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医疗仪器设备中的EMC解决方案

中心议题:干扰的方式、类型及对医疗仪器设备的影响 抑制干扰的常用方法及技术 抑制干扰的方发及技术在医疗仪器设备中的应用

随着医疗仪器设备现代化程度的进一步提高,由于干扰致使仪器设备不能正常工作,同时有损系统的现象日趋严重。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。本文将在分析干扰对医疗仪器设备的影响的基础上,介绍医疗仪器设备抑制干扰的常用方法及干扰抑制技术。

1 干扰的方式、类型及对医疗仪器设备的影响

1.1干扰的方式

干扰分为差模干扰、共模干扰和串模干扰。差模干扰又叫常模干扰、横模干扰或对称干扰,它是指叠加在线路电压正弦波上的干扰,是载流导体之间的干扰。如电网的过欠压、瞬态突变、尖峰等。共模干扰又叫纵模干扰、不对称干扰和接地干扰,它是指产生于电网与零线之间的干扰,是载流导体与大地之间的干扰,是由辐射或干扰耦合到电路中来的。如尖峰干扰、射频干扰、零线与地线间的稳态电压等。串模干扰是指外界磁场电场引起的干扰。

1.2干扰的类型

现在生产的所有电子设备都包含电磁干扰滤波电路。同样,所有开关型电源都有内部的电磁干扰滤波器。但是,在有些环境中,这些电子器件的电磁干扰滤波器需要辅助滤波器,以便满足更加苛刻的电噪声管制或者保护器件免受过多的外部噪声源干扰。电源干扰的类型包括电压降落、失电、频率偏移、电气噪声、浪涌、谐波失真和瞬变等。

1.3干扰对医疗仪器设备的影响

心脑电图机、监护仪、超声诊断仪、针灸电疗仪或银针直接接触人体的仪器设备等,特别是检测人体生物电信号的仪器设备,由于信号非常的微弱,如果受到干扰,就会在检测结果如波形、图形、图像上叠加一种类似于某些病变的畸变造成误诊,同时还会引起微电击,严重时还有生命危险。如果是带有计算机系统的医学仪器设备,当共模干扰中的尖峰干扰幅度达到2V~50V,时间持续数微秒时,可引起计算机逻辑错误、丢失等。

2抑制干扰的常用方法

抑制干扰的常用方法是接地和屏蔽,下面将对这两种方法进行详细的介绍。

2.1接地

在阐述接地之前,必须弄清地线与零钱、保护接地和保护接零的基本概念。即:地线是指连接地球通向大地的金属连接线,而零线是我国电力部门提供的工作线路;保护接地是将仪器设备的金属外壳接上地线,在外壳由于干扰引起带电时,电流沿地线流入大地,达到保护人身和仪器设备安全的目的。而保护接零是将仪器设备的金属外壳与电源的零线连接起来,在短路时,立即烧断保险,以达到切断电源的目的。

2.1.1仪器设备的信号接地

①浮地把电路的“零”电位或设备的“零”电位与公共接地系统,或可能引起环流的公共导线绝缘,即不接地,使此“零”电位相对于大地的零电位来说是个悬空的“零”电位。常用的方法有变压器隔离和光电耦合隔离。浮地的优点是抗干扰能力强,缺点是静电积累。当电荷积累到一定程度后,在设备地与公共地之间的电位差可能引起剧烈地静电放电,而成为破坏性很强的骚扰源。解决的方法是在浮地与公共地间跨接泄放电阻、阻值的大小以不影响设备漏电流的要求为宜。

②单点接地电路和设备中凡需要接地的点都接到被定义的只有一个物理点为接地参考点的点上就称为单点接地。对一个系统如果采用单点接地,每个设备都要有自己的单点接地点,然后各设备的地再与系统中唯一指定的参考接地点相接。缺点是系统工作频率很高时呈某种电抗效应,引起接地效果不佳。

③多点接地多点接地是指设备中凡需接地的点,都直接接到离它最近的接地平面上。优点是简单,高频驻波小。缺点是维护量较大。

④混合接地集单点和多点接地之长,把需要就近接地的点,就近直接与接地平面相连或对需要高频接地的点,通过旁路电容与接地平面相连接,其余各点均采用单点接地。流通信号波长低于0.05λ时采用单点接地,接地线长度达到0.05λ以上的就应采用多点接地。

2.1.2  仪器设备的接大地

①仪器设备的接大地在实用中除仪器设备内部的信号接地外,还要将仪器设备的信号地、机壳和大地接在一起,并以大地作为仪器设备的接地参考点,从而保证了人身安全和电路工作的稳定。

②接大地的方法接地电阻的大小是衡量接大地的有效性的重要指标,它取决于接地电极的制作方式和大地自身的性质。通常由于地下金属管道与大地有较大的接触面积,其接地电阻较小,人们习惯把它作为接地电极。值得注意的是,流入管道的故障电流和杂散电流会对管道检修人员造成伤害。有些暖气管道架设在地下沟道中,与大地接触不良是不宜用来接地。煤气管道、液体燃料管,有爆炸性的气管以及电力线的零线等,则绝对禁止用来接地,以免发生危险。

正确的接大地方法是自行埋设接地电极。先在地面潮湿处,挖一深度为两米以上的坑,放入一根焊有导线直径为1cm~2cm,长为2m~4m的铜棒,然后埋上湿土,把导线路出地面。如果土质干燥,可在铜棒周围填以适量的食盐和水以降低接地电阻,器接地电阻一般可小于4欧姆。

医学仪器设备的接地必须根据具体仪器设备分别对待,如心电图机、脑电图机、胃电图机、B超等必须单机分别接入大地,千万不要接在同一个地方,特别是不要与X线机、CT/MRI等接地线接在同一点上,否则会通过地线引起极强的干扰,导致无法正常工作。

2.2屏蔽

为了有效地抑制设备内、外部的辐射电磁能通过空间传播的电磁干扰,通常采取的措施,是屏蔽。具体有电场、磁场、电磁场屏蔽三种。实践证明:对带有计算机系统的仪器设备,采用屏蔽计算机主机的方法对电磁干扰和静电产生的干扰有很好的抑制作用。用不同的屏蔽方式和材料其效果也各不相同。

2.2.1电场屏蔽
仪器设备中电位不同物体间的相互感应可看成是分布电容间的电压分配。为了减少干扰源对被感应物的干扰,通常采取的措施是:增大干扰源与被感应物的距离,减小分布电容;尽可能让被感应物贴近接地板,增大其对地的电容;在两者间加入金属屏蔽层。屏蔽层必须是导电良好的导体,要有足够的强度,接地要好。例如心脑电图机、监护仪、针灸电疗仪或银针直接接触人体的仪器设备应远离超短波治疗机、高频电刀、X射线机、CT、MRI及一切能辐射电磁波的医疗设备的辐射区内,X线机的高压电缆屏蔽层的重要性。

2.2.2磁场屏蔽
磁场屏蔽是指对直流或低频磁场的屏蔽。其屏蔽原理是利用屏蔽体的高导磁率、低磁阻特性对磁通所起的磁分路作用,从而削弱屏蔽体内部的磁场。为了减少屏蔽体的磁阻,所用材料必须是高导磁率的,有一定的厚度的材料。被屏蔽物要尽量放在屏蔽体的中心位置,注意缝隙。通风孔等要顺着磁场方向分布,电磁屏蔽是电磁兼容技术的主要措施之一。即用金属屏蔽材料将电磁干扰源封闭起来,使其外部电磁场强度低于允许值的一种措施;或用金属屏蔽材料将电磁敏感电路封闭起来,使其内部电磁场强度低于允许值的一种措施。

2.2.3电磁场屏蔽
该电路包括耦合至次级绕组中一匝的一反相装置,用于产生与从所述次级绕组感应至阳极的一电压信号的相位相反的相位;一振荡装置,用于振荡从所述反相装置的输出节点输出的电压信号并使经振荡的信号与所述高电压在电平上相匹配;以及一电磁场发生装置,用于施加从所述振荡装置的输出节点输出的一电压信号,产生一电磁场以响应于实质上围绕所述显象管的前部的周围的所述电压信号,并消除和屏蔽从所述阳极产生的所述电磁场。结果,该电路可以较低成本应用于多种尺寸的阴极射线管,由此提出生产效率。

3抑制干扰的技术

3.1专用线路
为了抑制仪器设备间的相互干扰,最简单的方法是采用分相供电制。即:在三线供电线路中认定一相作为敏感设备的供电电源;一相作为外部设备的供电电源;再一相作为常用测试仪器或其它辅助设备的供电电源。这种措施常应用在大型的医疗仪器设备供电系统。

值得注意的是在现代医用电子仪器设备系统中,由于配电线路中非线性负载的使用,造成线路中谐波电流的存在,而零序分量谐波在中线里不能相互抵消,反而叠加,因此过于迁细的中线会造成线路阻抗的增加,干扰也将增加。

3.2瞬变干扰抑制器
气体放电管:俗称避雷管。优点是绝缘电阻高、寄生电容小、浪涌吸收能力强。缺点是对浪涌电压的响应速度低。

金属氧化物压敏电阻:压敏电阻的主要参数是标称电压和通流容量。在使用时,压敏电阻的电压选择要考虑被保护线路可能有的波动电压,一般取1.2~1.4倍。如果是交流电路,还要注意电压的有效值与峰值间的关系。例如220V时其压敏电阻的标称电压应是220×1.4×1.4=430V。前者因压敏电阻对瞬变干扰吸收时的高速性能级,引线越长感应电压越大,后者因压敏电阻的固有电容。

硅瞬变电压吸收二极管:TVS管又叫瞬态电压抑制电路。当瞬态电压保护二极管受到反向瞬态高能量冲击时,以1×10-12s的速度,将其两极间的高阻抗变成低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护了电子线路的敏感元件。具体又分为单向和双向两种。主要参数是击穿电压、漏电流和电容。特点是响应时间快、浪涌吸收能力高、瞬态功率大、漏电流小、箝位电压易控制、没有损伤极限和体积小等。广泛应用于医疗仪器设备的静电,电感性负载切换时产生的瞬变电压,雷击产生的过电压保护。

固体放电管:固体放电管的特点是响应速度快,吸收电流大、动作电压稳定、使用寿命长。其工作原理是:当外界干扰低于触发电压时,放电管处于截止状态;当干扰电压超出触发电压时,放电管工作在负阻区。此时电流极大,使干扰能量转移。随着干扰的减少,通过放电管的电流回落,当干扰电流低于维持电流时,放电管从低阻区回到高阻区,完成~次放电过程。

3.3电源线滤波器
电源线滤波器安装在电源与电子设备之间,主要起抑制电能传输中寄生的电磁干扰,提高设备工作可靠性的作用。常用的由无源集中参数构成的单级线路。如图1所示。图中Cx为差模电容,起衰减差模干扰的作用。在220V交流电源中取为几十~几百nF,耐压250VAC。Cy为共模电容,起衰减共模干扰的作用。一般取1nf~4.7nf,耐压3~6KVDC。L1、L2为共模电感,其电感量与通过电流的大小有关,对共模电流有很好的滤波效果。多个电感串联起来:对于要求较高的滤波器,可以将一个大电感分解成一个较大的电感和若干电感量不同的小电感,将这些电感串联起来,可以使电感的带宽扩展。但这付出的代价是体积和成本。另外要注意与电容并联同样的问题,即引入了额外的串联谐振点。谐振点上电感的阻抗很小。

