基于射频技术的穿戴式医疗仪器的设计

最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:射频技术  穿戴式  医疗仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言

穿戴式医疗仪器可实现对人体非介入式、无创的医疗监测,具备可移动操作、使用简便、长时间持续工作等特点。可以减少病人的生理和心理负担,达到更好的 检测效果。因此,它的发展越来越受到关注。目前,穿戴式医疗仪器在实现从人体上的监护仪器到用户端上位机的无线传输手段包括蓝牙、射频、红外等。从现有文 献看,以蓝牙的使用最为广泛。但蓝牙的成本高,这对于仪器未来的普及是个很大的障碍。红外的传输距离短、抗干扰差,现在已基本不使用。射频具有价格低、传 输距离长等特性,特别是高性价比射频芯片的不断出现,使得它的使用也越来越受青睐。本文设计了一种基于nRF905射频芯片,来实现生理信号的无线传输。 同时,相对于其它类似的设计,本设计还充分考虑了用户生理信息的安全性,在数据无线传输前对数据进行了加密处理,以保护用户的健康隐私。

2 系统结构的设计

本设计的总体结构由生理信号采集电路、数据加密、射频发射、接收及用户主机几个模块组成,如图1所示。首先由采集电路获取所要监测的生理数据;然后将 获取的数据进行加密处理后,再通过射频发给用户主机;主机将接收到的数据进行后续处理。前端和后端之间可以通过射频进行相互的通讯。

 

总体设计框图

 

图1总体设计框图

2.1采集电路

采集电路主要是由传感器电路、放大滤波电路及A/D转换等组成。

(1)传感器电路:传感器是将所要监测的生理信号转化为电信号,监测不同的生理信号需要采用不同的传感器。在本设计中,主要对心电和脉搏波进行监测,采用的传感器是贴片电极和红外光电传感器,心电检测采用的是三导联方式。

(2)放大滤波电路:经传感器转换后得到的生电信号一般幅值较低,且带有很大的噪声干扰,必须进行放大滤波处理。放大电路的放大倍数需综合考虑传感器 获取的生理信号的幅值大小以及A/D转换器的动态范围。本设计中,心电和脉搏波的放大倍数都采用1000倍。滤波处理包括带通滤波和50波。设计中,带通 滤波采用的是二阶有源带通滤波电路,心电和脉搏波对应的带宽分别为0.1Hz一1和0.1 Hz~30Hz。50Hz工频干扰是生理信的噪声来源,50Hz干扰消除的效果直接决定了最获取信号的好坏。本设计采用的是非对称阻容网络陷波器,其优点 在于可根据干扰源频率和干扰强度进行陷波频率和Q值的调节。

(3)A/D转换:设计中采用的是10位的A换器,其动态范围为-2.7V一2.7V,心电的采样为200Hz,而脉搏波的采样频率为60Hz。由于上述电路的设计目前已经相当成熟,本文对这些电路的具体设计就不再作详细说明。

2.2数据加密、解密

本设计采用nRF905射频芯片实现数据的无射和接收,任何相同的芯片,只要内部寄存器配置一致,它们之间就能实现数据的通讯。由于用户的生理信号涉 及到用户的隐私问题怛J,因而为了保证用户数据在无线传输时的安全性,必须对数据进行加密处理,而这一步骤在类似的研究中常常被忽略掉【3。J。在本设计 中,采用了AES∞o(Advanced EncrypStandard)软件加密算法来完成这一过程。常用的硬件加密,一方面提高仪器的轻便性,另一方面又可以降低仪器的成本。AES算法是分组 加密的方法,分为加密和解密两个部分。它将一定长度的明文分组进行相应次的轮变换,每一次的密钥都是由一定长度的初始密钥变换而来,最后得到加密好的密文分组,长度和明文分组相同。解密时将密文分组进行相同次数的逆变换,逆变换就是轮变换的逆过程,从而得到原始的明文分组。

