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基于單片機和電源管理芯片實現手持刺激器系統的設計

電子設計 ? 來源:微計算機信息 ? 作者:王天麟,李玉峰, ? 2021-04-14 09:47 ? 次閱讀

作者:王天麟,李玉峰,張之江 來源:微計算機信息

1.引言

隨著社會的不斷進步,人們的健康意識不斷增強,家庭保健儀器得到越來越廣泛得應用。電刺激器是產生一序列電壓或是電流脈沖的保健儀器。通過將電傳遞到神經或是肌肉組織上,以達到診斷或是醫療保健的目的。從生物學觀點來看,生物體興奮組織對外界刺激均能產生反應,但只有對電的刺激可以精確地控制其參數。而且適度的電刺激即使重復多次也不會使組織損傷。電刺激器可依靠產生電流脈沖頻率的高低,使電流經過皮膚,進而刺激感覺神經,常應用在舒緩疼痛方面,對于急、慢性與神經性疼痛均有治療效果。

目前的醫用電刺激器通常都自成一體。但是在一些較大型的醫療設備中,電刺激器常常只作為設備中的一個組成部分,它既要受控于主機系統,又要與主系統良好地隔離,以免對主系統設備的其它部分產生干擾。本文介紹的使由高速單片機控制的電刺激器,特點是成本低、體積小、重量輕、便于家庭或社區醫院使用。

2. 整體設計

手持刺激器系統基本的功能要求如下。

2.1設備的每個脈沖寬度均為最大輸出幅度的50%,脈沖寬度為250μs ±1%。

2.2設備脈沖的上升時間和下降時間小于5 μs;脈沖的頂降小于2%,為矩形脈沖。在任意的輸出電流或負載時輸出波形不失真。

2.3設備輸出幅度在最大時,額定負載阻抗為0~6kΩ時,流入負載的電流為80mA,但不大于80mA。輸出電流為恒定不變,恒流誤差±1%。

2.4設備的額定負載阻抗為0~6kΩ,在負載阻抗大于6kΩ時,切斷輸出(電流和電壓為0),并且報警。設備輸出的直流分量為零。

2.5設備輸出幅度的調節應連續均勻,波形不失真,最小輸出不大于最大輸出的1%。

2.6 設備開路測量時,輸出電壓峰值應不大于500V。

根據上述要求,系統采用一塊單片機作為主控制芯片。考慮到手持設備的要求,選擇4×1.2V鎳鉻電池組作為供電電源,并挑選合適的電源管理芯片,提高系統的使用時間,并可通過適配器輸出12V直流電壓進行充電,配合軟件采集電池電壓參數,實時計算電池剩余容量,在低電量時蜂鳴警報用戶。采用壓控恒流源的方法,快速打開和關閉電流,使脈沖上升時間和下降時間的要求。采用外部存儲器,記錄不同用戶的刺激參數。采用串口接口,使刺激器和PC機能方便的進行通信。采用LCD,設計圖形文字界面,操作簡單,大幅度提高系統的便利性。

3.硬件設計

基于單片機和電源管理芯片實現手持刺激器系統的設計

采用C8051F015單片機作為系統的主控制芯片,液晶顯示和鍵盤實現了人機對話的功能。DataFlash空間較大,存儲各記錄號對應的刺激參數,FRAM允許較多的讀寫次數,實時保存當前用戶的刺激參數,并在關機時將數據保存到DataFlash中。時鐘芯片提供系統實時時鐘,包括年、月、日、時、分、秒,通過串口與PC機進行數據傳輸。加速度傳感器用于檢測人體顫抖情況,信號經過整形、放大和濾波處理后,輸入單片機的ADC端口

C8051F015是Silicon Labs公司的一款單片機,完全集成的混合信號系統級芯片(SoC),具有與8051兼容的高速CIP-51內核,與MCS-51指令集完全兼容,外部有豐富的IO資源,片內集成了2304字節的數據RAM和32K字節的Flash,10位的ADC模塊和兩個12位的DAC和兩個模擬比較器,能滿足系統對硬件資源的要求。此外,該芯片中帶有交叉開關模塊,通過設置,可以控制寄存器將片內的計數器/定時器、串行總線、硬件中斷、ADC轉換啟動輸入、比較器輸出以及微控制器內部的其它數字信號配置為出現在端口I/O引腳。這就允許用戶根據自己的特定應用選擇通用端口I/O和所需數字資源的組合,簡化了硬件電路上的設計,提高系統的可靠性,降低生產成本。LCD采用128×64的YM12864 LCD模塊。FRAM使用RAMTRON公司的FM25256,容量為256K。DataFlash使用Atmel公司的AT45DB081B,容量為8M。時鐘芯片使用RICOH公司的RS5C348A。采用SPI接口的FRAM、Flash和時鐘芯片能節省I/O資源。采用這些常用芯片既能減少開支,又可保證貨源充足。

