衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

原電池供電遠程患者監護儀的電源設計注意事項

星星科技指導員 ? 來源:ADI ? 作者:Fahad Masood ? 2022-12-13 14:17 ? 次閱讀

遠程患者監護儀 (RPM) 不斷發展,包括更多功能,使醫生能夠更深入地了解患者的健康狀況。這些功能對為顯示器供電的單節電池提出了更高的要求。本文為ECG遠程患者監護貼片提供電源解決方案,以延長電池壽命以利用這些功能。本文還介紹了準確估計 RPM 電池壽命的策略,以及在 RPM 通電之前延長電池壽命的方法。

介紹

物聯網IoT) 革命使醫療保健提供商利用技術為患者提供實時護理的方式發生了范式轉變。如今,遠程患者監控是新醫療設備正在改變醫生與患者互動方式的一個領域。更小的IC無線通信使幾十年前的設備能夠更新為增強的功能外形,從而提高患者的依從性和結果。取代過去笨重的動態心電圖設備,目前的遠程患者監測補丁包括各種傳感器,用于收集心率、溫度和加速度計數據。這些補丁將患者數據傳輸到云端,允許患者和醫生實時訪問數據。

雖然這些器件提高了醫生提供更好的護理的能力,但它們給必須平衡系統性能和電池壽命要求的電源設計人員帶來了挑戰。隨著第二代貼片采用多模態檢測來提高精度和效率,挑戰進一步增加,這反過來又增加了對電源的要求。

在本文中,我們將參考圖1所示的ECG RPM貼片示例。該貼片持續監測心電圖和加速度計,同時每 15 分鐘檢查一次溫度。數據通過藍牙低功耗 (BLE) 每 2 小時傳輸一次,每天總共 12 次 BLE 交易.此修補程序包含三種不同的模式,每種模式具有不同的負載配置文件:標準監控、溫度監控和傳輸模式。在標準監測模式下,僅監測心電圖和加速度計。在溫度監控模式下,監控一個額外的溫度傳感器。在傳輸模式下,BLE無線電在傳輸數據的同時監控ECG和加速度計數據。?

pYYBAGOYGP-ABSIXAABqnrmCEQg589.png

圖1.心電圖貼片電源示意圖。235 mAh CR2032 紐扣鋰電池為穩壓器、微控制器、ECG 前端、溫度傳感器和加速度計供電。

電源挑戰

設計 RPM(例如 ECG 貼片)給電源設計人員帶來了多重挑戰。該設計通常空間受限,具有多個傳感器的貼片可能需要多個電源軌。由于RPM貼片通常為一次性產品,因此紐扣電池通常是設計人員可用的最具成本效益的電源。僅使用紐扣電池為貼片供電,設計人員還必須認識到電源子系統的效率。

對于電源設計人員來說,一個經常被忽視的挑戰是延長產品的保質期。關斷電流和電池自放電會縮短任何系統的使用壽命。因此,設計人員必須確定RPM貼片在典型的保質期后是否可以滿足工作時間要求,如果不能,可以采取哪些步驟來保持電池壽命。 修補程序到達最終用戶。

確定電池運行時間

為了準確確定電源解決方案是否滿足電池壽命要求,必須確定負載曲線。負載曲線是系統負載占空比的簡單表示。對于我們使用的遠程患者監護補丁,我們將考慮之前介紹的三種不同的操作模式:標準監測、溫度監控和 傳輸模式。

在標準監控模式下,圖1所示貼片的電流消耗(包括每個降壓轉換器的330 nA靜態電流和MCU的電流消耗)為1.88 mA。在溫度監控模式下,每15分鐘200 ms的電流消耗為1.95 mA。在傳輸模式下,當補丁傳輸時,電流消耗為 7.90 mA,每 2 小時持續 30 秒 數據來自 BLE。這些值可以在相應的器件數據手冊中找到,方法是查看有功和靜態電流規格

