在确定了项目之后,我们就可以开始项目方案的选择了。
对于这个无创血氧饱和度测量程序(顺便说一句,我最近写了一篇分析智能手表Spo2测量功能可靠性的文章,期待您的意见),通过网上和搜索资料获得了以下两个信号调理程序:
(1) Spo2 探头 + 分立元件。
(2)血氧探头+集成模拟前端芯片。
在血氧探头的选择过程中,有以下两个问题需要考虑:
(1)探头的尺寸和接口类型。
(2)探头的类型。
首先,基于板子尺寸和便携性的考虑,透射式血氧探头并不理想。这种探头体积大、携带不便、价格昂贵,而且制造商也没有给出明确的信息。
其次,考虑到价格和可用性,我选择了DCM03 传感器。DCM03在单芯片上集成了660nm红光、905nm红外光、受光二极管,价格相对便宜,信息公开。
选择探头后,开始信号调理部分的程序选择。分立元件信号调理方法较为传统,价格优势明显,但缺点也很明显:其调理效果受多种因素影响,包括元件分布参数、工作环境等。
在这个项目中,我选择了TI公司专门用于血氧饱和度测量解决方案的集成模拟前端AFE4490。该芯片包括一个带有 22 位模数转换器的低噪声接收器通道、一个 LED 传输组件以及用于传感器和 LED 故障检测的诊断功能。主控芯片只需要一个SPI接口就可以与之通信。它大大简化了传统的分立元件解决方案,其VQFN封装大大减少了PCB面积。
对于心率的测量,我选择了Sonn Electronics的SON1303+SON3130配套信号链方案。该方案只需要最少的外围电路即可稳定工作,无需软件算法进行滤波,大大减少了软件部分的工作量。
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