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表面肌電信號采集設備的電路設計研究

2024-11-01 00:00:00榮華朱承志
科技資訊 2024年18期

摘要:介紹了一種表面肌電信號采集設備的電路設計研究,通過表面電極采集表面肌電信號,電路將微弱信號進行采集、放大、濾波等處理,處理的模擬電壓信號進行模擬數字轉換(Analog-to-DigitalConverter,ADC),經過控制器算法處理,將有用數據對設備進行反饋控制。根據表面肌電信號的幅值小、頻率低等特點,設計主要電路包括前端信號處理電路、增益可調放大電路、截止頻率可調濾波電路。表面肌電信號采集設備的電路設計具有抗干擾能力強,頻率可調、增益可調、采集精度高等特點。

關鍵詞:前端采集處理表面肌電信號信號處理抗干擾設計

中圖分類號:TP241

ResearchonCircuitDesignofSurfaceElectromyographySignalAcquisitionEquipment

RONGHuaZHUChengzhi

XiangtanMedicineandHealthVocationalCollege,Xiangtan,Hu’nanProvince,411104China

Abstract:Thisarticleintroducestheresearchonthecircuitdesignofasurfaceelectromyography(SEMG)signalacquisitiondevice.ThedevicecollectsSEMGsignalsthroughsurfaceelectrodes,andthecircuitprocessestheweaksignalsbyacquisition,amplification,filtering,andotherprocessing.TheprocessedanalogvoltagesignalsconductsAnalog-to-DigitalConverter(ADC)andprocessedbyacontrolleralgorithmtoprovidefeedbackcontrolforthedevicebasedonusefuldata.AccordingtothecharacteristicsofsmallamplitudeandlowfrequencyofSEMGsignals,themaincircuitdesignincludesafront-endsignalprocessingcircuit,again-adjustableamplificationcircuit,andacutofffrequency-adjustablefilteringcircuit.ThecircuitdesignofSEMGsignalacquisitiondevicehasthecharacteristicsofstronganti-interferenceability,adjustablefrequency,adjustablegain,andhighacquisitionaccuracy.

KeyWords:Front-endcollectionandprocessing;SEMGsignals;Signalprocessing;Anti-interferencedesign

基于肌電信號采集控制的康復設備是一個熱點話題[1]。目前,我國正在步入老齡化社會,在老齡人群中大量患有心腦血管疾病和神經系統疾病,而偏癱癥狀多數伴隨著這類患者。同時,我國是中風病的高發地區,每10萬人中約有550人患有中風病。以總人口13億計算,中風病人約有770萬,在幸存者中約有70%~80%的病人會留有不同程度的肢體癱瘓。因此,研發基于表面肌電信號的采集康復設備,具有很廣闊的市場背景和現實意義。

1總體設計方案

根據表面肌電信號的特點有信號微弱、信號頻率低、信號具有交變性。具體表現為:表面肌電信幅度小,一般幅度在0~5mV之間,峰值在0~8mV左右。肌電信號的頻率低,一般頻率范圍在0~1kHz,有用信號集中在200~500Hz之間。由于人體生物電信號是交流信號,信號的強弱反映了肌力的大小。

基于表面肌電信號的采集處理具體工作流程如下:通過肌電電極采集微弱、復雜的表面肌電信號,將采集的表面肌電信號經過前端信號處理電路,再經信號隔離電路,得到干擾較少的表面肌電信號;后級電路將微弱的電壓信號進行增益可調放大,通過截止頻率可調進行濾波,進一步篩選有用的表面肌電信號;后端將處理的表面肌電電壓信號,經過高精度的AD采樣進行模擬數字轉換得到數字信號送入STM32控制器進行數字信號濾波算法處理、數據顯示控制、數據上傳。

2主要模塊實現

2.1前端信號處理電路

表面肌電信號采集的環境變化多樣,采集的微弱信號中夾雜干擾和噪聲信號,前置端的設置對整個系統的表面肌電信號采集是關鍵電路[2,3]。設計的電路需要以下特點:具有高輸入阻抗,高共模抑制比,抗干擾能力強,自身電路的噪音相對于采集的信號可以忽略比較。

前置信號處理電路除了具有抗干擾、自身噪音小的特點,還有初步的放大作用,如圖2中仿真電路部分所示,R1=R3=1.5kΩ,R2=330Ω,根據計算公式G=1+,得到G≈10。INA121共模抑制比為106dB,放大倍數為A1=(1+)≈5。前置處理信號的總放大倍數為A=G×A1=10×5=50。

2.2增益可調放大電路

本表面肌電信號采集的增益放大電路[4],采用一片八選一的多路模擬開關CD4053實現量程切換,使輸出放大倍數有8種選擇,方便電路自動調節控制。STM32通過引腳PC0、PC1、PC2連接到K6、K7、K8;實現對應通道增益選擇控制,根據信號的大小,通過軟件判斷增益大小是否滿足ADC采樣輸入的范圍之內,實現量程自動切換控制。

增益可調放大電路分為3級同向比例放大電路,每級放大器TL2262的反饋通路電阻可以進行軟件控制,進而實現放大倍數控制,3級放大電路的放大倍數最大增益為AU=60;最小增益大小為AU=2。

2.3截止頻率可調濾波電路

表面肌電信號是一種噪聲背景下的微弱電信號[5,6],除了環境中的干擾噪音,還包括電源中的50Hz工頻干擾信號,因此,要進行必要的濾波處理。

根據實際應用頻率的需要,電路是包括低通濾波電路、高通濾波電路、工頻濾波電路,并且低通濾波器和高通濾波器的截止頻率可以通過軟件控制可調。

壓控二階低通濾波器截止頻率計算公式如下。

式(1)中,C1、C2的大小已確定,通過選擇R1,R2的大小,進而實現上限截止頻率可調控制。

截止頻率可調的二階低通濾波器電路如圖1所示。

3仿真實驗驗證

本文主要描述了表面肌電信號采集的電路設計,介紹了表面肌電信號采集電路總體設計框圖,以及各個模塊電路的具體設計。電路模塊較多,關鍵電路的multisim仿真效果,表面肌電信號的前置處理電路仿真效果如圖2所示。

從圖2中仿真效果可以看出,具有抑制共模信號,放大差分輸入信號的作用,有效放大倍數為A=50與理論設計相符。

截止頻率可調濾波處理,濾除干擾信號,獲取有效的信號,以2kHz時的截止頻率,二階低通濾波仿真電路效果如圖3所示。

從圖3中可見,電壓從10mV經過濾波之后,降到了10uV,濾波效果良好,可有效濾除干擾信號。

4結語

本文主要描述了表面肌電信號采集設備的電路設計,根據表面肌電信號采集電路總體設計框圖,實現表面肌電信號的前置預處理放大電路增益設置為50,與仿真分析結果一致;中間級放大具有增益可調范圍在2~60倍;通過電子開關切換實現增益靈活調節,低通濾波電路截止頻率可調,具有8種可選的截止頻率,仿真分析選擇截止頻率為2kHz進行。

本文先進行電路理論設計,再進行Multisim仿真分析,驗證了表面肌電信號采集電路具有抗干擾能力強、增益可調、截止頻率可控等特點。

參考文獻

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[3]周明娟,王語園,王田戈,等.針對微弱表面肌電信號的采集電路設計[J].中國醫學物理學雜志,2021,38(5):625-630.

[4]趙澤明.高密度表面肌電采集系統的設計與開發[D].上海:上海交通大學,2022.

[5]張松,游煜根,林家能,等.基于表面肌電信號的智能康復技術[J].人工智能,2022(3):34-43.

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