CN102499678A - 一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法 - Google Patents

一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法 Download PDF

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Abstract

一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法,采用“电流激励、电压测量”的原理,激励信号为强度恒定的方波电流信号,成像目标上的响应电压信号分别依次经过缓冲放大、阻容隔直滤波、差分放大等电路,被处理成合适幅度的方波信号,交由模拟数字转换器在合适的时刻转变成数字信号。ADC在方波周期的高电平和低电平期间分别对测量电压信号进行一次数据采样,分别得到采样结果V1和V2,使用其差值作为本周期的电压测量结果。可以将多个周期的电压测量结果的均值作为最终的电压测量结果。由于激励电流信号的强度恒定,所以电压测量结果即可反映成像目标的电阻抗信息。

Description

一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法
技术领域
本发明属于生物电阻抗成像技术领域,具体涉及一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法。
背景技术
生物电阻抗成像技术是使用从生物体表无创测量到的一组电阻抗信息,对生物体的内部结构进行成像的一种断层成像技术。该技术需要使用电阻抗测量设备对成像目标进行电阻抗测量,得到包含成像目标内部信息的、某频率下的一组电阻抗值。在进行电阻抗测量时,一般需要对成像目标施加一个恒定强度的电流激励,并测量成像目标上的响应电压,从中解调出成像目标的电阻抗信息。
传统的电阻抗成像技术中进行电阻抗测量时,一般对成像目标施加正弦电流激励信号,并使用高速模拟数字转换器(ADC)对响应正弦电压信号进行高速采样,然后使用数字正交解调的方法,解调出成像目标的电阻抗信息。
在这种传统的生物电阻抗测量电路中,需要使用FPGA、高速ADC等功耗较高的芯片;而且在数字正交解调方法中,需要进行较多的乘法运算,导致微控制器的运算量大、功耗大,因而这种传统的生物电阻抗测量方法不便于在电池供电的手持式电阻抗成像系统中使用。
所以,需要一种结构简单、运算量小、功耗低的生物电阻抗测量方法,以适应便携式电阻抗成像系统对小体积、低功耗等方面的要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种以电池供电、结构简单、功耗低的用于便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置及测量方法。
为达到上述目的,本发明的电阻抗测量装置包括与成像目标相接触的一对产生方波电流激励信号的激励电极以及与该激励电极的输出端相连接的并联的第一、第二运算放大器,第一、第二运算放大器的输出端分别与第一、第二阻容高通滤波电路相连接,第一、第二阻容高通滤波电路的信号输出端经差分放大电路与A/D电路相连。
本发明的测量方法如下:
1)首先,方波电流激励信号通过一对激励电极施加到成像目标后,在成像目标上产生响应电压信号;
2)然后,采集的响应电压信号通过一对高输入阻抗的运算放大器进行缓冲放大,消除电极-皮肤接触阻抗的影响;
3)由运算放大器缓冲放大后的电压信号经过阻容高通滤波电路,滤除工频干扰、电极极化电压干扰;
4)滤波后的信号进入差分放大电路,将提取到的响应电压差分信号转变成单端信号,并进行放大;
5)最后,放大后的响应电压信号经过高速、高精度A/D电路转变为数字信号,用于进行电阻抗信息的计算和解调;
所述的响应电压信号的采集是对于一个信号周期,分别在其高电平和低电平期间进行一次采样,分别得到采样结果V1和V2
设在高电平期间的相对采样时刻为
Figure BDA0000093991130000021
其中t1为绝对采样时刻距方波激励信号上升沿的时间间隔,T为方波激励信号的周期;与此对应设低电平期间的相对采样时刻为
Figure BDA0000093991130000031
则tp1=tp2
通过计算高电平和低电平期间采样结果的差值Vz=V1-V2,进行电阻抗信息的解调;
将多个周期的解调结果Vz的均值作为最终解调结果。
本发明的激励信号为方波电流信号,成像目标上的响应电压信号首先经过运算放大器进行缓冲,以降低电极-皮肤接触阻抗的影响;再经由阻容高通滤波电路进行滤波,以消除电极极化电压的影响;再经过差分放大电路进行信号放大;最后使用高速、高分辨率、高精度模拟数字转换器(ADC),将模拟信号转换为数字信号,用于电阻抗的解调。
采集过程分别在方波的高电平和低电平期间进行一次采样,其差值即为解调结果。为了提高测量精度,将多次解调结果的均值作为最终的解调结果。解调过程中,在高电平和低电平期间的相对采样时刻保持一致。
与现有技术相比,本发明的优点在于:首先,阻抗测量电路可以全部采用低电压、低功耗的器件,可以单电源供电,便于应用于电池供电的便携式电阻抗成像系统。其次,将高电平和低电平期间的采样结果的差值作为解调结果,可以进一步降低工频干扰、电极极化电压等干扰信号的影响。最后,将多次解调结果进行平均,使用其均值作为最终的解调结果,有利于进一步提高测量精度。
附图说明
图1是本发明电阻抗测量电路示意图。
图2是本发明电阻抗测量方法的相对采样时刻的示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
参见图1,本发明的测量装置包括与成像目标相接触的一对产生方波电流激励信号1的激励电极1以及与该激励电极的输出端相连接的并联的第一、第二运算放大器2、3,第一、第二运算放大器2、3的输出端分别与第一、第二阻容高通滤波电路4、5相连接,第一、第二阻容高通滤波电路4、5的信号输出端经差分放大电路6与A/D电路8相连。
本发明采用强度恒定的方波电流信号进行激励,采用对方波高电平和低电平期间的电压幅度求差值的方法进行电阻抗信息的解调与测量。
电阻抗测量方法,其模拟信号处理流程为:
方波电流激励信号1通过一对激励电极施加到成像目标后,在成像目标上产生响应电压信号;
通过一对测量电极提取此响应电压信号,使用高输入阻抗的运算放大器2、3进行缓冲放大,由于运算放大器的输入阻抗足够高,所以可以消除电极-皮肤接触阻抗的影响;
缓冲放大后的电压信号经过阻容高通滤波电路4、5,滤除工频干扰、电极极化电压等干扰的影响;
滤波后的信号进入差分放大电路6,将一对测量电极提取到的响应电压差分信号转变成单端信号,并进行放大;
最后,放大后的响应电压信号7经过高速、高精度A/D电路8转变为数字信号,用于进行电阻抗信息的计算和解调。
其电阻抗解调方法为:
参见图2,对于一个信号周期,分别在其高电平和低电平期间进行一次采样,分别得到采样结果V1和V2
设在高电平期间的相对采样时刻为
Figure BDA0000093991130000051
其中t1为绝对采样时刻距方波激励信号上升沿的时间间隔,T为方波激励信号的周期;对于此对应设低电平期间的相对采样时刻为则tp1=tp2
相对采样时刻tp1、tp2的值一般为0.8,此值可以进行调整,以适应不同的成像需要;
通过计算高电平和低电平期间采样结果的差值Vz=V1-V2,来进行电阻抗信息的解调;
通过将多个周期的解调结果Vz的均值作为最终解调结果的方法,来提高电阻抗信息的测量精度。

