ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
要将 ADS129xR 配置为使用其内部调制电路,请设置 RESP 寄存器位 [6:7],以启用内部调制和解调电路。RESP 寄存器位 [4:2] 决定解调阻塞信号的相位。要将器件配置为使用内部生成的信号进行内部呼吸测量,请将 RESP 寄存器位 [1:0] 配置为 10b。
当配置为使用内部电路时,RESP_MODP 和 RESP_MODN 引脚会产生 32kHz 或 64kHz 方波,具体取决于 CONFIG4 寄存器位 [7:5]。REP_MODP 和 RESP_MODN 引脚电压在指定频率的相反相位在 VREFP 和 VREFN 之间切换。
选择 R1 和 R2 时首先要识别该电路的理想行为。理想情况下,所有串联电容器都表现为对高频调制信号短路,并且电路中的任何位置都没有不理想的并联电容。Figure 98 显示了代表这些假设的等效电路。
出现在通道 1 输入端的电压由电路中的电阻器形成的分压器设置。电阻器 RPP 表示电缆中的任何患者保护电阻;RElectrode 表示电极与人体之间的界面电阻;RBaseline 表示基准人体阻抗;ΔR 是呼吸引起的胸阻抗变化。假设 R1 和 R2 明显大于电路中的所有其他电阻器,然后将 RESP_MOD 引脚近似看作具有幅度 IMOD(根据Equation 9)的交流电流源的端子:
where
根据 IEC60601,频率为 32kHz 的患者电流必须限制在 100μA 以下;该限制将最小值置于 R1 和 R2 的组合上。
为了获得最佳性能,ADS129xR 的输入必须交流耦合并偏置到中间电源。执行该功能的组件对应于Figure 97 中的 C1、C5、R3、R4、R5 和 R6。ECG 干扰可能会耦合到通道 1 中。由于这种可能性,建议使这些组件的高通滤波器截止频率足够大,从而使 ECG 带宽显著衰减。相反,如果将截止频率设置为较高的值,那么载波信号可能衰减。
出现在通道 1 输入端的信号由 PGA 放大,然后馈送到内部解调模块。解调块从输入中移除方波,仅留下由呼吸引起的对应于 ΔR 的极低频波形,以及由 RPP、RElectrode 和 RBaseline 引起的偏移。Equation 10 描述了与人体阻抗变化相对应的调制器输出电压。
可通过使用由 ΔR 导致的 VRESP 振荡周期来测量呼吸率。确保 VRESP 的幅度始终大于 ADS129x 的无噪声分辨率。该幅度对 R1 和 R2 以及电缆阻抗 RPP 的大小施加了上限,并要求电极与体之间的连接具有高质量。
寄生并联电容通常会使高频率衰减,来自 PGA 的输出受到放大器带宽的限制。结果是载波的方形边缘成为圆形。为了更正该错误,ADS129xR 允许配置 RESP 寄存器中的 RESP_PH[2:0] 位。这些位控制解调相位,该解调相位会在调制和解调时钟之间引入相位延迟,以消除由电路中的低通元件引入的延迟。
最佳相位选择取决于系统特性。由输入路径中的电阻和电缆电容引入的时间常数是影响最佳呼吸率测量所需的相位量的系统级特性的示例。
Figure 99 显示了呼吸测试电路。Figure 100 和Figure 101 绘制了扫描基准阻抗、增益和相位时 ADS129xR 的通道 1 上的噪声。x 轴是基准阻抗,标准化为 29μA 调制电流(请参阅Equation 11)。
BW = 150Hz,呼吸模块时钟 = 32kHz |
BW = 150Hz,呼吸模块时钟 = 64kHz |
where
例如,假设:
参阅Figure 100 和Figure 101 可知,在 6.4μVPP 下,增益 = 4 和相位 = 112.5° 可实现最佳性能。使用高阶 2Hz 截止频率对此信号进行低通滤波可将噪声降低至 600nVPP 以下。阻抗分辨率是 600nVPP/29μA = 20mΩ。当调制频率为 32kHz 时,使用增益 3 和 4 以及相位 112.5° 和 135°,以实现最佳性能。当调制频率为 64kHz 时,使用增益 2 和 3 以及相位 135° 和 157°,以实现最佳性能。