提高滤波器性能的措施:一是使用带地线电感的滤波器。这样可以抑制地线上的干扰。二是采用多级滤波器。三是滤波器与吸收器件组合使用。四是使用新型软磁材料。五是加接有耗元件。

3.4隔离变压器
隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。

普通隔离变压器:普通隔离变压器在初级与次级间不设屏蔽层,它是通过输入与输出间的电隔离,从而解决公共地的问题。优点是对共模干扰有一定的抑制作用,其大小可用初次级间的分布电容和设备对地分布电容的比值来估算。通常初次级间的分布电容为几百Pf,设备对地分布电容为几~几十nF,因此共模干扰的衰减值在 10~20倍左右。缺点是对共模干扰的抑制效果因绕组间的分布电容随频率升高而下降。

带屏蔽层的隔离变压器:在变压器初次级间增设屏蔽层,并将屏蔽层可靠接地,既可获得较好的抑制共模干扰,也可利用屏蔽层抑制差模干扰。具体做法是将变压器屏蔽层接至初级的中线端。例如对50HZ工频来说,由于初级与屏蔽层构成的容抗很高,仍可通过变压器效应传递到次级,而未被衰减。对频率较高的共模干扰,由于初级与屏蔽层间容抗变小,使这部分干扰经由分布电容及屏蔽层与初级中线端的连线直接返回电网,而进入次级回路。

超级隔离变压器:隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。 隔离变压器是一种1/1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V。或初级三相380V,次级也是三相380V。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压

3.5交流稳压器
由于市电供电压因各种原因而不稳定,特别是有些供电场所电压波动幅度很大,从而影响用电设备的正常工作,还可能造成用电设备损坏,而交流稳压器是一种能够使用电设备的工作电压基本稳定的稳压设备。

交流稳压器的作用是在输入电压和负载电流变化时,把其输出电压稳定在所允许的范围内。常用的有铁磁谐振、参数调整型、伺服型、分级调整宽度、超级隔离、开关型、不间断和净化等交流稳压电源。

铁磁谐振交流稳压电源:能为负载提供稳定交流电源的电子装置。又称交流稳压器。有关交流稳压电源的参数及质量指标可参见直流稳压电源。各种电子设备要求有比较稳定的交流电源供电,特别是当计算机技术应用到各个领域后,采用由交流电网直接供电而不采取任何措施的方式已不能满足需要。工作原理是靠改变电感的饱和程度,而使电感与电容谐振来实现调节的。当输输入电压因某种因素过高或过低时,其输出电压可随输入电压的高低通过自动调节,从而使输出电压保持稳定不变。优点是电路简单、输出阻抗高、过载能力强、可靠性较高。缺点是稳压精度不高、输出电压波形失真大、有相移和噪声。不适宜启动电流大的负载。

参数调整型交流稳压电源:典型的是早年的614系列稳压器。该电源是在614的基础上进行了一定的改进,工作原理是利用可控硅的相位控制来改变电感的参数,实现调节使输出电压稳定不变。优点是稳压精度高,同第一种比较还可以抑制交流输出电压中的部分谐波。缺点是输入侧的电流谐波较大、功率因数较低、有相移。特别是带非线性负载时可能有低频振荡现象。

伺服型交流稳压电源:该电源就是早期的多抽头自耦式调压变压器。工作原理是监视变压器输出电压的高低的办法来驱动伺服电动机改变变压器输出抽头的位置,使输出电压在维持负载所允许的电压范围内。缺点是响应速度低,调节时会出现许多尖峰和振铃干扰。

分级调整的宽限交流稳压电源:该电源和伺服型交流稳压电源类似,所不同的是多抽头自耦变压器的抽头位置是由继电器转换。由于该电源价格低廉,输入电压的适应范围较宽,应用于家用电器的交流稳压。缺点是稳压精度不高,在继电器转换过程中易产生电火花所带来的尖峰干扰。

超级隔离变压器:为了解决了现代电子仪器设备的小型化、数字化和低功耗化,对电网的瞬变干扰尤其敏感的问题,对多抽头的绕组的控制则采用了无触点的双向可控硅,数字电路或单片机。有时也称为数控型净化电源。优点是:稳压电源的电压适应范围宽、对电网或负载变化的响应速度快、对存在于电网中瞬变干扰抑制能力强。

开关型交流稳压电源:开关型交流稳压电源采用了先进的高频开关电源技术。优点:小型、轻量、高效、响应速度快。缺点:复杂、价格昂贵。

不间断电源:
①电动机一发动机组主要由直流电动机驱动的惯性飞轮和交流发电机组组成。当电网电压停电时,利用飞轮的惯性储能,使发电机在短时间内继续供电;与此同时启动备用的柴油发电机组,当油机转速与发电机组转速相同时,油机离合器与发电机相连,完成由市电到油机的转换。它是较早发展的一种不间断电源。优点:稳定可靠。缺点:体积大、噪声大。
②静态后备式电网正常时,静态后备式不间断电源处在旁通状态,当市电断电时,才将静态转移开关切换到逆变器一侧,经过2~4ms后逆变器启动,将蓄电池中储存的电能转换成交流电,输给负载。优点:简单、小巧、价格便宜。缺点:输出电压直接受电网波动的影响,抗电网中的突变干扰能力差。
③静态在线式该电源的工作过程是市电先经整流后对蓄电池充电,再由蓄电地给逆变器供电,经逆变、稳压、稳频后为负载供给交流电源。断电时蓄电池不再充电,而逆变器供电的状态不变,当逆变器发生输出过电压、过电流或不间断电源故障时逆变器会自动关闭,并通过静态转移开关转到旁通位置,直接由市电给负载供电。优点:保护和扩展能力强。该电源的容量较大,三相大功率的常用医院电子计算机及监护系统。

4在医疗仪器设备中的应用

上述各种方法和抗干扰技术已广泛应用于心脑电图机、监护仪、超声诊断仪,电子脉冲治疗仪针灸电疗仪或银针直接接触人体等医疗诊断、治疗仪器设备之中。能器检测的信号较为微弱,对抗电源干扰有较高要求,若稍不注意就会在信号上叠加干扰信号而无法正确诊断,机器除了采用了外壳接地,内部特别是对电源部分采用了严格地屏蔽措施,但对周边环境要求也有很高。

基于RFID的无线医疗护理系统设计

中心议题:

RFID的无线护理信息系统总体设计 基于RFID的无线护理信息系统实现


1 引言
由于技术和客观条件的限制,医院长期以来采取各种手段并没能有效地减少医疗差错的发生。医疗差错除了对医疗机构的声望造成了恶劣的影响外,还给患者带来不可弥补的损失,同时也造成了巨大的经济损失。患者从就诊到得到治疗需要经过3个步骤:医生检查患者得出初步诊断后开具医嘱,护士将医嘱转抄到输液或治疗卡上并准备执行,护士实施治疗方案。这3个环节的每一步都至关重要。不能有半点疏忽,否则将导致医疗差错的发生。医嘱信息差错能够在医院信息系统中反映出来,其中大部分差错可在护士执行医嘱之前发现和纠正。但是,目前医嘱从开出到执行是一个开环的过程,医生开出的医嘱在信息系统中有据可查,但医嘱由谁执行、何时执行却没有客观实时的记录,对患者身份的核对方法也过于简单,传统的“三查七对”方法执行起来并不理想,存在发生医疗差错的隐患,服错药、打错针、甚至开错刀等医疗差错时有发生。

随着无线网络技术和射频识别技术(RFID)的发展,将两者结合起来能够有效地预防和避免医疗差错的发生。通过无线网络技术的支持,在此基础上配合 RFID技术,就能实现对医嘱执行过程中的每一步进行实时检查和确认,完成对患者身份、药品、血袋等的唯一识别,这对保证患者安全、切实提高医疗质量、减少医疗差错将发挥巨大的作用。

本文基于RFID设计实现了无线护理信息系统,通过在病区部署无线网络,患者佩戴RFID标签带,在药品及血袋上加贴RFID标签,护士可以通过 PDA掌上计算机直接采集和录入患者信息,如:医嘱由谁执行,医嘱何时执行,患者生理指标,护理情况(服药、体温测量次数、尿布更换次数、喂奶次数)等,连接IP —PH0NE具有呼叫功能,能够有效地保证医院工作人员随时对患者进行快速而准确的识别。患者标签带还能够防止被调换或随意取下,确保标签对象的唯一性及正确性。该系统能够有效地实现医嘱执行全过程信息的闭环控制,预防和避免医疗差错的发生,从而确保了患者的安全。

2 RFlD技术简介
RFID(Radio Frequencv Identification)即射频识别,它利用空间电磁感应或者电磁传播来进行通信,在通信链路内根据时序关系实现能量的传递和数据传输,从而实现非接触式目标鉴别与跟踪。

RFID系统的基本工作方法是将RFID标签安装在被识别对象(粘贴、插放、佩戴、植入等)上,当被识别的对象进入RFID阅读器的读取范围时。标签和阅读器之间建立起无线方式的通讯链路。

标签向阅读器发送自身信息,如标签编号和标签存放数据等,阅读器接收这些信息并进行解码,然后传送给后台计算机处理,进而完成整个信息处理过程。

RFID不需要有线识读器,同时RFID标签带有另外一个功能,即允许标签带上的信息被更新。

RFID识读器能同时扫描多个标签带,而每一个条形码必须逐一被相应的条码扫描仪识读;直线条形码只能容纳1O~20个字符数据。

相比之下,RFID识读器不受存储容量的限制,能存储几千个字符数据:另外,RFID标签带可以用酒精擦拭,有效地避免了在潮湿环境下使用或是受到血液污染、磨损等情况时,条形码不能辨读而失去作用,更适合在医疗行业应用。

3 基于RFID的无线护理信息系统总体设计

3.1 工作环境示意图
医院数字化基于RFID的无线护理信息系统工作环境如图1所示 病区内部署无线局域网,根据PDA工作范围部署无线AP(Access Point)。患者佩戴RFID标签带,护士携带带有RFID阅读功能的PDA通过无线网络与HlS进行信息交换。

护士根据患者的标签确定患者身份,同时在执行医嘱时实现药品等的确认,并将医嘱由谁执行、医嘱何时执行和患者体征数据等通过PDA录入到HIS当中。同时,在病区安装门禁系统,患者出入病区能够自动地反应在护士站上,便于管理。

图1 基于RFlD的无线护理信息系统工作环境设计
图1 基于RFlD的无线护理信息系统工作环境设计

3.2 系统总体结构
系统运行环境为Windows Mobile Svstem 5.0,PDA上安装CF卡式RFID阅读器,通过驱动程序将标签上的数据传送给护理信息系统,实现患者和药品的唯一性确认。护理信息系统通过 0racle0DBC驱动程序连接HlS数据库,实现数据交互,链路层上通过无线网络实现。

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00护理信息系统软件由患者管理、药品管理、医嘱处理、数据管理、知识库查询和呼叫模块组成。基于RFID的无线护理信息系统的总体结构如图2所示。

图2 基于RFlD的无线护理信息系统的总体结构
图2 基于RFlD的无线护理信息系统的总体结构

3.3 功能设计

无线护理信息系统具有以下功能

(1)能够扫描RFID标签唯一确定患者身份及药品对应的信息。

(2)能够完成患者的人科、出院、转入、转科、换床及相应的取消操作,并能够查询患者的流动情况。

(3)录入、查询化验单,录入患者体征信息(如血压、体温、脉搏等),录入护理信息及病案首页诊断信息等。

(4)能够完成医嘱的录入、校对、作废等操作,录入医嘱计价项目,实现按照患者的医嘱查询及处理,实现摆药录入。

(5)实现患者呼叫模块及基于WiFi的IP—PH0NE功能,方便护理人员之间的信息交互。

(6)实现知识库查询,为护理人员提供准确、快捷、方便、灵活的获取护理知识和技术的最佳渠道,可满足广大护理人员的知识需求,从而更好地为患者健康服务。

(7)数据管理提供数据备份及同步功能,确保数据安全性。

4 基于RFID的无线护理信息系统实现

4.1 硬件系统实现
基于RFID的无线护理系统的硬件系统主要包括以下4个部分:

