基于RFID技術(shù)的GPRS移動支付系統(tǒng)
發(fā)布時間:2008/5/26 0:00:00 訪問次數(shù):506
    
    
    來源:電子產(chǎn)品世界 作者:北京郵電大學(xué)電信工程學(xué)院 張婷 劉瑋 趙成林 周正
    
    摘要:針對現(xiàn)代醫(yī)療的新要求,設(shè)計了一種基于gprs的遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)終端。該監(jiān)護(hù)終端能采集人體心電信號并實時發(fā)送,從而實現(xiàn)真正意義上的無線實時監(jiān)護(hù)。介紹了系統(tǒng)原理和總體方案,著重闡述了監(jiān)護(hù)終端的硬件設(shè)計以及相應(yīng)單片機的軟件設(shè)計。
    
    關(guān)鍵詞:心電gprs單片機無線實時監(jiān)護(hù)
    
    在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中,心電信號是診斷心血管疾病的重要依據(jù)。傳統(tǒng)的心電監(jiān)護(hù)設(shè)備在心血管疾病的診斷與治療中起到了很重要的作用,但這一類監(jiān)護(hù)設(shè)備一般只能在醫(yī)院里使用.而可以隨身攜帶的holter又只能實現(xiàn)心電信號的回放而不是實時監(jiān)護(hù);跓o線通信的遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)給了患者較大的活動自由,用戶可以不受時間、地點的限制,隨時隨地得到醫(yī)院監(jiān)護(hù)中心的監(jiān)護(hù),在出現(xiàn)緊急情況時可以被及時發(fā)現(xiàn)并救治。美國、澳大利亞和歐洲一些國家進(jìn)行了遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)的研究,部分公司還推出了相應(yīng)的監(jiān)護(hù)儀,國內(nèi)也有部分高校和研究單位進(jìn)行了相關(guān)的研究工作,取得了一定成果,但并未開發(fā)出成熟、實用的系統(tǒng)。
    這里利用業(yè)已成熟的gprs技術(shù)設(shè)計了一種便攜式遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)終端,克服了holter只能用于回放分析的缺點,可以對患者心電信號進(jìn)行實時監(jiān)護(hù)。下面詳細(xì)介紹該監(jiān)護(hù)終端的設(shè)計與實現(xiàn)。
    
    1 監(jiān)護(hù)系統(tǒng)設(shè)計概述
    基于gprs的遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)系統(tǒng)示意圖如圖1所示。它主要包括兩部分:心電監(jiān)護(hù)終端和醫(yī)院監(jiān)護(hù)中心;颊唠S身攜帶的監(jiān)護(hù)終端由它上面的無線模塊通過gprs無線基站接入gprs網(wǎng)絡(luò),再通過gprs網(wǎng)絡(luò)連接因特網(wǎng)上的監(jiān)護(hù)中心服務(wù)器。監(jiān)護(hù)終端采集并處理患者的心電信號,所得到的心電數(shù)據(jù)通過該鏈路傳輸?shù)奖O(jiān)護(hù)中心服務(wù)器上,并由服務(wù)器上的心電分析軟件進(jìn)行分析,醫(yī)生則根據(jù)軟件分析結(jié)果及自己的判斷來給患者適當(dāng)?shù)尼t(yī)囑,必要時采取相應(yīng)的救治措施。
    
    
    本文只介紹監(jiān)護(hù)終端的設(shè)計與實現(xiàn),服務(wù)器端的心電綜合分析軟件這里不再贅述。
    
    2 監(jiān)護(hù)終端硬件設(shè)計
    監(jiān)護(hù)終端硬件系統(tǒng)框圖如圖2所示,它主要由以下幾部分組成:心電采集模塊、主控單片機模塊、gprs無線通信模塊和電源模塊。
    
