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        連續(xù)測量體溫監(jiān)測儀的設(shè)計與實現(xiàn)

        2022-09-26 02:37:46迪,趙琢,陳
        自動化與儀表 2022年9期
        關(guān)鍵詞:界面測量

        吳 迪,趙 琢,陳 逢

        (威海威高醫(yī)療影像科技有限公司,威海 264210)

        體溫是人體重要的生理參數(shù),正常的體溫是維持人體新陳代謝的必要條件,體溫的監(jiān)測是臨床診治的重要指標之一[1]。目前體溫測量儀器按照工作原理不同主要分為水銀式、紅外式和電阻式。 水銀體溫計是我國臨床最常見的體溫測量工具,但是由于汞的危害性,世界范圍內(nèi)已經(jīng)逐步禁止其生產(chǎn)和使用[2]。 紅外體溫計根據(jù)紅外輻射原理進行測量,使用便捷、無需接觸,但是易受干擾、精度較低[3],只能用于公眾排查,不能用于臨床診治參考[4-5]。 電阻式體溫計采用鉑電阻或熱敏電阻等采集溫度,測量精度高、響應(yīng)速度快,易于集成,使用越來越廣泛[6-7]。

        按照使用需求不同,體溫測量可分為單次測量和連續(xù)測量。 目前滿足高精度連續(xù)測量的產(chǎn)品較少,只有醫(yī)用監(jiān)護儀類的設(shè)備可以滿足需求[8-9]。 但是監(jiān)護儀成本高、體積大、操作復雜,不適用于單純的體溫測量。 因此設(shè)計一款精度高、體積小、便于操作的連續(xù)測量體溫監(jiān)測儀,是有待解決的問題。

        基于此,本文設(shè)計了可連續(xù)測量體溫監(jiān)測儀,采用負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻連續(xù)采集體溫,信號經(jīng)過處理電路進入微控制器(MCU)進行模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換(ADC),計算出結(jié)果在顯示屏上實時顯示,并對外無線傳輸數(shù)據(jù)。 在測量精度、易用性、工作時長等方面均滿足需求,實用效果良好。

        1 系統(tǒng)方案設(shè)計

        體溫監(jiān)測儀由微控制器、存儲器、溫度傳感器、信號采集電路、校準電路、信號處理電路、顯示屏、蜂鳴器、按鍵、藍牙模塊、電源管理單元和鋰電池組成。系統(tǒng)框圖如圖1 所示。其中,微控制器為系統(tǒng)核心,用于控制系統(tǒng)運行、讀取與分析數(shù)據(jù)、響應(yīng)按鍵指令、驅(qū)動顯示屏和控制藍牙模塊。 溫度傳感器用于將實時的溫度變化轉(zhuǎn)換為電阻值變化。 進一步通過信號采集電路將電阻值變化轉(zhuǎn)換為電壓變化,送入信號處理電路。 校準電路用于采集預(yù)設(shè)的參考值,并送入信號處理電路。 信號處理電路將模擬量小信號放大后送入微控制器的ADC。 顯示屏可以顯示體溫值、歷史數(shù)據(jù)、電池電量、提示信息、充電狀態(tài)等。 蜂鳴器用于發(fā)出提示聲音。 按鍵實現(xiàn)系統(tǒng)開關(guān)機和操作命令輸入。藍牙模塊采用BLE 低功耗藍牙,實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的無線傳輸。 電源采用18650 電池組, 由電源管理單元進行電池充電和路徑管理。使用USB Type-C 接口充電。

        圖1 系統(tǒng)框圖Fig.1 System architecture diagram

        2 硬件設(shè)計

        2.1 微控制器

        微控制器選用STM32L152。該芯片集成了ARM Cortex-M3 內(nèi)核,CPU 時鐘頻率最高至32 MHz,能提供高效的運算能力。 內(nèi)置256 KB 閃存、32 KB 的SRAM 和8 KB 的EEPROM。 12 位1 MSPS 的ADC滿足體溫數(shù)據(jù)采集的精度要求。數(shù)量眾多的GPIO滿足外部控制的需求。另外,它的突出特點是超低功耗。

        2.2 信號采集、校準和處理電路

        信號采集、 校準和處理電路是系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,電路設(shè)計如圖2 所示。 前端溫度傳感器中的NTC熱敏電阻接入TEMP_IN,與電路板上的精密電阻R44、參考電壓Vref組成分壓電路,將采集到的當前溫度下的電阻值轉(zhuǎn)換為電壓值,經(jīng)過濾波網(wǎng)絡(luò),通過多路復用開關(guān)74HC4501,進入后端的放大電路,經(jīng)放大后輸入到STM32 的ADC 端口。