(1)CF卡式RF1D标签阅读器,型号定为Compact Flash ReaderKD8叭,支持IS014443A(B),IS0 l5693标准;

(2)掌上计算机PDA,型号为HP iPAQ hx249Oc,运行环境Windows M0bile 5.0:

(3)无线接人点AP,型号技嘉GN—A1 G,协议是IEEE 8O2.118O2.11b:

(4)RFID标签打印机,型号为Intellitag PM4i,工作频率1356 MHz,支持IS0 15693标准。

4.2 软件系统实现

基于RFID的无线护理系统软件实现包括数据库和应用软件实现,其中数据库直接应用“军卫一号”HIS数据库中的相关表,包括患者主索引、医嘱表、价表等。需添加表为RFID标签与HIS数据库中患者ID号对照表和药品RF1D标签与医嘱对照表等。

应用软件采用Microsoft.Net Framework 3.5 SDK.开发语言为C#.开发环境为Micmsoff visual Studio 2008.采用其中的Sman De—vice CAB Proiect模板。软件流程如图3所示。

图3 软件流程图
图3 软件流程图

流程中,首先进行登录和功能选择。然后根据所选模块完成对医嘱执行全过程的监控,或者选择基于WIFi的IP—PH0NE功能。如果要实现信息查询,则进入护理知识专家系统。所有操作最终完成后,注销系统。

5 结束语

本文基于RFID实现了无线护理信息系统,实现了患者身份和药品的正确识别,实现了医嘱的闭环执行,有效地预防和避免了医疗差错的发生。下一步研究应着重解决医院内无线网络安全以及RFID自身的信息安全和患者隐私数据的保护。


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基于MEMS的医疗运动检测系统变革

中心议题:

MEMS基本原理 基于MEMS的医疗运动检测系统应用 医疗MEMS的复杂性


基于MEMS的系统可以显着提高髋关节和膝关节植入体与病人骨骼结构的对准精度,减轻不舒适感,从而避免进行修正手术。

导航通常与汽车、卡车、飞机、轮船,当然还有人相关。但是,它也开始在医疗技术领域发挥重要作用,精密手术仪器和机器人就需要使用导航。手术导航工具的设计要求与传统的车辆导航具有广泛的共同点,但前者也提出了一些独特的挑战(例如,由于是在室内使用,无法获得GPS支持),需要更高的性能。

本文将研究医疗导航应用的独特挑战,并且探讨可能的解决方案--从传感器机制到系统特性。首先将回顾传感器的一些重要性能指标,以及在传感器选型中应当考虑的潜在误差和漂移机制。本文还会重点介绍通过集成、融合和处理来增强传感器的方法,例如通过采用卡尔曼滤波。然而,在展开详细论述之前,回顾惯性微机电系统(MEMS)传感器技术的一些基本原理可能会有帮助。

1  MEMS基本原理  

一度被认为是奇思异想的MEMS技术,现已成为我们大多数人每天都会碰到的成熟技术。它使我们的汽车更加安全,增强了手机的可用性,能够测量和优化工具及运动设备的性能,并且不断提高对住院病人和门诊病人的医疗护理水平。


表1 按运动类型划分的医疗应用

用于线性运动检测的MEMS器件通常是基于一个微加工的多晶硅表面结构,该结构形成于硅晶圆之上,通过多晶硅弹簧悬挂在晶圆的表面上,提供对加速度力的阻力。在加速度下,MEMS轴的偏转由一个差分电容测量,该差分电容由独立固定板和活动质量连接板组成。这样,运动使差分电容失衡,导致传感器输出的幅度与加速度成正比。举一个大家熟悉的例子,当汽车由于碰撞而突然急剧减速时,安全气囊传感器中的MEMS轴会产生同样的运动,使得电容失衡,最终产生信号触发安全气囊打开。这一基本加速度计结构,根据不同的应用性能参数进行调整并增加数据处理功能后,可以精确地指示倾斜度、速度甚至位置。还有一种与此不同但技术上相关的结构是陀螺仪,它能检测旋转速率,输出形式为度/秒;加速度计则是检测重力。

2  将运动检测转化为对医疗保健有用的信息

通过一个功耗极低的紧凑器件来精确检测和测量运动的能力,几乎对任何涉及到运动的应用都是有价值的,甚至对那些运动要求不是很关键的应用也是有价值的。表1按运动类型列出了一些基本医疗应用。需要解决更多挑战的更高级应用将在稍后讨论。

2.1 超越简单的运动检测
虽然简单的运动检测,例如一个轴上的线性运动,可能很有价值,但多数应用都涉及到多个轴上的多种类型运动。捕捉这种多维运动状态不仅能带来新的好处,而且能在轴外扰动可能影响单主轴运动测量的情况下保持精度。

许多情况下,为了精确测定对象所经历的运动,必须将多种类型(例如线性和旋转)的传感器结合起来。例如,加速度计对地球的重力敏感,可以用来确定倾角。换言之,让一个MEMS加速度计在一个+/-1g重力场中旋转时(+/-90°),它能够将该运动转换为角度表示。然而,加速度计无法区分静态加速度(重力)与动态加速度。这种情况下,加速度计可以与陀螺仪结合,利用组合器件的附加数据处理能力可以分辨线性加速度与倾斜(即当陀螺仪的输出显示旋转与加速度计记录的视在倾斜重合时)。随着系统的动态程度(运动的轴数和运动自由度)增加,传感器融合过程会变得更加复杂。

了解环境对传感器精度的影响也很重要。显而易见的一个因素是温度,可以对其进行校准;事实上,高精度传感器可以重新校准,并且自身进行动态补偿。另一个不那么明显的考虑因素是潜在的振动,即使很轻微的振动也会使旋转速率传感器的精度发生偏移,这种效应称为线性加速度效应和振动校正,其影响可能很严重,具体取决于陀螺仪的质量。在这种情况下,传感器融合同样能够提高性能,即利用加速度计来检测线性加速度,然后利用此信息和陀螺仪线性加速度灵敏度的校准信息进行校正。

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00许多应用要求多自由度的运动检测。例如,6自由度惯性传感器能够同时检测x、y、z轴上的线性加速度和旋转运动(也称为滚动、俯仰和偏航),参见图1。


图1 全运动评估所需的6自由度运动测量:x、y、z轴线性运动和滚动、俯仰、偏航角速率转动

2.2 导航--从车辆到手术仪器
惯性传感器在工业中用作辅助导航器件已经相当广泛。通常,惯性传感器与GPS等其他导航设备一起使用。当GPS访问不可靠时,惯性导航可以利用所谓航位推算技术来弥补空隙。除了最简单的导航之外,多数解决方案都会依赖多种类型的传感器,在所有条件下提供所需的精度和性能。GPS、光学和磁性检测技术已广为认知,相关产品也很丰富。然而,每种技术都有其不足之处,即使一起使用,互相之间也不能完全补偿彼此的不精确性。MEMS惯性传感器则有可能完全补偿传感器的不精确性,因为它不存在上述干扰,并且不需要外部基础结构:无需卫星、磁场或相机,只需惯性。表2列出了主要的导航传感器技术及其优缺点。


表2 广泛应用的导航传感器及其对医疗导航的适用性

就像车辆导航设备会发生GPS遮挡问题一样,医疗系统所用的光学导航技术也会遇到视线遮挡问题。发生光学遮挡时,惯性传感器可以执行航位推算,从而通过冗余检测增强系统的可靠性。

2.3 医疗导航
符合表2所列原则的一个医疗应用是在手术室使用惯性传感器,使人工膝关节或髋关节能够与病人独特的骨骼结构更精确地对准。本例的目标是让植入体与患者自然轴的对准误差小于1°。95%以上的全膝关节置换(TKA)手术采用机械对准方法,它所产生的典型误差为3°或更大。使用光学对准的计算机辅助方法已经开始取代一些机械程序,但可能由于设备开销较大,推广过程缓慢。无论使用机械对准还是光学对准,这些手术中大约30%都会有未对准的情况(定义为3°以上的误差),使病人感觉不舒服,常常需要进行额外的手术。降低对准误差的可能好处包括:缩短手术时间、增强病人舒适感以及使关节置换效果更持久。
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图2 基于MEMS的惯性测量单元提供6自由度运动测量, 结构紧凑,适合用于手术仪器

完整多轴惯性测量单元(IMU)形式的惯性传感器已证明能够显着提高TKA手术的精度。ADIS16334(图2)等器件包含所需的全部检测功能--三个线性传感器和三个旋转传感器,可取代基于机械和光学的对准技术。该器件利用多种类型的传感器和嵌入式处理来动态校正传感器漂移,如陀螺仪的线性加速度偏移、线性和旋转检测的温度漂移等。通过标准4线串行外设接口(SPI),可以与这个相对复杂的精密传感器套件轻松接口。

MEMS惯性传感器可靠度高(汽车行业20年的应用历史证明了这一点),它在手机和视频游戏中的成功应用说明它在商业上极具吸引力。然而,不同应用对性能的要求大不相同,适合游戏的器件并不能解决本文所述的高性能导航问题。对于导航,重要的MEMS性能指标是偏置漂移、振动影响、灵敏度和噪声。精密工业和医疗导航所需的性能水平通常比消费电子设备所用MEMS传感器的性能水平高出一个数量级。表3列出了有助于传感器选型的一般系统考虑。


表3 系统目标/约束条件有助于传感器选型

大多数系统都会集成某种形式的卡尔曼滤波器,以便有效合并多种类型的传感器。卡尔曼滤波器将系统动力学模型、传感器相对精度和其他特定应用的控制输入纳入考虑,有效确定最切合实际的运动情况。高精度惯性传感器(低噪声、低漂移、相对温度/时间/振动/电源变化保持稳定)可以降低卡尔曼滤波器的复杂度,减少所需冗余传感器的数量,以及减少对容许系统工作方案的限制条件数量。

3  医疗MEMS的复杂性

虽然传感器已实现各种各样的医疗应用,从相对简单的运动捕捉到复杂的运动分析,但医用传感器的高性能要求提出了复杂且涉及到大量计算的设计挑战。幸运的是,解决这些新一代医疗挑战所需的许多原理均基于经工业导航应用验证的方法,包括传感器融合和处理技术。在医疗导航领域,运动的复杂性以及精度和可靠性要求将推动多处理器、附加传感器后处理、复杂算法、复杂测试和补偿方案的发展。

在消费应用强烈追求小尺寸、低功耗、多轴惯性传感器的同时,某些开发人员同样重视能够在各种环境条件下稳定可靠的高精度、低功耗、高性能传感器。与现有测量和检测技术相比,这些惯性MEMS器件在精度、尺寸、功耗、冗余度和可及性上均有优势。


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针对工业及医疗等应用的安森美半导体CMOS图像传感器方案

