0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

右腿驱动电路原理?心电采集必备 带有仿真文件

工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2021-12-28 16:42 次阅读

原文来自公众号:工程师看海

仿真文件获取,公众号后台回复:右腿驱动

下图是典型的心电放大电路,AD620是3运放仪表放大器,AD705J构成右腿驱动电路右腿驱动电路的主要作用是提高共模抑制比,减少50Hz或60Hz的工频干扰。

poYBAGHKzUGANF6QAAI6PvPN4A0621.png

那么右腿驱动电路的原理是怎样的呢?

右腿驱动电路可以简化为下面框图,Vi_cm是输入的共模电压,Vf_cm是反馈回来的电压,Vsum_cm是输入和反馈求和后的电压,Vo_cm是输出的电压,前置仪表放大器对于共模信号而言放大倍数A=1,右腿驱动电路的放大倍数大约几十倍,是反向比例放大。

poYBAGHKzUyAdoUcAADizbAy5vs526.png

根据上图我们可以得到系统输入输出关系:

Vo_cm = Vsum_cm * A = Vsum_cm

Vsum_cm = Vi_cm + Vf_cm

Vf_cm = -F*Vo_cm

合并上面两个公式得到:

Vo_cm = Vi_cm/ (1 + F)

放大倍数F比较大,因此输入共模电压就被衰减了,Vo_cm会非常小,共模抑制比是差模增益与共模增益的比值,因此共模抑制比就可以提高。

总结来说就是,提取出共模电压,对其进行反向放大,再反馈回人体,人体共模信号叠加这个反向放大的共模信号后就会被抑制。

下图是基于multisim的右腿驱动仿真电路图,(获取仿真文件方法:公众号:工程师看海 后台回复:右腿驱动),U1A作为加法器来代替前置仪表放大器(共模增益为1),它的输出Vo_cm = Vi_cm + Vf_cm, U1B是右腿驱动部分,是反向比例放大,放大倍数是-40倍。

pYYBAGHKzVqAb1TxAALWsvy_S1E383.png

仿真波形见下图,两条浅蓝色的曲线分别是输出、求和后的波形Vo_cm和Vsum_cm,可以看到二者的幅值非常低,接近0电平,也就是说叠加在人体上的共模电压被有效降低(接近GND,这又是一个有趣的内容,以后会介绍GND相关的内容),输入的共模信号被很大程度压制下来,从100mV降低到2.5mV。根据前文分析,理论上应该降低为:Vo_cm = Vi_cm/ (1 + F) = 100/41 = 2.439 mV,仿真与理论计算结果一致。

pYYBAGHKzX6ALK4pAAKT9hXrIoc728.pngpoYBAGHKzYeAWgB0AAM_LR4GtIA995.png

值得一提的是,共模信号只能被抑制,而不能完全被去除,同时,由于电路不能做到完全对称,所以一部分共模信号还是会转换成差模信号,并且被放大,最终在频谱上出现,因此,有必要增加硬件或软件措施,进一步抑制共模干扰(50Hz工频干扰)。

poYBAGHKzZCAS9HfAABt7ozAdMU555.png

以上就是关于右腿驱动电路的探讨,你学废了吗?

感谢点赞、分享、在看,让知识变得更简单

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    143

    文章

    13613

    浏览量

    213788
  • 电路图
    +关注

    关注

    10351

    文章

    10721

    浏览量

    531582
  • 放大电路
    +关注

    关注

    104

    文章

    1789

    浏览量

    106809
  • 驱动电路
    +关注

    关注

    153

    文章

    1531

    浏览量

    108618
  • ad620
    +关注

    关注

    5

    文章

    44

    浏览量

    25768
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    利用 SPICE 分析理解心电图前端中的右腿驱动

    心电图(ECG)学是一门将心脏离子去极(ionic depolarization) 后转换为分析用可测量电信号的科学。模拟电子接口到电极/患者设计中最为常见的难题之一便是优化右腿驱动 (RLD) ,其目的是实现较高的共模性能和稳
    发表于 06-15 17:03 3681次阅读
    利用 SPICE 分析理解<b class='flag-5'>心电</b>图前端中的<b class='flag-5'>右腿</b><b class='flag-5'>驱动</b>

    使用ADS1299采集心电和脑电信号,采集人体信号都是工频,应该如何改进?

