一种生物微弱信号检测与处理电路的制作方法

文档序号:7527422研发日期:2014年阅读:256来源:国知局
技术简介:
本专利针对生物信号检测中微弱电流易受噪声干扰、检测范围有限的问题,提出采用程控滤波分档与差分放大技术的解决方案。通过多级电阻-电容并联低通滤波器抑制噪声,结合轨到轨运算放大器实现差分放大和共模电压消除,有效提升信噪比与信号幅值,扩展检测动态范围,优化生物电信号处理精度。
关键词:程控滤波,差分放大,生物信号检测
一种生物微弱信号检测与处理电路的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种生物微弱信号检测与处理电路,包含程控滤波电路、差分放大电路、低通滤波器LPF;所述程控滤波电路由运算放大器AMP_1与由电阻与电容并联形成的低通滤波器形成;所述程控滤波电路用于微弱电流分量程检测与滤波;所述差分放大电路与程控滤波电路相连,可完成对已转换的电压小信号的差分放大和去除差分共模电压,以达到输出电压轨到轨的功能;所述低通滤波器LPF连接差分放大电路以滤除工频干扰和高频噪声;本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路采用程控滤波分档来检测不同量级的微弱信号电流,以提高信噪比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,以提高微弱信号的幅值,检测效果好。
【专利说明】-种生物微弱信号检测与处理电路

【技术领域】
[0001] 本发明设及一种采用程控滤波分档来检测不同量级的微弱信号电流,W提高信噪 比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,W提高微弱信号的幅值的生物微弱信号检测 与处理电路。

【背景技术】
[0002] 微弱信号的检测处理主要包括两个方面,一是在数据采集系统的前端采用硬件措 施,滤掉噪声,使微弱信号所占成分增大,便于后续的信号提取;另一方面采用软件处理,在 采集系统的前端进行一些简单的滤波处理后,将采集到的信号送入单片机系统,再经过一 些软件滤波处理,使微弱信号被检测出来。该两种检测手段都是提高微弱信号的信噪比。 而对于像血糖、血脂等生物微弱电流的检测,通过相应的传感器将其转换为微电流或低电 压,再经放大器放大,使其幅值足W反映被测量的大小,再经过单片机软件处理。但是,由于 被测量的信号很微弱,传感器的本底噪声、放大电路及测量仪器的固有噪声W及外界的干 扰噪声往往比有用信号的幅值还大的多。只有在有效地抑制噪声的条件下增大微弱信号 的幅值,才能提取出有用信号。血糖血脂酶电极检测的主要参数主要有血糖(GLU)、总胆固 醇(TC)、甘油S醋(TG)、高密度脂蛋白胆固醇化DL)等,各参数的酶电极反应灵敏度差别较 大,基本上不在一个量级。为此,我们研发了一种采用程控滤波分档来检测不同量级的微弱 信号电流,W提高信噪比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,W提高微弱信号的幅值 的生物微弱信号检测与处理电路。


【发明内容】

[0003] 针对上述存在的技术问题,本发明的目的是;提出了一种采用程控滤波分档来检 测不同量级的微弱信号电流,W提高信噪比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,W提 高微弱信号的幅值的生物微弱信号检测与处理电路。
[0004] 本发明的技术解决方案是该样实现的;一种生物微弱信号检测与处理电路,包含 程控滤波电路、差分放大电路、低通滤波器LPF ;所述程控滤波电路由运算放大器AMP_1与 由电阻与电容并联形成的低通滤波器形成;所述程控滤波电路用于微弱电流分量程检测与 滤波;所述差分放大电路与程控滤波电路相连,可完成对已转换的电压小信号的差分放大 和去除差分共模电压,W达到输出电压轨到轨的功能;所述低通滤波器LPF连接差分放大 电路W滤除工频干扰和高频噪声。
[0005] 优选的,所述程控滤波电路中的低通滤波器有多个,每个所述低通滤波器分别由 板拟开关控制。
[0006] 优选的,所述程控滤波电路中的低通滤波器有4个。
[0007] 优选的,所述差分放大电路,包含运算放大器AMP_2 ;所述运算放大器AMP_2的同 向输入端分别与电阻R5、R6的一端相连,电阻R6的另一端与参考地相连,电阻R5的另一端 与程控滤波电路的运算放大器AMP_1的输出端相连;运算放大器AMP_2的反向输入端分别 与电阻R7、R8的一端相连,电阻R8的另一端与运算放大器AMP_2的输出端相连,电阻R7的 另一端与单片机输出的参考偏置电压PIN5端口相连;电阻R5、R7相等,电阻R6、R8相等且 是电阻R5、R7的倍数。
[000引优选的,所述低通滤波器LPF的输入端连接差分运算放大器AMP_2的输出端,完成 对工频和高频的干扰的滤波。
[0009] 优选的,所述程控滤波电路包含实现电流/电压的转换的运算放大器AMP_1,所 述运算放大器AMP_1的同向输入端接单片机输出的参考偏置电压PIN5端口,运算放大器 AMP_1的反向输入端接被测生物传感器的等效电阻R_TEST,电阻R_TEST另一端接参考地; 运算放大器AMP_1的输出端与模拟开关SW1的一端相连,模拟开关SW1的另一端与并联的 电阻R1和电容C1的一端相连,并联的电阻R1和电容C1的另一端与运算放大器AMP_1的 反向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端与模拟开关SW2的一端相连,模拟开关SW2的 另一端与并联的电阻R2和电容C2的一端相连,并联的电阻R2和电容C2的另一端与运算 放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端与模拟开关SW3的一端相连, 模拟开关SW3的另一端与并联的电阻R3和电容C3的一端相连,并联的电阻R3和电容C3 的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端与模拟开关 SW4的一端相连,模拟开关SW4的另一端与并联的电阻R4和电容C4的一端相连,并联的电 阻R4和电容C4的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连,所述模拟开关SW1-SW4 由单片机输出控制信号PIN1-PIM端口分别控制,W完成微弱电流分量程检测与滤波。
[0010] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
[0011] 本发明的生物微弱信号检测与处理电路采用程控滤波分档来检测不同量级的微 弱信号电流,W提高信噪比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,W提高微弱信号的幅 值,检测效果好。