中心议题:安森美(ON)提供的标准CMOS图像传感器方案 安森美提供的定制CMOS图像传感器方案

近年来,随着CMOS工艺技术的不断改进,CMOS传感器的应用范围也越来越广泛,包括数码相机、电脑摄像头、视频电话、手机、视频会议、智能型安保系统、汽车倒车视像雷达、玩具,以及工业、医疗等应有尽有。实际上,CMOS图像传感器最初应用于工业图像处理;在那些旨在提高生产率、质量和生产工艺经济性的全新自动化解决方案中,它至今仍然是至关重要的图像解决方案。

安森美半导体的标准及定制CMOS图像传感器方案

随着应用要求的不断提升,CMOS传感器的成像质量也在不断提高,安森美半导体利用其在这一领域的专利技术和丰富的经验,以创新的设计,采用标准CMOS工艺技术开发出了高性能CMOS有源像素传感器等多种产品。

过去15年来,安森美半导体一直在为数百万像素数码摄影、达晶圆级的大面积传感器、超高速传感器、机器视觉成像、线性和二维条码成像、医用X射线成像、单芯片一体化摄像机,以及太空和核应用的抗辐射CMOS图像传感器提供行之有效的解决方案。

1) 标准图像传感器

新兴应用需求的不断增长为精心设计的CMOS图像传感器带来了众多商机。除此高端机器视觉应用,二维(2D)条形码阅读器、高端保安摄像方案以及新兴的智能交通管理系统(ITS)的市场也在迅速扩大。安森美半导体新的VITA系列能满足这些新市场的需求。VITA提供可配置性、灵活性和操作方便性。

图1、VITA25K 2,500万像素、53 fps全局快门CMOS图像传感器示例

VITA系列CMOS图像传感器采用可配置操作模式,易于操作,提供带双斜率读数的流水线型和触发式全局快门、带相关双采样(CDS)的滚动快门、LVDS或CMOS输出、10位或8位精度、多个并行窗口读数等特性。应用范围包括机器视觉、条形码、智能交通管理系统(ITS)和运动监测(motion monitoring)。

安森美半导体的另一个标准图像传感器系列是LUPA。该系列是高速CMOS图像传感器的深入研发和丰富经验的结晶。LUPA器件提供的分辨率高达2048 × 2048,帧速率最高达500 fps。这些器件的功耗低至150 mW,完全没有光晕(Blooming)或滞后,为高度可靠、高灵敏度图像传感器创建了一个完善的基础。LUPA系列包含LUPA 300、LUPA 1300-2、LUPA 3000和LUPA 4000。

LUPA实现了前所未有的灵敏度,具有百万像素系列图像传感器的分辨率,其它特性包括低功耗、无光晕或图像滞后、采用流水线式全局快门,可广泛应用于高速机器视觉、工业成像、医疗成像、国防和运动分析等领域。

另外一个CMOS标准图像传感器的系列是IBIS,包括IBIS4和IBIS5图像传感器。IBIS4图像传感器的特点是图像质量高、三晶体管(3T)像素、滚动快门、高填充因数和用来提高动态范围的双斜率读数。IBIS5 CMOS图像传感器进过优化,是专门为机器视觉相机而开发的。

图2、IBIS系列图像传感器

IBIS4的像素分辨率高达1,400万,图像质量高,具有滚动快门和灵活的窗口和多斜率功能;IBIS5采用触发式全局快门,操作模式灵活,具有灵活的窗口和多斜率功能。它们的应用包括机器视觉、生物测量和文档扫描等。

安森美半导体标准系列的STAR图像传感器系列,是开发抗辐射CMOS像素和读出电子产品过程中广泛研究和辐照实验的成果。这些结构的总辐照剂量高达300 krad。抗辐射CMOS图像传感器可以在辐射环境下发挥重要的作用,而普通CMOS或CCD成像无法做到这一点,而使用CRT显像管又太昂贵、过重或体积过大。STAR系列包括三个产品:STAR 250、STAR 1000和HAS2,每个产品都有自己独到的优势。

总体上讲,STAR高达100万像素分辨率,具有高抗辐射、高灵敏度、低噪声的优势;可以应用在太空科学、核检验、星跟踪器和太阳传感器等方面。

2) 定制图像传感器

安森美半导体还提供定制和针对特定应用的CMOS图像传感器,通过开发具有最先进性能的产品,帮助合作伙伴领先于竞争对手。定制设计可根据内部开发的参数功能块或采用全新的方法实现前所未有的性能和功能。

安森美半导体的专利设计和制造技术有助于优化关键参数,并与客户的应用实现完美契合。像素的大小、形状和速度、饱和度和噪声水平、动态范围和灵敏度、输出和帧速率都可以根据每个客户的需求来设定。

定制解决方案充分考虑了规格的灵活性,可实现最终应用的关键差别化,保证整个产品寿命期的有效性;高层次的架构和操作灵活性可以提高性能。定制方案的应用包括高分辨率摄影、高速成像、条形码阅读、机器视觉、医疗成像,尤其是需要低功耗、智能传感或抗辐射的阵列或线性传感器解决方案的任何应用。

安森美半导体为客户提供的典型自定义设计周期流程是客户提出最初需求,然后由安森美半导体提出建议,再经过预先研究、产品定义、产品设计、产品设计审查、原型制造、装配和功能测试、原型、性能表征、性能表征报告等过程,最后做出生产规划和生产计划,进行预生产和投产。

总结

安森美半导体提供对多重终端市场的完整的一维和二维CMOS图像传感器产品,其中既有系列标准图像传感器,也有定制及专用产品。标准系列包括最高像素2,500万、提供10位或8位精度的VITA系列,能以数百万像素分辨率提供最高500 fps帧速率的LUPA系列,提供最高1,400万像素分辨率及高图像质量的IBIS系列,以及抗辐射及提供高灵敏度的STAR系列。此外,安森美半导体为客户提供定制及专用CMOS图像传感器,帮助客户以独特产品及一流性能领先竞争对手。今后,数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维条形码成像、工业及医疗成像、生物测定及计算及军事/航空市场将会有更多应用采用安森美半导体的图像传感器。

医疗设备开关电源维修技术研究

中心议题: 医疗设备开关电源维修技术研究

解决方案: 在维修中要排除PWM IC 自身故障 根据经验和分析采取替换方式排除 

随着医学电子技术的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而无法使用,此时就需要医疗服务机构的临床医学工程师结合自身经验和专业知识为临床部门提供迅速、高效的服务。由于医疗设备的特殊性,设备电源互换性差,有的甚至缺少技术图纸,这给维修工作带来极大的不便。

医疗设备开关电源一般可以分为AC/DC 和DC/DC 两大类,一次电源AC/DC 变换器输入为50/60Hz、220V 交流电,必须经整流、滤波,体积较大的滤波电解电容是不可少的,且交流输入必须加上EMC 滤波及使用安全标准的器件。二次电源DC/DC 变换器用以进行功率转换,它是开关电源的核心部分,此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路检测输出电压变化,并与基准电压比较,误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路,再经过驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。基本结构见图1。

图1 医疗设备开关基本结构

开关电源损坏从损坏元件上大致可分为:① 感性、容性和阻性器件损坏;② 功率半导体器件损坏;③ PWM IC损坏;④ 光电耦合器损坏;⑤ 其他,如晶振、风扇等电源器件损坏。

按电源工作流程上可分为:① 交流输入故障;② DC/DC 变换器故障;③ 驱动电路故障;④ PWM 电路故障;⑤取样电路故障。开关电源故障种类繁多,在此不能一一详列,下面结合实际维修实例对以上2 种分类中典型维修技术进行探讨。

1 输入电路故障

医疗设备开关电源的输入电路一般包括开关、熔断丝、交流抗干扰电路和软启动电路等。开关、熔断丝和交流抗干扰电路故障很容易发现,其中开关损坏可以直接更换,但熔断丝损坏最好检查一下负载是否严重短路,并换上同样安培数的熔断丝通电时监测总输入电流。交流抗干扰电路故障一般因电容器使用时间长而失效较常见。软启动电路是开关电源保护电路之一,开关电源的输入电路大都采用整流加电容器滤波电路设计,在输入电路合闸瞬间。由于电容器上的起始电压为0,会形成很大的瞬间冲击电流。

为此,医疗设备开关电源一般都在输入电路中设置防冲击电流的软启动电路。

常见的软启动电路有热敏电阻防冲击电流电路、SCR-R 电路、继电器与电阻构成的电路、采用定时触发器与限流电阻的电路,以及过零触发的光耦可控硅与双向可控硅构成的电路等。下面以热敏电阻防冲击电流、电路为例简单说明其工作原理:热敏电阻分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。PTC 常态阻值较低。当有过大的异常电流流过时,因PTC 自身发热使其电阻值迅速增加,变大电阻,起限流的作用;NTC 热敏电阻在电源接入瞬间,阻值较大,达到限制冲击电流的作用。

当电路处于正常工作状态时,电阻发热而使其阻值变小。

NTC 热敏电阻防冲击电流电路由于热敏电阻的热惯性,重新恢复原始阻值需要时间,当电源断电后又快速接通时起不到限流作用。

输液泵及部分小功率医疗设备电源中很多便采用PTC热敏电阻限流或NTC 热敏电阻防冲击电流电路设计。其中,PTC 热敏电阻在遭遇雷电或强电流的时候容易损坏,始终呈低阻态而通电便烧熔断丝。而NTC 热敏电阻往往出现开路故障,导致一次电源DC 无AC 接入。

2 光电耦合器故障

光耦合器(Optical Coupler)亦称光电耦合器,简称光耦。是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把红外线发光二极管与光敏半导体封装在同一管壳内,当输入端加电信号时,发光二极管发出光线,光敏半导体接受光线就产生电信号,从输出端流出,从而实现“电- 光- 电”转换。它广泛应用于信号隔离、开关电路、脉冲放大、固态继电器(SSR)等电路中。另外,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流改变占空比,达到精密稳压的目的。

光耦能实现电气隔离,还有抗干扰能力强、使用寿命长、传输效率高等优点[3]。但遇到光耦合器性能下降导致电路故障在医疗设备开关电源中还是比较多的。

例1 :Philips BV25 X 线机的电源不少临床医学工程人员都接触过。其中,因光电耦合器性能不良导致无法开机几乎成为该电源的通病。BV25 主电源采用了无触点软启动电路设计。当220V 接入时,一路变压器提供一组28V 和多组7V 电源,28V 经整流稳压后得到+15V 电压向电源控制板提供电源,7V 供给各组光耦合器。电源板上H1 若为绿灯,则大致可判断28V 和7V 输出正常。可控硅V1-V3及光耦(4N25)B1-B6 性能不良均会导致开机失败,判断V3 是否损坏需拆下测量,否则容易误判。

例2 : OHMEDA 2000 婴儿温箱, 温度到设定值后继续上升,报“E013”。查维修手册提示为“Header notswitching off”。排除thermal switch 故障后,最大可能是SSR内光耦合器的性能不良所致,更换该器件后温箱工作正常。

医疗设备开关电源和其他开关电源一样,功率器件是必不可少的。其中用的较多的有功率二极管、可控硅(SCR)和功率场效应管等。在维修过程中,功率器件是重点检查对象,此类器件的损坏,会导致开机保护或烧熔断丝。在维修中发现该类器件损坏时,除更换同参数器件外,还必须检查外围高压电容及限流或电流检测电阻。

例1 :Alcon Universal II 型超声乳化仪开机面板无显示,“Standby”灯闪烁,开关电源有“吱吱”声,可大致判断电源有保护动作。该电源用到了 UC3842、UC3843 和UC3854等PWM IC,各IC 电流检测端均提示过流,且各供电端电压跳变。排除PWM IC 及外围电路损坏后,重点检查功率器件,其中一路电源的开关管(IRF460)击穿,更换该场效应管后又检查了其外围电路,发现与其连接的C26 高压电容(1KV)已击穿,更换C26 后通电,主+24V 输出正常,将机器所有连线恢复,各组电压正常且整机工作稳定。

