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中文核心期刊 《微计算机信息》(测控自动化)2007年第 23卷第 9-1期
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数采与监测
血氧饱和度(SaO2)是指动脉血中与氧结合的氧合血红蛋白
的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比。血氧饱和度的
测量,在临床上得到了广泛的应用。对于某些重症病人或者手
术中、手术后的病人进行血氧监测也是必不可少的。传统的血
氧监测系统采用导线连接,卧床监护,给病人带来很大的不便,已
经越来越不能适应当今多元化、信息化和个性化的医疗监护需
求。医疗监护产品的总体发展趋势是模块化、多参数监护、便携
式、使用方便、实时信号处理和网络化。
将采集到的血氧饱和度信号进行传输,以往通过有线方式
获取,监测仪器笨重复杂、不便携带,使用十分不便。采用常规无
线电方式,虽然可以廉价、可靠的获得采样数据,但由于占用特定
频带,必须要依法进行信道申报和功率控制,由于无线电终端会
相互干扰而且无法简单地实现多组同时采样,因而不能满足复
杂分析对数据的需要。蓝牙技术可以有效解决这些问题。蓝牙
是一种短距离无线通信技术,工作频带为全球统一开放的
2.4GHz工业、科学和医学(ISM)频段,采用 GFSK跳频和时分双
工(TDD)技术,通信距离为10~100m左右。蓝牙技术具有低成本、
低功耗、高速率、抗干扰和接口灵活、方便等特点,近年来发展迅
速,给医疗监护产品的升级换代提供了技术支持。
本文提出的遥测血氧监测系统采用蓝牙技术进行血氧饱和
度信号的无线传输,给病人带来了行动上的便利,也给家庭监护、
远程医疗等创造了条件。
1脉搏血氧饱和度测量系统设计
1.1脉搏血氧测量原理和方法
脉搏血氧饱和度测量原理是依据 Lambert-Beer定律:当一
束单色光通过溶液介质时,吸光度与溶液的浓度和溶液层的厚
度的乘积成正比。该定律的意义:只要选择适宜的波长光,测定
它通过溶液的吸光度就可以求出溶液的浓度和物质的含量。根
据该定律及血红蛋白吸收特征曲线,通过
方法可以推导出
血氧饱和度的测量模型:a)使用红光(660nm)和红外光(940nm)作
为测量光;b)测量部位为人体指尖;c)脉搏波峰波谷的确定;d)计
算血氧饱和度的数学式 SaO2=AR+B。其中 A,B为常系数,可以
通过数学统计方法拟合标定。R由两路透射光最大光强 Imax和
Imax'以及某一脉搏周期内由于脉搏搏动而引起透射光强最大
变化量 ΔImax和 ΔImax'来确定,实际上就是由两路透射光信号中
的交流和直流成分来确定。
(1)
式(1)中的 IR和 IIR是红光和近红外光的脉动增量光强度,反
映经动脉血后透射光的信号强度。AC(660)和 AC(940)分别是两
路透射光信号的交流成分,DC(660)和 DC(940)分别是两路透射
光信号的直流成分。
采用的测量方法是双波长测量法,即:将含动脉血管的部位
指尖安置在两个发光管和一个光探测器之间,控制两个发光管
交替发光,光探测器接收透射光信号,得到脉搏波。通过相关数
字处理,确定脉搏波准确周期,求出脉搏波的波峰 Imax、Imax'和波
谷以及两者之差 ΔImax、ΔImax',最终通过式(1)求出血氧饱和度。
基于蓝牙传输的脉搏血氧饱和度监测系统设计
DesignofthePulseOxygenSaturationinBloodMeasuringInstrumentBasedonBluetooth
transmission
(中国海洋大学)曹 辉 何 波
CAOHUIHEBO
摘要:血氧饱和度的测量在临床和日常保健中有重大意义。系统是以 AT89C51单片机为核心控制的测量仪,实现了使用光传
感器采集红光和红外光透过动脉血管后产生的信号电路以及相关的测量电路,并利用单片机控制蓝牙模块,采用基于 HCI
层的单片机对蓝牙模块的控制方式,实现了与 PC机的通信。本文把血氧饱和度检测系统和蓝牙技术结合起来,克服了使用
传统的有线系统及病人不能自由活动的缺点,给病人带来了行动上的便利,也给家庭监护、远程医疗等创造了条件。
关键词:血氧饱和度;脉搏;光电传感器;蓝牙技术;HCI
中图分类号:TP274 文献标识码:B
Abstract:Themeasurementofoxygensaturationinbloodhasgreatsignificanceinclinicalanddailyhealthcare. Thesystemisa
measurementinstrumentthattakesAT89C51asthecorecontrol.Inhardware,itfulfilsthesignalcircuitsandtherelatedmeasure-
mentcircuitsbyusingphotosensortocollectredlightandinfraredraypassingthrougharterialvessel.AndbasedontheHost-Host
controllermodule,itfulfilsthecommunicationwithpersonalcomputerviaHCI. Theprimaryaimofthissystemistomonitorthe
healthofthepatientusingBluetoothwirelesstechnologywithrespecttospecificparameterssuchasSaO2.Thisovercomesoneofthe
drawbacksofthecurrentsystem,whichisnotsuitableforanambulatorypatientsincethepatientiswiredintothesystem.Itbrings
conveniencetothepatients,andcreatsconditionforfamilyhealthmonitoringandlongrangemedicaltreatment.
