DC電源管理集成電路(PMIC)設計可用來調節三輸出電源軌,以用于遠程病人生命體征監測子系統。該IC具有單電感多輸出(SIMO)降壓-升壓調節器,通過單個電感提供電源軌,以最大限度地減小總體解決方案尺寸,同時保持高效率。

  此電路提供適當的電壓和負載調整率,同時保持低輸出噪聲水平,以維護由可充電鋰聚合物電池供電的生物傳感器信噪比(SNR)性能。圖2顯示了使用集成電源器件的PPG子系統。

  關鍵元件:

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  L1和C1是特別選擇的無源元件,對于DC-DC轉換器(也稱為開關模式電源)的性能至關重要。

  使用PMIC的1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路

  以下電路基于MAX77642 PMIC,顯示了在遠程病人生命體征監測應用中正確操作SMPS器件的典型輸入和輸出電源電平。如圖3所示,可以使用數字萬用表(DMM)探測輸入和輸出端口,以驗證電源電壓電平。電源輸出電平可能因為各種因素而不同,例如:

  電池放電。

  負載變化(器件模式變更、器件從睡眠模式喚醒等)。

  1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路驗證檢查清單

  圖4顯示了用于遠程病人生命體征監測的集成MAX77642 PMIC。

  集成1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路驗證檢查清單

  下表可用作檢查清單來驗證1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路的操作,該電路使用MAX77642器件并連接到一個生物傳感電路負載。

24.JPG

  1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路故障排除指南

  如果1.8V/1.8V/5.0V SMPS電路的操作出現問題,以下電路故障排除說明(圖5)可為設計人員提供幫助。本指南解決實現此類集成開關模式電源時可能遇到的最常見問題。

  MAX77642 SMPS電路故障排除:

  第1步 – 檢查輸入電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的數字萬用表(DMM)(例如Fluke 87)測量MAX77642器件輸入端的電壓。務必將負極“黑色”引線連接到地,正極“紅色”引線連接到器件的輸入“IN”引腳。如果輸入引腳不易接近,請將引線穿過輸入電容CIN。

  使用下表診斷和解決相關問題:

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  第2步 – 檢查電感信號波形:使用示波器或數字存儲示波器(DSO)探測MAX77642器件上的LXA引腳。如果輸入引腳不易接近,請將探頭放在(LXA)電感端電容上。

  注釋:建議使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。

  如果電路正常工作,則波形應為一系列脈沖波,上升沿和下降沿的振鈴最小,如圖6所示。

  脈沖波形展示了共享單個電感的三個開關模式電源(也稱為SIMO電源)的時分復用。

  與理想脈沖波系列的偏差可用于有效診斷和解決許多問題。

  使用下表診斷和解決相關問題:

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  第3A步 – 檢查輸出直流電壓:使用內部阻抗為1MΩ或更大的DMM(例如Fluke 87)測量MAX77642器件三個輸出端的電壓。務必將負極“黑色”引線接地,正極“紅色”引線連接到器件的相關SSBx通道輸出“OUT”引腳。如果輸出引腳不易接近,請將引線穿過相關輸出電容COUT。

  使用下表診斷和解決相關SSB0 (1.8VDC)輸出問題:

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  使用下表診斷和解決相關SSB1 (1.8VDC)輸出問題:

28.JPG

  使用下表診斷和解決相關SSB2 (5.0VDC)輸出問題:

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  第3B步 – 檢查輸出交流電壓:使用示波器或DSO,通過探測MAX77642器件的三個輸出來測量輸出紋波(AC)。建議使用差分技術正確測量輸出并避免射頻拾取。

  注釋:建議使用最小帶寬為200MHz的示波器和探頭。

  如果電路工作正常,SSB0波形應該是1.8VDC(數字)輸出,上面疊加一個小紋波波形。圖7顯示了波紋波形。

  使用下表診斷和解決相關問題:

29.JPG

  如果電路工作正常,SSB1波形應該是1.8VDC(模擬)輸出,上面疊加一個小紋波波形。圖8顯示了波紋波形。

  使用下表診斷和解決相關問題:

30.JPG

  如果電路工作正常,SSB2波形應該是5.0VDC(用于LED)輸出,上面疊加一個小紋波波形。圖9顯示了紋波波形。

  使用下表診斷和解決相關問題:

31.JPG

  結語

  本文介紹了經過預先驗證的電源電路,包括分立式和集成式,適用于基于MAX86171和基于MAX86141的PPG遠程病人生命體征監護儀。集成式和分立式開關模式電源電路設計均支持PPG性能,但集成解決方案尺寸更小,元件數量更少,建議用于尺寸受限的應用。

  欲了解分立和集成電源實現方案的相應驗證測試數據,請訪問Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)網站:“適用于遠程病人生命體征監護儀的電源子系統”。

  圖片說明:

  圖1.典型PPG遠程病人生命體征監護儀的框圖

  圖2.使用分立電源器件的PPG子系統的框圖

  圖3.1.8VDC MAX38640A SMPS電路,用于遠程病人生命體征監測應用?

  圖4.1.8VDC MAX38640A SMPS電路設計的驗證檢查清單?

  圖5.MAX38640A SMPS電路的故障排除工具

  圖6.輕負載下典型MAX38640A VLX波形的示波器屏幕截圖

  圖7.MAX38640A的開關波形的示波器屏幕截圖

  圖8.MAX38640A占空比與輸出電壓的關系圖

  圖9.MAX38640A輸出波紋波形的示波器屏幕截圖

  圖10.用于遠程病人生命體征監測應用的5.0VDC MAX20343H SMPS電路的框圖

  圖11.MAX20343H電路的故障排除工具

  圖12.10mA輕負載下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截圖

  圖13.125mA負載下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截圖

  圖14.246mA負載下典型MAX20343H HVLX波形的示波器屏幕截圖

  圖15.MAX20343H (5V)輸出波紋波形的示波器屏幕截圖

  參考文獻:

  用于生命體征監護儀的電源子系統

  設計高精度、可穿戴的光學心率監護儀

作者簡介:

Felipe Neira是Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)的應用工程師。他喜歡鉆研便攜式和可穿戴解決方案,側重于健康傳感器的電池電源管理。此外,他為ADI公司的所有廣泛市場產品提供技術支持。Felipe畢業于加利福尼亞大學圣克魯斯分校,獲電氣工程學士學位(BSEE),畢業后不久即加入本公司。

Marc Smith是Maxim Integrated(現為ADI公司一部分)的健康與醫療生物傳感應用技術團隊的成員。他是MEMS和傳感器技術領域的行業專家,在針對多個市場的傳感器產品和電子開發方面擁有超過30年的經驗。Marc擁有12項專利,并撰寫了十多份出版物。他獲得了加利福尼亞大學伯克利分校的電氣工程學士學位(BSEE)和加利福尼亞圣瑪麗學院的工商管理碩士學位(MBA)。


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