例2 :SHIMADZU OPESCOPE 50N 型X 线机监视器无显示,指示灯闪烁,该X 线机总供电为220V,而监视器供电为110V,送修前操作人员单独对监视器加220V 后指示灯不亮。该监视器电源采用STR 54041 开关电源厚膜模块设计,其DS 极已击穿,且D1722 被击穿,更换后接假负载各路电源输出正常,恢复电路连线后指示灯亮,机内有“嗒嗒”声,但仍无显示,后检查发现行管Q9 和保险电阻R71损坏,更换后整机工作正常。

3 PWM IC及外围电路故障

电源控制芯片与开关管组合在医疗设备开关电源中应用很普遍,一个电源甚至还会多处用到。PWM 开关稳压或稳流电源的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得开关电源与输出电压或电流等被控制信号稳定。

PWM 的开关频率一般固定,控制取样信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,实现稳压、稳流及恒定功率的目的。

同时,可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁及均流等功能。

在维修开关电源时,当整流滤波电路、开关管正常情况下,通常要检测PWM IC 及外周电路是否正常,这样会达到事半功倍的效果。PWM IC 基本上都存在IC 供电、基准电压、驱动脉冲、电流检测及取样调整电路等。PWM IC供电一般是主电源经一电阻降压所得,通常称为启动电阻,若该电阻开路或变大,提供给IC 供电低将导致电源不启动。

当供电正常时,重点检查基准电压及驱动脉冲是否正常,然后监测电流传感端电压是否正常,接着要仔细检测传感支路。判断PWM IC 自身故障的方法一般是通过测量引脚间阻抗或给供电端输入标称电压,观察基准电压是否准确。

例1 :北美GS 麻醉机+5V、+12V 电源板无输出。该机器开关电源初级PWM IC 芯片为UC3845,保险和主要功率器件完好,计划先检查PWM IC 芯片供电、基准电压和电流检测端引脚电压,发现+300V 正常,7 脚无电压输入。

原因是100K 启动电阻开路。更换后,PWM IC 供电正常,6 脚输出脉冲波形稳定,+5V、+12V 输出电压正确。

例2 :Stryker 腔镜监视器, 电源由开关管BUK456、UC3824 及外围电路组成。UC3842 因第6 脚与5 脚短路而损坏,BUK456 的DS 极击穿,电流检测电阻开路,且脉冲输出端串联电阻开路,更换上述器件后,工作正常。若只是更换外围电路损坏器件,而未发现UC3842 自身损坏,换上的器件在开机瞬间会重新损坏。因此,在维修中要排除PWM IC 自身故障。

4 其他电源部件故障

在维修当中,往往会遇到一些并非电子器件完全损坏所致的故障。如电容容量变小、线路板部分隐蔽性接触不良、电源灰尘过多或散热不良导致电源不稳定及部分风扇控制电路故障致电源停振等。由于这类问题通过传统检测方法有些困难,因此,根据经验和分析采取替换方式排除。

在维修医疗设备电源时,首先要对灰尘进行处理,可用吸尘器和大功率冷风机清除,在处理过程中要减少人体静电和防止线路板电容器对人体放电。对有大量风扇的电源一定要检查风扇的转速,特别是那些带转速控制或速度检测的风扇,不确定时可采取替换法解决。

例1 :日立7170A 生化仪+5V 开关电源,开机正常工作几分钟后,电源指示灯由绿变灭,+5V 输出停止,散热风扇无明显异常,功率部件和PWM IC 正常,但在做完清洁后未接风扇电源无输出。换上普通的2 线CPU 风扇依然无输出,将该风扇测速线接上并连入线路板后,电源输入正常且可连续工作。因此,可得出原风扇因时间较长转速降低致电源停振的结论。以前,+24V 也出现过此类问题,当时因设备使用较急更换了新的电源模块后恢复正常。

例2 :TOSHIBA 240A 型B 超连续工作时间较长后电源外壳发烫,且经常出现过温保护。该类故障一般是因为内部灰尘过多或内部风扇转速变低致整个电源工作环境变差所致。将电源拆下彻底除尘,更换电源底部和背面风扇后电源温度明显下降,机器工作正常,且1 年未出现故障。

5 小结

医疗设备种类繁多,大功率、大电流的开关电源在医疗设备中应用相当广泛。开关电源故障占医疗设备故障的60% 以上。因此,掌握开关电源的维修是每个临床医学工程人员的基本技能,也是难点。本文只结合实际维修经验对医疗设备开关电源的维修技术进行了探讨,希望更多同行专家提出宝贵意见并对医疗设备开关电源作进一步研究。

钽电容在便携式电池供电医疗设备使用的考量因素

中心议题:

  1. 电源及输出电容的要求
  2. 为电池供电的低压降稳压器选择输出电容
  3. 电容直流漏电/绝缘电阻比较
  4. 电池运行时间和DCL
  5. 钽电容在便携式电池供电医疗设备的使用

解决方案:

  1. 选择适用的低DCL电容
  2. 改善钽电容的DCL
  3. 改进医用级的钽电容的可靠性DCL
  4. 医疗设备中的高蓄能钽电容应用

鉴于医疗设备对高可靠性的要求,本文就商用钽电容和医用钽电容的设计取舍进行了举例,并介绍了有助于改善性能的一些新发展。本文还重点介绍了电容技术的一般性选择标准和可以在便携式医疗设备中使用的封装技术的进展情况。在便携式医疗设备中最常用的大容量电容类型有多层陶瓷电容(MLCC)、铝电解电容和固体钽电容。表1就每种电容技术的某些一般特性和可能的缺点进行了介绍。
表1 便携式医疗设备使用的大容量电容的类型

电池充电器基础知识

对使用可充电二次电池的便携式设备来说,可以使用多种类型的充电器:降压充电器、离线充电器或者线性稳压器/充电器。最常用的类型是降压充电器。这种充电器可以把电池源电压转换为较低电压并予以稳压。转换器可通过外部交流/直流适配器或者内部适配器电路供电。线性稳压器结构紧凑,非常适用于低容量电池充电器应用。单芯片集成解决方案既可为便携式设备供电,同时还可单独对电池进行充电。

图1是小型直流/直流开关稳压器的例子。它可以为电池充电器提供同步脉冲开关。该脉冲电池充电系统散热小,采用TSSOP封装,高度仅1.2毫米。该器件特性丰富,其中包括可在关断时将电池(Vbat)和外部电源隔离开来。


图1 使用威世 Siliconix Si9731实现的锂离子或镍镉/镍氢微处理器电池充电器


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20充电器中使用的电容有多种类型。输入去耦电容用于旁路噪声。一般将0.1μF MLCC电容布置在Vcc引脚附近,用来滤除高频噪声。

输出电容类型的选择应取决于合适的ESR,以符合稳定负载线路范围,同时应进行下列项目的评估:
1. 能够降低功耗
2. 能够降低纹波电压
3. 能够满足系统负载线路的要求。

转换器负责提供负载电流和电压。随着负载的变化,电流的增加,电压会下降。稳压器可以保持恒定电压,但对负载电流的变化不能迅速做出响应,所以使用大容量电容来应对这样的变化,防止电压下降。如果转换器输出的电流要通过电感,它就无法瞬时响应,这时就需要在负载两端跨接一个并联电容组,来上拉电压。有时会混合使用MLCC和钽电容,以降低总体大容量电容的ESR.由于MLCC的阻抗较低,会先充电,然后才是大容量钽电容。

电源及输出电容的要求

便携式医疗设备使用的电池或为一次性电池,或为二次电池。一次性电池一般只使用一次。在电路工作过程中,活性化学物质被消耗殆尽。一旦放电完毕,电路将停止工作,必须更换新的电池。二次电池可以在放电完毕后充电,因为产生电能的化学反应可以逆转,从而实现对电池系统充电。电源、电池类型的选择视应用而定。医疗设备常用的一次性电池类型有碱性电池和锂电池。

二次电池有锂电池、镍镉电池 (NiCad)、镍氢(NiMH) 电池和铅酸电池。其中锂电池最常用,这是因为锂电池的体积能量密度和质量能量密度最大,放电率极低,这意味着闲置时有良好的荷电保持能力。

便携式设备电路需要输出电容,而输出电容通常由一次性或者二次电池供电,可以在负载瞬变过程中减轻电压过冲或者下冲。要有效地滤除噪声,电容的等效串联电阻 (ESR) 是重点考虑的参数。输出电容用来处理电路的纹波电流和电压。需要对电容组的过热予以控制,这样在电路工作中,不会超过最大允许功耗。需要确定的是,通过输出电容的纹波电流不超出允许值。

表2概述了在+25℃和f=100kHz条件下各种封装(按外壳尺寸划分)的最大允许额定功率。对温升在+25℃以上的应用,建议应进一步进行降额。请参考电容生产厂家关于针对可适用的钽电封装的功率降额建议。


表2 钽电容的功耗及容量范围

可使用公式P=Irms2 x ESR计算出最大允许交流纹波电流 (Irms),其中P表示钽电容外壳尺寸对应的最大允许功率,ESR则可根据电容的工作频率计算得出。

对钽电容,还需要遵守合适的电压降额规范,不可超出生产厂家建议的额定值。输出电容的工作电压应由电压电路状态决定。其可根据公式Vrated=Vpeak+Vdc计算得出,即纹波电压加上直流电压噪声。允许的纹波电压的计算方法为E=IxZ,其中Z表示电容器电阻。总体来说,较低的ESR可以帮助降低输出纹波噪声。

在电路中加入大容量电容还能在无负载条件下(此时电池尚未工作,使用线路电流供电)起到上电作用。当使用线路电流供电时,在选择大容量钽电容的额定值的时候,应遵从降额规范。

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20为电池供电的低压降稳压器(LDO)选择输出电容

便携式设备中的线性电压稳压器或低压降稳压器(LDO)均采用电池供电。电容的大小非常重要,因为LDO一般采用小型SOT封装。在负载变化时,常用 LDO来确保提供高精度电压。在50mA负载电流下,出现90mV压降非常典型。举例来说,如果低压降稳压器的生产厂家规定使用电容的目的是降低噪声,那么在选择电容类型的时候应考虑:

医疗设备的性能要求 规定的ESR安全工作范围 电容的尺寸及成本 额定电压


表3 各类型电容的ESR要求

要满足如表3所示的ESR要求,在电容技术方面有多项选择。通过检查电路负载线的稳定性,可以为线路的正常工作选择合适的电容技术。

对低压降 (LDO) 稳压器进行负载线稳定性分析可以得出各种负载情况下的最低和最高ESR 值。

举例来说,如果使用10μF的钽电容用于负载线瞬态稳定,10kHz下测得的ESR的安全工作范围为最大10Ω,最低10mΩ(见图2)。


图2 稳定运行的LDO稳压器对ESR的要求

在本例中,如果LDO要高效率地工作,则需要低ESR的最小尺寸的电容器。对该应用来说,符合要求的低ESR电容技术种类比较多。钽电容的ESR一般情况下都是生产厂家在100kHz条件下定义的。本应用需要10kHz下的ESR,以便实现合适负载线稳定性。

