ZHCACC2 March 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
脉搏血氧仪是用于监测血氧水平的医疗仪器。仪器测量的血氧水平和心率对于监测患者健康情况和帮助医疗专业人员检测和诊断医疗状况至关重要。低成本 MSPM0 微控制器 (MCU) 可以通过 MSPM0 Arm® Cortex®-M0+ MCU(例如高性能 MSPM0G15xx 器件或低成本 MSPM0Lxx 器件)帮助工程师优化脉搏血氧仪的设计和性能。
脉搏血氧仪是一种用于监测脉搏率和血液的外围血氧饱和度 (SpO2 %) 的无创设备。
如图 1 所示,当通过手指交替驱动红色和红外发光二极管 (LED) 时,在手指另一端接收到的未被吸收的光(使用光电二极管作为检测元件)对应于血液中的 Hb 和 HbO2 浓度。
这些测量值包含直流和交流分量。该应用将直流分量视为身体组织和静脉吸收的结果,将交流分量视为动脉吸收的结果。
TI 可扩展 MSPM0 MCU 产品系列中的 MCU 采用 M0+ 内核,最大 CPU 速度为 32 或 80MHz。该引脚对引脚兼容产品系列提供 4KB 至 512KB 闪存存储器选项,并且具有可扩展的模拟集成。通过扩展的模拟和接口集成,MSPM0 产品系列可以为脉搏血氧仪设计提供低功耗、高性能、低成本且可靠的选项。
图 2 显示了基于 MSPM0G15xx 的脉搏血氧仪设计的建议方框图。两个片上零温漂斩波运算放大器 (OPA) 对光电二极管生成的信号进行放大。8 位 DAC 用作两个 OPA 的可调偏置。红外 LED 和红色 LED 由 DAC12 控制,在读取读数时为不同的测试条件提供不同的光强度。内部计时器可用于触发 ADC 并更新 DAC12 的输出值。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
MSPM0 上的软件功能:
下面介绍了在脉搏血氧仪设计中使用 MSPM0L 系列器件的两个选项。图 3 显示了 MSPM0L 系列应用的一个建议方框图。对于该应用,两个运算放大器 (OPA) 控制 LED 强度。单个 8 位 DAC 由两个运算放大器共享,因此必须根据当前选择的 LED 将 DAC 设置为不同的值。最后,光传感器使用光频转换器生成由计时器捕获的频率信号。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
MSPM0 上的软件功能:
图 4 显示了 MSPM0L 系列应用的另一个建议方框图。两个片上零温漂斩波运算放大器 (OPA) 对光电二极管生成的信号进行放大。8 位 DAC 用作第二个 OPA 的可调偏置。第一级 OPA 使用外部固定偏置。红外 LED 和红色 LED 由 GPIO 直接控制。为了确保在产品的整个生命周期内 LED 强度即使在电池电压发生变化时也能保持一致,需要使用升压转换器。
这些应用中 MCU 的主要特性要求:
MSPM0 上的软件功能:
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