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    基于ZigBee的心電監(jiān)護系統(tǒng)設計

    2016-11-25 09:00:14肖燕
    電子設計工程 2016年18期
    關鍵詞:系統(tǒng)設計

    肖燕

    (寶雞文理學院 計算機學院,陜西 寶雞 721016)

    基于ZigBee的心電監(jiān)護系統(tǒng)設計

    肖燕

    (寶雞文理學院 計算機學院,陜西 寶雞 721016)

    為了滿足醫(yī)院、家庭和養(yǎng)老院實時監(jiān)測心臟病患者心電圖的需求,提出了利用ZigBee技術設計可以實時監(jiān)控心電信號的系統(tǒng)方案。該系統(tǒng)采用電極片導聯(lián)獲取心電信號,通過ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡傳輸信號數(shù)據(jù),并由上位機繪制心電圖。試驗結果證明,系統(tǒng)實現(xiàn)了對病人心電信號的實時監(jiān)護和及時診斷,具有臨床應用價值。

    ZigBee;心電監(jiān)護系統(tǒng);無線傳感網(wǎng);物聯(lián)網(wǎng)技術

    心臟病是一種危及生命的重大疾病,具有很強的突發(fā)性,并在發(fā)病后救治時間短、危險性高,其發(fā)病死亡率在美國、日本和歐洲等國家居第一位,在我國居第三位[1]。在醫(yī)學上,主要依靠心電圖來診斷和監(jiān)控心臟病。實時的心電圖監(jiān)測可以有效的預防和發(fā)現(xiàn)這種疾病,為救治病人贏得時間。因此,對于心臟病患者來說,實時的心電監(jiān)護系統(tǒng)更是非常必要的監(jiān)測手段的和救治措施。文中根據(jù)心電圖監(jiān)測的需求,利用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡,建立一套適合于家庭、醫(yī)院和養(yǎng)老院的實用型實時心電監(jiān)護系統(tǒng)。

    1 ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡

    無線傳感器網(wǎng)絡(Wireless Sensor Networks,WSN)是由部署在檢測域內(nèi)的大量廉價微型傳感器節(jié)點組成,通過無線通信的方式形成一個多跳的自組織的網(wǎng)絡系統(tǒng),是當前國內(nèi)外備受關注的新興技術[2]。ZigBee技術是WSN的主要標準之一,它是一種近距離、低復雜度、低功耗、低速度,低成本的雙向無線通信技術。在智慧醫(yī)療方面,通過讓病人佩戴特殊功能的微型傳感器,醫(yī)護人員可以通過手持PAD等設備,隨時查詢病人健康狀況或接收報警信息,以及后期跟蹤治療等[2]。因此,本文的設計適用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡,實現(xiàn)對區(qū)域范圍內(nèi)病患的心電信號的實時檢測并繪制心電圖,從而完成對病患的遠程心電監(jiān)護。

    2 系統(tǒng)總體設計

    本設計是以醫(yī)院環(huán)境為例,通過布置ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡,以及設計上位機軟件來實現(xiàn)對患者的心電信號的實時監(jiān)護。圖1給出了本次設計的系統(tǒng)總體結構框架圖。由病患自身攜帶的傳感器終端節(jié)點采集到心電信號,通過ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡的路由器節(jié)點轉發(fā)該心電信號數(shù)據(jù),最后由ZigBee協(xié)調(diào)器節(jié)點上傳信號數(shù)據(jù)至上位機。上位機軟件通過繪制心電圖供醫(yī)護人員判斷患者的情況。

    圖1 系統(tǒng)總體結構框架圖

    3 系統(tǒng)硬件設計

    本系統(tǒng)選擇了體積小、內(nèi)部集成了2.4 GHz的RF無線收發(fā)器和增強型8051MCU、真正符合ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡應用要求的CC2530芯片來構建心電信號采集節(jié)點。圖2給出了心電信號的處理流程圖。由于人體的心電信號具有微弱性和強干擾性的特點,因此在心電信號采集和處理過程中,必須設計合理的放大電路和濾波電路,以便后續(xù)電路的處理。

    圖2 心電信號處理流程圖

    由于心電信號的頻率范圍為0.05~100 Hz,幅值為0.05~5 mV,在設計時需要考慮將信號放大適當?shù)谋稊?shù)來適應系統(tǒng)需求。本設計中使用了價格低廉且性能優(yōu)良的常用儀表放大器AD620AN芯片來完成信號的前置放大處理,將信號放大至7~10倍。

    根據(jù)心電信號的頻率特征,為了采集有用的心電信號,避免檢測信號受到人體其他部位的電位差影響,心電信號通過高通濾波和低通濾波阻斷低于0.05 Hz和高于100 Hz的其他頻率信號。高通濾波使用美國德州儀器公司先進的LinCMOStm工藝制造的四路運算放大器TLC2254來設計一個截止頻率為0.05 Hz的二階高通濾波電路。低通濾波同樣使用TLC2254設計機制截止頻率為100 Hz的濾波電路來阻斷高頻電磁場的干擾。

    由于存在日常生活中存在50 Hz的供電網(wǎng)信號的工頻干擾,在采集到信號后設計一個帶雙T網(wǎng)絡的50 Hz的陷波電路來完成工頻濾波。圖3給出了陷波電路設計圖。

    圖3 陷波電路設計圖

    為了達到A/D轉換的電壓要求,需要將過濾后的心電信號再次進行放大處理。由于CC2530的供電電壓為2~3.6 V,因此需要將信號放大100倍左右,放大器仍然采用AD620AN,通過改變滑動變阻器的阻值來改變放大倍數(shù),從而滿足電路需求。