选择合适的电容可以通过10kHz时的阻抗-频率关系来确定。如表2所示,有几种固态钽电容适用于该应用。MLCC、钽电容、铝电解电容的对应ESR请参见表2.虽然与采用锰负极的标准固态钽电容相比,钽聚合物电容ESR更低,但由于近期采用二氧化锰(MnO2) 负极对钽电容结构的改进,部分标准固态钽电容产品的ESR 低于 50mΩ,完全可以用于LDO应用。


图3 0603钽电容的阻抗-频率曲线


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20图4显示了威世TM8 -298D 系列M 或0603外壳尺寸的电容器。0603钽电容在10kHz时的ESR为1.19 Ω,如图3的钽电容阻抗-频率曲线所示。该ESR正处于安全工作范围内,可实现出色的电路负载线稳定性。在本例中,如果采用具有10 mΩ以下超低ESR的MLCC电容,在电路中就需要给电容串联一个小电阻,以便为ESR提供安全工作范围。由于空间及组件数量有限,采用单个0603钽电容就可以同时满足ESR和空间要求。


图4 钽电容的尺寸缩减

在某些情况下,在电路中同时需要大容量电容来减少压降,以及超低ESR来处理纹波。在更高效率和更低功耗之间实现最佳平衡倾向于使用ESR较低的电容。

也可以使用其他具有较高ESR的电容技术。MLCC0 0805是采用400层0805大小的X5R介电层的电容,规格为10μF~10V.另有采用0603 X5R介电层的10μF~10V电容。它们的ESR在10kHz条件下为 20mΩ。与钽电容相比,MLCC电容的ESR非常低。然而对于在本应用中用于LDO的电容来说,更低的ESR并不具有优势。

在本例应用的电容选择中,电路板空间和成本也是需要考虑的因素。


图5 M.A.P. 钽电容封装

更先进的钽电容封装去掉了引线框,提高了体积封装效率和电气性能。图 6 对多阵列封装 (M.A.P.) 装配技术和传统封装技术进行了比较。在标准钽电容封装中取消引线框装配可以节省更多空间以容纳更多的钽芯。而在传统引线框封装中,钽电容封装的主体部分是塑封材料或者封装物。如图5所示,连接到引线框的正极引线也会占用封装空间。总的来说,传统引线框架封装可用体积有效利用率仅30%.

如图 6 所示,通过采用M.A.P.工艺提升封装中的钽芯放置精度,从而缩减整体封装尺寸,实现更严格的尺寸误差控制。采用M.A.P.工艺实现的封装还能够降低净空和为垂直方向的高密度线路提供更好的“参照线”。举例来说,标准的注塑引线框架钽电容D型最大高度为4.1mm,而采用M.A.P.工艺生产的D型的高度为1.65mm.


图6 最新 MAP 钽电容封装具有最高体积效率

借助M.A.P.工艺,钽电容的外壳尺寸一路从A下降到0805(目前的技术)到0603或者0402.钽粉的改良可以把10?F~10V容量的0805外壳尺寸减少到0603的外壳尺寸,如图 4 所示。

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20电容直流漏电/绝缘电阻比较

在用电池作为电源的时候,电容直流漏电流 (DCL) 应被视为损耗,因为电容会影响电池的使用状况和寿命。除了电池,大容量电容也用作便携式设备中的补充电源,以应对电路负载的变动。

许多便携式设备应用要求低DCL,以实现长时间、高效率的电池寿命。为应对负载变化,与电池并联一个大容量输出电容可以保持储电能力。在某些应用中,设备的运行时间是时断时续的短周期,在大多数时间里电池处于闲置状态。因此,该电容需要极低的DCL来满足便携式设备的应用需求,尽量延长电池的使用寿命。

直流漏电数值很小,所有电容都有这个问题。钽电容的漏电流为数微安,而MLCC的漏电流为数微微安。直流漏电流的测量方法是采用等效的电阻-电容串联电路,加上直流电压,在室温下测量电流。电容应串联一个1000Ω的电阻,以限制充电电流。


图7 钽电容的 DCL 曲线

描述DCL的术语和测量单位随电容技术不同而不同。DCL是用于钽电容的测量单位,而绝缘电阻 (IR) 则是用于MLCC的测量单位。根据电介质类型,MLCC有一个IR限值。对采用X5R电介质的大电容MLCC,IR限值为》10,000MΩ或 (R x C) ≥ 500ΩF,以低者为准。MLCC均采用符合军用产品规范55681的自动IR测试仪进行过IR最小值筛选。

DCL可根据欧姆定律,用电容的IR和额定电压计算得出。举例来说,MLCC的IR限值为100MΩ-ΩF,相当于钽电容标准DCL限值则为0.01,即(电容x电压)=0.01?A/?F V.

钽电容均根据规定的DCL最小值进行过筛选,或者不超过规定的最大值。钽电容DCL的测试系根据军用产品规范55365F.各种规格的钽电容之间的DCL差异比较明显,所以每种规格的钽电容的限值都是单独规定的。

在便携应用中,较长保压时间(soak time)下的DCL是电容重要的指标。对于有具体规格和钽芯设计的钽电容,某个生产批次中的DCL分布是可以量化的。如果应用要求极低DCL,可以方便地从某个批次中自动筛选出某个额定电压下具有特定DCL符合便携式设备使用条件的钽电容。

图8是一种47uF-10V的钽电容,虽然其最大DCL为4.7uA,根据特定的保压时间筛选后,可为应用提供超低DCL.以图8的元件为例,该批量可以按照10秒钟DCL 600nA的标准筛选,从而把总体 DCL 从 4.7uA 降至 600nA 限值。


图8一种47uF-10V的钽电容


DCL限值应根据电池供电设备的工作时间和非工作时间来决定。举例来说,如果某便携式设备的工作时间很短,只有几秒钟,而随后长期处于闲置状态,那么大容量电容应具备低DCL,以保证较长的电池使用寿命。另外,应该对电路的总体静态电流和工作电流进行评估,以确定是否需要低DCL电容。

电池运行时间和DCL

对可充电二次电池来说,DCL也很重要,这样可以延长充电间隔时间,不过总体工作电流中可以允许输出电容一定程度的漏电流存在。评估电路在各种使用状况下的电流要求,了解电容的DCL,可以显着延长电池使用寿命。

通过测量DCL或者IR可以了解电容电介质的性能以及电介质层的质量。DCL电流在加电的情况下,会流经或者跨越电容电介质隔离层。对钽电容这样采用氧化膜制造的电容来说,DCL电流的主体构成部分是多种电流混合而成,有流经电介质的表面漏电流、因电介质材料极化而出现的电介质吸收 (DA) 电流、流经电介质材料的原生漏电流。类似的,采用基于钛酸钡的陶瓷电介质的MLCC的漏电流主要是流经电介质的漏电流,以及DA损耗和原生漏电流。

MLCC具有良好的低DCL特性,但在某些情况下,钽电容能够以更小的体积提供同样低的DCL.表5 比较说明了根据DCL要求正确评估和选择合适的电容的计算方法。如表5所示,钽电容一般按照DCL最大值来确定规格。标准二氧化锰 (MnO2)构造的钽电容在生产厂家处是按照 (。01xCV) 进行分级的。某些电容生产厂家还会随DCL信息提供具体的保压时间,并且根据比同级别的DCL最大值低得多的具体DCL限值进行电容器的预筛选。

选择适用的低DCL电容

举例来说,某种短工作占空比的便携式电池供电医疗设备需要线路每天启动电机几秒钟,然后关闭。这样的应用可以使用低DCL的大容量电容。

具体使用:

DC/DC转换器,用于电机驱动 输入电压:1.5V 固定输出电压:3.3V 输出电流:200mA@2V 大容量输出电容:47?F 保压时间60秒时的DCL = 200nA

如果该47uF大容量电容是钽电容,则应进行适当的电压降额。降额应根据钽电容生产厂家的降额规范,具体示例见表4.本示例选择了10V的额定电压。


表4 钽电容的降额规范

MLCC的额定电压可以与工作电压相同或者略高,因此6V的额定电压已经足够。对 MLCC 而言,如果已知 IR (见表5)和工作电压 (4V),可以计算出 DCL.适用于低DCL应用的MLCC有X5R和X7R两种电介质。根据额定工作电压,可以根据欧姆定律,用元件的IR值计算出 DCL.


表5 低DCL电容器选择


为确定钽电容的 DCL 限值,对多个生产批次中的外壳尺寸为 D 和 F 的 MAP 47?F-10V 电容进行了批量测试,并对每个电容的在不同保压时间(60 秒)下的 DCL 和对应的保压时间都进行了记录,如图7 所示。然后采用统计分析方法,确定每个批次的较低 DCL.另外,还采用独特的成型工艺强化了负极,以提升和降低电容的DCL性能。对任何与标准批次相悖的DCL曲线都予以关注,最后找出DCL的较低限值。

图4所示的是各种封装选择和每种封装选择的体积要求。威世的572D系列钽电容既能满足DCL要求,又具有最高的体积效率,体积仅为8.39 mm3.如果对空间的要求不是那么严苛的话,该应用也可使用MLCC.X5R电介质MLCC的DCL低至187nA,与选择钽电容一样,只要一个大容量电容就能满足要求。MLCC X7R电介质电容的电容温度系数比X5R更加优越,但要组成大容量电容需要两个MLCC电容并联。

在某些电路中,施压后电容器保持电容的能力是一个重要的考量因素。对X5R电介质MLCC,在选择元件的额定电压时,应考虑其电容电压系数 (VCC)。如果包括纹波电压在内的直流应用电压接近MLCC的额定电压,VCC效应会导致该元件损耗部分电容。电容损耗可能会影响电路工作。另外,在选择元件的时候,还需要考虑温度对MLCC的IR的影响以及电容温度系数 (TCC)。生产厂家会提供特定电介质随温度上升IR的劣化曲线。设计时应对温度效应进行评估。

改善钽电容的DCL

钽电容的电介质层是一层五氧化二钽薄膜,覆盖在每颗钽芯表面上。其采用阳极化工艺,由厚5nm~10nm的N型氧化钽层和五氧化二钽纯半导体层复合而成。层厚与阳极化电压成比例,同时决定了元件的额定电压。对用于6V电池应用的固钽电容而言,最终的钽电介质层厚度为0.04微米或者40纳米。

超大容量的MLCC则采用浇覆厚度为2.0微米的陶瓷电介质薄层的方式来制造,这样比钽电容的要厚得多。MLCC采用层叠工艺,最终制造出多层电容。与钽电容一样,MLCC的电介质层厚度决定了额定电压,电介质层数决定了容量。介电常数的差异导致了IR的巨大差别。

钽电容的DCL会因为正极表面的机械损坏或者氧化层表面的破裂而上升。如图8所示,正极的外表面属于易损部分,受到热、机械和电气作用的共同影响。表面DCL会受湿度的影响,并导致长时间工作的不稳定。

改进钽芯的生产工艺,更好地控制氧化物层的厚度,可以帮助消除如图 8所示的表面DCL问题。在钽芯的外表面生成较厚的电介质薄膜,防止其受到机械损坏,从而大幅改善DCL性能,降低DCL.除了改进钽电容的正极结构,与聚合物负极结构相比,钽电容的二氧化锰负极结构具有更为优异的 DCL 性能,因该材料有更好的导电性。

图9显示了采用这种新技术制造而具有出色DCL性能的新型MAP 0603封装。结合对钽芯的改进,最新 MAP 系列钽封装能够改善装配、封装和端接工艺,避免机械损坏,提升电容的体积效率。


