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文檔簡介
1、電子聽診器初步方案系統(tǒng)電路主要可分為以下幾個模塊:電子聽診器探頭、信號調(diào)理電路 (包括初級放大模塊、濾波模塊、主放大模塊 )、功率放大模塊。本電子聽診器制作所需的材料為: 1/4 英寸直徑的超小型駐極體話筒 (1 個)、普通聽診頭(一個)、 12 英寸橡皮管(一根)、屏蔽電纜(兩根)、集成運算放大器芯片 A741(3 片)、 470pf 電容( 1 個)、 470uf 電容(兩個)、 10uf 電容( 1 個)、0.047uf 電容( 1 個)、0.022uf 電容( 1 個)、2.2k 電阻(兩個)、 22k 電阻( 1 個)、 68k 電阻( 2 個)、 22k 電阻( 1 個)、 11k
2、 電阻( 1 個)、10k電阻( 3 個)、 1M 電阻( 1 個)、 680k(可變電阻器一個 )、直插式音頻功率放大器 LM386(1 片 )、揚聲器( 1)個、焊錫若干、洞洞板若干、 9v 電池若干、排針若干、芯片座( 4 個);把心音 (振動 )轉(zhuǎn)換成電信號的裝置就是心音傳感器,一般 用聽診器檢測心音。本系統(tǒng)使用的是自制的基于聽診頭和駐極體電容的心音傳感器。心音的頻率較低 (20-600Hz),在人耳所能聽到的聲音范圍的低頻段,因此我們選用話筒 (也就是麥克風(fēng) )作為聲音傳感器。設(shè)計中選用駐極體話筒。駐極體話筒高的阻抗是不能直接與音頻放大器相匹配的。 所以在話筒內(nèi)接入一只結(jié)型場效應(yīng)晶體
3、三極管來進行阻抗變換。駐極體話筒與電路的接法有兩種, 分為兩端式和三端式, 兩端式話筒的靈敏度比較高,但動態(tài)范圍比較小, 目前市售的駐極體話筒大多是這種方式連接, 在本傳感器中采用二端輸出方式。不管是源極輸出或漏極輸出, 駐極體話筒必須提供直流電壓才能工作,因為它內(nèi)部裝有場效應(yīng)管。拾音頭的制作拾音器MIC 的制作,可在醫(yī)用器材商店購買廉價的老式聽診器振膜頭,在振膜耳把上套上12英寸長的橡皮管,另一頭擠壓入一只1/4英寸直徑的超小型駐極體話筒,話筒的兩根導(dǎo)線用屏蔽電纜接到電路中的MIC處,由于話筒封裝在膠管中,因此對心音的靈敏度是比較高的,對外界的聲音幾乎無反映。心音模擬電路的設(shè)計模擬部分包括前
4、置放大、低通濾波、主放大、功率放大電路。心音傳感器用自己制作的傳感器,由聽診器探頭,導(dǎo)管和駐極體話筒組成。初級放大電路信號的初級放大采用的是集成運算放大器。它是一種高放大倍數(shù)、 高輸入阻抗、低輸出阻抗的直接耦合多級放大電路,具有兩個輸入端,一個輸出端??蓪χ绷餍盘柡徒涣餍盘栠M行放大。我們使用的是一款集成運算放大器芯片A741 。A741 構(gòu)成的心音前置放大電路。SENSOR是駐極體電容式傳聲器為了使電子聽診器外形小巧, 便于攜帶,在本次設(shè)計中的理想運算放大器采用 9V 電池供電。 +9V 電源經(jīng)過 10K 限流電阻和 470PF去耦電容給駐極體傳聲器供電,為避免電路中直流噪聲的影響, 同時為耦
5、合拾音頭產(chǎn)生的交流小信號以便傳送給后面的運算放大器進行電壓放大,須在電路中串聯(lián)473PF的電容。該電路的放大倍數(shù) Av 為: Av=-R5/R6濾波電路本設(shè)計中仍采用集成運放A741 構(gòu)成低通濾波器構(gòu)成合適的濾波電路。壓控電壓源二階濾波電路的特點是:運算放大器為同相接法, 濾波器的輸入阻抗很高,輸出阻抗很低,濾波器相當(dāng)于一個電壓源。其優(yōu)點是:電路性能穩(wěn)定,增益容易調(diào)節(jié)。本次設(shè)計采用壓控電壓源二階濾波電路主放大模塊經(jīng)過濾波處理后, 我們得到的心音信號己經(jīng)比較純正,但信號的大小還是不能滿足功放的要求, 所以有必要對濾波后的心音信號再進行放大處理。那么為什么不在初級放大的時候多放大一些, 直接滿足功
6、放的要求呢?原因就是在濾波后進行信號的主放大處理,不會把一些干擾噪聲也同時放大,提高信號的信噪比。所以在濾波模塊后我們又設(shè)置了主放大模塊。所用芯片依然為 A741,其特性前面已介紹,此處不再贅述。功率放大模塊心音電子聽診系統(tǒng)其中一個非常重要的功能就是實現(xiàn)對心音的聽診,幫助醫(yī)生診斷病情。然而心音信號經(jīng)過主放大模塊后,電壓幅值己經(jīng)達到AD 轉(zhuǎn)換器的要求了,但它尚不能驅(qū)動揚聲器發(fā)聲。必須對信號進行功率放大, 才能實現(xiàn)聽診功能。在這里我們使用NS 公司生產(chǎn)的LM386 作為集成功放電路。LM386 是美國國家半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的音頻功率放大器,主要應(yīng)用于低電壓消費類產(chǎn)品。 LM386 是一種音頻集成功放,