        圖2 信號采集、校準和處理電路圖Fig.2 Signal sampling,calibrating and processing circuit diagram

        多路復用開關(guān)74HC4501 是8 選1 開關(guān),輸入通道使用3 路,其中一路是通過溫度傳感器采集到的信號,另外兩路是參考電壓經(jīng)過預(yù)設(shè)精密電阻分壓得到的兩個參考點,目的在于根據(jù)實時采樣這兩個參考點的電壓值,進行校準和修正函數(shù)曲線。 參考溫度點選取的方法是根據(jù)熱敏電阻的溫度-阻值對照表,選擇溫度在測量范圍內(nèi),并且使用常用精密電阻容易實現(xiàn)的溫度點。 設(shè)計中兩個參考溫度點為25.5 ℃和37.0 ℃。

        圖2 中以運放N10 為核心的放大電路將采集到的電壓信號放大到與ADC 的參考電壓相對應(yīng)的范圍內(nèi)。 對放大電路進行分析,用Vin表示放大電路輸入端電壓,Va表示經(jīng)過N10A 第1 級放大后的輸出電壓,Vy表示第一參考點輸入電壓,Vout表示經(jīng)過N10B 第2 級放大后的輸出電壓,根據(jù)電路參數(shù)分析可以得到:

        已知電壓Vref和Vs,由式(1)、式(2)、式(3)可以計算出Vout和Vin的關(guān)系函數(shù)。

        2.3 電源管理

        體溫監(jiān)測儀要實現(xiàn)長時間連續(xù)測量,需要大容量電池供電。設(shè)計選用3.7 V/6000 mAh 的18650 電池組。 考慮到體溫監(jiān)測儀在電池充電時也要正常工作,因此充電芯片需要具有電源路徑管理功能。 設(shè)計選取BQ25616 芯片,它是具有電源路徑管理功能的獨立式3.0 A 降壓型電池充電芯片,可以獨立調(diào)節(jié)各項參數(shù),包括輸入電流限制、充電電流和充電電壓。 電源管理電路如圖3 所示。

        圖3 電源管理電路圖Fig.3 Power management circuit diagram

        通過ILIM 引腳可以設(shè)置輸入電流限制,R117選用402 Ω 電阻接地,實現(xiàn)最大1.2 A 輸入電流。 通過ICHG 引腳可以設(shè)置恒流充電過程中的電流值,R118選用619 Ω 電阻接地, 實現(xiàn)1.1 A 的充電電流。VSET 引腳可以調(diào)節(jié)充電電壓, 此引腳懸空即設(shè)置為4.2 V 的充電電壓。#PGOOD 和STAT 兩個輸出引腳的組合,可以表示當前充電狀態(tài),兩者都是開漏極輸出,通過發(fā)光二極管和限流電阻上拉到3.3 V,并且接入STM32 的IO 口,實現(xiàn)充電狀態(tài)指示燈功能,同時把狀態(tài)信息輸出到MCU。

        2.4 顯示屏電路

        顯示屏作為人機交互界面用于顯示體溫值、歷史體溫數(shù)據(jù)、提示信息、當前電池電量、電池充電狀態(tài)等。 系統(tǒng)采用1.3 寸、分辨率為128×64 的OLED液晶屏,亮度130 cd/m2,使用3.3 V 供電。 驅(qū)動芯片為SH1106G,采用4 線SPI 接口傳輸數(shù)據(jù)。 顯示屏接口電路如圖4 所示。

        圖4 顯示屏接口電路圖Fig.4 LCD interface circuit diagram

        液晶屏在上電瞬間會有不確定狀態(tài),可能顯示亂碼。 為了遮掩亂碼,設(shè)計了液晶屏背光時序控制。設(shè)計用MOS 管2301 作為背光的控制開關(guān)。 STM32的GPIO 控制BL_SW 輸出高電平時,三極管V4導通,2301 的柵源極電壓差超過閾值,MOS 管導通,液晶屏背光點亮。

        2.5 藍牙模塊電路

        藍牙模塊用于將測出的體溫數(shù)據(jù)向外部設(shè)備傳輸,采用BLE5.0 標準。使用藍牙透傳方式,STM32 僅需使用UART 接口與藍牙模塊通信,即可實現(xiàn)藍牙數(shù)據(jù)傳輸。 RF-BM-4044 藍牙模塊具備-21~+2 dBm寬輸出功率調(diào)節(jié),-97 dBm 高增益接收靈敏度。藍牙模塊的接口電路如圖5 所示。TX 和RX 引腳用于藍牙模塊發(fā)送和接收數(shù)據(jù),連接到STM32 的RXD 和TXD 引腳。如圖6 所示。 關(guān)機狀態(tài)下,按下按鍵SW1,二極管D9導通,電源PWR 通過R1和R4分壓,MOS 管N1導通,系統(tǒng)上電。STM32 工作后先檢測BTN_DET 引腳,如果是低電平,則將PWR_EN 引腳拉高,使得三極管V1導通。 此時松開按鍵,MOS 管N1也保持導通,完成系統(tǒng)開機動作。 系統(tǒng)正常運行后,BTN_DET 引腳用于檢測按鍵動作,并通過計時器識別長按或短按,以執(zhí)行相應(yīng)命令。