图9


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20改进医用级钽电容的DCL可靠性

因为某些医疗设备需要高可靠性,特别是对关键任务型应用而言,电容生产厂家提供稳健且保守的设计来满足性能需求。通过精心的钽芯和钽粉设计,医用钽电容的性能会高出标准的商用钽电容以及采用传统技术生产的高可靠产品。

生产厂家会对每种设计适用的钽粉进行评估。随电容器CV的增长,失效率随之增长,因此应针对具体的设计选择合适粒径的钽粉。对医用级设计而已,其目的是在可用的外壳尺寸范围内提供更为可靠的DCL性能。对商用级设计而言,其目的是通过以最小的可用外壳尺寸提供更高的-k CV钽粉,从而尽量降低成本,最大化设计收益。因此商用钽电容的DCL总体上会高于医用钽电容。

下面举例说明目前的医用TM8系列DCL改进后与传统高可靠194D系列的对比情况。

图10对F外壳尺寸的194D系列设计与TM8系列设计进行了比较。194D是一种用于众多高可靠应用中的老式设计。钽芯设计采用高-k CV粉末,为23kCV.而 TM8 是一种较新的医用级设计,使用10Kvc粉末,大幅度改善了DCL性能,而且采用的最新 MAP 装配工艺,不会增加板级空间占用。


图10 比较F外壳尺寸的194D系列设计与TM8系列设计

医疗设备中的高蓄能钽电容

小型便携式或者植入型心律转复除颤器 (ICD) 适用于与可能因室性快速型心律失常而突发心脏病死亡的患者。便携式除颤器与ICD具有类似功能,都是设计用于为心脏提供电疗,恢复正常心律。电疗线路采用高能充电电容,用于电击心脏组织。

某些设计采用高能铝电解电容,但需要后备电池以及一个用来实现重整期的程序,以在设备的生命周期内保持良好的充电效率。与铝电解电容相比,高能湿钽充电电容无需重整,且具有更高的能量密度。

电容的储能能力取决于电介质的相对电容率的值的大小和材料内的最大可允许电压。当电场出现后,任何电容电介质的导电行为都会导致电容损耗。而且损耗会随电场变化而加大,比如交流电。电介质的分子存在出现某种程度的极化,而在电场出现后,初始的时候这些分子的位移是相反的。部分能量消耗在分子的位移上,并在这个过程中消耗殆尽。当电场变化或者消失,这种损耗就体现为热量。

箔式铝电解电容浸没在导电电解质中。电介质由铝箔表面的氧化膜构成,其厚度一般为50到100纳米,其决定了单位电极面积的容量。钽电容也有氧化物膜层,但厚度要小得多,一般只有5到10纳米。选择储能设备使用的电容类型时,需要考虑工作寿命、板级空间和成本要求。因为心脏除颤需要非常高的能量,所以只有铝电解电容和湿钽电容适用。

结论

本文讨论了便携式医疗设备的各种应用及其使用的电路。针对这些便携式应用,有多种电容可供选择。选择适用于这类应用的电容时,优先考虑的电气参数是电容的DCL和ESR.由于某些医疗应用对可靠性和电池使用寿命要求极高,一些电容无法适用。

无线医疗和健身器械将成为智能蓝牙的主要应用市场

智能蓝牙正在成为医疗和健身设备无线连接的标准。自2008年以来,蓝牙技术组织(SIG )公布142个医疗产品和56个健身产品。在强生血糖监测系统,近日获得美国食品和药物管理局(FDA ) 认可,而这一产品正式通过添加蓝牙连接,以提高消费者的健康体验。此外,医疗行业组织,如欧洲的助听器制造商协会( EHIMA ),正在与蓝牙SIG定义用户界面,并建立配置文件,以支持会变成什么样常见的医疗设备的使用情况。

蓝牙技术组织会员企业都在重新思考和重新设计我们如何管理,跟踪和监视我们的健康,从医学的重要统计到我们的日常健身,和建筑产品更好地与蓝牙。

苏科Jawanda ,蓝牙技术联盟首席营销官说。 “我亲眼看到它是多么困难的患者,有效和持续跟踪血糖水平来管理糖尿病。以无线方式从监视器它先前被困发送数据,并与患者和医生分享它不仅仅是易用性,它是一种使人衰弱的疾病大约准确的管理。

越来越多的,像血糖监测仪,血压计,助听器,就像Swissmed移动后端病人监控平台,甚至哮喘吸入器的设备都在利用低功耗,低成本,小尺寸和蓝牙智能无处不在的好处。例如, Asthmapolis ,谁宣布FDA批准在2012年7月,建立一个吸入器传感器,并附带手机应用工程,以捕捉,艾滋病在一天到一天的哮喘管理信息。到2016年,更多的无线功能的消费性医疗设备预计使用蓝牙智能比任何其他无线技术,具有570万的产品出货量相当于无线功能的消费类医疗设备市场的50%以上,报告IMS Research的 - 现在IHS公司的一部分公司(NYSE: IHS) 。添加Jawanda , “越来越多的厂商看到蓝牙技术不仅为医疗级,但也为一个使他们能够创建更有用的医疗产品的新品种 - 智能手机,平板电脑和其他成为可能,蓝牙的近乎普遍的可用性设备的消费者拥有“ 。

健身器材也正在建设更好地与蓝牙智能。使用蓝牙智能,改善培训和用户的洞察他们的健身养生通过PRO -FORM从ICON健康与健身官方波士顿训练跑步机调整速度。 ABI Research的预测,蓝牙的出货量使体育和健体设备将超过1.2亿,每年到2017年,占超过75%的总可用市场。这正在推动该行业走势背离的专有解决方案和对蓝牙智能设备。

植入式医疗的发展前景|7种植入式医疗研究

在现代科技社会,医疗技术的进步速度让人无法想象,有时甚至能够颠覆我们对传统医疗的固有印象。最近几年,我们看到过不少最新的植入式治疗方法,开发人员不断研发各种各样的新技术来帮助人们痛苦、或者只是更人性化一些。我们可以在眼部植入仿生镜头获得更好的视力、通过电子纹身来检测血糖水平、甚至在不久的将来还可以通过无线设备进行节育避孕。下面就让我们一起来看看最近几年的一些关于植入式医学研究的新成果吧。

最自然的仿生机械手

来自英国的RSLSteeper公司宣布推出了一种再灵活性上可与正常人手媲美的BeBionic3仿生手。这只机械手是以碳纤维和铝做为主体制造材料并以铝合金打造出”指关节“,得益于全新的材料和设计,这只机械手很好地避免了以往产品易对物品施加力量过重的问题,虽然机械手整体重量减轻但它还是”强壮“到能举起重箱子,同时”手指“的力道轻柔到能轻松捏起一只鸡蛋。

BeBionic 3 实际是一只肌电假手而非现有常见的电动假手。肌电假手是由截肢者的大脑神经支配残肢肌肉运动产生肌电信号,通过将肌电信号族大后用来控制微型电机,带动传动系统,来驱动假手按人的意志运动的一种体外力源上肢假肢。由于肌电假手的运动接受大脑指挥,它除了具有电动假手的长处外,还具有直感性强、控制灵活和使用方便等优点,是现代上肢假肢的发展方向。

获得异于常人的视力

由Ocumetics公司研发的仿生隐形眼镜可以永久性的消除普通镜架或隐形眼镜的苦恼。植入这个仿生隐形眼镜只修要8分钟的手术,在置入眼睛之后,以生理食盐水冲洗,约10秒钟之后,便会在整颗眼球上扩散开来,视力便能够被立即矫正。此外,矫正后的视力比1.0(20/20)还要好三倍。也就是说,假如本来你只能看10英尺的距离,当你戴上仿生水晶体之后,就能看到30英尺的距离。

另外,这种仿生水晶体的技术很安全,不会对眼睛造成生物性的改变。任何植入仿生水晶体的人也不会得白内障,因为人的水晶体都会自然老化,对那些做白内障手术的人就是植入人工晶体。而这种手术与雷射手术相比更安全,因为不会造成眩光或是夜间视力差的问题,也不会随着时间近视度数逐渐加深。

给心脏披上自动起搏器外套

植入式心脏起搏器和除颤器已经拯救了成千上万心脏病患者的生命并提高了他们的生活质量,而如美国伊利诺伊大学香槟分校的John Rogers和华盛顿大学圣路易斯分校的Igor Efimov教授通过3D打印技术,为心脏定制专用的外套。这个外套连有微小电极和传感器的网罩,在植入心脏后能够及时检测出心率异常并施以精确电击,而患者和医生还有希望通过智能手机应用获取实时数据和进行操作。

通过与智能手机相连,它能让患者和医生获取与心脏健康相关的数据,而功能丰富的传感器能让医生追踪代谢、体温、血液酸碱值等指标,以便在患者身体有所感觉之前提早发现心力衰竭和心肌缺血等问题。另外这种智能起搏器外套还有一大优势,就是可以针对用户进行定制,从而完美贴合每一位用户的心脏。

脑部植入电极

来自美国宾夕法尼亚大学的研究人员研制出的一种新型脑部植入电极,主要由丝质基材、超薄塑料层和纤细金属电极组成,可严密贴合脑曲面,精确监测脑细胞活动,为癫痫、脊髓损伤和其他神经系统疾病辅助治疗提供帮助。

研究人员所用电极直径500微米,相当于5根发丝厚度。他们希望研制出密度更高的脑部植入电极,以提高信号分辨率。脑部植入电极可以很好的记录下瘫痪病人的大脑活动,然后可以将活动记录转到电脑鼠标指针的移动从而帮助脑损伤患者控制机器手臂。由于这种新植入电极丝质材料柔软,超薄,且灵敏度高,它还可以抵达旧型脑部植入电极无法达到的大脑区域。

对癫痫患者而言,这种植入电极灵敏度高,可探测癫痫发作信号,从而发送脉冲阻断神经元异常放电;对脊髓损伤患者而言,植入电极能在患者脑部和他们所使用牵引、矫形器具间传输信号,充当两者“接口”,利于操控器具。

纹身监测血糖

大多数糖尿病患者都得忍受日复一日的手指扎针,这是为了检查血糖。现在纳米技术提供了一个很酷的解决办法:葡萄糖追踪纹身。这种葡萄糖追踪纹身可以随时监测血糖水平,这显然比扎一针测一次要先进得多,更关键的是,它更符合我们的一个习惯认知,而无需经常需要忍受疼痛。

这项技术的原理首先是一个纳米传感器,一遇上葡萄糖就会发出荧光,这样葡萄糖就会一一显形。然后追踪纹身一旦植入皮肤,其实就是一个监视装置,这样读取皮下传感器传回的数据将非常精确。

最先进的脊柱植入

来自瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员成功的研制出名为e-Dura的脊柱植入式系统。这个系统通过利用专门为患者的脊柱结合而设计的柔性植入物,可以减少排斥反应和进一步造成伤害的风险。

e-Dura,被设计成可直接植入到患者大脑或脊髓上方,硬脑膜下方,硬脑膜包围着大脑和脊髓。其拥有柔韧性和弹性等机械性能,而且几乎和包围着它的人体活性组织相同,此举大大减少了炎症、摩擦和磨损所产生的风险。这种植入物围绕着脊椎上的受损部位进行治疗,理论上该方法可以允许病人在治疗后使用其四肢,它也可以被用于实时监视来自大脑的电脉冲,使研究人员能够精确地测量病人在脑电波信号转换成运动之前的移动意图。

无线避孕

如何既安全又有效的避孕,一直都是人类在几个世纪以不断探寻的目标。位于美国麻塞诸塞州莱克星顿市的科技公司MicroCHIPS正在研发一种无线植入式远程摇控芯片,这种通过远程摇控打开或关闭,从而帮助人们节育。