AES支持128、192或256比特三种密设计采用的是128位密钥长度。

2.3射频发射、接收

本设计采用nRF905射频芯片实现数据的无传输。nRF905是挪威Nordic公司推出发射器芯片,32引脚QFN封装(5×5mm)压为 1.9V一3.6V,工作于433/868/ISM频道(可以免费使用)。nRF905可以处理字头和CRT(循环冗余码校验)的工作,可由片内硬件自动 完成曼彻斯特编码/解码,使用SPI接口与微控制器通信,配置非常方便,其功耗非常低,以一10dBm的输出功率发射时电流只有11m收模式时电流为 12.5mA。nRF905不仅戴式医疗仪器低功耗的要求,并且能同时保证传输速率以及传输距离。经实际测量,在室内有墙壁阻隔,无剧烈运动的情况下,传 输距离达到30m以上,因而被监测者可以在室内自由活动。无线传输丢包率在1/10 000内,能保证传输数据不丢失。最大输速率可达100kbs。

2.3.1硬件连接

设计中,前端采用C8051F330单片机(MC现对nRF905的控制,而后端采用s3C2440(ARM9)来控制。其结构框图如图2所示:

 

信号收发电路结构框图

 

图2信号收发电路结构框图

MCU和ARM9通过SPI总线来对nRF9部寄存器进行配置,主要是对五类寄存器进行配置:一是射频配置寄存器共10个字节,包括中心频点、无线发 送功率配置、接收灵敏度、收发数据的有效字节数、接收地址配置等重要信息;二是发送数据寄存器,共32字节,MCU要向外发的数据就需要写在这里;三是发 送地址,共4个字节,一对收发设备要正常通信,就需要发送端的发送地址与接收端的接收地址配置相同;四是接收数据寄存器,共32字节,nRF905接收到 的有效数据就存储在这些寄存器中,MCU可以在需要时到这里读取;五是状态寄存器,1个字节,含有地址匹配和数据就绪的信息,一般不用。控制总线主要用来 选取nRF905不同的工作模式(4种模式,如表1所示);查询nRF905当前的状态(数据发送或接收是否完成);使能nRF905的SPI等。

表1 nRF905工作

 

 nRF905工作2.3.2软件设计

本设计前端采用C8051F330单片机来实的A/D转换以及对nRF905的控制。C80部自带10位的A/D转换器、支持SPI通讯、体积功耗低 且运行快,因而有很广泛的应用。本设计的前端软件设计流程图3所示:首先是对MCU进行初始化,包括A/D转换器以及SPI通讯方式所对应的寄器的设置。 接着MCU通过SPI总线对nRF9的五个积存器根据需要进行配置。初始化完毕后,MCU查询后端是否请求送数。当后端有请求送数时(通过nRF905向 前端发送特定的命令字),MCU启动A/D转换,然后将转换后得到的数进行加密,再通过nRF905发送给后端。后端的软件设计流程跟前端点类似,先对 ARM9和nRF905进行初始化,然nRF905向前端发送送数请求,接着进行数据接收,将接收到的数据进行解密,最后将解密后的数据再进一步作后续处 理。特别要注意的是,在配置前后端的nRF905发送地址时,要注意发送端的发送地址应接收端设备的接收地址相同,在实际工作中nRF90可以自动滤除地 址不相同的数据,只有地址匹配且校验正确的数据才会被接受,并存储在接收数据寄存器中。

 

软件设计流程

 

图3软件设计流程

3 实验结果

实验中,为了避免AES加密的时间需求同A/D采样率发生时问上的冲突,首先对128位的AES加密C8051F330上的执行效率进行了计算,发现 完成一密所需时间约3.8ms。这同设计中心电和脉搏波的采样率(分别为5ms和16.7鹏)刚好无时间冲突。后端采用的是S3C2440,它的执行速度 要比C80高出许多,因而时间上肯定能保证无冲突。实验最后分别对心电和脉搏波进行了监测,并将后端接收到的数据通过串口发送的PC机进行显示,显示程序 采用的是VC6.0编写,显示结果如图4和图5所示:

 

接收到的心电信号

 

图4 接收到的心电信号

 

