CN106166329B - 基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置,包括壳体、电路板、软件系统和触摸屏,所述壳体包括:主壳体、按键帽和安装固定件;所述电路板包括:继电器网络、电阻网络、信号调理电路、CPU单片机和电源模块。发明通过继电器网络自动控制、安全保护和转换电路,电阻网络的不同阻值的负载电阻切换,信号调理电路对信号进行放大和加入信号零点电路,提高了采样的精度及稳定性,使检测的电性参数和波形精度更高,减小线性误差,结构简单,在医学器件检测和工控领域得到广泛应用。

Description

基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置及方法
技术领域
本发明涉及精密仪器检测领域,尤其涉及一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置及方法。
背景技术
在医学上,常用神经肌肉电刺激仪发出电脉冲序列诱发肌肉运动,刺激特定肌肉群使其抽搐或者收缩,继而达到“功能”修复的技术。该仪器输出电脉冲大小直接关系到治疗的效果,其电性参数输出的稳定性对治疗的进度起至关重要的作用,现目前,传统上的电子检测仪器读数不精确,反应不够灵敏、线型误差较大,不能很好的应用在精密仪器的电性检测上。因此,有必要设计一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置及方法。
发明内容
本发明提供一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置及方法,以解决目前传统电子检测仪读数不精确,反应不够灵敏、线型误差较大,不能很好的应用在精密仪器的电性检测上的问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置,包括壳体、电路板、软件系统和触摸屏,所述壳体包括:主壳体、按键帽和安装固定件;所述电路板包括:继电器网络、电阻网络、信号调理电路、CPU单片机和电源模块;其中,CPU单片机为带12位高速AD,所述带12位高速AD采用SMT32F407VET6;继电器网络与电阻网络连接,用于自动控制、安全保护和转换电路;电阻网络与信号调理电路连接,用于生成测试信号;信号调理电路与CPU单片机连接,用于放大信号和处理AD采样;电源模块用于提供装置所需电源;触摸屏与CPU单片机连接,用于显示输出信号和波形图;进一步地,所述继电器网络包括继电器,所述继电器采用TQ2-L2-5V。
进一步地,所述电阻网络包括负载电阻,所述负载电阻分为300Ω负载电阻、500Ω负载电阻、1000Ω负载电阻、2000Ω负载电阻、10KΩ负载电阻和外部扩展80Ω负载电阻;进一步地,所述信号调理电路包括可调增益放大器,所述可调增益放大器用于对信号放大1-128倍和将信号零点调整到1.25V,所述可调增益放大器采用PGA280。
进一步地,所述电源模块包括锂电池充电电路、3.3V电源、5V背光及继电器供电电源、±5V模拟电路供电电源和一键开关机电路;其中,所述锂电池充电电路包括电池充电控制器,所述电池充电控制器采用MCP73831T-2ATI/OT;5V背光及继电器供电电源包括第一集成开关,所述第一集成开关采用TPS61040;±5V模拟电路供电电源包括第二集成开关,所述第二集成开关采用TPS65133;±5V模拟电路供电电源包括集成开关,所述集成开关采用TPS65133;一键开关机电路包括开关MOS管和单向二极管。
进一步地,所述触摸屏与CPU单片机之间设有薄膜晶体管驱动电路,所述触摸屏采用4.3寸电容触摸屏。
一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测方法,所述方法包括如下步骤:S1)先将装置开机;S2)神经肌肉电刺激仪的输出端分正负极分别连接至装置的信号输入端;S3)在装置上选择通道、阻抗,进入测试界面;S4)将神经肌肉电刺激仪开机后,启动输出,进行测试。
进一步地,所述步骤S3)包括步骤S3.1):进入测量模式,设置负载阻抗、测试通道、电压范围和频带范围。