要開始負載曲線分析,使用一天中每種操作模式的時間段確定占空比計算。使用公式1:

pYYBAGOYGQiACvaSAAAX88Z6ipI868.png

這為我們提供了表 1 中所示的補丁的占空比。

操作模式 占空比
溫度測量百分比(%/天) 0.02%
BLE通信百分比(%/天) 0.42%
心電圖監測持續時間(%/天) 99.56%

使用圖 2 中的負載曲線,我們可以計算補丁的電流消耗。取每種工作模式的有效電流消耗,每天的平均電流消耗可以從公式2中近似得出:

pYYBAGOYGQ-ANAf3AABTylMtefE630.png

下面是一個計算示例:

標準監控模式電流/天 = 標準監控模式電流 × 標準監控模式占空比 × 24 小時

標準監控模式電流 = 1.88 mA

標準監控模式占空比 = 0.9956

標準監控模式 每天電流 = 1.88 mA × 0.9956 × 24 小時 = 44.92 mAh/天

一旦找到每種工作模式每天的電流消耗,就可以通過公式3確定電池的使用壽命:

poYBAGOYGc-AJcDeAABJqIzY_xo554.png

下面是一個計算示例:

電池容量 = 235 mAh

標準監控模式每天電流 = 44.92 mAh/天

溫度監控模式每天電流 = 0.01 mAh/天

每天傳輸模式電流 = 0.79 mAh/天

電池壽命(天)= 235 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天) = 5.14 天

這些計算結果表明,該器件將滿足 5 天運行時間要求,電池壽命超過 5.1 天。然而,這是欺騙性的,因為這沒有考慮系統的保質期。在醫療器械行業,最佳做法是設計 14 個月的保質期(12 個月在貨架上,兩個月在運輸中)。

保質期注意事項

使用CR2032電池典型的每年1%至2%的自放電率,將系統中器件的關斷電流相加,可以看到,14個月后,電池沒有足夠的容量來支持5天的運行時間,需要電池密封。

2% 電池容量泄漏 (mAh) 230.30
待機電流消耗(mA) 0.0082
保質期—小時 28085.37
保質期—天 1170.22
保質期—年 3.21
14個月后的容量(毫安時) 146.66
14 個月后剩余容量百分比 63.68

貨架上14個月后的電池容量將嚴重減少。CR2032 近 40% 的能量將被關斷電流和電池自漏耗消耗,同時閑置在架子上。將該電池容量插入公式3,可以確定更精確的運行時間:

電池壽命(天)= 146.66 mAh/(標準監控模式 + 溫度監控模式 + 傳輸模式)

電池壽命(天)= 146.66 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天) = 3.21 天

在架子上放置一年以上時,電池容量會受到電池自放電和系統關斷電流的影響。電池自放電是電池化學和環境的函數。CR2032電池具有鋰錳化學性質,每年的自放電率為1%至2%。在一年結束時,紐扣電池在休眠狀態下可能會失去2%的容量。同時,BR2032電池具有一氟化鋰化學性質,自放電率為每年0.3%。很容易假設應用的最佳電池化學成分是放電率最低的電池,但事實并非如此。雖然BR2032電池的放電率較低,但它的容量也低于2032 mAh的CR2032電池。通過使用前面的公式重新計算,可以確定這種低容量電池是否足夠。

在此ECG貼片中,IC關斷電流是系統斷電時縮短電池壽命的最大因素。當IC被禁用且沒有活動負載時,會消耗關斷電流。這些電流通常是由于IC中的泄漏和IC內的ESD保護器件引起的,即使在沒有負載時也會消耗少量電流。這些電流通常很小 (低于 1 μA),但會對電池壽命產生巨大影響。在此RPM補丁中,關斷電流可以在一年內使電池容量減少多達40%。電池密封件可用于限制系統在關斷時從電池吸收過多電流。

電池密封件的兩種常見選擇是聚酯薄膜拉片形式的機械電池密封件和負載開關形式的電池密封件。聚酯薄膜/塑料拉片提供機械電池密封,塑料片位于電池和系統之間。當設備準備好使用時,用戶只需拔出塑料片,電池就開始為系統供電。這是一種簡單、便宜且經過驗證的機械電池密封,已經使用多年。但是,對于醫療設備,此解決方案并不總是可行的。對于需要防水的心電圖貼片,聚酯薄膜突出的槽會使貼片容易受到水的損壞。此外,對于靈活性低的最終用戶來說,小塑料標簽可能難以使用。