Keyword:oxygensaturation,pulse,photosensor,bluetoothtechnology,HCI
文章编号:1008-0570(2007)09-1-0104-03
曹 辉:硕士生
基金资助:山东省中青年科学家科研基金(2005BS01009)教育
部留学归国基金(教留司 2005-383)
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《PLC技术应用 200例》
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1.2脉搏血氧饱和度测量系统设计
图1脉搏式SaO2检测仪原理结构图
脉搏式SaO2检测仪原理结构图如图1所示。由单片机、光
源驱动、指套式光电传感器、放大器、A/D转换等组成。单片机选
用AT89C51,A/D转换选用 ADI公司的 12位并行模数转换器件
AD7854L以满足速度和精度上的要求,放大器选用 ADI公司的
AD8603,为了方便测量,一般把人的手指作为 SaO2测量的部位,
所以选用指套式光电传感器,本文选用的是青岛博爱医疗器械
有限公司的一款DATEX/OXY-F-U成人手指探头。
指套式光电传感器和放大器部分的原理图如图 2所示:采
用红光和红外光交替发光,而接收部分其实就是一个光电池。
放大电路采用二阶低通滤波电路,合理选用图中的电阻和电容
的大小,使截止频率为 4赫兹,可以满足脉搏跳动频率的要求。
通过示波器可以看出得到的波形如图3所示。
图2指套式光电传感器及放大器原理图
图3脉搏波形图
测量时,将人体中指插入指套,当手指动脉搏动时,透过手
指传到 λ、λ'接收二极管的光强也随之变化,并被转换成相应的
电脉冲,经放大,送 AD7854L采样,AT89C51根据所采数据,计
算出R,由SaO2=AR+B计算出血氧饱和度。该仪器对 λ、λ'的
接收、放大和AD采集均用同一通道,克服了多通道传输中由于
通道特性不一致造成的误差,提高了测量精度。
2血氧饱和度数据的蓝牙传输
采用基于HCI层的单片机对蓝牙模块的控制方式。蓝牙主
机控制器接口(HCI)是主机(控制蓝牙模块的单片机、DSP、PC
机等)与蓝牙模块间的软硬件接口。当主机和蓝牙模块通信时,
HCI层以上
在主机上运行,而 HCI层以下的协议由蓝牙模
块内部嵌入式的微处理器(主机控制器)硬件来完成。它们通过
HCI传输层进行通信。传输框图如图4所示。
图4传输框图
主机和主机控制器之间通过 HCI收发“封包”(Packet)的方
式进行信息交换。在 HCI传输层中一般传送 3种类型的封包:
指令封包(CommandPacket)、事件封包(EventPacket)和数据封
包(DataPacket),数据封包又分为 ACL数据封包(主要用于对时
间要求不敏感的数据通信)和 SCO数据封包(主要用于对时间
要求很高的数据通信,如语音等)。指令封包只从主机发往主机
控制器,事件封包只从主机控制器发往主机,数据封包在主机和
主机控制器之间双向传输。主机和主机控制器通过指令应答的
方式实现控制,主机向主机控制器发出一个指令封包后,主机控
制器就会返回事件封包,说明指令的执行情况。如果指令执行出
错,返回的指令状态事件封包就指示出相应的错误代码。
HCI传输层引用了三个已有的串行协议:UART协议、
RS232协议和USB协议。此外,还有第四个传输层协议:PC卡
传输层协议。针对不同的应用要求,可以选择 UART、USB、I2C
甚至PC卡传输接口方式,但无疑 UART方式是最容易实现、最
有代表性的。对于UART接口来说,所有的数据收发都是分别经
过 RX和 TX2条线,无法区分接受到的 HCI封包是哪一种封
包,所以通过UART(包括 RS232)接口传送的封包必须加上标志
来区分封包的类型,它附加在每一种对应的HCI封包代码的最
前面:0x01,指令封包;0x02,ACL数据封包;0x03,SCO数据封
包;0x04,事件封包。一般的ACL的数据通信流程主要有6个步
骤:蓝牙模块本身初始化、HCI流量控制设置、查询、建立连接、
进行数据通信和断开连接。图5、图 6是系统的部分原理图。
图 5系统与PC相连的接口电路原理图
本文通过 HCIUART传输层操作蓝牙模块,完成了血氧饱
和度设备蓝牙数据传输的全过程。通信速率为 9600bps,这是受
单片机UART接口速率限制的原因。在实验室室内的普通条件
下,传输距离10米,数据传输稳定可靠。
3结束语
调试结果表明,本监测系统能有效地无线传输脉搏血氧饱
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和度数据。通过外接射频功率放大模块,可使蓝牙通信距离达到
100m。有时为了满足更长距离的传输,可以利用带有蓝牙功能
的手机来扩大其传输距离。手机再通过GSM/GPRS把数据传送
到远处的控制中心,以便与护理人员交换信息。
本文作者创新点:把血氧饱和度检测系统和蓝牙技术结合
起来,给病人带来了行动上的便利,也给家庭监护、远程医疗等
创造了条件,显示出了广阔的应用前景。
图6系统前端硬件原理图
参考文献
[1]李文耀,王博亮,戴君伟。基于PIC单片机的脉搏血氧测量仪
的研制[J]。厦门大学学报(自然科学版),2005,第44卷第4期:
507-510。
[2]刘培基。数字式遥测心电监护系统的设计和实现[J]。青岛大学
学报(工程技术版),2004,第19卷第3期:43-46。
[3]马建仓,罗亚军,赵玉亭。蓝牙核心技术及应用[M]。北京:科学
出版社,2003.111-118。
[4]曹双贵,富魏等。基于蓝牙和多线程技术的网络化数采系统[J]
微计算机信息,2005,2111-1:78-80,116。
作者简介:曹辉(1980-),男,硕士生,主要研究方向:医疗仪器、蓝
牙技术应用等;何波(1971-),男,硕士生导师,副教授,主要研究
方向:通信与信息系统。
Biography:CaoHui,male,Mastercandidate,researchinterest:
medicalinstrument, bluetooth techniqueand itsapplication.
