低功耗医疗电子设备的设计

发布者:创意旋律最新更新时间:2010-06-01 来源: 电子系统设计关键字:医疗电子  低功耗  MCU  静态功耗  休眠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      便携式医疗设备设计人员正面临着一些特殊的挑战。他们所涉及的领域因严格的监管审查、持久的设计和使用周期,以及对最终产品的稳健性有非同一般的要求而众所周知。此外,一些对于所有电子设备来说很普通的设计目标,一旦牵涉到医疗设备时就产生了特殊的重要意义。例如,低功耗始终都是便携式电子设备设计人员的目标。功耗越低意味着电池可以变得更小、更轻,这样可以提高产品的便携性。对于医疗设备来说,便携性的提高对患者的生命质量而言意义非凡。甚至患者的生命可能直接依赖于电池寿命。本文将说明设计人员如何利用单片机(MCU)来降低医疗设备的功耗要求。

电压和电池寿命

  在低功耗应用中,MCU的静态功耗是一个重要的品质因素。一些具有高级处理技术的MCU在休眠模式下消耗的电流可低于50nA。为了适用于各种低功耗设计,MCU能在宽泛的电压范围下工作很重要。例如,在使用碱性电池时,通常指定1.8V的工作电压,因为每节电池的最终电压为0.9V,而在应用中通常使用两节电池。选择可在宽泛电压范围下工作的MCU可以延长便携式设备的工作寿命。但是,MCU的工作电压范围并不是唯一的决定因素。必须考虑整个系统的工作电压范围,包括MCU上的外设。如果系统中的单个外设需要消耗大部分的能耗,那么仅降低MCU的功耗对系统总功耗几乎没有什么影响。

降低功耗的方法

  1.外设电源切换

  便携式嵌入式系统功耗管理的基本原则是让MCU能够控制内部和外部外设的功耗。设计便携式医疗设备时,先确定必需的物理模式或状态,然后对设计进行分解,以便关闭不需要的电路。从众多不同的供应商中选择合适的MCU可以帮助您去除外部元件和降低成本。如前所述,可在宽泛电压范围下工作的MCU可以增强系统设计的功能性。

图1:在该医疗数据记录器应用中,MCU的I/O引脚可以用于对EEPROM和传感器供电。

  让我们以一个基于MCU的数据记录医疗监视器为例来说明如何最大程度地降低整个系统的功耗,这个监视器包含了传感器、EEPROM和电池(见图1)。在实际应用中,传感器可以测量温度、氧饱和度、血压、血糖浓度或许多其他量的测量。该医疗设备将用于监视患者在几个小时或更长时间内的病情。在该示例中,MCU每隔2秒获取传感器读数、对传感器数据进行换算、将数据存储到外部EEPROM存储器中,然后等待下一个传感器读数。如果不需要考虑功耗,则可以一直对EEPROM、传感器及其偏置电路供电。但是,由于它是便携式医疗设备,高效使用可用电源是非常重要的。那么,怎样做才能降低此类系统的功耗呢?解决方案是让MCU在不需要这些外设时通过程序控制关闭它们。如图1所示,设计人员可以利用MCU的I/O引脚和一些代码字节,在需要时对EEPROM和传感器供电。由于所选MCU的I/O引脚最高可以提供20mA的电流,因此切换电源不需要额外的元件。

  2.MCU功耗管理模式

  嵌入式应用中节省功耗的一种通用方式是在系统对MCU的资源需求很低时,定期将MCU置为休眠模式。在我们的示例中,系统每隔2秒进行一次测量。如果实际需要11 ms进行测量和存储结果,则MCU可在两次测量之间休眠1989 ms。允许MCU休眠的时间越长,则应用消耗的平均功耗就越低。系统的MCU通过中断或通过看门狗定时器超时事件唤醒。确保应用具有合适的看门狗超时持续时间很重要。通常,按如下方式工作:如果应用需要MCU每隔一段固定时间处理一次数据采样,那么看门狗定时器应在所要求的时间周期内唤醒MCU一次。使用该功能时,需要选择支持相应的看门狗周期的MCU。