C8051F015與FM25256、AT45DB081B、RS5C348A的接口連接如圖2所示。

電源管理芯片的硬件連接如圖3所示,,芯片采用MAX712,圖中Vin是輸入電壓,V_B接電池兩端,在充電時LED打開,系統可以在充電時使用。可由12V直流電源供電并對電池充電,攜帶時也可由4×1.2V鎳鉻電池組供電。

升壓部分的電路連接,如圖4所示,采用國家半導體公司的升壓芯片LM2577為核心,前端使用MOSFET連接2577的接地端以達到控制的目的,輸出端通過反饋電阻連接到FB端,反饋控制輸出電壓。

4. 軟件設計

設備系統分成4個模式:啟動系統、菜單模式、回放模式和刺激模式。

(1) 啟動系統

執行系統初始化工作,LCD顯示歡迎信息。

(2) 菜單模式

響應鍵盤操作,新增和修改記錄號及其對應的刺激參數,實現人機對話,包括電流、模式、人員、回放、連接、聲音、背光、時間、內存和初值。

選擇電流,確定刺激強度(1~80mA),默認值為60mA。選擇刺激,確定刺激模式(STC、TS、TOF、DBS和PTC)。選擇人員,確定記錄號,設置范圍:000~999。選擇回放,進入回放模式。選擇連接,經串口和PC通信。選擇聲音和背光,確定聲音和LCD背光的開關。選擇時間,修改和確定時間。選擇內存,查看現有記錄占總內存的百分比。選擇初值,可以將內存清零,所有設置成默認值。

(3) 回放模式

查看各記錄對應的刺激參數,選擇相應的記錄號,進入刺激模式。此模式下不能修改刺激參數。

(4) 刺激模式

在刺激時,可以根據LCD的顯示,響應鍵盤操作,對刺激參數進行調整,并保存。在某些非周期刺激模式下,需要用戶按鍵對刺激間隔時間進行控制。

該統主要任務是LCD的文字界面顯示和響應用戶的按鍵操作,因此程序的主循環是按鍵響應程序,同時對其三級菜單共四十余種狀態,用一個8位狀態字進行區別和比對。三級菜單的狀態字的高2bit,表示0級的四個狀態,其后4bit表示1級的十個狀態,低位2bit表示最后級的子狀態,只有時間模式用到4個。

系統主要記錄當前狀態字和上一個狀態字,根據其相互關系決定用戶輸入的命令內容,進而執行響應的操作。

6. 系統效果

刺激模式下,LCD的顯示如圖6所示。

6.1 靜音符號,位于顯示屏左下方。記錄號顯示,位于顯示屏左下底部,靜音符號下。

6.2 時鐘顯示,位于顯示屏左上方。距下次施行刺激時間,位于顯示屏左上下方,時鐘顯示下。

6.3電量顯示,當電量尚存30%時發出報警,位于顯示屏右上頂方。刺激模式顯示,位于顯示屏右上下方,電量顯示下。

6.4 當前刺激強度顯示,單位為mA,即時顯示,位于顯示屏右上下方。

6.5 T1/Tc百分數顯示,單位為%,即時顯示,位于顯示屏中上方。

6.6 T4/T1百分數顯示,單位為%,即時顯示,位于顯示屏中央方。

6.7 反饋信號強度以直方圖(豎條線顯示,豎線的高度為反饋信號強度)即時顯示,位于整個顯示屏的中間。

7. 小結

由于系統各器件要求的電壓較多,并需要產生最高500V的刺激電壓,受轉換效率的影響,需要較高容量的電池,在以后可考慮采用更高效率的電壓轉換芯片,使系統能運行更長的時間。另外,此系統只能對一個部位進行刺激,在以后的系統中可改進為多個刺激輸出,使系統更滿足實際需要。在設計下一代產品時,可以考慮可移植操作系統嵌入式芯片和更大的LCD顯示屏,使用戶圖形界面更易于操作,使系統更人性化。

責任編輯:gt

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