        圖5 藍牙模塊接口電路圖Fig.5 Bluetooth module interface circuit diagram

        圖6 按鍵電路圖Fig.6 Button circuit diagram

        2.6 按鍵電路

        設(shè)計采用單按鍵,用于開關(guān)機、功能操作和調(diào)取菜單。各種操作通過長按、短按來區(qū)分。按鍵電路

        3 軟件設(shè)計

        3.1 系統(tǒng)主程序設(shè)計

        體溫監(jiān)測儀的UI 分為兩個界面: 數(shù)據(jù)讀取界面和歷史數(shù)據(jù)界面。 每次開機默認進入數(shù)據(jù)讀取界面,兩個界面可以相互切換,在每個界面中進行對應(yīng)的操作。 系統(tǒng)主程序流程如圖7 所示。 系統(tǒng)上電初始化后進入數(shù)據(jù)讀取界面,該界面中進行連續(xù)體溫測量和顯示,再將數(shù)據(jù)通過藍牙傳輸。 通過短按按鍵(<3 s)可以進行界面切換的操作,即切換到歷史數(shù)據(jù)界面。歷史數(shù)據(jù)界面用于顯示最近保存的3組體溫值。 在歷史數(shù)據(jù)界面通過短按按鍵可以切換到數(shù)據(jù)讀取界面。 在任何一個界面下長按按鍵(≥3 s)即為關(guān)機操作,系統(tǒng)關(guān)機。

        圖7 系統(tǒng)主程序流程Fig.7 Main program flow chart of system

        3.2 數(shù)據(jù)讀取設(shè)計

        對于NTC 熱敏電阻的溫度-電阻曲線解析,通常有公式法、線性擬合法及查表法。 NTC 熱敏電阻有如下公式:

        式中:T 和T1為開爾文溫度;RT為溫度T 下的電阻值;R1為溫度T1下的電阻值;B 值是與熱敏電阻材料相關(guān)的參數(shù),由廠家給出。 因此已知B,R1和T1,并通過ADC 和輸入端分壓電路計算出RT后,可以計算出溫度T。 但是實際上B 值只是在一個溫度區(qū)間內(nèi)有意義,超出區(qū)間B 值會變化。因此按照公式法計算的溫度值存在較大偏差,當精度要求高時無法滿足。 線性擬合法將NTC 熱敏電阻的溫度-電阻曲線分段線性擬合,但對于落在每一分段區(qū)間中的數(shù)據(jù),與實際值存在一定偏差, 同樣不適合高精度應(yīng)用。而對于查表法,由于NTC 熱敏電阻廠家提供了0.1 ℃精度的溫度-電阻對照表,可以將誤差有效減小。

        在基于熱敏電阻的溫度測量系統(tǒng)中,誤差包括參考電壓誤差、放大電路參數(shù)誤差、ADC 非線性誤差和截距誤差等。 設(shè)計采用兩個參考溫度點對誤差進行校正。 原理是用高精度高穩(wěn)定性的精密電阻代替NTC 熱敏電阻,分別模擬在25.5 ℃和37.0 ℃時的數(shù)據(jù)。將用精密電阻進行ADC 轉(zhuǎn)換后得到的電壓值與已知的對應(yīng)電壓值做比較,將兩者的差作為校準參數(shù),在實際測量體溫時,調(diào)用校準參數(shù)進行修正,再查表得出校準后的體溫值。 為了進一步減小誤差,采用分段校準。 數(shù)據(jù)讀取模塊的程序流程如圖8 所示。 用E1表示25.5 ℃時的校準參數(shù);E2表示37 ℃時的校準參數(shù);E 表示實際采用的校準參數(shù);t0表示初測體溫;tc表示校準后體溫。 計算得出tc,在顯示屏上顯示。 下一步進行超限檢測,判斷體溫是否超出測量范圍。 在數(shù)據(jù)讀取界面中,連續(xù)2 次短按按鍵,系統(tǒng)會保存當前體溫數(shù)據(jù)。 在歷史數(shù)據(jù)界面中可以查看最后3 次保存的體溫數(shù)據(jù)。

