​由原电池供电的远程患者监护仪的电源设计要素

发布者:EE小广播最新更新时间:2022-07-20 来源: EEWORLD作者: ADI健康和医疗生物传感应用技术人员Fahad Masood 关键字:监护仪  电源  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

远程患者监护仪电力不足?电源设计核心要素推荐

物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。随着集成电路微观化、无线技术演进,传统医疗设备旧貌换新颜,功能获得增强,患者的依从性和疗效逐步提高。


来自电源的挑战


目前,远程患者监测贴片取代了传统笨重的Holter设备,贴片中包含的各种传感器,能够收集心率、温度和加速计数据,可将患者数据传输到云端,利于患者和医生实时访问。虽然这些贴片有助于医生提升护理能力,却给电源设计人员带来挑战,他们必须平衡兼顾系统性能与电池寿命要求。随着第二代贴片采用多模态传感来提高精度和有效性,挑战进一步凸显,更对电源提出严苛指标。

 

image.png

图1.ECG贴片电源原理图。用一个235 mAh的CR2032纽扣锂电池为稳压器、微控制器、ECG前端、温度传感器和加速度计供电。


以ECG RPM贴片(如图1)为例,该贴片可连续监测ECG和加速计,同时每15分钟检查一次温度。数据通过低能耗蓝牙®(BLE)每2小时传输一次,每天总共进行12次BLE传输。贴片支持三种不同的负载模式:标准监测、温度监测和传输模式。在标准监测模式下,仅监控ECG和加速计。在温度监测模式下,还要监测另一个温度传感器。在传输模式下,BLE无线电同时监测ECG和加速计数据,并同步传输数据。


设计RPM,比如ECG贴片,对电源设计人员来说,挑战会来自多个层面。设计通常受到空间方面的限制,带有多个传感器的贴片可能需要多个电源导轨。由于RPM贴片通常是一次性使用产品,因此设计人员一般会选择纽扣电池这种经济高效的电源。如果仅使用纽扣电池为贴片供电,设计人员还必须考虑电源子系统的效率。


另外,电源设计人员经常会忽视一个挑战,是如何延长产品的保质期。由于,关断电流和电池自放电会缩短任何系统的寿命。因此,设计人员必须明确RPM贴片在保质期之后能否满足运行时间要求,如果不能,在贴片到达最终用户手中之前,可以采取哪些措施来保持电池寿命。


洞悉电池运行时间


为了准确掌握电源解决方案是否符合电池寿命要求,必须确定负载曲线。负载曲线是系统负载占空比的简单表示。对于远程患者监测贴片来说,可从标准监测、温度监测和传输模式三种不同的工作模式入手。


在标准监测模式下,图1所示贴片的电流消耗(包括每个降压变换器的330 nA静态电流和MCU的电流消耗)为1.88 mA。在温度监测模式下,电流消耗为1.95 mA,每15分钟持续200毫秒。在传输模式下,当贴片通过BLE传输数据时,电流消耗为7.90 mA,每2小时持续30秒。这些数值可以在相应的设备数据表中查看有源和静态电流规格部分找到。


要进行负载曲线分析,需使用一天中每种工作模式的时间段来确定占空比计算值。使用公式1:

 image.png


可以得出贴片的占空比,如表1所示。


表1.贴片在不同工作模式下的占空比

image.png

 

image.png

图2.负载曲线图。


利用图2中的负载曲线,可以计算出贴片的电流消耗。取每种工作模式下的有效电流消耗,通过公式2可以计算出每天的平均电流消耗近似值。

 image.png


下面是一个计算示例:


标准监测模式每天的电流 = 标准监测模式电流×标准监测模式占空比×24小时

标准监测模式电流 = 1.88 mA标准监测模式占空比 = 0.9956

标准监测模式每天的电流 = 1.88 mA × 0.9956 × 24小时 = 44.92 mAh/天


一旦确定每种工作模式的每日电流消耗,就可以通过公式3确定电池的使用寿命。

 

image.png


下面是另一个计算示例:


电池容量 = 235 mAh

标准监测模式每天的电流 = 44.92 mAh/天

温度监测模式每天的电流 = 0.01 mAh/天 传输模式每天的电流 = 0.79 mAh/天

电池寿命(天)= 235 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天)= 5.14天


这些计算结果表明,该器件将满足5天的工作时间要求,电池寿命超过5.1天。然而,这个结果具有欺骗性,因为没有考虑系统的保质期。在医疗器械行业,最好是设计14个月的保质期(货架期12个月,运输期两个月)。


必须考量的保质期因素


将系统中设备的关断电流相加,同时使用CR2032电池每年1%到2%的典型自放电率,可以看出,14个月后,电池的容量不足以支持5天的工作时间,需要进行电池密封。


表2.14个月后的电池容量

image.png


在货架上放置14个月后,电池容量将显著减少。当CR2032闲置在货架上时,近40%的能量将通过关断电流和电池自泄漏消耗掉。将这个电池容量代入公式3,可以得出更准确的运行时间:


电池寿命(天)= 146.66 mAh/(标准监测模式+温度监测模式+传输模式)

电池寿命(天)= 146.66 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天)= 3.21天


上架时间超过一年,电池容量会受到电池自放电和系统关断电流的影响。电池自放电与电池的化学性质和环境有关。CR2032电池的化学成分是锂锰,每年的自放电率为1%至2%。一年后,纽扣电池在休眠状态下可能会损失2%的容量。对比之下,BR2032电池的化学成分是锂-氟化碳聚合物,每年的自放电率为0.3%。我们通常会认为,最适合应用的电池化学成分是放电率最低的,但事实并非如此。虽然BR2032电池的放电率较低,但其容量也比200 mAh的CR2032电池低。使用前面的公式重新计算,可以确定这样的低容量电池的电量是否足够。


在这个ECG贴片中,当系统断电时,IC关断电流是减少电池寿命的最大因素。当IC被禁用且无有效负载时,会产生关断电流。这些电流通常是由于IC中漏电和IC内的ESD保护装置造成的,即使在没有负载的情况下也会消耗少量的电流。这些电流通常很小(低于1μA),但对电池寿命却有很大的影响。在这个RPM贴片中,关断电流在一年内可使电池容量减少多达40%。使用电池密封可限制系统在关断时从电池中吸取过多的电流。


电池密封通常采用两种方式:聚酯薄膜拉片形式的机械电池密封,以及负载开关形式的电气电池密封。聚酯薄膜/塑料拉片是一种机械电池密封,其中塑料拉片位于电池和系统之间。当准备使用设备时,用户只需拔出塑料片,电池就开始为系统供电。这是一种简单、低成本、成熟的电池机械密封,已经使用了很多年。然而,对于医疗设备来说,这种解决方案并不是始终可行的。对于需要防水的ECG贴片来说,聚酯薄膜突出的槽会使贴片容易被水损坏。此外,对于不够灵巧的终端用户来说,这种小的塑料薄片可能不太好用。


简单的负载开关,如Vishay SiP32341,是电气电池密封的一个不错选择。该器件是一个场效应晶体管,开启时,可将电池与系统的其它部分隔开,使SiP32341的关断电流成为电池上唯一的消耗电流。负载开关有一条逻辑控制线,当准备使用设备时,可以通过按钮接通。SiP32341的关断电流一般为14 pA,与没有电池密封时整个系统的电流消耗相比,采用电池密封有显著改善。如果使用SiP32341作为电池密封件,CR2032原电池在14个月内可保持99.97%的容量。如果不用电池密封件来保护电池免受ECG贴片关断电流的影响,那么CR2032原电池只能保持62.39%的原始电量。一旦消除这37%的容量差异,可以使ECG贴片在14个月的保质期以后仍能满足5天的寿命要求。