一個簡單的負載開關,如 Vishay SiP32341,將是電池密封的絕佳選擇。該器件是一個FET,當打開時,會阻止電池與系統其余部分的連接,使SiP32341關斷電流成為電池的唯一消耗。負載開關具有一條邏輯控制線,當設備準備好使用時,可以通過按鈕打開該線路。SiP32341 具有 14 pA典型關斷電流,在沒有電池密封的情況下,這比整個系統的電流消耗有了顯著改善。當SiP32341用作電池密封件時,CR2032原電池在14個月內保持其99.97%的容量。當不使用電池密封來保護電池免受ECG貼片關斷電流的影響時,CR2032原電池僅保留其原始電量的62.39%。這 37% 的容量差異使 ECG 貼片在 14 個月的保質期后能夠滿足 5 天的要求。

2% 電池容量泄漏 (mAh) 230.30
待機電流消耗(mA) 0.000005
保質期—小時 46060000.00
保質期—天 1919166.67
保質期—年 5257.99
14個月后的容量(毫安時) 230.25
14 個月后剩余容量百分比 99.98

電池密封通過防止系統中的所有設備從電池吸收關斷電流來保持電池容量。RPM 補丁閑置 14 個月后,超過 99.9% 的電池容量剩余。

將該電池容量插入公式3,可以確定更精確的運行時間:

電池壽命(天)= 230.25 mAh/(標準監控模式 + 溫度監控模式 + 傳輸模式)

電池壽命(天)= 230.25 mAh/(44.92 mAh/天 + 0.01 mAh/天 + 0.79 mA/天) = 5.04 天

結論

系統處于活動狀態和關斷/低功耗模式時的電池分析對于設計滿足醫療設備所有要求的電源至關重要。雖然本文專門討論了通過BLE通信收集心率,溫度和加速度數據的ECG貼片,但本文中的分析和原理可以應用于由原電池供電的醫療設備系統。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    184

    文章

    17841

    瀏覽量

    251812
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51405

    瀏覽量

    756621
  • 物聯網
    +關注

    關注

    2913

    文章

    44935

    瀏覽量

    377066
  • 監護儀
    +關注

    關注

    1

    文章

    76

    瀏覽量

    19974
  • IOT
    IOT
    +關注

    關注

    187

    文章

    4230

    瀏覽量

    197619
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    遠程患者監護系統面臨的五大設計挑戰

    可穿戴式患者監護儀市場發展迅速。遠程患者監護儀幫助醫生實時監護
    發表于 07-13 15:06 ?1404次閱讀
    <b class='flag-5'>遠程</b><b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護</b>系統面臨的五大設計挑戰

    遠程患者監護儀(RPM)的電源設計

    遠程患者監護儀(RPM)不斷發展,包括更多功能,使醫生能夠更深入地了解患者的健康狀況。這些功能對為顯示器供電的單節
    的頭像 發表于 09-20 15:28 ?3384次閱讀
    <b class='flag-5'>遠程</b><b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護儀</b>(RPM)的<b class='flag-5'>電源</b>設計

    遠程心電實時監護儀軟件系統設計

    遠程心電實時監護儀軟件系統設計     當今社會,心臟疾病已嚴重影響了人們的生命安全,許多突發患者因得不到及時救治而使生命受到
    發表于 11-30 09:45

    患者監護儀設計面臨的挑戰有哪些?

    遠程患者監護系統面臨的五大設計挑戰:電池壽命便攜性或尺寸患者安全安全的數據傳輸集成
    發表于 11-23 06:43

    基于 MAX30001 的 ECG 遠程患者生命體征監護儀電源子系統

    )鋰電池2.0V-3.4V,b)鋅空氣電池1.3V-1.7V,c)銀氧化物電池1.2V-1.6V基于MAX30001的ECG遠程患者生命體征
    發表于 09-20 15:32

    遠程患者監護系統面臨挑戰有哪些

    面臨五大常見的主要設計挑戰:功耗(或電池壽命)、便攜性(或大小)、患者安全、數據安全傳送和集成。圖1所示為可穿戴式患者監護儀的高級框圖,重點介紹了
    發表于 11-04 06:01