【专利附图】

【附图说明】
[0012] 下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明:
[0013] 图1为本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路的电路图;
[0014] 图2为本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路的程控滤波电路的工作原理 图;
[0015] 图3为图2的程控滤波电路的电压噪声波形图;
[0016] 图4为本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路的差分放大电路的工作原理 图;
[0017] 附图5为附图4的电压波形图。

【具体实施方式】
[001引下面结合附图来说明本发明。
[0019] 如附图1所示为本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路;包含程控滤波电 路、差分放大电路、低通滤波器LPF ;所述程控滤波电路包含实现电流/电压的转换的运算 放大器AMP_1,所述运算放大器AMP_1的同向输入端接单片机输出的参考偏置电压PIN5端 口,运算放大器AMP_1的反向输入端接被测生物传感器的等效电阻R_TEST,电阻R_TEST另 一端接参考地;运算放大器AMP_1的输出端0与模拟开关SWl的一端相连,模拟开关SWl的 另一端与并联的电阻R1和电容C1的一端相连,并联的电阻R1和电容C1的另一端与运算 放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端0与模拟开关SW2的一端相 连,模拟开关SW2的另一端与并联的电阻R2和电容C2的一端相连,并联的电阻R2和电容 C2的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端0与模拟 开关SW3的一端相连,模拟开关SW3的另一端与并联的电阻R3和电容C3的一端相连,并联 的电阻R3和电容C3的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1 的输出端0与模拟开关SW4的一端相连,模拟开关SW4的另一端与并联的电阻R4和电容C4 的一端相连,并联的电阻R4和电容C4的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连,单 片机输出控制信号PIN1-PIM端口分别控制单刀单掷模拟开关SW1-SW4, W完成微弱电流 分量程检测与滤波;所述差分放大电路,包含运算放大器AMP_2 ;所述运算放大器AMP_2的 同向输入端分别与电阻R5、R6的一端相连,电阻R6的另一端与参考地相连,电阻R5的另一 端与运算放大器AMP_1的输出端0相连;运算放大器AMP_2的反向输入端分别与电阻R7、R8 的一端相连,电阻R8的另一端与运算放大器AMP_2的输出端0相连,电阻R7的另一端与单 片机输出的参考偏置电压PIN5端口相连;电阻R5、R7相等,电阻R6、R8相等且是电阻R5、 R7的倍数,从而可完成对已转换的电压小信号的差分放大和去除差分共模电压达到输出电 压轨到轨的功能;所述低通滤波器LPF的输入端I连接差分运算放大器AMP_2的输出端,完 成对工频和高频的干扰的滤波;所述低通滤波器LPF的输出端与单片机PIN6端口相连。
[0020] 如图2所示为本发明所述的生物微弱信号检测与处理电路的程控滤波电路的工 作原理图,由于运算放大器AMP_1的同相输入电压和反相输入电压相等。因此当同相端 PIN5加上一定值的电压时,反相端即检测电极上也产生等量的电压Vpiw,于是通过控制同 相端上的电压,就能实现对检测电极的电压进行控制。由于流入运算运算放大器AMP_1反 向端的电流几乎为零,故酶电极的等效电阻3_1651'的响应电流为I = Vpiw/R_TEST,即流过 反馈电阻R1的电流。运算放大器AMP_1的反相端输入电流可W忽略,因此便可得到运算放 大器AMP_1的输出电压VOUT = Vpiw+IXRl,最终实现微弱电流的检测与I-V转换。为了降 低等效噪声带宽,在反馈电阻R1两端并联反馈电容C1,如图2所示。在反馈电路中还具有 低通滤波器作用和抵消输入端寄生电容及提高电路稳定性的作用,W尽量降低电路中的噪 声。
[0021] 电阻R1的电流噪声系数的测量,为电阻两端每伏特直流电压在十倍频程内产生 的均方根噪声电压的对数值,用地表示为:,?'/ = 20. log~^(J公),Ev为噪声电压,Vdc为电 Vdc 阻R1两端施加电压。电阻R1并联lOnF的电容Cl后,示波器输出电压噪声波形如图3所 示。测量电阻R1,计算图3其电流噪声系数约为70. 5地。因此,电阻与电容并联的低通滤 波器很好的抑制电阻的噪声作用。