表3.使用电池密封件14个月后的电池容量

image.png


电池密封件通过防止系统中的所有设备消耗电池关断电流,从而保持电池容量。在RPM贴片闲置14个月后,剩余电池容量还保持在99.9%以上。


将这个电池容量代入公式3,可以得出更准确的运行时间:


电池寿命(天)= 230.25 mAh/(标准监测模式+温度监测模式+传输模式)

电池寿命(天)= 230.25 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天)= 5.04天


结论


在ADI看来,为了设计出能满足医疗设备所有要求的电源,在系统处于活动状态和关机/低功耗模式时进行电池分析至关重要。通过BLE通信收集心率、温度和加速度数据的ECG贴片案例不难发现,基于ADI公司的分析和原理,可以应用于由原电池供电的任何数量的医疗设备系统上,供更多设备厂商参考。


关键字:监护仪  电源  ADI 引用地址:​由原电池供电的远程患者监护仪的电源设计要素

上一篇:日本电产的电动车驱动用轮毂马达被雅迪“换电兽01”采用
下一篇:如何设计低功耗、高精度自行车功率计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:38

基于LM2576的高可靠MCU电源设计
嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的 热损失 (其值为V压降 I负荷),其工作效率仅为30%~50% 。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密闭容器内的聚集也加剧了MCU的恶劣工况,从而使嵌入式控制系统的稳定性能变得更差。 而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方式工作。因此,工作时要么是大电流流过低导通电压的开关管、要么是完全截止无电流流过。因此,开关稳压电源的功耗极低,其平均工作效率可达70%~90% 。在
[单片机]
基于LM2576的高可靠MCU<font color='red'>电源</font>设计
ADI公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台
ADI公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台 预认证协议解决方案缩短了开发时间 中国,北京– Analog Devices, Inc. (ADI)推出多协议工业以太网交换机平台ADIN2299,旨在满足工业和过程自动化、运动控制、交通运输和能源自动化领域的连接需求。作为一款高度集成且经过测试的解决方案,ADIN2299包含通信控制器、双端口10/100Mbps以太网交换机、存储器、物理层(PHY)和协议栈,适于星型、线型或环型拓扑应用设计。ADIN2299硬件、软件和预认证工业协议的面市,将大幅缩短系统集成和上市时间。 ADIN2299多协议工业以太网交换机平台 • 下载数据手册、申请样片和订购评估
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司宣布推出多协议工业以太网交换机平台
为高功率密度而生,TI 全新一代电源产品登场
我们如何让下一代可穿戴产品尺寸更小、厚度更薄、以及重量更轻,同时延长电池使用寿命?电源电子产品如何实现更高的工厂自动化水平?如今数据中心每个服务器机架功率有 30 kW,如何管理更高的功率? 在电源性能上,我们的需求似乎永无止境。对电源设计者而言,如何在更小尺寸内实现更高的功率将变成主流的设计趋势,也正为了顺应这一趋势,TI 近日推出了 2 大系列产品。 电压转换器的蜕变 TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary对比了TI 电压转换器产品的发展历程: 1989年: TI 产品尺寸是50mm×50mm,当时的频率
[电源管理]
为高功率密度而生,TI 全新一代<font color='red'>电源</font>产品登场
CS8672广场舞拉杆音箱音频放大解决方案