    多參數患者生命體征監護儀前端參考設計

    連續測量如心率、呼吸頻率和血氧飽和度(SpO2)等患者生命指征對于提供有效護理來說至關重要,而同時測量這些體征的能力也使得多參數患者監護儀變得日益重要。電子患者
    發表于 11-09 07:14

    心電監護儀介紹教程

    心電監護儀是廣泛用于臨床各科室及院前急救中,方便更好的觀察患者的病情變化和生命體征,特別是在重癥監護室和急診室使用非常普遍,作為院前急救人員應當熟知該項操作的注意事項。 心電
    發表于 03-14 10:13 ?1w次閱讀

    可穿戴式患者監護儀的常見五大設計挑戰分析

    圖1所示為可穿戴式患者監護儀的高級框圖,重點介紹了電池管理、非隔離式DC/DC電源、隔離和無線接口等子系統。
    的頭像 發表于 07-06 17:20 ?3201次閱讀

    便攜式和可穿戴式患者監護儀通常由什么供電

    圖1所示為可穿戴式患者監護儀的高級框圖,重點介紹了電池管理、非隔離式DC/DC電源、隔離和無線接口等子系統。
    發表于 07-07 16:52 ?1145次閱讀

    淺析遠程患者監護系統面臨的五大設計挑戰

    患者監護儀的高級框圖,重點介紹了電池管理、非隔離式DC/DC電源、隔離和無線接口等子系統。 圖1:可穿戴式患者
    的頭像 發表于 01-12 15:10 ?1330次閱讀

    設計小巧、高效和高性能的多參數患者監護儀

    設計小巧、高效和高性能的多參數患者監護儀
    發表于 10-31 08:23 ?3次下載
    設計小巧、高效和高性能的多參數<b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護儀</b>

    心跳、SPO2 和體溫遠程患者監護儀開源分享

    電子發燒友網站提供《心跳、SPO2 和體溫遠程患者監護儀開源分享.zip》資料免費下載
    發表于 11-11 09:28 ?4次下載
    心跳、SPO2 和體溫<b class='flag-5'>遠程</b><b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護儀</b>開源分享

    遠程患者監護系統面臨的五大設計挑戰

    遠程患者監護系統為患者和醫生節省了時間,可在門診的基礎上提供患者的關鍵信息。患者移動性也已成為趨
    的頭像 發表于 03-20 10:36 ?3274次閱讀
    <b class='flag-5'>遠程</b><b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護</b>系統面臨的五大設計挑戰

    原電池供電遠程患者監護儀電源設計要素

    遠程患者監護儀(RPM)在不斷發展,包含的功能越來越多,使醫生能夠更深入地了解患者的健康狀況。這些功能對為監護儀
    的頭像 發表于 06-14 15:11 ?832次閱讀
    由<b class='flag-5'>原電池</b><b class='flag-5'>供電</b>的<b class='flag-5'>遠程</b><b class='flag-5'>患者</b><b class='flag-5'>監護儀</b>的<b class='flag-5'>電源</b>設計要素
    太阳会百家乐官网现金网| 免佣百家乐规则| 澳门博彩股份有限公司| 百家乐官网官网游戏| 大发888手机下载| 百家乐官网伴侣破解版| 百家乐任你博娱乐平台| 百家乐官网开户送彩金28| 百家乐网络游戏信誉怎么样 | 百家乐开户优惠多的平台是哪家| 界首市| 百家乐投注系统| 百家乐官网技术交流群| 百家乐必胜打| 如何玩百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐开户最快的平台是哪家| 百家乐官网网站新全讯网| 百樂坊百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网娱乐网真钱游戏| 新奥博娱乐城体育投注| 百家乐视频游戏会员| 宾利百家乐官网游戏| 威尼斯人娱乐棋牌app| 速博百家乐官网的玩法技巧和规则| 兰坪| 赌场百家乐作弊| 百家乐官网衬衣| 皇冠博彩有限公司| 百家乐真人斗地主| 网上百家乐官网娱乐场开户注册| 新利国际| 百威百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网辅助器| 太子娛樂城网址| 玩百家乐去哪个娱乐城最安全| 金字塔百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网赢钱公式冯耕| 金逸太阳城团购| 百家乐下注稳赢法| 澳门百家乐官网游戏说明| 德州扑克教学视频|