طراحی مدار واسط برای ثبت سیگنال ecg با مصرف توان کم و حجم داده کم

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
  • نویسنده مریم زارع
  • استاد راهنما محمد میمندی نژاد
  • سال انتشار 1393
چکیده

سیگنال های زیستی اطلاعات مفیدی برای تشخیص بیماری ها دارند. در بسیاری از موارد نیاز به ثبت طولانی مدت این سیگنال ها می ‏باشد. اندازه‏ گیری و ارسال پیوسته و طولانی مدت سیگنال‏ های زیستی نیاز به صرف انرژی بالایی دارد که با توجه به محدودیت حجم و وزن این نوع دستگاه‏ های قابل حمل و کاشتنی نمی ‏توان از باتری بزرگ و سنگین با طول عمر بالا استفاده نمود. بنابراین باید توان مصرفی مدار را کاهش داد. همچنین با پیشرفت تکنولوژی کار طراحی مدارهای آنالوگ پیوسته سخت تر می شود و روش های آنالوگ عموماً منجر به واحدهایی با مساحت تراشه زیاد و قابلیت برنامه ریزی محدود می شوند. از طرفی مدارهای دیجیتال با روند تکنولوژی همگام هستند. این موضوع ما را به سمت طراحی تمام دیجیتال کشانده است که منجر به کاهش توان مصرفی و مساحت تراشه می شود. علاوه بر اعمال راه ‏کارهای طراحی مناسب از نظر توان و مساحت اشغالی بلوک ‏های مختلف سیستم ‏های ثبت سیگنال زیستی، فشرده‏ سازی سیگنال نیز یک روش مستقیم برای کاهش مصرف توان به کمک کاهش میزان داده‏ ی ارسالی می‏ باشد. در این راستا، در این رساله، دو مرحله برای انجام پژوهش در نظر گرفته شده است. در مرحله اول، سعی شده که مدار واسط یک سیستم ثبت سیگنال زیستی با مساحت و توان مصرفی پایین به صورت تمام دیجیتال طراحی و پیاده ‏سازی شود. بنابراین، بلوک دیاگرام یک سیستم ثبت سیگنال تمام دیجیتال پیشنهاد شده است که بر اساس آن، پردازش سیگنال پزشکی در حوزه زمان و دیجیتال انجام می شود. برای این منظور ابتدا سیگنال توسط یک مبدل ولتاژ به زمان به حوزه زمان منتقل شده و راه کارهایی برای پردازش هایی مثل تقویت، فیلتر ضد تداخل، حذف اثر آفست dc الکترود، مدار افزایش نسبت حذف نویز تغذیه (psrr) و حذف اثر تغییرات محیطی و فرآیند ساخت در این حوزه ارائه شده است. سپس، با انتقال سیگنال به حوزه دیجیتال سایر پردازش ها مانند فیلترهای بالاگذر و پایین گذر دیجیتال انجام می شود. استفاده از این روش منجر به حذف بلوک های پر مصرف آنالوگ و همچنین حذف خازن های بزرگ کوپلاژ گردید. برای نشان دادن کارایی این روش، بخش ابتدایی مدار واسط ثبت سیگنال قلب علاوه بر سطح سیستمی، در سطح مداری و در تکنولوژی 0.18 ?m cmosبا ولتاژ تغذیه 0.5v به صورت دیجیتال طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که توان مصرفی سیستم 274nw، psrr آن برابر با 67.7db و لرزش پالس ساعت 5ns می باشد. همچنین، روش حذف اثر آفست پیشنهادی میزان آفست را از 50mv به محدوده قابل تحمل مدار (5mv) رسانده است. در مرحله دوم، با توجه به اینکه همه‏ ی قسمت ‏های سیگنال زیستی دارای اهمیت یکسانی نیستند و اصطلاحاً در حوزه زمان تُنُک می ‏باشند، نمونه‏ برداری با نرخ ثابت نایکوئیست، داده‏ های تکراری را تولید خواهد کرد که منجر به افزایش حجم پردازش و توان مصرفی خواهد شد. در این راستا، الگوریتم نمونه ‏برداری وفقی جدیدی که متناسب با نرخ تغییرات سیگنال، نرخ نمونه‏ برداری را تغییر می ‏دهد با قابلیت پیاده‏ سازی در بخش آنالوگ سیستم، پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی و مدار کنترل دیجیتال در تکنولوژی 0.18 ?m cmos با تغذیه 1v طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه ‏ سازی نشان می ‏دهد روش نمونه برداری وفقی قادر به فشرده سازی داده ecg با ضریب ???? است، ضمن اینکه دقت بازیابی نیز خوب prd برابر با %2.67 می ‏ باشد. همچنین، متوسط توان مصرفی %90.5 کاهش یافته است.

