电子听诊器设计初步方案

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时间:2019-08-16

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1、..电子听诊器初步方案系统电路主要可分为以下几个模块:电子听诊器探头、信号调理电路(包括初级放大模块、滤波模块、主放大模块)、功率放大模块。本电子听诊器制作所需的材料为:1/4英寸直径的超小型驻极体话筒(1个)、普通听诊头(一个)、1~2英寸橡皮管(一根)、屏蔽电缆(两根)、集成运算放大器芯片μA741(3片)、470pf电容(1个)、470uf电容(两个)、10uf电容(1个)、0.047uf电容(1个)、0.022uf电容(1个)、2.2k电阻(两个)、22k电阻(1个)、68k电阻(2个)、22k电阻(1个)、11k电阻(1个)、10k电阻(3个)、1M电阻(1个)

2、、680k(可变电阻器一个)、直插式音频功率放大器LM386(1片)、扬声器(1)个、焊锡若干、洞洞板若干、9v电池若干、排针若干、芯片座(4个);把心音(振动)转换成电信号的装置就是心音传感器,一般用听诊器检测心音。本系统使用的是自制的基于听诊头和驻极体电容的心音传感器。心音的频率较低(20-600Hz),在人耳所能听到的声音范围的低频段,因此我们选用话筒(也就是麦克风)作为声音传感器。设计中选用驻极体话筒。驻极体话筒高的阻抗是不能直接与音频放大器相匹配的。所以在话筒内接入一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。Word完美格式..驻极体话筒与电路的接法有两种,分为两端

3、式和三端式,两端式话筒的灵敏度比较高,但动态范围比较小,目前市售的驻极体话筒大多是这种方式连接,在本传感器中采用二端输出方式。不管是源极输出或漏极输出,驻极体话筒必须提供直流电压才能工作,因为它内部装有场效应管。拾音头的制作拾音器MIC的制作,可在医用器材商店购买廉价的老式听诊器振膜头,在振膜耳把上套上1~2英寸长的橡皮管,另一头挤压入一只1/4英寸直径的超小型驻极体话筒,话筒的两根导线用屏蔽电缆接到电路中的MIC处,由于话筒封装在胶管中,因此对心音的灵敏度是比较高的,对外界的声音几乎无反映。心音模拟电路的设计模拟部分包括前置放大、低通滤波、主放大、功率放大电路。心音传感

4、器用自己制作的传感器,由听诊器探头,导管和驻极体话筒组成。初级放大电路信号的初级放大采用的是集成运算放大器。它是一种高放大倍数、高输入阻抗、低输出阻抗的直接耦合多级放大电路,具有两个输入端,一个输出端。可对直流信号和交流信号进行放大。我们使用的是一款集成运算放大器芯片μA741。μA741构成的心音前置放大电路。Word完美格式..SENSOR是驻极体电容式传声器为了使电子听诊器外形小巧,便于携带,在本次设计中的理想运算放大器采用9V电池供电。+9V电源经过10K限流电阻和470PF去耦电容给驻极体传声器供电,为避免电路中直流噪声的影响,同时为耦合拾音头产生的交流小信号以

5、便传送给后面的运算放大器进行电压放大,须在电路中串联473PF的电容。该电路的放大倍数Av为:Av=-R5/R6滤波电路本设计中仍采用集成运放μA741构成低通滤波器构成合适的滤波电路。压控电压源二阶滤波电路的特点是:运算放大器为同相接法,滤波器的输入阻抗很高,输出阻抗很低,滤波器相当于一个电压源。其优点是:电路性能稳定,增益容易调节。本次设计采用压控电压源二阶滤波电路Word完美格式..主放大模块经过滤波处理后,我们得到的心音信号己经比较纯正,但信号的大小还是不能满足功放的要求,所以有必要对滤波后的心音信号再进行放大处理。那么为什么不在初级放大的时候多放大一些,直接满足

6、功放的要求呢?原因就是在滤波后进行信号的主放大处理,不会把一些干扰噪声也同时放大,提高信号的信噪比。所以在滤波模块后我们又设置了主放大模块。所用芯片依然为μA741,其特性前面已介绍,此处不再赘述。Word完美格式..功率放大模块心音电子听诊系统其中一个非常重要的功能就是实现对心音的听诊,帮助医生诊断病情。然而心音信号经过主放大模块后,电压幅值己经达到AD转换器的要求了,但它尚不能驱动扬声器发声。必须对信号进行功率放大,才能实现听诊功能。在这里我们使用NS公司生产的LM386作为集成功放电路。LM386是美国国家半导体公司生产的音频功率放大器,主要应用于低电压消费类产品。

7、LM386是一种音频集成功放,具有自身功耗低、电压增益可调整、电源电压范围大、外接元件少和总谐波失真小等优点,广泛应用于录音机和收音机之中。LM386的封装形式有塑封8引线双列直插式和贴片式。本文选择的为前者。Word完美格式..电路中470uf的电容C1是一个隔直电容,因为LM386的输入信号中不可以有直流分量,所以这个电容是必须的;可变电阻680K是用来调节音量的。单片机:AT89S52单片机心音频率f在20Hz~600Hz之间,根据香农(Shannon)采样定理,只要采样的频率高于或等于原来频率的2倍,就可以完整地重现原

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