    4 系統(tǒng)軟件設計

    本系統(tǒng)的軟件設計包括兩個方面:下層的無線傳感器網(wǎng)絡的節(jié)點軟件設計和上層的上位機軟件設計。節(jié)點軟件設計是在IAR Embedded Workbench(EW8051)集成開發(fā)環(huán)境下進行的,同時利用TI公司提供的ZigBee協(xié)議棧軟件Z-Stack組成強大的網(wǎng)絡。上位機軟件在VC++開發(fā)環(huán)境下編寫,內(nèi)含串口驅動程序。上位機通過串口和ZigBee協(xié)調(diào)器節(jié)點進行連接來接收并顯示所采集的數(shù)據(jù),通過對數(shù)據(jù)的處理達到實時監(jiān)控患者的心電數(shù)據(jù)的目標。本系統(tǒng)軟件流程圖如圖4所示。

    圖4 系統(tǒng)軟件流程圖

    4.1 系統(tǒng)初始化

    系統(tǒng)初始化包括對各部分硬件電路、DMA的初始化配置、ADC端口設置、中斷使能設置、時鐘頻率設置、定時器的初始化、串口的初始化等任務。主要的設置函數(shù)有:

    4.2 建立ZigBee網(wǎng)絡

    ZigBee網(wǎng)絡主要完成數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的傳輸和網(wǎng)絡的控制功能,涉及到ZigBee設備類型有終端節(jié)點、路由器節(jié)點和協(xié)調(diào)器節(jié)點。在ZigBee網(wǎng)絡里至少有一個協(xié)調(diào)器,它是無線傳感器網(wǎng)絡的控制者,負責新網(wǎng)絡的建立、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的發(fā)送、管理網(wǎng)絡中的節(jié)點以及存儲網(wǎng)絡信息等。路由器負責采集數(shù)據(jù)和轉發(fā)數(shù)據(jù)。因此,路由器和終端設備都可以作為終端節(jié)點加入ZigBee網(wǎng)絡。當系統(tǒng)上電后,首先對CC2530進行初始化,然后建立一個ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡;終端節(jié)點搜索到ZigBee網(wǎng)絡并加入這個網(wǎng)絡;當有終端節(jié)點加入時,協(xié)調(diào)器會給每個終端節(jié)點分配地址。當用戶需要采集心電數(shù)據(jù)時,由協(xié)調(diào)器向終端節(jié)點發(fā)送指令,其后等待接收采樣數(shù)據(jù),并把接收到的數(shù)據(jù)通過串口上傳給上位機。

    4.3 心電信號采集

    在心電信號的連續(xù)采樣中主要是通過設置CC2530的ADCCGG、ADCCON2和ADCCON1寄存器來完成輸出電壓的采樣工作,包括ADC參考電壓、采集頻率、分辨率等,其函數(shù)原形如下:

    4.4 上位機軟件設計

    上位機負責接收到的心電信號數(shù)據(jù),并根據(jù)該數(shù)據(jù)繪制心電圖。上位機通過使用MSCOMM串口編程控件完成對串口數(shù)據(jù)的接收,并將數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)庫中。繪圖功能根據(jù)心電信號的數(shù)據(jù)調(diào)用GDI庫函數(shù)繪制心電圖。上位機界面如圖5所示。

    圖5 上位機界面圖

    5 系統(tǒng)測試

    根據(jù)系統(tǒng)的設計,本次通過采集一個正常人的心電信號,并通過ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡發(fā)送到上位機,由上位機繪制一段心電波形圖來進行測試。經(jīng)測試,上位機上繪制如圖6所示波形,與醫(yī)學上正常人的心電圖相比較基本吻合。因此,本系統(tǒng)采集到的心電信號數(shù)據(jù)穩(wěn)定、可靠,系統(tǒng)達到了預期設計目標。

    圖6 上位機顯示圖

    6 結束語

    針對傳統(tǒng)無線醫(yī)療健康監(jiān)護的缺點,本設計使用ZigBee技術進行設計,實現(xiàn)了對患者心電信號的實時監(jiān)測,患者可以不受時間和空間的限制,為醫(yī)護人員提供了有力的診斷依據(jù),減少了醫(yī)護人員的工作強度,具有很大的市場應用前景。

    [1]王保華.心電技術面向未來--紀念心電圖機發(fā)明100周年[J].中國醫(yī)療器械雜志,2003,27(6):390-391.

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    [3]馬曉珺,趙哲.基于ZigBee遠程心電監(jiān)護系統(tǒng)設計[J].計算機測量與控制,2014(1):210-211

    [4]陳鐵軍,魏超,賈東明.基于ARM9的心電監(jiān)護系統(tǒng)[J].中國組織工程研究與臨床康復,2011,4(23):3156-3159.

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    [10]Chipcon AS SmartRF CC2430 Preliminary Datasheet rev.1.01[C]//SWRSO36A,2005.

    Design of monitor system of ECG based on ZigBee

    XIAO Yan
    (School of Computer,Baoji University of Arts and Sciences,Baoji 721016,China)

    In order to satisfy the requirement of real-time monitoring of Electrocardiogram (ECG)for cardiac patients in hospitals,families and nursing homes.This paper design a real-time system based on ZigBee technology.The system collects ECG signal by leading electrodes,and then transmit data through the ZigBee wireless sensor network.Finally,the upper computer software draws ECG.The results of tests indicate the system has achieved real-time monitoring and timely diagnosis of patient's ECG.

    ZigBee;ECG;WSN;IOT

    TN92

    A

    1674-6236(2016)18-0007-03

    2015-11-02 稿件編號:201511022

    陜西省教育廳自然科學類專項項目(14JK1047)

    肖 燕(1982—),女,湖北咸寧人,碩士,助教。研究方向:計算機應用。

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