[发明专利]转换电路、心跳电流信号转换装置及方法、心跳检测系统有效
申请号: | 201610204252.5 | 申请日: | 2016-04-01 |
公开(公告)号: | CN107294497B | 公开(公告)日: | 2020-12-25 |
发明(设计)人: | 张孟文 | 申请(专利权)人: | 深圳市汇顶科技股份有限公司 |
主分类号: | H03D7/16 | 分类号: | H03D7/16;A61B5/024 |
代理公司: | 深圳市恒申知识产权事务所(普通合伙) 44312 | 代理人: | 王利彬 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转换 电路 心跳 电流 信号 装置 方法 检测 系统 | ||
1.一种心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述心跳电流信号转换装置包括转换电路和转换器,所述转换电路包括全差分积分器和混频器;
所述转换器,用于将调制光信号转换为电流信号后传输至所述混频器;所述调制光信号包含有调制的心跳光信号;
所述混频器,用于将电流信号中的心跳电流信号变频至零频,将电流信号中的背景光电流信号变频至时钟频率,然后将电流信号中的调制光电流信号、变频后的心跳电流信号和变频后的背景光电流信号传输至所述全差分积分器;
所述全差分积分器,用于将输入的所述调制光电流信号、所述变频后的心跳电流信号和所述变频后的背景光电流信号交替进行正积分和反积分,然后进行转换后输出调制光电压信号和心跳电压信号;
所述心跳电流信号转换装置还包括与所述混频器相连接的自举电路,所述自举电路,用于输出栅压至所述混频器中开关的栅极,使得混频器中开关的栅源电压的差值和栅漏电压的差值与电源电压值相等;
所述自举电路包括第五开关、第六开关、第七开关、第八开关、第九开关、第一电容、第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管和第五MOS管;
所述第五开关的第一端接地,所述第五开关的第二端通过依次通过所述第六开关、所述第七开关和所述第八开关连接至第一电源;所述第六开关和所述第七开关之间外接共模电源;所述第一MOS管的源极通过所述第一电容连接至所述第五开关和第六开关之间,所述第一MOS管的栅极连接至所述第七开关和第八开关之间,所述第一MOS管的漏极连接至栅压输出端;所述第二MOS管的栅极连接至所述第一MOS管的栅极,所述第二MOS管的源极通过所述第九开关接地,所述第二MOS管的漏极连接所述第一MOS管的漏极;所述第三MOS管的漏极连接所述第一MOS管的源极,所述第三MOS管的栅极连接所述第一MOS管的漏极,所述第三MOS管的源极连接第二电源;所述第四MOS管的源极连接所述第一MOS管的漏极,所述第四MOS管的漏极连接第三电源,所述第四MOS管的栅极连接第二时钟的信号输出端;所述第五MOS管的源极连接所述第二MOS管的源极,所述第五MOS管的漏极连接第四电源,所述第五MOS管的栅极连接第二时钟的信号输出。
2.如权利要求1所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述全差分积分器包括运算放大器、第一反馈电容、第二反馈电容、第一复位开关和第二复位开关;
所述第一反馈电容连接于所述运算放大器的反相输入端和正输出端之间;所述第二反馈电容连接于所述运算放大器的正相输入端和负输出端之间;所述第一复位开关的第一端连接所述运算放大器的反相输入端,所述第一复位开关的第二端连接所述运算放大器的正输出端;所述第二复位开关的第一端连接所述运算放大器的正相输入端,所述第二复位开关的第二端连接所述运算放大器的负输出端。
3.如权利要求2所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述全差分积分器还包括连接于所述运算放大器的正输出端和负输出端之间的负载电容。
4.如权利要求1所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述混频器包括第一开关、第二开关、第三开关和第四开关;
所述第一开关的第一端连接外接共模电源,所述第一开关的第二端通过所述第三开关连接所述转换器;所述第二开关的第一端连接外接共模电源,所述第二开关的第二端通过所述第四开关连接所述转换器;
所述全差分积分器的反相输入端连接于所述第一开关和所述第三开关之间,所述全差分积分器的正相输入端连接于所述第二开关和所述第四开关之间。
5.如权利要求4所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述第一开关、所述第二开关、所述第三开关和所述第四开关均为场效应管。
6.如权利要求1所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述转换器包括光敏二极管;
所述光敏二极管的阳极接地,所述光敏二极管的阴极连接所述混频器。
7.如权利要求1所述的心跳电流信号转换装置,其特征在于,所述第五开关、所述第六开关、所述第七开关、所述第八开关和所述第九开关均为场效应管。
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