منابع مشابه

طراحی مدار واسط لمسی خازنی کم توان در کاربردهای rfid

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، سیستم های مختلفی جهت هوشمندسازی ارتباطات و ارسال اطلاعات به صورت اتوماتیک طراحی شده است که از آن جمله می توان سیستم های بارکد، کارت های هوشمند، پردازش تصویری علایم و سیتم های مبتنی بر rfid را نام برد. در تکنولوژی rfid از امواج با فرکانس رادیویی جهت انتقال اطلاعات بین گیرنده و جزء متحرک (برچسب) استفاده می گردد که از آن، جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات اشیاء، انسان ها و ...

15 صفحه اول

تقویت کننده لگاریتمی کم مصرف و کم نویز برای کاربرد ضبط سیگنال های زیست-پتانسیل

چکیده: در این مقاله یک تقویت­کننده لگاریتمی کم­مصرف با نویز پایین، برای استفاده در بخش جلویی میکروسیستم­های ضبط سیگنال­های زیست-پتانسیل، ارائه شده است. به­منظور جلوگیری از افزایش دمای بافت و تخریب آن در حـوالی الـمان کاشتـه­شده، عملکرد کم­مصرف در سیستم­های ثبت سیگنال عصبی، بسیار حیاتی و مهم است. مشخصه لگاریتمی با استفاده از تقریب­های تکه­ای-خطی محقق شده و از ساختار جمع موازی برای پیاده­سازی تقو...

متن کامل

طراحی فرستنده کوتاه برد با توان مصرفی بسیار کم برای ارسال بیسیم سیگنال ecg به خارج از بدن

مانیتور پیوسته سیگنال ecg برای پزشکان بسیار مفید می باشد چون با استفاده از آن می توانند امراض قلبی را پیش بینی کنند . در این پایان نامه بیشتر روی کاهش توان مصرفی سیستم فرستنده متمرکز می شویم . متاسفانه به دلیل منبع کوچک انرژی هیچ یک از پروتکل ها و سیستم های ارتباطی کم مصرف مناسب استفاده برای iwbsn نیستند ، بنابراین در این پایان نامه به دنبال طراحی سیستم فرستنده ای با توان مصرفی بسیار کم خواهیم ...

طراحی و پیاده سازی تقویت کننده ثبت سیگنال عصبی لگاریتمی با توان مصرفی کم برای کاربردهای زیست-پزشکی

در این پایان نامه تقویت کننده لگاریتمی کم مصرف با مقدار نویز ورودی بسیار پایین به منظور استفاده در میکروسیستم های ثبت سیگنال عصبی ارائه شده است. تقویت کننده لگاریتمی تکه ای-خطی بر اساس توپولوژی جمع موازی پیاده سازی شده است و شامل 5 طبقه است.ساختار تمام تفاضلی استفاده شده موجب حذف ولتاژ حالت مشترک می شود.

تقویت کننده لگاریتمی کم مصرف و کم نویز برای کاربرد ضبط سیگنال های زیست-پتانسیل

چکیده: در این مقاله یک تقویت­کننده لگاریتمی کم­مصرف با نویز پایین، برای استفاده در بخش جلویی میکروسیستم­های ضبط سیگنال­های زیست-پتانسیل، ارائه شده است. به­منظور جلوگیری از افزایش دمای بافت و تخریب آن در حـوالی الـمان کاشتـه­شده، عملکرد کم­مصرف در سیستم­های ثبت سیگنال عصبی، بسیار حیاتی و مهم است. مشخصه لگاریتمی با استفاده از تقریب­های تکه­ای-خطی محقق شده و از ساختار جمع موازی برای پیاده­سازی تقو...

متن کامل

طراحی یک مدار XOR-XNOR کم مصرف مقاوم در برابر نویز

  با توجه به نقش اصلی گیت­های XNOR-XOR و با توجه به این که مدارهای بلوک­های ساختاری، پایه مدارهای محاسباتی بسیاری، از جمله ضرب­کننده­ها، تمام جمع­کننده­ها، مقایسه­گرها و دیگر مدارها هستند، روش­های جدید برای این مدارها به منظور بهبود دادن سرعت و توان پیشنهاد شده است. با کاهش مقیاس به فناوری زیرمیکرون (Deep Submicron) امنیت نویز یک پارامتر هم اهمیت با توان، سرعت و فضا شده است. در این مقاله عملکرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023