Claims (3)

1.一种便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置,其特征在于:包括与成像目标相接触的一对产生方波电流激励信号(1)的激励电极(1)以及与该激励电极的输出端相连接的并联的第一、第二运算放大器(2、3),第一、第二运算放大器(2、3)的输出端分别与第一、第二阻容高通滤波电路(4、5)相连接,第一、第二阻容高通滤波电路(4、5)的信号输出端经差分放大电路(6)与A/D电路(8)相连。
2.一种如权利要求1所述的便携式电阻抗成像系统的电阻抗测量装置的测量方法,其特征在于:
1)首先,方波电流激励信号(1)通过一对激励电极施加到成像目标后,在成像目标上产生响应电压信号;
2)然后,采集的响应电压信号通过一对高输入阻抗的运算放大器(2、3)进行缓冲放大,消除电极-皮肤接触阻抗的影响;
3)由运算放大器(2、3)缓冲放大后的电压信号经过阻容高通滤波电路(4、5),滤除工频干扰、电极极化电压干扰;
4)滤波后的信号进入差分放大电路(6),将提取到的响应电压差分信号转变成单端信号,并进行放大;
5)最后,放大后的响应电压信号(7)经过高速、高精度A/D电路(8)转变为数字信号,用于进行电阻抗信息的计算和解调。
3.根据权利要求2所述的测量方法,其特征在于:所述的响应电压信号的采集是对于一个信号周期,分别在其高电平和低电平期间进行一次采样,分别得到采样结果V1和V2
设在高电平期间的相对采样时刻为 
Figure FDA0000093991120000011
其中t1为绝对采样时刻距方 波激励信号上升沿的时间间隔,T为方波激励信号的周期;与此对应设低电平期间的相对采样时刻为 
Figure FDA0000093991120000021
则tp1=tp2
通过计算高电平和低电平期间采样结果的差值Vz=V1-V2,进行电阻抗信息的解调;
将多个周期的解调结果Vz的均值作为最终解调结果。 
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103235190A (zh) * 2013-04-19 2013-08-07 何为 一种电阻抗测试方法
CN103630750A (zh) * 2013-11-22 2014-03-12 上海交通大学 一种基于电阻抗成像的凝胶电导率测量方法
CN103622693A (zh) * 2013-11-28 2014-03-12 中山大学 一种便携式生物电阻抗测量装置
CN104955386A (zh) * 2013-01-22 2015-09-30 齐默医学系统股份有限公司 基于阻抗测量的组织温度的无创测量
EP2944253A4 (en) * 2013-01-09 2016-08-24 Timpel Sa METHOD AND APPARATUS FOR ACQUIRING SIGNALS FOR ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY
CN106028926A (zh) * 2014-01-16 2016-10-12 德麦尔设备公司 植入式传感器和用于这样的传感器的方法
CN106061378A (zh) * 2014-01-16 2016-10-26 德麦尔设备公司 健康监测系统
CN107773240A (zh) * 2016-08-24 2018-03-09 四川锦江电子科技有限公司 一种基于全差分运放的激励源电路
CN107788983A (zh) * 2016-09-07 2018-03-13 硅实验室公司 用于确定生物组织的生物阻抗的同步检测电路和方法
CN108992067A (zh) * 2017-06-07 2018-12-14 亚德诺半导体集团 皮肤电性能的低功率测量
CN110176613A (zh) * 2019-07-05 2019-08-27 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 一种燃料电池电堆内阻测试系统及方法
CN112617794A (zh) * 2020-12-31 2021-04-09 点奇生物医疗科技(北京)有限公司 用于电阻抗成像的测量装置及其测量方法
CN114594383A (zh) * 2022-03-04 2022-06-07 吉林大学 一种燃料电池组在线阻抗测量装置
US11412946B2 (en) 2017-11-14 2022-08-16 Timpel Medical B.V. Electrical impedance tomography device and system having a multi-dimensional electrode arrangement