  3.计算总平均功耗

  通过使用称为功耗预算的技术,我们将说明设计人员如何估算应用中的电流消耗和电池寿命。同样,以图1为例,数据记录器应用不断经历以下各种模式:休眠、传感器预热、检测、数据换算和存储。通过对处理循环的分析,可以确定每个周期中每种模式所占用的时间。然后,从厂商提供的相应器件数据手册中获取备选器件的电流消耗数值。将每种模式下需要的总电流乘以该模式的持续时间,就可以得到每个循环周期中在该模式下消耗的电荷量。根据表1可知,数据记录器应用的每个循环周期需要2000ms,需要的总电荷量为18.8 e-6安培*秒。根据表1的数据,可以推算出平均电流为0.009mA,如下:

  平均电流(mA) = 总电荷量(安培 * 秒)/总时间(秒)

  = 18.8 e-6/2000 e-3 = 0.009mA

  峰值电流 = 2.048mA

本文小结

  本文介绍了通过使用最新的MCU,设计人员如何在电子医疗设备的设计中实现功耗管理技术并降低其功耗。通过最大程度降低医疗设备中的功耗,可以减少热量的产生,并支持采用较小的电池。进而,可以延长设备的工作寿命,提高患者的配合度,并减小设备的物理尺寸。


表1:医疗数据记录器应用的功耗预算计算;对于图1中采用的元件,使用数据手册中的典型值来计算电流消耗。

 


 