7、具有自身功耗低、電壓增益可調(diào)整、電源電壓范圍大、 外接元件少和總諧波失真小等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于錄音機和收音機之中。LM386 的封裝形式有塑封8 引線雙列直插式和貼片式。本文選擇的為前者。電路中470uf的電容C1 是一個隔直電容,因為LM386的輸入信號中不可以有直流分量,所以這個電容是必須的;可變電阻680K是用來調(diào)節(jié)音量的。單片機: AT89S52單片機心音頻率f 在 20Hz 600Hz 之間,根據(jù)香農(nóng)(Shannon)采樣定理,只要采樣的頻率高于或等于原來頻率的 2 倍,就可以完整地重現(xiàn)原波形,因此選擇的 A/D 轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換速率應(yīng)在 1 200Hz 以上,故設(shè)計中選用了串行 A/D
8、轉(zhuǎn)換器 TLC0831。信號采樣電路的工作原理:把調(diào)理電路的模擬輸出信號用 A/D 轉(zhuǎn)換器變成數(shù)字量后,再由單片機送到液晶顯示屏顯示。本系統(tǒng)選用了精電蓬遠(yuǎn)的QH12864T 點陣式液晶顯示(LCD)模塊。該模塊由控制器T6963C、列驅(qū)動器T6A39、行驅(qū)動器 T6A40 及與外部設(shè)備的接口等部分組成,它既能顯示字符(中文和西文字符),又能顯示圖形,還能夠?qū)⒆址c圖形混合顯示。LCD與單片機的接口方法分為直接訪問方式和間接控制方式。直接訪問方式是把液晶模塊作為存儲器接在CPU的數(shù)據(jù)線、地址線和控制線上,同時把它的數(shù)據(jù)總線接在 89S52 的P0 口上,片選以及寄存器選擇信號線由P2 口提供,讀
9、寫操作由單片機的讀寫操作信號控制。這種方式是以訪問存儲器的方式來訪問液晶顯示模塊。間接控制方式不使用單片機的數(shù)據(jù)系統(tǒng), 而是利用它的I/O 口來實現(xiàn)與顯示模塊的通信,即將液晶顯示模塊的數(shù)據(jù)線與單片機的 P0 口連接作為數(shù)據(jù)總線,另外 3 根時序控制信號線通常利用89S52 的 P3 口中未被使用的 I/O 口來控制。 這種訪問方式不占用 CPU的存儲器空間, 它的接口電路與時序無關(guān), 其時序 完全靠軟件編程實現(xiàn)。間接控制方式的速度較直接訪問方式快,所以本設(shè)計中采用的是間接控制方式。系統(tǒng)選用的 LCD 是在圖形工作方式下,通過建立坐標(biāo)系,利用位操作實現(xiàn)對心音波形的逼真顯示。下面詳細(xì)介紹液晶顯示屏
10、繪圖編程的算法和波形連續(xù)顯示。系統(tǒng)選用的是128× 64 點陣式圖形液晶顯示模塊。要繪制心音波形只要根據(jù)A/D 轉(zhuǎn)換來的數(shù)據(jù)在液晶顯示器的對應(yīng)位置上繪點顯示。首先在液晶平面上建立如圖6 所示的顯示坐標(biāo)系。圖中畫出了液晶顯示器在圖形工作方式下液晶平面的每一處所對應(yīng)的顯示緩沖區(qū)地址情況,數(shù)據(jù)為十六進制,并建立以左下角為坐標(biāo)原點的坐標(biāo)系。這樣坐標(biāo)(X, Y)的值都為正值,簡化了算法。其中X 表示 1128 個點, Y 表示各個點所對應(yīng)的幅值。由于A/D 采樣的數(shù)值為 0255,而 LCD的行取值為 0 63,所以把幅值縮小一定的倍數(shù),即Y=D/B, D 為A/D 采集的數(shù)字量, B 為該數(shù)縮小的倍數(shù)。由圖可以看出幅值Y 加 1,顯示緩沖區(qū)地址K 就減少 10H,從而得到緩沖區(qū)地址的表達式:K=X/8-10H*Y 0BF0H。而緩沖區(qū)地址字節(jié)中對應(yīng)X 除以 8 的余數(shù)的位就正好是要繪點的位置。只要利用位操作命令對它置位就可實現(xiàn)繪點。把采集的數(shù)據(jù)存放在RAM 中, RAM 共存了 8KB 波形數(shù)據(jù)。 而液晶顯示器 1 次只能顯示128 個點,因此可以通過改變在RAM 中讀數(shù)間隔來控制波形的橫向顯示,即每顯示完1 個數(shù)據(jù), RAM 地址加 N,通過改變N 的大小來拉開或回縮信號波形,以便于觀察。如果相鄰 2 個點的幅值稍有不同,2 個點的距離就會分開,造成
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