针对目前拉杆音箱多以12V铅酸电池的供电现实,由于电源电压的限制,音箱的输出功率很难有实质的提升。终端市场渴望音频功放能够突破电源的限制,为广场舞音箱提供足够的输出功率。深圳市永阜康科技有限公司推出基于CS8672内置升压32W单声道D类单芯片广场舞拉杆音箱音频放大解决方案,为广场舞爱好者提供极致的音质体验。 CS8672简单介绍 CS8672C 是一款内置BOOST升压模块,32W单声道R 类音频功率放大电路。内置大功率BOOST升压模块,在两节锂电池串联或者12V电源平台下,可以为4Ω 负载扬声器提供最高32W的连续功率.是针对家庭音响内低音单元或者移动类家庭音响优秀的功率输出平台.CS8672C无需外围散热装置,简单
[模拟电子]
CS8672广场舞拉杆音箱音频放大解决方案
Mate 10系列采用Dialog电源转换芯片组
  高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,支持SuperCharge快充协议的DialogRapidChargeTM芯片组(iW631、iW1780H和iW671)被华为最新旗舰Mate10、Mate10Pro和Mate10保时捷版等智能手机电源适配器所采用。随着快速充电在智能手机中的应用加速,这是DialogAC/DC电源转换技术市场领先地位的又一个重要里程碑,Dialog在智能手机快充领域的市场占有率持续保持在60%以上。   华为近期推出了引人注目的Mate10智能手机系列,是集创新硬件和软件于一体的突破性人工智能(AI)设备,包含了
[手机便携]
提供显著跳频(FH)优势的下一代软件定义无线电(SDR)收发器
The Next-Gen, Software-Defined Radio (SDR) Transceiver Delivers Big Advances in Frequency Hopping (FH) 提供显著跳频(FH)优势的下一代软件定义无线电(SDR)收发器 摘要 本文深入探讨了跳频(FH)的概念,以及如何通过灵活设计ADRV9002 SDR收发器的锁相环(PLL)架构来实现四大跳频特性。这些特性可为用户提供强大的跳频功能,让他们能够处理单通道和双通道操作模式下的Link 16和快速实时载波频率负载等应用。此外,跳频与多芯片同步(MCS)和数字预失真(DPD)技术的结合使ADRV9002 SDR收发器成
[网络通信]
提供显著跳频(FH)优势的下一代软件定义无线电(SDR)收发器
工程师教你轻松读懂电源电路图
当初学者面对有几十乃至几百个 元器件 的电路图,并且它们的连线纵横交叉,形式变化多端,往往会不知道所措, 如何才能轻松地读懂它们呢? 其实电子电路本身有很强的规律性,不管多复杂的电路,经过分析可以发现,它是由少数几个单元电路组成的。就像小孩子们玩的积木,虽然只有十来种或二三十种块块,可是在孩子们手中却可以搭成几十乃至几百种平面图形或立体模型。同理,再复杂的电路,经过分析就可发现,它也是由少数几个单元电路组成的。因此初学者只要先熟悉常用的基本单元电路,再学会分析和分解电路的本领,就事半功倍了。 按单元电路的功能可以把它们分成若干类,每一类又有好多种,全部单元电路大概总有几百种。下面就选用最常用的基本单元电路来介绍。从 电源电路 开始
[电源管理]
工程师教你轻松读懂<font color='red'>电源</font>电路图
光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪电源子系统——第二部分
光电容积脉搏波(PPG)远程病人生命体征监护仪的电源子系统——第二部分 摘要 这篇文章分两部分,介绍经过验证的针对远程病人生命体征监测应用的开关模式电源电路设计,包括具有出色系统信噪比性能的生物传感器。第一部分说明提供出色性能的分立解决方案,第二部分说明针对空间受限应用的集成解决方案。 您将会学到什么知识: • 了解如何根据PPG系统要求选择电源配置。 • 审查分立(第一部分)和集成设计(第二部分)的开关模式电源参考电路的实现。 • 理解电源性能测试方法,以在不同器件用例和瞬态加载条件下验证系统。 • 获取检查清单以验证实现。 • 获得故障排除知识以解决实施问题。 本文分两部分,介绍经过预先验证的针对光电容
[医疗电子]
光电容积脉搏波(PPG)<font color='red'>远程</font>病人生命体征<font color='red'>监护仪</font>的<font color='red'>电源</font>子系统——第二部分
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