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基于ARM的腦電信號采集系統(tǒng)

發(fā)布時間:2009-6-16 14:26    發(fā)布者:ARM
1 引言
  腦電信號是人體重要的生理信號。根據研究表明,腦電信號的主要特點為:腦電信號幅度為5μV~100μV,一般只有50μV左右;頻率范圍為0.5 Hz~35 Hz;具有極強工頻50 Hz干擾和極化電壓干擾;內阻從幾十千歐到幾百千歐不等且易于變化;信噪比低,最高可達1:105。
  目前,由于腦電信號采集方法不同,所獲得的結論差異較大,并且大多采用單片機作為控制器,精度相對較低。本文根據腦電信號的微弱特性和微弱信號處理要求,介紹了腦電信號采集系統(tǒng)組成和信號處理的有效方法。
  2 硬件電路設計
  系統(tǒng)主要利用窄帶濾波器檢測腦電信號,并濾除通帶外的噪聲,提高信噪比。但由于中心頻率偏移,因此軟件設計移植了數字信號處理方法,加入數字濾波器,進一步濾掉噪聲,更好還原腦電信號。系統(tǒng)總體框圖如圖1所示。
  2.1前置放大電路

  腦電信號檢測為強噪聲下的超低頻(0.5 Hz~35Hz)、微弱(5μV~100μV)信號檢測。因此,前置放大器必須選用高輸入阻抗、高共模抑制比、低噪聲、低漂移、高增益、動態(tài)范圍大和性能穩(wěn)定的低頻放大器。信號源與前置放大電路采用直接耦合方式。本系統(tǒng)選用LMH6626為前置放大器。LMH6266是美國國家半導體推出的雙超低噪聲寬帶運算放大器。后級放大選用LT1167,LT1167是一種新型儀表放大器,結合了FET運放與雙極型運放的優(yōu)點,其高輸入阻抗和低偏置電流接近FET器件,而噪聲水平跟雙極型運放相同。其性能指標為:激光修剪電阻保證其共模抑制比CMRR>110 dB(G=10);高輸入阻抗為1 000GΩ,噪聲電壓為0.28μVp-p,噪聲電流為10 pAp-p(0.1 Hz~10 Hz);輸入偏置電流為50 pAg,靜態(tài)工作電流小于1.3mA。LT1167AC的CMRR與閉環(huán)增益關系如表1所列。

  整個系統(tǒng)的前置放大電路如圖2所示。U1,U2構成并聯差動放大器,在運算放大器為理想情況下,輸入阻抗、共模抑制比無窮大,該部分電路具有提高輸入阻抗與電壓緩沖作用。C1、C2為退耦電容,主要起到隔離極化直流電壓作用。
  2.2工頻濾波電路

  工頻干擾是腦電信號的主要干擾,雖然前置放大電路對共模干擾有較強的抑制作用,但部分干擾是以差模進入電路,且頻率處于腦電信號的頻帶內,加之電極與輸入回路不穩(wěn)定等因素,前置放大電路輸出的信號仍存在較強的工頻干擾。其工作頻率電路如圖3所示。帶阻濾波器電路用于抑制或衰減某一頻段信號,使得該頻段以外的所有信號通過。K=R4/R3+R4=0.9引入負反饋改善選頻作用。通過實驗發(fā)現.R4取1.7 kΩ,R3取75 Ω時抑制干擾效果最好。

  3 軟件設計

  本文采用的操作系統(tǒng)為μCOS-II,共分為4個任務,分別為TIMER1 ISR、A/D采樣任務、數字濾波任務、顯示任務。核心任務為A/D采樣任務,其軟件流程圖如圖4所示。

  信號采集過程中,雖然采取抗噪措施,但信號中仍然不可避免地混入噪聲和干擾。本系統(tǒng)充分利用ARM運算速度快、資源豐富等特點。在ARM中移植Hanning濾波器,以抑制工頻50 Hz干擾。Hanning濾波器部分代碼如下:

  4 結束語
  本文給出了一種基于ARM的腦電信號采集方法,實驗結果顯示本采集系統(tǒng)能夠很好的采集并還原腦電信號,并且腦電信號具有失真度小,精度較高等特點。
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jiang4300 發(fā)表于 2010-8-25 14:38:41
不知道實際做出來效果怎么樣,有驗證過么
yuhuikeji 發(fā)表于 2015-12-25 12:21:20
謝謝分享!!!!!!!!
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