[发明专利]基于仪表放大器的口鼻气流监测电路在审
申请号: | 201610283122.5 | 申请日: | 2016-05-03 |
公开(公告)号: | CN105769201A | 公开(公告)日: | 2016-07-20 |
发明(设计)人: | 李海峰;杨峰;李跃勇;杨振娜 | 申请(专利权)人: | 郑州雅晨生物科技有限公司 |
主分类号: | A61B5/087 | 分类号: | A61B5/087;A61B5/08;A61B5/00 |
代理公司: | 郑州红元帅专利代理事务所(普通合伙) 41117 | 代理人: | 杨妙琴 |
地址: | 450016 河南省郑州市经济技术开*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 仪表 放大器 气流 监测 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于仪表放大器的口鼻气流监测电路。
背景技术
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)是一种睡眠呼吸疾病,临床表现有夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停和白天嗜睡。由于呼吸暂停引起反复发作的夜间低氧和高碳酸血症,可导致高血压,冠心病,糖尿病和脑血管疾病等并发症及交通事故,甚至出现夜间猝死。
由于OSAHS是一种有潜在致死性的睡眠呼吸疾病,因此对于OSAHS的监测就十分有必要,OSAHS发生时主要是因为阻塞了气流进入人体,所以要加强对口鼻气流的精确监测。
发明内容
为了加强对于OSAHS的监测,本发明提供了一种基于仪表放大器的口鼻气流监测电路,能够更精确的监测到气流的变化,并可以计算出精准的压力。
本发明采用的技术方案为:一种基于仪表放大器的口鼻气流监测电路,包括基准源U1、压力传感器U3、仪表放大器U4和滤波电路;其中基准源U1为压力传感器U3提供电源,压力传感器U3的两个输出引脚分别通过电阻R3和R5连接仪表放大器U4的引脚2和引脚3;所述的仪表放大器U4的引脚1和引脚8通过电阻R1串联在一起,所述的电阻R6用于控制仪表放大器U4的放大倍数;所述的仪表放大器U4的引脚6连接滤波电路。
进一步,所述的电阻R7和电阻R8分别与电阻R3和电阻R5串联并接地,所述的电阻R3、电阻R5、电阻R7和电阻R8对压力传感器的输出进行分压处理。
进一步,所述的滤波电路由电阻R4和电容C8组成低通滤波电路。
本发明产生的有益效果是:通过本发明提供的监测电路能更精准的监测到气流的变化,并计算出精准的压力,为监测人体口鼻气流变化提供精确的采集数据。
附图说明
图1为本发明的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
本发明是一种基于仪表放大器的口鼻气流监测电路,该电路包括基准源U1、压力传感器U3、仪表放大器U4和滤波电路。
如图1所示,为了得到更精准的压力输出,在负载电流、温度和时间变化时电压保持稳定不变,在此为压力传感器U3提供了一个由基准源U1产生的电压作为其电源。基准源U1的Vin引脚连接电源V3.3,电源V3.3通过电容C1接地滤波;Vout引脚连接电源V3.0,电源V3.0通过电容C2接地滤波,引脚GND直接接地。基准源U1的输出引脚Vout连接压力传感器U3的引脚3,为其提供了一个由基准源产生的电压作为其电源,压力传感器U3的引脚2和引脚4分别连接电阻R3和电阻R5,引脚1通过电阻R6接地。压力传感器U3选用MPXV10系列的压力传感器,此传感器具有高精度,灵敏度高,极好的线性输出等特点,很适合用于监测人体的口鼻气流变化,特别是人在睡眠中气流十分微弱中使用。
压力传感器U3的引脚2和引脚4分别通过电阻R3和电阻R5连接仪表放大器U4的引脚2和引脚3,且引脚2和引脚3还分别连接电阻R7和电阻R8接地。由于压力传感器U3的输出具有偏移量,VOFF=20mV,在仪表放大器U4输入前需要对压力传感器U3进行调零处理,在这里选用电阻R3、电阻R5、电阻R7和电阻R8对压力传感器U3的输出进行分压处理,保证在没有人体口鼻气流只在大气压下压力传感器U3的经仪表放大后为0。
由于睡眠中人体呼吸信号及其微弱,在暂停和低通气时就更加微弱,且在睡眠中人体是不会相对静止的,还存在翻身动作,这就需要高共模抑制比,高输入阻抗,低噪声、低线性误差的、低失调电压漂移的仪表放大器来进行信号的放大。仪表放大器U4采用INA333芯片,作为一款低功耗的、零漂移、轨到轨输出的仪表放大器,对于微弱电信号的放大具有良好的效果,很适合用于睡眠中人体的口鼻气流的放大,放大倍数通过电阻R1进行调节。电阻R1串联在仪表放大器U4的引脚1和引脚8之间,仪表放大器U4的引脚4接地、引脚5连接电源V1.25、引脚7连接电源V3.3,其中引脚7还分别连接极性电容C5和电容C6并接地。
考虑到人体的呼吸频率最大只到40次/分,在进行A/D采样前还需要对放大的信号进行滤波,滤波电路采用标准的RC低通滤波,由电阻R4和电容C8组成低通滤波电路,低通滤波频率通过公式f=1/(2πRC)进行计算。
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