        圖8 數(shù)據(jù)讀取模塊程序流程Fig.8 Flow chart of data reading module program

        3.3 超限檢測程序設(shè)計

        根據(jù)體溫監(jiān)測儀的設(shè)計要求,在25~45 ℃測量范圍內(nèi),整機除溫度傳感器探頭外的最大允許誤差為±0.1 ℃;其余顯示范圍內(nèi)最大允許誤差為±0.2 ℃。系統(tǒng)需判斷測量的溫度是否在25~45 ℃范圍內(nèi),并給出提示信息,用于提示測量精度可能發(fā)生變化。具體實現(xiàn)方式如下:如果超出上述范圍,顯示屏顯示超出上限或者超出下限提示,同時驅(qū)動蜂鳴器發(fā)聲1 s 進行聲音提示。超限檢測程序流程如圖9 所示。

        圖9 超限檢測程序流程Fig.9 Flow chart of overflow detection program

        3.4 電池電量檢測設(shè)計

        顯示屏在每個界面都可以顯示電池的電量和狀態(tài)。電池電壓通過STM32 的一路ADC 端口讀取。因使用的18650 電池組最高電壓為4.2 V,而ADC的參考電壓為2.5 V,因此用電阻網(wǎng)絡(luò)將電池電壓分壓到參考電壓范圍內(nèi),再進入ADC 讀取。 設(shè)計電量顯示為三格指示, 分格的節(jié)點電壓是3.7 V,3.4 V,3.2 V。低于3.2 V 顯示為空格。低于3.05 V 時,為保護鋰電池、避免過度放電,系統(tǒng)關(guān)機。

        4 系統(tǒng)測試

        4.1 測量準確度測試

        測量準確度測試可以分為溫度探頭和整機兩部分單獨進行。本系統(tǒng)中的NTC 熱敏電阻溫度探頭已有廠家的測試報告,因此只需測試整機部分。 設(shè)計測量范圍是15~45 ℃。按照設(shè)計要求,整機在25~45 ℃范圍內(nèi)最大允許誤差為±0.1 ℃;在小于25 ℃范圍內(nèi)最大允許誤差為±0.2 ℃。

        使用溫度探頭模擬器進行測試。 模擬器是根據(jù)熱敏電阻的溫度-阻值對照表,選擇測量范圍內(nèi)各個整攝氏度對應(yīng)的電阻值,使用精密電阻制作的測試設(shè)備, 其原理示意圖如圖10 所示。 通過轉(zhuǎn)動旋鈕,選擇接入對應(yīng)的電阻值。 選取5 臺體溫監(jiān)測儀樣機進行測試,抽取溫度點的測試結(jié)果如表1 所示。由測試數(shù)據(jù)可見,在25~45 ℃范圍內(nèi)的最大誤差為±0.1 ℃;在小于25 ℃范圍內(nèi)的最大誤差為0.2 ℃,符合設(shè)計要求。 并且在正常體溫范圍內(nèi)的誤差較小。

        表1 測試結(jié)果Tab.1 Test results

        圖10 溫度探頭模擬器原理示意圖Fig.10 Schematic diagram of temperature probe simulator

        4.2 連續(xù)工作時間測試

        首先測量系統(tǒng)工作電流,使用示波器電流探頭測量電池端電流,波形如圖11 所示,平均電流約為22 mA。 進一步測量連續(xù)工作時間,從電池充滿電開始連續(xù)工作,直到系統(tǒng)自動關(guān)機為止。 測量樣機平均工作時間為273 h,符合設(shè)計需求。 體溫監(jiān)測儀實物測試如圖12 所示。

        圖11 工作電流測試波形圖Fig.11 Waveform of working current test

        5 結(jié)語

        本文設(shè)計實現(xiàn)了一款連續(xù)測量的體溫監(jiān)測儀,以NTC 熱敏電阻作為溫度傳感器,采用低功耗的STM32L152 作為控制核心,通過設(shè)置參考點并實時采樣,修正函數(shù)曲線,保證了測量準確性。 基于低功耗的系統(tǒng)設(shè)計,并選取小尺寸OLED 顯示屏和BLE 5.0 標準的藍牙模塊,配合大容量鋰電池,確保長時間連續(xù)工作。 多功能單按鍵結(jié)合雙界面的UI 設(shè)計實現(xiàn)了簡潔操作。經(jīng)測試表明,系統(tǒng)性能穩(wěn)定、測量準確度高、工作時間長。 整機成本低、體積小,可代替監(jiān)護儀測量體溫使用,具有較好的應(yīng)用前景。

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