    我使用ADS1299采集心电和脑电信号,内部测试信号输出是正确的,但是测试了两个通道,采集人体信号都是工频,应该如何改进? 我使用Agcl干电极,电极在其他设备应用正常 我的寄存器配置
    发表于 11-22 09:41

    ADS1298采集心电信号基线漂移是为什么呢?

    ADS1298芯片,采集心电信号是一个差值,心电信号很明显,为什么基线总在漂呢?是右腿驱动没接好吗?还是是因为人体没接地吗?如需接地,该
    发表于 12-17 06:10

    用ADS1191设计简易心电检测设备,为什么采集不出来信号呢?

    最近想用ADS1191设计简易心电检测设备。 为什么采集不出来呢?要么是直线要么是杂波 右腿驱动应该怎么接呢?
    发表于 12-30 06:12

    ADS1299测量右腿驱动信号时,总是饱和,为什么?

    我用ADS1299设计电路采集心电信号,有特别明显的工频干扰,不知道原因出在哪里。我在电极和芯片之间加了低通滤波,电阻电容值都是经过精密测量的,基本匹配。电源是参照用户指南上设计的,数据传输稳定
    发表于 01-03 07:56

    ADS1293如何配置才可以不使用右腿驱动,但是又能获取到很好的波形?

    禁掉右腿驱动。 或者我们软件不禁掉右腿驱动,但是将右腿驱动电极从
    发表于 01-09 06:35

    右腿驱动电路

    右腿驱动电路心电检测存在一个右腿驱动电路,这个
    发表于 10-24 19:14

    人体右腿驱动心电图放大电路

    人体右腿驱动心电图放大电路
    的头像 发表于 06-22 11:20 8838次阅读
    人体<b class='flag-5'>右腿</b><b class='flag-5'>驱动心电</b>图放大<b class='flag-5'>电路</b>图

    右腿驱动心电图放大电路

    右腿驱动心电图放大电路
    发表于 06-25 11:06 2509次阅读
    用<b class='flag-5'>右腿</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>心电</b>图放大<b class='flag-5'>电路</b>图

    右腿驱动心电图放大电路

    右腿驱动心电图放大电路
    发表于 06-25 11:07 7374次阅读
    有<b class='flag-5'>右腿</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>心电</b>图放大<b class='flag-5'>电路</b>图

    直流心电放大仪设计

    本直流心电放大仪设计思路是:由携带在人体上的电极采集心电信号,经过前置放大器的初步放大,并且在前置放大器电路部分设计滤波和右腿
    发表于 05-23 15:44 40次下载
    直流<b class='flag-5'>心电</b>放大仪设计

    利用SPICE分析理解心电图前端中的右腿驱动

    心电图 (ECG) 学是一门将心脏离子去极(ionic depolarization) 后转换为分析用可测量电信号的科学。模拟电子接口到电极/患者设计中最为常见的难题之一便是优化 右腿驱动 (RLD) ,其目的是实
    发表于 05-07 11:56 2879次阅读
    利用SPICE分析理解<b class='flag-5'>心电</b>图前端中的<b class='flag-5'>右腿</b><b class='flag-5'>驱动</b>

    心电采集电路图原理图

    心电采集电路
    发表于 12-14 18:11 0次下载

    右腿驱动的ECG放大器(INA114)

    关键词:ECG , INA114 , 放大器 , 右腿 如图所示为右腿驱动的ECG放大器。人体生物电为弱电信号,在右腿驱动ECG
    发表于 02-17 14:04 1357次阅读

    基于AD705J的右腿驱动电路设计

    下图是典型的心电放大电路,AD620是3运放仪表放大器,AD705J构成右腿驱动电路右腿
    的头像 发表于 04-15 16:08 4047次阅读