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103630749B (zh) * 2013-11-11 2016-01-20 西安交通大学 一种用于电网谐波阻抗测量的谐波注入装置
CN103630748B (zh) * 2013-11-11 2016-03-30 西安交通大学 一种用于微型电网谐波阻抗测量的装置及方法
US11604229B2 (en) 2020-12-28 2023-03-14 Analog Devices International Unlimited Company Techniques for determining energy storage device state of health
CN112964933B (zh) * 2021-02-02 2023-03-28 湖北工业大学 一种绝对值检波式的涂层复阻抗的测量装置及方法
TWI800018B (zh) * 2021-10-04 2023-04-21 茂達電子股份有限公司 微機電薄膜揚聲器裝置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000028892A1 (en) * 1998-11-13 2000-05-25 Micromedical Industries Limited Wrist mountable monitor
CN1723845A (zh) * 2005-07-01 2006-01-25 天津大学 数字解调方式的混频生物阻抗测量系统
CN101129258A (zh) * 2007-07-13 2008-02-27 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 用于临床或非临床生物信号记录的纯数字医用放大器
CN101828919A (zh) * 2010-04-28 2010-09-15 上海诺诚电气有限公司 一种具有放大功能的表面肌电电极

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4181134A (en) * 1977-09-21 1980-01-01 Mason Richard C Cardiotachometer
US4584885A (en) * 1984-01-20 1986-04-29 Harry E. Aine Capacitive detector for transducers
US5544662A (en) * 1991-07-09 1996-08-13 Rensselaer Polytechnic Institute High-speed electric tomography
US5749369A (en) * 1996-08-09 1998-05-12 R.S. Medical Monitoring Ltd. Method and device for stable impedance plethysmography
US6529640B1 (en) * 1998-06-09 2003-03-04 Nikon Corporation Image processing apparatus
PL347764A1 (en) 1998-11-18 2002-04-22 Ortwin Steinbach Sandwich and method for the production thereof
JP4299987B2 (ja) * 2001-12-21 2009-07-22 株式会社日立製作所 プラズマディスプレイ装置及びその駆動方法
US6693444B2 (en) * 2002-07-19 2004-02-17 Delphi Technologies, Inc. Circuit design for liquid property sensor
US7317465B2 (en) * 2002-08-07 2008-01-08 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Image display system and method
KR101084554B1 (ko) * 2003-09-12 2011-11-17 보디미디어 인코퍼레이티드 심장 관련 파라미터를 측정하기 위한 방법 및 장치
JP4154601B2 (ja) * 2003-10-23 2008-09-24 ソニー株式会社 信号変換装置、出力アンプ装置、オーディオ装置および送受信システム
CN1543912A (zh) * 2003-11-18 2004-11-10 华中科技大学 一种生物组织多频率阻抗测量方法及其装置
KR20050072990A (ko) * 2004-01-08 2005-07-13 황인덕 전기 임피던스 측정 장치
DE102005031751B4 (de) * 2005-07-07 2017-09-14 Drägerwerk AG & Co. KGaA Elektroimpedanztomographie-Gerät mit Gleichtaktsignalunterdrückung
GB0614261D0 (en) * 2006-07-18 2006-08-30 Univ Sussex The Electric Potential Sensor
US8057390B2 (en) * 2007-01-26 2011-11-15 The Regents Of The University Of Michigan High-resolution mapping of bio-electric fields
GB2447477A (en) * 2007-03-14 2008-09-17 Univ Montfort Measuring the dielectric properties of a conductive material
JP5005570B2 (ja) * 2008-02-04 2012-08-22 株式会社リコー 画像処理装置およびプログラム
US8390304B2 (en) * 2008-02-22 2013-03-05 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Electrical resonance detection of particles and analytes in microfluidic channels
WO2009128238A1 (ja) * 2008-04-16 2009-10-22 パナソニック株式会社 プラズマディスプレイ装置
CN102025339B (zh) * 2009-09-18 2014-07-16 株式会社村田制作所 压电致动器驱动电路
WO2011121346A1 (en) * 2010-03-29 2011-10-06 Inspection Technologies Limited Inspection apparatus and method
US9529029B2 (en) * 2010-06-08 2016-12-27 Iee International Electronics & Engineering S.A. Robust capacitive measurement system
CN102819998B (zh) * 2012-07-30 2015-01-14 京东方科技集团股份有限公司 移位寄存器和显示装置
US10149362B2 (en) * 2013-08-01 2018-12-04 Power Integrations, Inc. Solid state lighting control with dimmer interface to control brightness