[0022] 如图2所示单电源供电的运算放大器AMP_1的同相端电压由单片机输出端口 PIN5 提供,同相端参考偏置电压Vpiw经过I-V转换电路后,该共模电压就会出现在输出端,为了 扩大检测的输出范围,设计差分放大电路如图4所示,使用轨到轨、低噪声、高输入阻抗、低 失调电压、零飘移和低功耗的运算运算放大器。电阻R5、R7相等,电阻R6、R8相等且是电阻 贴、R7的若干倍,从而完成对已转换的电压小信号的差分放大和去除差分共模电压达到输 出电压轨到轨的功能。输出电压与输入电压的关系如式VOUT= (VIN-Vp"5),(R6/R5)。实 测本电路,其示波器输出电压波形如图5所示。图示说明可达到轨到轨的输出电压范围。
[0023] 由于上述技术方案的运用,本发明与现有技术相比具有下列优点:
[0024] 本发明的生物微弱信号检测与处理电路采用程控滤波分档来检测不同量级的微 弱信号电流,W提高信噪比,同时采用差分放大滤除共模信号再滤波,W提高微弱信号的幅 值,检测效果好。
[0025] 上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人 ±能够了解本发明的内容并加W实施,并不能W此限制本发明的保护范围,凡根据本发明 精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围内。
【权利要求】
1. 一种生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:包含程控滤波电路、差分放大电 路、低通滤波器LPF ;所述程控滤波电路由运算放大器AMP_1与由电阻与电容并联形成的低 通滤波器形成;所述程控滤波电路用于微弱电流分量程检测与滤波;所述差分放大电路与 程控滤波电路相连,可完成对已转换的电压小信号的差分放大和去除差分共模电压,以达 到输出电压轨到轨的功能;所述低通滤波器LPF连接差分放大电路以滤除工频干扰和高频 噪声。
2. 根据权利要求1所述的生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:所述程控滤波 电路中的低通滤波器有多个,每个所述低通滤波器分别由模拟开关控制。
3. 根据权利要求2所述的生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:所述程控滤波 电路中的低通滤波器有4个。
4. 根据权利要求1或2或3所述的生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:所述差 分放大电路,包含运算放大器AMP_2 ;所述运算放大器AMP_2的同向输入端分别与电阻R5、 R6的一端相连,电阻R6的另一端与参考地相连,电阻R5的另一端与程控滤波电路的运算 放大器AMP_1的输出端相连;运算放大器AMP_2的反向输入端分别与电阻R7、R8的一端相 连,电阻R8的另一端与运算放大器AMP_2的输出端相连,电阻R7的另一端与单片机输出的 参考偏置电压PIN5端口相连;电阻R5、R7相等,电阻R6、R8相等且是电阻R5、R7的倍数。
5. 根据权利要求4所述的生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:所述低通滤波 器LPF的输入端连接差分运算放大器AMP_2的输出端,完成对工频和高频的干扰的滤波。
6. 根据权利要求3所述的生物微弱信号检测与处理电路,其特征在于:所述程控滤波 电路包含实现电流/电压的转换的运算运算放大器AMP_1,所述运算放大器AMP_1的同向输 入端接单片机输出的参考偏置电压PIN5端口,运算放大器AMP_1的反向输入端接被测生物 传感器的等效电阻R_TEST,电阻R_TEST另一端接参考地;运算放大器AMP_1的输出端与模 拟开关SW1的一端相连,模拟开关SW1的另一端与并联的电阻R1和电容C1的一端相连,并 联的电阻R1和电容C1的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连;运算放大器AMP_1 的输出端与模拟开关SW2的一端相连,模拟开关SW2的另一端与并联的电阻R2和电容C2 的一端相连,并联的电阻R2和电容C2的另一端与运算放大器AMP_1的反向输入端相连;运 算放大器AMP_1的输出端与模拟开关SW3的一端相连,模拟开关SW3的另一端与并联的电 阻R3和电容C3的一端相连,并联的电阻R3和电容C3的另一端与运算放大器AMP_1的反 向输入端相连;运算放大器AMP_1的输出端与模拟开关SW4的一端相连,模拟开关SW4的另 一端与并联的电阻R4和电容C4的一端相连,并联的电阻R4和电容C4的另一端与运算放 大器AMP_1的反向输入端相连,所述模拟开关SW1- SW4由单片机输出控制信号PIN1-PIN4 端口分别控制,以完成微弱电流分量程检测与滤波。
【文档编号】H03H7/01GK104485914SQ201410699467
【公开日】2015年4月1日 申请日期:2014年11月27日 优先权日:2014年11月27日
【发明者】顾瑜, 邹丽萍, 钱斌斌, 梁臻宁, 孙丽亚, 崔凯, 李亮, 陈伟元, 王鹏, 吴尘 申请人:苏州市玮琪生物科技有限公司, 苏州市职业大学
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