收到的脉搏信号

 

图5 接收到的脉搏信号

4 总结

本设计采用nRD05射频芯片来实现穿戴式医器中人体到用户主机的生理信号无线传输。同时,本设计充分考虑了数据传输的安全性,对数据进行了128的 AES加密处理。由实验结果可以看出,本设计可以证生理信号的实时、安全、准确无线传输。同时,可以看出,由于前端的控制芯片采用的是MCU,其处理速度 限。因而,如果要监测频率范围更高的生理信号(如心音:3Hz—S00H2)或者同时监测多个生理参数,用更高处理速度的芯片,如DSP。此外,设计的后 端采的是ARM9,它的处理速度、协调性能都特别强,可以过添加一些硬件设备,如LCD,将后端作成一个手持备,或者添加一些如GPRS等远程传输硬件, 实现信号远程传输,从而更大地提高该仪器的功能。这些也是我们以后将进一步着手的工作。

关键字:射频技术  穿戴式  医疗仪器 编辑:探路者 引用地址:基于射频技术的穿戴式医疗仪器的设计

上一篇:无线Mesh网络中基于公平的EDCA算法
下一篇:基于射频技术在粮仓无线测试终端应用电路设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53

透视人体深层需求 生物感测革新穿戴应用
目前常用的感测技术包括陀螺仪(Gyroscope),可感测水平改变;三轴重力加速器(3 Axis Accelerometer),用以感测动作、走路或姿势的变化;计步器(Pedometer)用来计算步数;全球卫星定位系统(GPS)接收器感测所在地理位置;以及麦克风可接收语音或声波等。 上述传感器于市面上健康穿戴装置的应用,大多是运动、健身、减肥及睡眠品质等生理量测。未来,健康穿戴装置将陆续加入体温、脉搏血氧浓度、心率、心电图以及酒精浓度量测等,甚至还可望整合血压、血糖等生理传感器,以便随时随地追踪健康状况。 整合人体内/外讯息 心智感测技术贴近情感需求 下一代健康穿戴装置的创意核心,在于要能打破穿戴装置在身、心
[嵌入式]
MTK发布穿戴设备芯片Aster:业内体积最小
    采用Aster芯片的智能手表   新浪手机讯 6月3日下午消息,联发科技(MTK)今日在2014台北电脑展期间正式发布专为穿戴式设备设计的芯片Aster,该芯片封装尺寸仅有5.4*6.2毫米,号称是行业内体积最小的Soc。   今天下午联发科技在台北电脑展上召开新品推介会,正式宣布推出针对穿戴式设备的芯片解决方案Aster。据官方宣称,Aster是目前针对穿戴式设备设计的最小Soc,封装尺寸5.4*6.2毫米。   与此同时,联发科还为开发者同步推出开发平台LinkIT。LinkIT是整合联发科技Aster Soc的开发平台,提供完整的参考设计,高度整合微处理器以及通讯模组,提供多
[手机便携]
恩智浦庆祝射频技术创新60周年
在6月4-9日举行的国际微波研讨会(International Microwave Symposium)上,全球领先高功率RF功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI),在第1132号展台演示全新的5G蜂窝基站概念,以及其他多种创新型蜂窝基础设施解决方案和技术。此外,在会议期间,恩智浦还将通过参加八次研讨会和论文陈述,贡献丰富的技术内容。 恩智浦资深副总裁兼射频业务总经理Paul Hart表示:“就对社会的影响而言,在可预见的未来,5G很可能成为我们亲眼见证的最伟大技术创新,打造未来的互联世界。60多年以来,恩智浦一直致力于在这个领域锐意创新。在今年的IMS会议上,
[物联网]
满足急迫功效的穿戴定位