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000028892A1 (en) * 1998-11-13 2000-05-25 Micromedical Industries Limited Wrist mountable monitor
CN1723845A (zh) * 2005-07-01 2006-01-25 天津大学 数字解调方式的混频生物阻抗测量系统
CN101129258A (zh) * 2007-07-13 2008-02-27 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 用于临床或非临床生物信号记录的纯数字医用放大器
CN101828919A (zh) * 2010-04-28 2010-09-15 上海诺诚电气有限公司 一种具有放大功能的表面肌电电极

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2944253A4 (en) * 2013-01-09 2016-08-24 Timpel Sa METHOD AND APPARATUS FOR ACQUIRING SIGNALS FOR ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY
CN104955386B (zh) * 2013-01-22 2019-03-01 齐默医学系统股份有限公司 基于阻抗测量的组织温度的无创测量
CN104955386A (zh) * 2013-01-22 2015-09-30 齐默医学系统股份有限公司 基于阻抗测量的组织温度的无创测量
CN103235190B (zh) * 2013-04-19 2015-10-28 重庆金山科技(集团)有限公司 一种电阻抗测试方法
CN103235190A (zh) * 2013-04-19 2013-08-07 何为 一种电阻抗测试方法
CN103630750A (zh) * 2013-11-22 2014-03-12 上海交通大学 一种基于电阻抗成像的凝胶电导率测量方法
CN103622693A (zh) * 2013-11-28 2014-03-12 中山大学 一种便携式生物电阻抗测量装置
CN106028926A (zh) * 2014-01-16 2016-10-12 德麦尔设备公司 植入式传感器和用于这样的传感器的方法
CN106061378A (zh) * 2014-01-16 2016-10-26 德麦尔设备公司 健康监测系统
CN106061378B (zh) * 2014-01-16 2020-05-12 Dtr多美加姿研究公司 健康监测系统
CN107773240A (zh) * 2016-08-24 2018-03-09 四川锦江电子科技有限公司 一种基于全差分运放的激励源电路
CN107788983A (zh) * 2016-09-07 2018-03-13 硅实验室公司 用于确定生物组织的生物阻抗的同步检测电路和方法
CN108992067A (zh) * 2017-06-07 2018-12-14 亚德诺半导体集团 皮肤电性能的低功率测量
CN108992067B (zh) * 2017-06-07 2023-01-03 亚德诺半导体国际无限责任公司 皮肤电性能的低功率测量的方法及系统
US11412946B2 (en) 2017-11-14 2022-08-16 Timpel Medical B.V. Electrical impedance tomography device and system having a multi-dimensional electrode arrangement
CN110176613A (zh) * 2019-07-05 2019-08-27 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 一种燃料电池电堆内阻测试系统及方法
CN112617794A (zh) * 2020-12-31 2021-04-09 点奇生物医疗科技(北京)有限公司 用于电阻抗成像的测量装置及其测量方法
CN114594383A (zh) * 2022-03-04 2022-06-07 吉林大学 一种燃料电池组在线阻抗测量装置

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