这种植入式无线芯片体积大约是20×20×7立方毫米,这一芯片能够被植入到用户的手臂、背后、腹部等位置。它在人体皮下植入微量避孕剂,可以释放微量的左炔诺孕酮到人的血夜里,从而让用户节育。由于这种植入式无线芯片能够自动释放避孕激素时,因此相比较于传统的避孕药而言,具有非常明显的优势。通过避孕药节育,用户需要坚持在每天同一时间服用,这样才会有很好的节育效果。

MicroCHIPS植入式无线芯片更加特别的一点就是这种节育方式的持续时间更长。与其它通常的植入式避孕工具不同的是,这些植入式避孕工具在植入人体之后,持续有效时间只有5年,而MicroCHIPS芯片的有效期却长达16年。

Wi-Fi Aware PK Bluetooth Smart 撬动可穿戴市场

Wi-Fi Aware

Wi-Fi Aware将打破蓝牙称霸穿戴装置市场的局面。Wi-Fi联盟日前发布全新Wi-Fi Aware技术,采P2P传输模式,毋须经由Wi-Fi核心网络即可实现装置间常时链接,可望扭转既有Wi-Fi标准功耗过高的刻板印象,进而满足穿戴装置设计需求,让蓝牙Smart不再一枝独秀。

Wi-Fi Aware强势进军穿戴式装置设计战场。无线局域网络联盟(Wi-Fi Alliance)日前推出Wi-Fi Aware认证计划,引领Wi-Fi标准朝低功耗点对点(P2P)联机,并可结合装置对装置(D2D)、邻近感知(Neighbor Awareness)应用的全新发展局面。随着Wi-Fi Aware克服既有标准功耗过高的天险,Wi-Fi扩大抢进穿戴市场将指日可待,可望瓜分蓝牙智慧(Bluetooth Smart)的市占版图。

毋须仰赖GPS/互联网Wi-Fi Aware震撼登场 

Wi-Fi联盟市场营销副总裁Kelly Davis-Felner表示,新一代Wi-Fi Aware标准可使装置在没有连接Wi-Fi接取装置,或网关的情况下,也可以实时探索邻近其他Wi-Fi设备、应用程序,以及相关信息。针对此一颠覆性Wi-Fi标准,该联盟已于2015年6月正式推行Wi-Fi Aware认证计划,可验证各家厂商的Wi-Fi解决方案是否具有高效能与探索邻近服务特性。

Wi-Fi联盟市场营销副总裁Kelly Davis-Felner

Wi-Fi联盟市场营销副总裁Kelly Davis-Felner

由于Wi-Fi Aware在建立连接之前即可发送并接收少量信息来促成设备之间的双向沟通,而且在毋须连结互联网前提下,该功能可协助用户发现周边信息与设备,因而能全方位满足穿戴装置设计要求,市场渗透率将逐渐攀升(图2)。

图2 2012~2019年Wi-Fi装置出货量分析 数据源:Wi-Fi Alliance

图2 2012~2019年Wi-Fi装置出货量分析 数据源:Wi-Fi Alliance

Davis-Felner认为,Wi-Fi Aware生态系统日渐成熟后,更可为智能手表/眼镜引进更多邻近服务应用创意。往后操作系统提供支持,应用程序开发者将可借助Wi-Fi Aware优势,创造全新使用体验并加快行动与社交服务市场发展。

以往邻近技术其实不是凭借「邻近感知」,而是依赖位置信息(GPS或社群网站打卡纪录),数据须先传输到云端,其他用户才能得到相关信息,这样不但没有立即性,当下也无法知道是否有朋友在附近。对此,Davis-Felner分析,Wi-Fi Aware创造更直接、实用的情境感知功能,为个人化应用程序提供持续扫描周围信息、预测行动、发送服务通知,以及选择喜好通知功能。

其以P2P架构连结,不必借助蜂巢式网络(Cellular Network)、Wi-Fi或GPS联机来传输讯号,并可在一般Wi-Fi网络范围内使用,实时切换至Wi-Fi Direct、802.11n/ac等高速传输模式;换句话说,这项技术提供一个在室内或是在讯号密集环境中,都能发挥功效的情境感知解决方案。

打破蓝牙一枝独秀态势Wi-Fi Aware进军穿戴

随着Wi-Fi Aware靠拢P2P联机形式,并加入更多D2D设计元素,Wi-Fi标准可望在物联网浪潮下持续发扬光大,攻进各种应用新蓝海,包括零售业Beacon、行动广告、游戏搜索和室内定位等,以及一直看得到却吃不到的穿戴装置应用商机。

值得注意的是,功耗问题一直是阻挡Wi-Fi进入智能手环/手表和眼镜等应用领域的天险,随着Wi-Fi Aware标准问世,且传输耗电量已与一般P2P通讯技术相当,Wi-Fi将可顺利进军穿戴应用,瓜分先行的Bluetooth Smart市占版图。

Davis-Felner指出,截至目前已有英特尔(Intel)、联发科、瑞昱、博通(Broadcom)和迈威尔(Marvell)等五家无线芯片大厂的产品通过Wi-Fi Aware认证;系统端设计验证也正如火如荼展开,预计今年底到明年国际消费电子展(CES)期间,手机、平板等终端产品将率先出炉。

至于穿戴市场将是Wi-Fi下一个发展契机,除上述大厂外,瑞芯微等中国大陆芯片商亦积极投入研发,并都看好Wi-Fi Aware结合802.11b或802.11ah等低功耗Wi-Fi标准的解决方案。Davis-Felner强调,这显示Wi-Fi全方位的联机支持能力,以及历久弥新的技术价值,可望补足蓝牙在影音传输、IP网络设计方面的不足。

Wi-Fi Aware有几项重大改变,因而达成低功耗联网。首先是新的媒体访问控制(MAC)层协议,以极低耗能常时监听网络范围内的装置,并支持位置信息、传感器读数等少量双向数据传输。其次,该标准强化装置同步和软件存取点(SoftAP)机制,可将操作在同频率的装置组成一个群体网络,直接进行D2D通讯。

Wi-Fi Aware与802.11a/b/g/n/ac等业界熟知的Wi-Fi标准采用相同底层架构,所以也能运行于2.4GHz、5GHz频段,随时提供邻近联网感知服务;一旦有大量数据需求再切换成Wi-Fi Direct或其他传统Wi-Fi标准模式,兼收低功耗与高带宽联机效益。Davis-Felner透露,Wi-Fi Aware下一步将朝Sub-GHz、60GHz频率发展,进而支持802.11ah、802.11ad标准,再度扩张应用版图。

可穿戴设备产业“缺芯”有点痛

可穿戴手表手环

芯片如同人体的大脑。尤其对于可穿戴设备而言,芯片不仅决定着设备的运行,还决定着产业的国际分工角色。尽管目前可穿戴设备产业在国内风生水起,整个终端产品的制造环节更是占到了全球80%以上的份额,但就产业链上游的芯片来说,我们表现得有点无奈,尤其面对高端芯片。就拿目前最为火爆的智能手表与智能手环类产品来说,芯片也面临着比较尴尬的局面。目前,主控芯片主要由AP和MCU两种,手环所采用的是MCU,手表则根据功能复杂度选用MCU或AP;尚未见到专门为可穿戴设备定制的主控芯片,而只是基于原有平台做优化设计。随着物联网被重视,可穿戴设备将被更多人理解,整个产业也会得到更大程度的重视,那么,随之而来的芯片问题将成为整个行业企业不得不面直面的核心问题。

产业“缺芯”有点痛

可穿戴设备是继智能手机之后最火爆,基于移动互联网的智能终端硬件。不论是Google、苹果、微软、英特尔,还是三星、SONY等国际巨头纷纷布局可穿戴设备领域。当然,国内的厂商更为火热,除了华强北市场的可穿戴设备产品一片“欣欣向荣”之外,一些医疗器械企业以及传统实体企业,如华为、中兴、360、小米、联想、盛大、腾讯、世纪佳缘、阿里、李宁等都已涉足这一领域。各种各样形态各异的可穿戴设备层出不穷,行业的火爆与市场的表现似乎并不能成正比,出现了一种两极分化的处境,业内外的吐槽声总是大于赞美声。

当然这种情况的出现是一个产业发展的正常现象,一方面是新兴产业的崛起,用户从认知到接受需要一个时间过程;另外一方面当然是产业化产品本身需要一个不断完善的过程,而这一过程中产业链的各个环节都需要一定的时间完善、优化。

目前,从可穿戴设备来看,随着产品的不断微型化,其对低功耗的设计需求提出了更高的要求。但现实情况是从芯片的设计、产品方案、算法到应用服务的整条产业链都尚未完善,整个产业链都还处于待进化的阶段。

常规的可穿戴设备产品通常由屏幕、芯片、无线通信、传感器这些关键元器件组成。大部分的初创公司为了在这一浪潮中能获取“利益”,通常选择供应链整合、组装的方式。普遍的方式是找一个方案设计方提供产品技术方案,然后选购芯片、传感器、显示屏、无线通信等模块,再找设计公司对外观进行设计、开发,再自定义设计一款APP,租用第三方服务器,拼拼凑凑就完成了一款产品。更简单的一做法则是直接找现成的OEM厂家,换上自己的商标就出来了一款可穿戴设备。这种整合的产品开发方式,形成的结果就是今天大家所认为的:产品同质化,而且缺少“痛点”技术。

而作为核心要件的可穿戴设备芯片,更是面临着缺失状态,致使很多厂家为了快速进入市场而采用手机芯片。这结果就是以牺牲产品的美感与性能为代价,搞出了很多迷你版的类手机产品。因为可穿戴设备相比于手机体积更小,而当前的电池技术又难以支持手机芯片的功耗。

虽然由可穿戴设备趋势所带来的产业火爆引起了诸多的芯片厂家重视,一些国际芯片巨头纷纷推出了专属的可穿戴芯片,这对于缓减、改善可穿戴设备的性能起到推动作用,但还不能彻底改善与满足可穿戴设备个性化的需求。这其中,一方面是由于芯片厂商缺乏可穿戴设备的行业经验与使用经验;另外一方面是可穿戴设备的应用领域广泛,产品与理念的创新速度超过了芯片的发展速度。

造“芯”行动蕴藏价值潜力

随着可穿戴设备的不断延伸、应用,市场经验的积累将有效推动芯片的发展。同时,诸多国际巨头的进入,以及国际芯片巨头的重视,可穿戴设备的“缺芯”问题将会逐步得到解决。而要想更快地解决目前可穿戴设备的缺芯之痛,一方面需要各芯片厂商的努力,另外一方面则还需要给予一些时间。

在我看来,未来的可穿戴设备芯片将会更加小型化、集成化,并且会是基于芯片平台进行定制、个性的融合,开源也将会是未来芯片的主流。

从整个产业的国际分工层面来看,基于可穿戴设备产业的芯片是物联网时代的一次新的产业分工机会,这其中蕴藏着巨大的价值潜力,也是国内企业抓住下一轮商业浪潮,并建立核心技术的一次商业机会。尽管目前专属可穿戴设备的芯片并不完善,但不少企业已经在探索、开发、优化各自的芯片平台,以打造属于可穿戴设备的专属芯片。

可穿戴设备产业缺“芯”有点痛,要想解决这个痛,需要更多的企业、资本来助力推动。对于行业企业来说,与其在当前的终端产品同质化上斗得你死我活,还不如聚焦产业的核心技术环节进行攻克,而芯片才是真正决定着可穿戴设备产业的核心价值。