关键字:医疗电子  低功耗  MCU  静态功耗  休眠 引用地址:低功耗医疗电子设备的设计

上一篇:AC-DC医疗电源的选用标准与典型应用方案
下一篇:语音合成技术助力北京儿童医院改善就医环境

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:38

分时操作系统思想在单片机编程中的实现
摘要:提出基于分时系统思想的单片机系统设计方案,给出一具体应用的实例以及详细的实现方法。 关键词:分时操作系统 单片机系统 作业调度 指针 前言   作为嵌入式系统主控单元——单片机,其软件往往是一个微观的实时操作系统,且大部分是为某种应用而专门设计的。系统程序有实时过程控制或实时信息处理的能力,要求能够及时响应随机发生的外部事件并对该事件做出快速处理。而分时操作系统却是把CPU的时间划分成长短基本相同的时间区间,即“时间片”,通过操作系统的管理,把这些时间片依次轮流地分配给各个用户使用。如果某个作业在时间片结束之前,整个任务还没有完成,那么该作业就被暂停下来,放弃CPU,等待下一轮循环再继续做。此时CPU又分配给另一个作
[单片机]
提高MSP430G系列单片机的Flash 擦写寿命的软件流程
在嵌入式设计中,许多应用设计都需要使用EEPROM 存储非易失性数据,由于成本原因,某些 单片机 在芯片内部并没有集成EEPROM。MSP430G 系列处理器是TI 推出的低成本16 位处理器,在MSP430G 系列单片机中并不具备EEPROM。为了存储非易失性数据,MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据,但是由于Flash 与EEPROM 在擦写寿命上存在一定差距,所以在实际应用中,这种应用方式并不能够满足所有客户的需求。本应用笔记介绍了使用代码区域Flash 来模拟EEPROM,通过一定的软件处理算法,可以大大增加数据存储周期的一种方法。本文给出
[单片机]
提高MSP430G系列<font color='red'>单片机</font>的Flash 擦写寿命的软件流程
SC1621摇控器-PIC单片机解码程序(已测试OK)
;*APPLICATION NOTE E6000 ICEXPLORER ****************** ;* Title: ; ;SC6121的遥控器发射码依次为:同步头(引导码)+32位数据码 ; ;(用户码低8位+用户码高8位+键码+键码的反码) ; ;引导码是由9MS的高电平加4.5MS的低电平构成, ; ;我们接收到的刚好反相为9MS的低电平加4.5MS的高电平. ; ;数据码'0'是由560US的高电平加560US的低电平构成 ; ;接收时反相为560US的低电平加560US的高电平构成=1.125mS ; ;数据码'1
[单片机]
单片机I2C和EEPROM的综合编程
电视频道记忆功能,交通灯倒计时时间的设定,户外 LED 广告的记忆功能,都有可能用到 EEPROM 这类存储器件。这类器件的优势是存储的数据不仅可以改变,而且掉电后数据保存不丢失,因此大量应用在各种电子产品上。 我们这节课的例程,有点类似广告屏。上电后,1602 的第一行显示 EEPROM 从 0x20 地址开始的 16 个字符,第二行显示 EERPOM 从 0x40 开始的 16 个字符。我们可以通过 UART串口通信来改变 EEPROM 内部的这个数据,并且同时也改变了 1602 显示的内容,下次上电的时候,直接会显示我们更新过的内容。 这个程序所有的相关内容,前面都已经讲过了。但是这个程序体现在了一个综合应用能力上。
[单片机]
7510高性能万用表的特点优势及应用有哪些
1、7510高性能万用表的主要特点及优势 2、7510高性能万用表的特色应用 应用1:瞬态小电流 物联网模块、低功耗器件、低功耗IC电流分析 优势: 1、测量精度高,7 ½测量,100pA精度 2、采样率高:1MS/s,实时性强 3、长时间记录数据:大于24小时 4、图形观察,数据记录,数据统计 5、CCDF结果 6、性价比高 3、7510高性能万用表的基本应用 应用2:电压稳定性测量 电池OCV的电压稳定测量,广泛应用于电池生产流程的电压参数阶段。 目前,电池厂家以及提供电池充放电设备的厂家,普遍把电池电压的精度定为1mV,哪种万用表能满足标定这样的要求呢?上图对比了6½和7½数字万用表测量18650电池的
[测试测量]
7510高性能万用表的特点优势及应用有哪些
一种基于MCU+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
引言 只要在现在的市场上走一圈就会发现,大部分的中小规模 LED 显示系统,采用的是传统的单片机作为主控芯片。但是内部资源较少、运行速度较慢的单片机,很难满足LED大屏幕的显示屏,因为系统要求数据传输量大,扫描速度要快。以FPGA作为控制器,一方面,FPGA采用软件编程实现硬件功能,可以有效提高运行速度;另一方面,它的引脚资源丰富,可扩展性强。因此,用单片FPGA和简单的外围电路就可以实现大屏幕LED显示屏的控制,具有集成度高、稳定性好、设计灵活和效率高等优点。 1 系统总体结构 LED大屏幕显示系统由上位机(PC机)、单片机系统、FPGA控制器、LED显示屏的行列驱动电路等模块组成,如图1所示。上位机负责汉字、字符等数据的采集与
[嵌入式]
一种基于<font color='red'>MCU</font>+FPGA的LED大屏幕控制系统的设计
自制单片机之五(2)……LCD1602的驱动
具体电路的制作是很简单的,就接了两个电阻,一个是10欧姆的背光限流电阻,另一个是2K的LCD极板电压调节电阻。这两个电阻的阻值怎么定呢?背光比较简单,它就相当于在后面接了几个发光二极管,任何时候你只要在15、16脚串上个100欧的电位器接上电源,调节电位器,觉得亮度合适。此时的阻值便可。LCD液晶极板驱动电压调节电阻的确定就稍微麻烦一点。在各数据线,控制线接好关通上电源的前提下在第3脚(VEE)和地之间接一个10K的电位器。调节电位器。当3脚电压高时为全亮,电压为0时为全暗(液晶全显示为黑块)。你用电位器把屏幕从全暗刚好调到变亮。这时便可调试程序。待屏幕能正确显示后再细调电位器,使对比度合适。这时的阻值便可确定,然后换成等值的固定电
[单片机]
自制<font color='red'>单片机</font>之五(2)……LCD1602的驱动
发力医疗电子,Intel着手进行检测芯片技术研发
Intel公司宣布正在为医疗市场研发相关芯片技术。这种称为Intel BioElectronic Chip的技术将用于医疗诊断和实验室测试。 通过使用生物分子修改(modified by biological molecules)的一种简化场效应设备(FED),电子信号可用于检测生物标记。 Intel表示这种技术仍然处于实验室研发阶段,还有实现商业化。 越来越多的芯片公司正在为急速发展的医疗市场开发产品,包括Microchip、德州仪器等公司。
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

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