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(2)压力传感器
北京颐松公司的MB-4A压电式传感器具有灵敏度高、敏感面大、使用方便、抗过载能力强、抗干扰性好等特点。该传感器已经集成了放大器和输出阻抗变换器,因此简化了外围电路。由于传感器集成的放大器放大倍数并不符合采集模块的采集要求,因此在传感器外围还得做一级放大。对该传感器的测试结果如下:分辨率、灵敏度等各项指标均符合要求,得到的信号波形也较好,可以采用。
(3)加速度传感器
北京颐松公司的TD-3型压电式腿动信号微加速度信号传感器。TD-3型传感器为压电式传感器,响应频率范围为O.5~1 000 Hz,灵敏度为150 mV/g,重量小于20 g,该传感器本用于睡眠过程中检测腿动信号波形。经过实验测试,对该传感器的测试结果如下:分辨率、灵敏度等指标均符合要求,而且得到的信号波形经分析质量优于MB-4A,因此,最终的采集传感器定为TD-3。[!--empirenews.page--]
3.3 放大电路设计分析
由于人体肌音信号的特点,加上背景噪声较强,采集信号时电极与皮肤间的阻抗大且变化范围也较大,这就对放大电路提出了较高的要求,即要求放大电路应满足:高输入阻抗;高共模抑制比;低噪声、低漂移、非线性度小;合适的频带和动态范围。为此,选用Analog公司的仪用放大器AD620作为前置放大。AD620的核心是三运放大电路,其内部结构如图2所示。该放大器有较高的共模抑制比(CMRR),温度稳定性好,放大频带宽,噪声系数小,且具有调节方便的特点,是生物医学信号放大的理想选择。AD620只用一个外部电阻就能设置放大倍数为1~1 000,而且它是低价格、低功耗、高精度的仪表放大器。AD620能确保高增益精密放大所需的低失调电压、低失调电压漂移和低噪声等性能指标,故可用于精确的数据采集系统,作为各种微弱信号的前置调理器。图3为AD620的脚位图。
3.4 低通滤波电路
滤波是指让被测信号中的有效成分通过而将其中不需要的成分抑制或者衰减掉的一种过程。根据肌音信号低频的特性,该系统需要设计一个低通滤波器,3 dB频率是100 Hz,在200 Hz的衰减大于25 dB。
(1)低通无源滤波器
最简单的低通滤波器是由电阻和电容组成的无源RC滤波器,如图4所示。频率越低,容抗就越大,输出电压就越大,因此电路具有“低通”特性。电路的传递函数为:
式中:为截止频率。
幅频特性为:
RC低通无源滤波器的主要缺点是带负载能力差。若在输出端并接一个负载电阻,除了使滤波电路的电压放大倍数降低外,还会影响截止频率的值。基于以上原因,最终未采用无源滤波电路,而使用了有源滤波器。
(2)低通有源滤波器
二阶有源滤波器通过使用1个运放、1~3个电阻和1~2个电容来实现。有源滤波器可以在两级间实现隔离,主要是利用运放高阻抗输入和低阻抗输出的特性。
滤波器方案如下:
方案一:2阶滤波器,电路参数:R1=R2=22 kΩ,C1=2C2=0.033μF,,,如图5所示。
方案二:巴特沃兹滤波器,截止频率为100 Hz,如图6所示。图7为理论幅频特性曲线。
滤波器测试结果:
测试滤波器的方法:用信号发生器产生不同频率的正弦波信号,通过滤波器,然后观察不同频率下滤波器对信号幅值的衰减情况,第一种方案的结果不尽人意,衰减并不明显。第二种方案衰减较为明显,如图8依次为30 Hz(有效信号部分),100 Hz(信号截止频率),200 Hz(频率较高的干扰信号)。30 Hz时,信号幅值没有衰减;100 Hz时,信号幅值衰减明显;到200 Hz时,信号幅值已基本全部衰减。基于以上的实验结果,最终滤波电路采用了第二种方案。
[!--empirenews.page--]3.5 A/D转换器
A/D选择:PMD-1608FS型号的采集卡即可满足要求,它集成度高,应用简单。PMD系列是USB接口的多功能数据采集控制器,采用单芯片技术,集成度高,价格便宜,稳定性高,是目前性价比最高的多功能数据采集控制器。
3.6 电源
应用电路中普遍的干扰源为电源,电源线上的噪声可以通过有源器件的电源引脚传到芯片内。硬件系统中经试验得知,AD620必须工作在双极性电源的情况下。故需要的电压为:5 V,为传感器供电和滤波电路运算放大器供电;+9 V,-9 V,分别给AD620芯片和运算放大芯片供电。电路中使用的芯片:
(1)LM2940,稳+5 V电压,TO-220封装。特点是在整个温度范围内失稳电压约为0.5 V,属于低失稳稳压芯片。此外,还具有静态电流降低电路,当输入与输出的电压差大于3 V时,可以自动降低静态电流。
(2)7809,稳+9 V电压,TO-220封装。特点是有内部过流、热过载和输出晶体管安全区保护功能,电路使用安全可靠,最低失稳电压是2 V。
(3)7909,稳-9 V电压,TO-220封装。特性与7809芯片一样。
3.7 实际电路原理图
实际电路原理图如图9所示。
4 电路性能的实验验证
从图10中可以明显地看到,经硬件滤波以后,信号幅值被放大,原始信号的高频噪音部分被滤除,信号特征更为明显。
5 肌音信号软件处理初步介绍
采集软件是基于原采集卡软件的VB程序。因为原采集卡软件采集频率和数据量都有限制,现用的VB程序在功能上对原软件进行了补充,满足了本系统的采集要求,因此予以采用。程序的界面如图11所示。该程序将采集的数据以txt格式保存于指定目录下。最终将用Matlab软件调用txt文件中的数据,利用Mat-lab软件强大的分析功能完成信号数据的分析。
6 结语
利用肌音信号作为信号源,通过对传感器、放大电路、滤波电路、电源模块、A/D转换等几个方面的详细介绍,得到了采集理想肌音信号的采集系统设计过程。采集到的信号平稳清晰,噪音基本滤除,通过对采集软件的处理,最终可以利用Matlab软件进行信号特征的分析,通过对信号时域若干个特征的分类识别,可以实现对手部张紧一握紧等动作的辨别,最终可以利用辨别结果产生控制信号对仿生手进行控制。