    
    2.1 心電采集模塊
    人體心電信號的主要頻率范圍為0.05~100hz,幅值范圍為0.5~5mv。心電信號中通常混雜有其他生物電信號,還容易受到以50hz工頻干擾為主的電磁信號干擾,因此對心電信號的檢測屬于強噪聲背景下低頻微弱信號的檢測。為得到適合于臨床應(yīng)用的干凈心電信號,必須對心電信號進(jìn)行合理的放大和濾波處理,其原理框圖如圖3所示。
    
    
    由于人體皮膚阻抗比較大,而心電信號十分微弱,且存在許多干擾信號,因此前置放大器采用了具有高共模抑制比、高輸入阻抗、低輸入偏置電流、低失調(diào)電壓和漂移、在低增益條件下具有穩(wěn)定性的儀表放大器in—a326。人體皮膚和電極之間存在原電池效應(yīng),使電極之間存在連續(xù)的電位差,為避免該電位差經(jīng)過放大后造成后級電路飽和,前置放大器的增益設(shè)置為5。信號需放大至數(shù)伏量級才能滿足a/d轉(zhuǎn)換的要求,因此設(shè)置次級放大的增益為200。這里采用了具有寬增益、低失調(diào)電壓和漂移、低噪聲的運算放大器opa335。兩級放大后的總增益為1000,符合要求。
    心電信號中;煊械皖l和直流干擾,其中,由于金屬電極、導(dǎo)電介質(zhì)和皮膚之問的化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的直流偏壓是主要干擾成分,因此設(shè)計了截止頻率為0.1hz的二階高通濾波器來濾除這部分干擾。相應(yīng)地,高頻干擾信號通過一個截止頻率為100hz的二階低通濾波器予以濾除。此外,采用由輔助運算放大器生成的共模電壓使共模信號反相,經(jīng)限流電阻回送至人體來抑制50hz工頻干擾。反相共模信號通過右腿驅(qū)動電極回送至人體,這對50hz工頻干擾而言是一種深度負(fù)反饋,因而可以有效加以抑制。
    實驗表明,該采集方案所得到的心電波形毛刺少,基線漂移很小,具有良好的效果。
    為防止導(dǎo)聯(lián)脫落或松動而造成誤判,還設(shè)計了導(dǎo)聯(lián)脫落檢測及報
    
    
    來源:電子產(chǎn)品世界 作者:北京郵電大學(xué)電信工程學(xué)院 張婷 劉瑋 趙成林 周正
    
    摘要:針對現(xiàn)代醫(yī)療的新要求,設(shè)計了一種基于gprs的遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)終端。該監(jiān)護(hù)終端能采集人體心電信號并實時發(fā)送,從而實現(xiàn)真正意義上的無線實時監(jiān)護(hù)。介紹了系統(tǒng)原理和總體方案,著重闡述了監(jiān)護(hù)終端的硬件設(shè)計以及相應(yīng)單片機的軟件設(shè)計。
    
    關(guān)鍵詞:心電gprs單片機無線實時監(jiān)護(hù)
    
    在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中,心電信號是診斷心血管疾病的重要依據(jù)。傳統(tǒng)的心電監(jiān)護(hù)設(shè)備在心血管疾病的診斷與治療中起到了很重要的作用,但這一類監(jiān)護(hù)設(shè)備一般只能在醫(yī)院里使用.而可以隨身攜帶的holter又只能實現(xiàn)心電信號的回放而不是實時監(jiān)護(hù);跓o線通信的遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)給了患者較大的活動自由,用戶可以不受時間、地點的限制,隨時隨地得到醫(yī)院監(jiān)護(hù)中心的監(jiān)護(hù),在出現(xiàn)緊急情況時可以被及時發(fā)現(xiàn)并救治。美國、澳大利亞和歐洲一些國家進(jìn)行了遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)的研究,部分公司還推出了相應(yīng)的監(jiān)護(hù)儀,國內(nèi)也有部分高校和研究單位進(jìn)行了相關(guān)的研究工作,取得了一定成果,但并未開發(fā)出成熟、實用的系統(tǒng)。
    這里利用業(yè)已成熟的gprs技術(shù)設(shè)計了一種便攜式遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)終端,克服了holter只能用于回放分析的缺點,可以對患者心電信號進(jìn)行實時監(jiān)護(hù)。下面詳細(xì)介紹該監(jiān)護(hù)終端的設(shè)計與實現(xiàn)。
    
