AD5940,一款灵活的高精度模拟前端
ADI公司具有广泛的阻抗分析产品组合,包括ADuCM35x等器件,ADuCM35x是专为阻抗频谱设计的高度集成的片内系统(SoC)。最近投放市场的AD5940是一款高精度、低功耗模拟前端,非常适合便携式应用。AD5940专为测量生物阻抗和皮肤电导率而设计,由两个激励环路和一个通用测量通道组成。第一激励环路能够产生最大频率为200 Hz的信号,并且可以配置为恒电势器,用于测量不同类型的电化学电池。其基本组件包括一个双输出DAC、一个可提供激励信号的精密放大器以及一个用于测量电流的跨阻放大器。该环路在低频率下工作,功耗低,因此也称为低功耗环路。第二个激励环路具有类似的配置,但能够处理最高200 kHz的信号,因此称之为高速环路。该器件配备了一个采集通道,内置一个16位、800 kSPS SAR型ADC和转换器模拟信号处理链前端,其中包括一个缓冲器、一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程抗混叠滤波器。为了完善该架构,采用了一个开关矩阵复用器,它允许将来自多个器件内部或外部信号源的多个信号连接到ADC。这样,除了主要的阻抗测量功能外,还可以执行准确的系统诊断以验证仪器的全部功能。
图4显示了采用四线配置将AD5940用于人体绝对阻抗测量的连接方式。对于这种类型的测量,使用高频环路;可编程交流电压发生器提供激励信号。第二个发生器可提供共模电压,以实现正确测量。通过跨阻放大器测量由人体阻抗产生的电流,并采用16位ADC进行转换。该系统能够在最高200 kHz的频率下进行测量,在50 kHz下可提供100 dB的信噪比(SNR)。将数字数据发送到硬件加速器以提取所需数值;即阻抗的实数部分和虚数部分。
作为医疗设备,生物阻抗分析仪必须符合IEC 60601标准。该标准设定了可施加于人体的电压和电流限值。为此,这款器件提供了一个电阻Rlimit来限制最大电流,并提供了四个耦合电容CisoX,以防止将直流分量施加于人体上。
图4.AD5940用于生物电阻抗分析的四线连接。
结论
生物阻抗测量是一种快速无创评估人体组成和诊断某些类型疾病的低成本通用方法。由于使用AD5940等器件,当前的技术可以实现紧凑、高性能、低功耗的生物阻抗分析仪,并且该分析仪可以使用电池供电。AD5940的高集成度、小尺寸和低功耗特性也使其特别适合可穿戴应用。
AD5940,一款灵活的高精度模拟前端
ADI公司具有广泛的阻抗分析产品组合,包括ADuCM35x等器件,ADuCM35x是专为阻抗频谱设计的高度集成的片内系统(SoC)。最近投放市场的AD5940是一款高精度、低功耗模拟前端,非常适合便携式应用。AD5940专为测量生物阻抗和皮肤电导率而设计,由两个激励环路和一个通用测量通道组成。第一激励环路能够产生最大频率为200 Hz的信号,并且可以配置为恒电势器,用于测量不同类型的电化学电池。其基本组件包括一个双输出DAC、一个可提供激励信号的精密放大器以及一个用于测量电流的跨阻放大器。该环路在低频率下工作,功耗低,因此也称为低功耗环路。第二个激励环路具有类似的配置,但能够处理最高200 kHz的信号,因此称之为高速环路。该器件配备了一个采集通道,内置一个16位、800 kSPS SAR型ADC和转换器模拟信号处理链前端,其中包括一个缓冲器、一个可编程增益放大器(PGA)和一个可编程抗混叠滤波器。为了完善该架构,采用了一个开关矩阵复用器,它允许将来自多个器件内部或外部信号源的多个信号连接到ADC。这样,除了主要的阻抗测量功能外,还可以执行准确的系统诊断以验证仪器的全部功能。
图4显示了采用四线配置将AD5940用于人体绝对阻抗测量的连接方式。对于这种类型的测量,使用高频环路;可编程交流电压发生器提供激励信号。第二个发生器可提供共模电压,以实现正确测量。通过跨阻放大器测量由人体阻抗产生的电流,并采用16位ADC进行转换。该系统能够在最高200 kHz的频率下进行测量,在50 kHz下可提供100 dB的信噪比(SNR)。将数字数据发送到硬件加速器以提取所需数值;即阻抗的实数部分和虚数部分。
作为医疗设备,生物阻抗分析仪必须符合IEC 60601标准。该标准设定了可施加于人体的电压和电流限值。为此,这款器件提供了一个电阻Rlimit来限制最大电流,并提供了四个耦合电容CisoX,以防止将直流分量施加于人体上。
图4.AD5940用于生物电阻抗分析的四线连接。
结论
生物阻抗测量是一种快速无创评估人体组成和诊断某些类型疾病的低成本通用方法。由于使用AD5940等器件,当前的技术可以实现紧凑、高性能、低功耗的生物阻抗分析仪,并且该分析仪可以使用电池供电。AD5940的高集成度、小尺寸和低功耗特性也使其特别适合可穿戴应用。
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