进一步地,所述测试参数包括电流、电压、输出波形图、输入电压信号值、信号频率、直流分量、交流分量、干扰电流和拍频。
本发明的有益效果是:本发明通过继电器网络自动控制、安全保护和转换电路,电阻网络的不同阻值的负载电阻切换,信号调理电路对信号进行放大和加入信号零点电路,提高了采样的精度及稳定性,使检测的电性参数和波形精度更高,减小线性误差,结构简单,在医学器件检测和工控领域得到广泛应用。
附图说明
图1是本发明的一个结构连接框图;图2是本发明的CPU单片机的一个电路连接示意图;图3是本发明的可调增益放大器的一个电路连接示意图;图4是本发明的接入点的一个电路连接示意图;图5是本发明的继电器DQ1~DQ3的一个电路连接示意图;图6是本发明继电器DQ4~DQ7的一个电路连接示意图;图7是本发明继电器DQ8的一个电路连接示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例中的技术方案,并使本发明实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明实施例中技术方案作进一步详细的说明。
参见图1,本发明包括壳体、电路板和触摸屏,壳体包括:主壳体、薄膜按键;电路板包括:继电器网络、电阻网络、信号调理电路、CPU单片机和电源部分;其中,CPU单片机为带12位高速AD,所述带12位高速AD采用SMT32F407VET6;继电器网络与电阻网络连接,用于自动控制、安全保护和转换电路;电阻网络与信号调理电路连接,用于生成测试信号;信号调理电路与CPU单片机连接,用于放大信号和处理AD采样;电源部分产生系统所需的数字及模拟电源,用于系统供电;触摸屏与CPU单片机连接,用于显示输出信号、波形图及测量值。
在本实施例中,继电器网络包括继电器,所述继电器采用TQ2-L2-5V;电阻网络包括负载电阻,负载电阻分为300Ω负载电阻、500Ω负载电阻、1000Ω负载电阻、2000Ω负载电阻、10KΩ负载电阻和外部扩展80Ω负载电阻;信号调理电路包括可调增益放大器,可调增益放大器用于对信号放大1-128倍和将信号零点调整到1.25V,可调增益放大器采用PGA280;电源模块包括锂电池充电电路、3.3V电源、5V背光及继电器供电电源、±5V模拟电路供电电源和一键开关机电路;其中,锂电池充电电路包括电池充电控制器,所述控制器采用MCP73831T-2ATI/OT;3.3V电源包括IC芯片,IC芯片采用TPS62260DDC;5V背光及继电器供电电源包括第一集成开关,第一集成开关采用TPS61040;±5V模拟电路供电电源包括第二集成开关,第二集成开关采用TPS65133;一键开关机电路包括开关MOS管和单向二极管。
在本实施例中,所述触摸屏与CPU单片机之间设有薄膜晶体管驱动电路,所述触摸屏采用4.3寸电容触摸屏。
本发明的工作原理是:根据测试设置,软件控制继电器DQ1~DQ3选取信号接入点J1~J3中的其中一路或两路,并控制继电器DQ4~DQ8选取测试用的负载电阻网络,DQ8用于选取外部电阻和内部的继电器。电压测试信号通过测量分压电阻R238~R242和R244分压后,电压测试信号送入PGA280的7脚也就是通道2中进行放大及信号中值的抬升,经过调理后的信号送入的23脚进行AD采样,根据AD值的大小,CPU自动调节PGA280的放大倍数到合适的值,保证信号的完整,得到完整的测量数据。PGA280的信号中值电压输入脚为3脚,PGA280的3脚输入的信号中值电压由CPU的DA 30脚输出;实现软件可调。
在本实施例中,当电流测试时,电流测试信号由R274将电流信号转换成电压信号后送入PGA280的通道1,其他信号流程及处理方式同上述工作原理。
一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测方法,所述方法包括如下步骤:S1)先将装置开机;S2)神经肌肉电刺激仪的输出端分正负极分别连接至装置的信号输入端;S3)在装置上选择通道、阻抗,进入测试界面,进入测量模式,设置负载阻抗、测试通道、电压范围和频带范围;S4)将神经肌肉电刺激仪开机后,启动输出,进行测试,得出测试参数,包括:电流(RMS)、电压(RMS)、电流(MAX)、电压(MAX)、输出波形图、输入电压信号值、信号频率、直流分量、交流分量、干扰电流和拍频。
