一种适用于可穿戴血氧芯片的抗运动干扰加速电路

    公开(公告)号:CN109009159B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810816006.4

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于可穿戴血氧芯片的抗运动干扰加速电路;包括直流幅值获取模块、带通滤波模块、运动状态判断模块、抗运动干扰模块、交流幅值获取模块和血氧饱和度获取模块;对红光血氧信号、红外光血氧信号、加速度信号进行低通滤波和带通滤波,分别获取直流幅值和交流分量;再根据加速度交流信号判断运动状态:当运动较微弱时采用自适应滤波消除运动干扰,获得交流幅值再结合直流幅值获取血氧饱和度;当运动较强烈时采用离散饱和度变换构造与血氧饱和度有关的参考信号,并对饱和度进行从1%‑100%的离散扫描,比较不同离散饱和度下参考信号与加速度交流信号的相关系数,从而直接获取血氧饱和度。本发明占用面积小很多,满足可穿戴应用的需求。

    一种适用于可穿戴血氧芯片的抗运动干扰加速电路

    公开(公告)号:CN109009159A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810816006.4

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于可穿戴血氧芯片的抗运动干扰加速电路;包括直流幅值获取模块、带通滤波模块、运动状态判断模块、抗运动干扰模块、交流幅值获取模块和血氧饱和度获取模块;对红光血氧信号、红外光血氧信号、加速度信号进行低通滤波和带通滤波,分别获取直流幅值和交流分量;再根据加速度交流信号判断运动状态:当运动较微弱时采用自适应滤波消除运动干扰,获得交流幅值再结合直流幅值获取血氧饱和度;当运动较强烈时采用离散饱和度变换构造与血氧饱和度有关的参考信号,并对饱和度进行从1%‑100%的离散扫描,比较不同离散饱和度下参考信号与加速度交流信号的相关系数,从而直接获取血氧饱和度。本发明占用面积小很多,满足可穿戴应用的需求。

    一种基于脉搏波的血压检测装置及方法

    公开(公告)号:CN110226925A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910461698.X

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉搏波的血压检测装置及方法;血压检测装置包括:PPG信号抗干扰处理模块、PTT提取模块和血压值计算模块;PPG信号抗干扰处理模块用于去除原始PPG信号中的高频噪声、基线漂移和运动伪影,并输出相对干净的PPG信号;PTT提取模块用于利用干净的PPG信号提取特征参数PTT;血压值计算模块用于对特征参数PTT进行曲线拟合并获得SBP值与DBP值。本发明对采集的PPG信号具有较好的抗干扰处理效果,能够准确提取PTT,最终通过曲线拟合测得的SBP误差为1.14±2.15mmHg,DBP误差为0.86±1.38mmHg,均在AAMI颁布的标准5±8mmHg(平均绝对误差±标准差)范围内。本发明无需袖带,运算量小,准确度高,适用于可穿戴血压检测设备。

    一种基于脉搏波的血压检测装置

    公开(公告)号:CN110226925B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910461698.X

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉搏波的血压检测装置;血压检测装置包括:PPG信号抗干扰处理模块、PTT提取模块和血压值计算模块;PPG信号抗干扰处理模块用于去除原始PPG信号中的高频噪声、基线漂移和运动伪影,并输出相对干净的PPG信号;PTT提取模块用于利用干净的PPG信号提取特征参数PTT;血压值计算模块用于对特征参数PTT进行曲线拟合并获得SBP值与DBP值。本发明对采集的PPG信号具有较好的抗干扰处理效果,能够准确提取PTT,最终通过曲线拟合测得的SBP误差为1.14±2.15mmHg,DBP误差为0.86±1.38mmHg,均在AAMI颁布的标准5±8mmHg(平均绝对误差±标准差)范围内。本发明无需袖带,运算量小,准确度高,适用于可穿戴血压检测设备。

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