    1 監(jiān)護(hù)系統(tǒng)設(shè)計概述
    基于gprs的遠(yuǎn)程心電實時監(jiān)護(hù)系統(tǒng)示意圖如圖1所示。它主要包括兩部分:心電監(jiān)護(hù)終端和醫(yī)院監(jiān)護(hù)中心。患者隨身攜帶的監(jiān)護(hù)終端由它上面的無線模塊通過gprs無線基站接入gprs網(wǎng)絡(luò),再通過gprs網(wǎng)絡(luò)連接因特網(wǎng)上的監(jiān)護(hù)中心服務(wù)器。監(jiān)護(hù)終端采集并處理患者的心電信號,所得到的心電數(shù)據(jù)通過該鏈路傳輸?shù)奖O(jiān)護(hù)中心服務(wù)器上,并由服務(wù)器上的心電分析軟件進(jìn)行分析,醫(yī)生則根據(jù)軟件分析結(jié)果及自己的判斷來給患者適當(dāng)?shù)尼t(yī)囑,必要時采取相應(yīng)的救治措施。
    
    
    本文只介紹監(jiān)護(hù)終端的設(shè)計與實現(xiàn),服務(wù)器端的心電綜合分析軟件這里不再贅述。
    
    2 監(jiān)護(hù)終端硬件設(shè)計
    監(jiān)護(hù)終端硬件系統(tǒng)框圖如圖2所示,它主要由以下幾部分組成:心電采集模塊、主控單片機模塊、gprs無線通信模塊和電源模塊。
    
    
    2.1 心電采集模塊
    人體心電信號的主要頻率范圍為0.05~100hz,幅值范圍為0.5~5mv。心電信號中通;祀s有其他生物電信號,還容易受到以50hz工頻干擾為主的電磁信號干擾,因此對心電信號的檢測屬于強噪聲背景下低頻微弱信號的檢測。為得到適合于臨床應(yīng)用的干凈心電信號,必須對心電信號進(jìn)行合理的放大和濾波處理,其原理框圖如圖3所示。
    
    
    由于人體皮膚阻抗比較大,而心電信號十分微弱,且存在許多干擾信號,因此前置放大器采用了具有高共模抑制比、高輸入阻抗、低輸入偏置電流、低失調(diào)電壓和漂移、在低增益條件下具有穩(wěn)定性的儀表放大器in—a326。人體皮膚和電極之間存在原電池效應(yīng),使電極之間存在連續(xù)的電位差,為避免該電位差經(jīng)過放大后造成后級電路飽和,前置放大器的增益設(shè)置為5。信號需放大至數(shù)伏量級才能滿足a/d轉(zhuǎn)換的要求,因此設(shè)置次級放大的增益為200。這里采用了具有寬增益、低失調(diào)電壓和漂移、低噪聲的運算放大器opa335。兩級放大后的總增益為1000,符合要求。
    心電信號中;煊械皖l和直流干擾,其中,由于金屬電極、導(dǎo)電介質(zhì)和皮膚之問的化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的直流偏壓是主要干擾成分,因此設(shè)計了截止頻率為0.1hz的二階高通濾波器來濾除這部分干擾。相應(yīng)地,高頻干擾信號通過一個截止頻率為100hz的二階低通濾波器予以濾除。此外,采用由輔助運算放大器生成的共模電壓使共模信號反相,經(jīng)限流電阻回送至人體來抑制50hz工頻干擾。反相共模信號通過右腿驅(qū)動電極回送至人體,這對50hz工頻干擾而言是一種深度負(fù)反饋,因而可以有效加以抑制。
    實驗表明,該采集方案所得到的心電波形毛刺少,基線漂移很小,具有良好的效果。
    為防止導(dǎo)聯(lián)脫落或松動而造成誤判,還設(shè)計了導(dǎo)聯(lián)脫落檢測及報
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