HeBo,male,Mastertutor,associateprofessor,researchinterest:
Correspondenceandinformationsystem.
(266100山东青岛 中国海洋大学信息学院电子系)曹辉 何波
(OceanUniversityofChina,InformationCollege,Electronic
Department,Qingdao,Shandong,266100)CaoHuiHeBo
通讯地址:(266100山东 青岛市崂山区松岭路 238号 中国海
洋大学信息学院电子系通信与信息系统04级研究生)曹辉
(收稿日期:2007.6.13)(修稿日期:2007.7.15)
(上接第156页)
SetTimer(hWnd,MISSILE_TIMER,10);
//定时器每0.1秒发送一次消息
以下为收到定时器消息后要执行的程序:
intsingle;
single=CPLD_IN_7;
if((!(single&0x02))||(!(single&0x04)))
//当CPLD_IN_7的第1位或第2位有输入信号(低电平)
{CPLD_OUT_2&=0xef;}//CPLD_OUT_2第4位输出
5结论
系统采用基于 ARM7的 HMS30C7202嵌入式微处理器作
为硬件平台的核心,易于实现系统的小型化,提高可靠性。RTOS
选用 μC/OS-II,它是一个源代码公开的实时操作系统,结合
MiniGUI图形用户界面支持系统,使程序开发非常方便。本系统
具有体积小、质量轻、实时性好、可靠性高、性价比高、自动检测
等特点。实验测试中,运行良好,较好地达到了设计目的。
本文作者创新点:将基于ARM7的 HMS30C7202内核成功
地与 μC/OS-II内核和MiniGUI图形用户界面结合,设计出某型
导弹发射装置的自动检测系统,将嵌入式系统成功运用到军用
领域的检测中,拓宽了嵌入式系统的应用领域,同时实现了某型
导弹发射装置检测系统的国产化,解决了装备保障困难的问题。
参考文献
[1]张 军 彭宣戈.嵌入式系统硬件抗干扰技术[J]微计算机信息.
2006.22:16-18
[2]王田苗主编.嵌入式系统设计与实例开发[M].清华大学出版
社.2003.7:1-34
[3]王剑峰 马艳萍 刘 云.μC/OS"在ARM7处理器的移植与测
试应用[J].青岛科技大学学报.2005.10:443-447
作者简介:王培源,男,1981年 8月,四川南充人,汉族,军械工
程学院硕士研究生,主要从事嵌入式系统、微机电系统研究;王
广龙 男,1964年 8月,山东泗水人,汉族,军械工程学院教授,
博士,主要从事微纳米技术和微系统研究。
Biography:WangPeiyuan, Male, borninAugust20, 1981,
NanChongcity, SiChuanprovince. NationofHan, Masterof
graduatestudent, OrdnanceEngineeringCollege,interestingon
EmbeddedsystemandMEMS;WangGuanglong,Male,bornin
August,1964,SiShuicity,ShanDongprovince.NationofHan,
professorofOrdnanceEngineeringCollege,Doctor,interestingon
MEMSandNano_TechnologyandMicrosystem.
(050003河北石家庄 军械工程学院导弹工程系)王培源
王广龙 李戍 周明进
(DepartmentofMissile,OrdnanceEngineeringCollege,Shiji-
azhuang050003China)WangPeiYuan Wang GuangLong
LiShuZhouMingJin
通讯地址:(050003河北石家庄 军械工程学院导弹工程系)
王培源
(收稿日期:2007.6.13)(修稿日期:2007.7.15)
地址:北京海淀区皂君庙 14号院鑫雅苑 6号楼 601室
微计算机信息杂志收 邮编:100081
电话:010-62132436 010-62192616(T/F)
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