在本实施例中,测试电流(MAX、RMS)和电压(MAX、RMS)时,信号通过继电器网络选取1~3通道中的一个、两个或三个、接入负载电阻网络及PGA280后通过CPU的高速AD采样,得到原始数据,CPU通过傅里叶变换处理,得出电流(MAX、RMS)和电压(MAX、RMS)值;测试输入信号值时,信号通过继电器网络、负载电阻网络及PGA280后通过CPU的高速AD采样,得到原始数据,通过改变采样时间,采样频率可在10K到100K之间变化;测试直流分量时,通过测量得到原始数据,CPU通过傅里叶变换处理,得出直流分量;测试交流分量时,通过测量得到原始数据,CPU通过傅里叶变换处理,得出交流分量;测试干扰电流和拍频时,干扰电流和拍频一般由2个或者多个通道信号构成,其中一个有特定幅值、频率,另外的有特定幅值及可变频率;每个通道的电流、频率可以分别测量;干扰电流有效值是通过输入信号的叠加实现的。
由上述实施例可见,本发明通过继电器网络自动控制、安全保护和转换电路,电阻网络的不同阻值的负载电阻切换,信号调理电路对信号进行放大和加入信号零点电路,提高了采样的精度及稳定性,使检测的电性参数和波形精度更高,减小线型误差,结构简单,在医学器件检测和工控领域得到广泛应用。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (3)

1.一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置,包括壳体、电路板、软件系统和触摸屏,其特征在于:所述壳体包括:主壳体、按键帽和安装固定件;所述电路板包括:继电器网络、电阻网络、信号调理电路、CPU单片机和电源模块;其中,
CPU单片机为带12位高速AD,所述带12位高速AD采用SMT32F407VET6;
继电器网络与电阻网络连接,用于自动控制、安全保护和转换电路;
电阻网络与信号调理电路连接,用于生成测试信号;
信号调理电路与CPU单片机连接,用于放大信号和处理AD采样;
电源模块用于提供装置所需电源;
触摸屏与CPU单片机连接,用于显示输出信号和波形图;
所述信号调理电路包括可调增益放大器,所述可调增益放大器用于对信号放大1-128倍和将信号零点调整到1.25V,所述可调增益放大器采用PGA280;
所述继电器网络包括继电器,所述继电器采用TQ2-L2-5V;
继电器DQ1~DQ3选取信号接入点J1~J3中的其中一路或两路,并控制继电器DQ4~DQ8选取测试用的负载电阻网络,DQ8用于选取外部电阻和内部的继电器;电压测试信号通过测量分压电阻R238~R242和R244分压后,电压测试信号送入PGA280的7脚进行放大及信号中值的抬升,经过调理后的电压测试信号信号送入的PGA280的23脚进行AD采样,根据AD值的大小,CPU自动调节PGA280的放大倍数;PGA280的信号中值电压输入脚为3脚,PGA280的3脚输入的信号中值电压由CPU的DA 30脚输出;
所述电阻网络包括负载电阻,所述负载电阻分为300Ω负载电阻、500Ω负载电阻、1000Ω负载电阻、2000Ω负载电阻、10KΩ负载电阻和外部扩展80Ω负载电阻。
2.根据权利要求1所述一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置,其特征在于:所述电源模块包括锂电池充电电路、3.3V电源、5V背光及继电器供电电源、±5V模拟电路供电电源和一键开关机电路;其中,
所述锂电池充电电路包括电池充电控制器,所述电池充电控制器采用MCP73831T-2ATI/OT;
3.3V电源包括IC芯片,所述IC芯片采用TPS62260DDC;
5V背光及继电器供电电源包括第一集成开关,所述第一集成开关采用TPS61040;
±5V模拟电路供电电源包括第二集成开关,所述第二集成开关采用TPS65133;
一键开关机电路包括开关MOS管和单向二极管。
3.根据权利要求1所述一种基于神经肌肉电刺激仪的便携式检测装置,其特征在于:所述触摸屏与CPU单片机之间设有薄膜晶体管驱动电路,所述触摸屏采用4.3寸电容触摸屏。
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