    虽然智慧手机的功效愈来愈往娱乐取向发展,如游戏、影片;以及穿戴式电子开始往健康取向发展,如运动、睡眠等,但在两者发展之前,智慧手机与穿戴式电子,其实都是为了个人资讯管理(Personal Information Management, PIM)而有的产物。 COOKOO智慧手表 PIM听起来有些学术性,但内容即是联络人、待办事项、行程安排等功效,此方面约在1990年代开始发展,如Lotus公司的Organizer(操作画面与实体万用记事本相仿),或Microsoft的Schedule+(之后与Microsoft E-Mail结合成Outlook)等PC软体。 PC软体当年多在桌上型电脑上使用,无法外出使用,因而有A
[手机便携]
在“精准医疗”浪潮下国产仪器厂商该如何发力
2015年1月20日,美国总统奥巴马在国情咨文中提出 精准医学计划 ,希望精准医学可以引领一个医学新时代。一时间 精准医疗 成为覆盖全球的热门话题,并引得医药健康产业市场风起云涌。很快,中国也提出了自己的计划,并于2016年3月份正式将精准医疗列入 十三五 规划中,从而拉开了中国精准医疗浪潮的序幕。随之而来的,国内众多资本开始纷纷布局精准医疗。   作为精准医疗的重要技术支撑手段,相关仪器及其产业的发展也备受关注。由于传统行业(例如:冶金、石化、建材等)近些年的增长乏力,不少科学仪器公司很自然地将目光投向了 精准医疗 这一极具发展潜力的热门领域,像博奥生物集团有限公司(简称博奥生物)可以称得上是国内这个领域的 先行者 之
[医疗电子]
在“精准<font color='red'>医疗</font>”浪潮下国产<font color='red'>仪器</font>厂商该如何发力
穿戴装置成COMPUTEX亮点触控业者蓄势待发
        针对2014年台北国际电脑展(COMPUTEX),众家品牌业者与上游相关零组件业者已经上紧发条,将展示多元化消费性产品组合,其产品主轴将对应个人电脑、数位家庭、平板电脑、智能型手机、穿戴式装置等需求。   事实上,触控是资通讯设备操作中最符合人性化的介面,触控和手势技术等已经深入到消费者日常生活中所使用的众多设备,包括:智能型手机、平板电脑、NB、电视等现在都能支援触控和手势功能,伴随触控与显示器技术的步步提升,推动资通讯产品应用领域更为宽广。   值得一提的是,由于智能穿戴式装置是COMPUTEX 2014亮点产品之一,已知有厂商规划展出支援智能穿戴装置的触控解决方案。 据了解,若是想
[手机便携]
ST打造穿戴技术产品组合
推出多款模拟和混合信号器件,增强适用于穿戴式应用的产品阵容 。 中国,2014年3月25日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)针对快速增长的穿戴式技术市场推出多款模拟和混合信号器件。这些新产品包括电流传感器、音频放大器、运算放大器、模拟开关、电池电量指示器,让意法半导体成为业内产品最广泛的穿戴式应用模块厂商,帮助设计人员在穿戴式应用领域创新。 穿戴式应用在从新的医疗保健技术(包括远程心律监视)到消费电子(新智能配件)的各种市场上发挥越来越大的影响力。据市场分析机构Strategy Analytic
[物联网]
穿戴传感装置与人体之间的四大发展趋势
趋势一:检测汗液成分研究最热门 汗液中含有大量生理信息,一直是穿戴式生理监测未充分利用的资源。汗液分析具有类似血液分析的效果,可有效了解身体状况,例如运动状况、监测心率及身体水分等,且相较于抽血仅能获得单一时间点的数据,汗液监测可以获得一段时间内的生理变化。 其中较多研究是探讨监测汗液中的葡萄糖浓度,用以追踪与血糖相关的问题。美国加州大学伯克利分校Zhao Jiangqi教授与其团队研发出能自行供电的智能手表,即可用于监测汗液的葡萄糖浓度,表带为可挠式太阳能发电面板,并使用可挠式锌锰电池储存太阳能发电电力,即可长时间不脱下手表充电、实现持续监测。 但汗液检测技术最大的问题,在于受测者需要产生汗水,使用范围被限制在受
[嵌入式]
可<font color='red'>穿戴</font><font color='red'>式</font>传感装置与人体之间的四大发展趋势
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved