久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規(guī) > 正文

共模抑制與ECG子系統(tǒng)有何關系以及用來實現(xiàn)出色性能的技術

發(fā)布時間:2020-07-10 來源:Bill Crone 責任編輯:wenwei

【導讀】根據(jù)ECG子系統(tǒng)的應用不同,某些臨床情況下CMR(共模抑制)必須非常高。美國醫(yī)療器械促進協(xié)會(AAMI)規(guī)定了測試方法及必須滿足的典型電極阻抗不平衡和失調要求。其他標準,如IEC、UL和各國的醫(yī)療指令等,也都對共模抑制提出了各種測試要求。
 
本文闡述人體阻抗不匹配、電極和電纜設計、保護電路、右腿驅動的使用,以及其他影響共模抑制的考慮因素,并提出了多種方法來增強ECG子系統(tǒng)的CMR性能。
 
共模抑制與ECG子系統(tǒng)有何關系以及用來實現(xiàn)出色性能的技術
圖1. 人體組織→電解質→電極模型
 
共模抑制、安全和RFI
 
為了優(yōu)化ECG系統(tǒng)的共模抑制,設計時必須進行多重權衡考量。
 
首先是評估安全。大多數(shù)標準指出,10 µA rms(DC至1.00 kHz范圍)是ECG系統(tǒng)“正常”工作的上限。對于“單一故障狀況”,某些標準允許提高到50 µA rms,但低至35 µA rms的電流就可能損害心肌。10 uA rms是“單一故障狀況”的推薦值(見參考文獻1)。
 
交流電源漏電流必須不超過這一最大值。多種標準要求測量電極之間、電極連在一起時以及交流電源供電的電極相對大地的源電流和吸電流。
 
各種標準和不同國家的指令都會隨時間調整變化,因此設計人員需遵循最新版本的要求,確保始終符合安全標準,包括允許的最大源電流和吸電流、與頻率的關系、針對人體的要求以及用于確保合規(guī)的測試方法。
 
此外,必須保護ECG子系統(tǒng)不受除顫器脈沖(雙相或單極性)影響,因此應在儀表放大器之間增加限流電路以保護電路。另外還需要ESD(靜電放電)保護電路。
 
基本性能
 
除了安全要求以外,ECG子系統(tǒng)在電外科手術中和其他惡劣環(huán)境下(附近的射頻干擾RFI可能很高),必須能夠提供IEC 60601-1-1及其衍生標準所述的“基本性能”, 這包括飛機、雷達、火車和輪船等環(huán)境。
 
共模信號源
 
共模電壓源通常為頻率50 Hz或60 Hz、線路電壓最高達264 VAC rms的交流電源。歐洲列車等非典型環(huán)境采用16.666 Hz的工作頻率,也可能是一個共模輸入源。人體和ECG子系統(tǒng)其他電路路徑的共模模型在圖2中,共模信號通過“人體軀干”耦合,從皮膚表面經(jīng)過電解質、電極到達ECG電極線,經(jīng)過除顫器保護電路、RFI輸入濾波、儀表放大器、隔離地與大地之間的電容到達大地。圖1給出了ECG電極及其與皮膚表面接口的阻抗模型。交流電源也可以通過ECG電纜耦合到ECG“前端”,輸入保護電路則防止除顫器脈沖等外部瞬變影響電路,通過隔離電源直接耦合。儀表放大器輸入端的潛在RFI整流也可能引起儀表放大器共模抑制問題。
 
共模抑制與ECG子系統(tǒng)有何關系以及用來實現(xiàn)出色性能的技術
圖2. ECG子系統(tǒng)功能框圖
 
共模轉差模
 
交流信號和ECG信號均通過ECG前置放大器子系統(tǒng)中的電極來測量,因此確保共模信號不被轉換為“差模”信號非常重要。ECG電極阻抗不匹配、電纜電容和除顫器相關保護電路(通常采用電阻和SCR/氬電壓限幅器的形式)的結合,增強了實現(xiàn)共模轉差模的可能性。
 
組織/電極問題
 
對電極本身而言,在皮膚的組成結構中,最外層——“角質層”的阻抗最高,而且在低頻時變化非常大,并且隨頻率而變化。阻抗與電極材料、尺寸、粘結劑、所用的電解質及皮膚本身的外層/狀況有關。為了確保阻抗最低并提高阻抗在電極界面處的穩(wěn)定性,在放置電極之前,某些備皮技術使用“砂紙”作為“備皮”。相比其他常用材料,某些組成的Ag/AgCl電極可提供最低的阻抗和失調。在整個頻率范圍內,電極之間的阻抗差可能高達50,000 Ω。降低這種不匹配有助于減小共模轉差模的可能性 (見參考文獻2)。
 
ECG電纜
 
為了保護電路不受除顫器影響,某些ECG電纜會嵌入2.5 kΩ至49.9 kΩ的保護電阻。如果該電阻不在電纜中,則它通常位于PCB上。因為與RFI濾波器接口,所以這些電阻的匹配非常重要。一種用來將電纜阻抗不匹配的影響降至最低的技術是以有源方式驅動電纜屏蔽體。
 
RFI濾波器
 
為防止RFI進入儀表放大器的輸入級,通常使用X2Y RFI濾波器,其差模和共模阻抗必須匹配。相比于標準表貼電容,集成2XY RFI濾波器具有優(yōu)異的特性,而且結構有利于實現(xiàn)出色的性能 (見參考文獻6)。
 
用于消減輸入共模信號的技術
 
RLD Winter、Wilson、Spinelli等人提出的右腿驅動(見參考文獻4和5),是一種用來降低儀表放大器差分輸入端出現(xiàn)的共模信號輸入電平的技術。模信號的降低程度受限于能夠提供給病人的RLD電流量。對于RLD,應考慮使用Spinelli所述的跨導放大器。
 
法拉第屏蔽
 
法拉第屏蔽常用于覆蓋ECG前端,保護它不受環(huán)境RFI和交流電源耦合的影響,如圖2所示。法拉第屏蔽有助于降低儀表放大器輸入端之前、信號鏈上其他入口點中的交流電源耦合,如Ce1和Ce2等。
 
儀表放大器
 
儀表放大器的電源電壓必須足夠高,以便支持通常為±1.0 V的差分和共模輸入電壓范圍。某些應用需要更高的差分輸入電平:±2.0 V。儀表放大器必須具有1 nA或更低的偏置電流(最好為100 pA)、極低的噪聲電流、極低的噪聲電壓,以及對最高交流電源頻率的五次諧波的高共模抑制。需要關注的典型頻率為: 16.666 Hz、50 Hz、60 Hz、100 Hz、120 Hz、150 Hz和180 Hz。
 
第一級儀表放大器的差分直流增益通常在5到10的范圍內設置。如果輸入儀表放大器能夠向信號的交流部分提供增益,而不向直流部分提供增益,則也可以設置更高的增益。需要權衡考慮的因素有噪聲性能、動態(tài)輸入范圍和電源電壓。
 
DSP消減共模信號
 
通過“硬件”方法消減共模信號之后,殘余共模信號可以在數(shù)字域中處理。常用的一些技術包括FIR陷波濾波器、自適應濾波器和共模信號本身的“數(shù)字消減”。設計人員必須小心謹慎,確保ECG信號的“診斷完整性”不會因為使用這些技術而受損,并且臨床醫(yī)生的“差分診斷”不會受到某些潛在技術的不利影響。陷波濾波器的使用有時存在一些爭議,因為它會影響目標信號的相位/幅度失真。ECG系統(tǒng)必須符合關于“診斷帶寬”的標準。
 
小結
 
ECG子系統(tǒng)的高共模抑制設計要求設計人員把患者和操作人員的安全要求放在第一位。某些用于增強共模抑制的技術實際上可能會提高漏電流,因此必須避免使用。本文所述的技術經(jīng)過時間驗證,有助于實現(xiàn)出色的診斷性能。
 
參考文獻
 
1. “問題新探:放寬電子醫(yī)療設備的安全電流限值會增加病人的危險嗎?”Michael M. Laks(醫(yī)學博士)、Robert Arzbaecher(哲學博士)、David Geselowitz(哲學博士)、James J. Bailey(醫(yī)學博士)、Alan Berson(哲學博士),Circulation,2000;102:823-825。
 
2. “高質量記錄生物電事件,第一部分:減少干擾,理論與實踐。”A.C. Metting Van Rijn、A. Peper、C.A.Frimbergen,醫(yī)學研究中心,醫(yī)學物理系,Meibergdreef 15 1105 AZ 阿姆斯特丹,荷蘭
 
3. “X2Y RFI濾波器。”Johanson Dielectrics。檢索日期:1/11;網(wǎng)址:http://www.johansondielectrics.com/x2yproducts/x2y-for-emi-ltering.html
 
4. “右腿驅動電路設計,”Bruce Winter、John G. Webster,IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 第BME-30卷,1983年1月。
 
5. Enrique Mario Spinelli等,“跨導型右腿驅動電路,” IEEE Transactions on Biomedical Engineereing,第46卷,第12期,1999年12月。
 
 
推薦閱讀:
 
嵌入式智能和通信可實現(xiàn)可靠且連續(xù)的振動監(jiān)控
在隔離RS-485節(jié)點中分割隔離電源的選擇和解決方案
環(huán)路供電發(fā)射器的設計權衡考量
傳感器的最新發(fā)展可大幅提高BLDC電機控制性能
利用數(shù)字隔離器簡化設計并確保系統(tǒng)可靠性
要采購電纜么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩欧美一区免费| 91成人在线网站| 亚洲精品国产日韩| 亚洲精品四区| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 国产一区二区亚洲| 欧美在线看片| 国产欧美大片| 久久一区精品| 久久久噜噜噜| 先锋影音国产一区| 亚洲综合五月| 国产精品久一| 中文字幕人成乱码在线观看| 另类专区亚洲| 亚洲天堂成人| 日韩专区一卡二卡| 日韩欧美久久| 精品国产乱码久久久久久1区2匹| 成人片免费看| 在线看片福利| 视频一区视频二区中文| 日本色综合中文字幕| 欧美国产小视频| 免费观看在线色综合| 国产欧美日韩一级| 秋霞影视一区二区三区| 日韩精品一级| 日韩啪啪电影网| 亚洲免费一区三区| 中国字幕a在线看韩国电影| 蜜桃伊人久久| 红杏一区二区三区| 日本中文字幕视频一区| 五月天av在线| 蜜桃视频在线观看一区二区| 精品久久不卡| 自拍日韩欧美| 国产精品中文字幕制服诱惑| 中文字幕中文字幕精品| 免费av一区| 秋霞影院一区二区三区| 国产精品麻豆久久| 久久精品国产免费| 国产欧美一区二区色老头| 日韩视频网站在线观看| 老司机精品在线| 亚洲一区二区日韩| jizzjizz中国精品麻豆| 嫩呦国产一区二区三区av| 久久影院午夜精品| 蜜桃视频一区二区| 999国产精品| 欧美男人天堂| 国产福利一区二区三区在线播放| 美女久久一区| 国产v日韩v欧美v| 精品视频97| 国产一区二区三区天码| 国产免费av国片精品草莓男男| 国产视频一区三区| 最新日韩av| 久久国产福利| 伊人精品久久| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 欧美中文字幕| 亚洲专区欧美专区| 久久亚洲风情| 亚欧洲精品视频在线观看| 免费日韩av片| 亚洲一区导航| 亚洲另类av| 日本午夜精品久久久| 久久精品 人人爱| 国产精品乱战久久久| 九色porny丨国产首页在线| 日韩区欧美区| 亚洲丝袜美腿一区| 国产日韩免费| 美女网站视频一区| 久久免费黄色| 99国产精品久久久久久久| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 国产亚洲福利| 国产精品一区二区中文字幕| 免费一级欧美片在线观看网站| 久久久久伊人| 99国产精品私拍| 国产精品手机在线播放| 高清一区二区三区av| 久久人人88| 日韩不卡一区二区三区| 国产videos久久| 免费久久99精品国产自在现线| 91国内精品| 欧美综合国产| 日韩中文字幕1| 视频一区在线视频| 国产精品极品| 99精品综合| 欧美日韩xxxx| 999在线观看精品免费不卡网站| 日本不卡视频在线观看| 日韩av在线中文字幕| 日韩制服丝袜先锋影音| 国产在线看片免费视频在线观看| 亚洲狼人精品一区二区三区| 欧美亚洲日本精品| 日韩精品视频在线看| 欧洲激情综合| 高潮一区二区| 亚洲欧美网站在线观看| 国产h片在线观看| 国产精品极品国产中出| 日韩毛片网站| 亚洲综合电影一区二区三区| 91精品国产调教在线观看| 中文字幕一区二区av| 天堂资源在线亚洲| 国产91在线播放精品| 国产精品乱战久久久| 蜜桃久久久久久| 亚洲香蕉网站| 久久久噜噜噜| 日韩一区二区中文| 日韩中文在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频| 久久高清一区| 国产亚洲高清视频| 99视频+国产日韩欧美| 久久在线免费| 午夜精品一区二区三区国产| 久久久人人人| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| av成人国产| 丝袜a∨在线一区二区三区不卡| 美女久久一区| 日韩欧美激情| 久久久国产精品网站| 麻豆国产在线| 91精品亚洲| 婷婷激情久久| 中文字幕av一区二区三区四区| 中文字幕一区二区三区日韩精品| 91精品国产自产在线丝袜啪| 久久天堂影院| 韩日一区二区三区| 少妇精品在线| 美腿丝袜亚洲一区| 亚洲天堂久久| 国产精品一区二区av交换| 国内精品亚洲| 欧美va天堂| 欧美一区91| 国产探花在线精品一区二区| 国产高清不卡| 精品日韩视频| 中文字幕一区二区精品区| 麻豆成人综合网| 国产一区日韩欧美| 日本欧美一区二区| 给我免费播放日韩视频| 老司机久久99久久精品播放免费| 天堂久久av| 国产v综合v| 欧美日韩夜夜| 99久久婷婷| 国产精品亚洲欧美一级在线| 国产综合欧美| 国产精品啊啊啊| 午夜国产欧美理论在线播放| 亚洲精品无播放器在线播放| av中文字幕在线观看第一页| 欧美日韩精品一区二区三区视频| 精品三级久久| 久久不见久久见中文字幕免费| 欧美日韩第一| 成人在线视频中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频 | 日韩.com| 亚洲精品日本| 91精品观看| 国产精品精品国产一区二区| 日本va欧美va欧美va精品| 欧美69视频| 久久高清精品| 不卡专区在线| 日本黄色精品| 久久亚洲国产精品尤物| 日韩av中文字幕一区| 国产一区二区精品| 欧洲激情综合| 日韩视频一区| 欧美日韩视频一区二区三区| 久久一区精品| 高清一区二区| 欧美成人a交片免费看| 国产成人精品一区二区免费看京| 国产精品亚洲欧美一级在线| 欧美一区久久|