[实用新型]微信号精密测量电路有效
申请号: | 201620961237.0 | 申请日: | 2016-08-26 |
公开(公告)号: | CN206151465U | 公开(公告)日: | 2017-05-10 |
发明(设计)人: | 张贯京;陈兴明;葛新科;唐昭月 | 申请(专利权)人: | 深圳市前海安测信息技术有限公司 |
主分类号: | A61B5/1455 | 分类号: | A61B5/1455;H03F1/30;H03F3/45;G05B19/042 |
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地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 信号 精密 测量 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及信号测量的技术领域,尤其涉及一种微信号精密测量电路。
背景技术
微信号的放大是信号测量和计量的基础,对于50mV以内的微小信号,无法直接用于AD采样等芯片,必须通过信号测量电路检中的放大电路将信号放大后才能测量出来。微信号测量往往是信号测量中的难点,50mV以内的微小信号很难被信号测量电路检测得到。一般地,生物传感器(例如体征监测生物传感器中的血糖、体温、心率生物传感器等)输出的生物电信号都比较微弱,由于被测生物电信号很弱,因此必须通过放大电路将被测生物电信号放大后才能测量出来。现有信号测量设备中的放大电路对微弱信号进行放大时,现有信号测量电路往往会产生温度漂移现象而造成较强的信号干扰,导致微弱的生物电信号则会被淹没在干扰信号之中,导致造成微弱的被测生物电信号的测量结果不准确,甚至无法测量出微弱的被测生物电信号。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于提供一种微信号精密测量电路,旨在解决现有信号测量电路无法准确测量出微弱信号的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种微信号精密测量电路,包括第一生物传感器、第二生物传感器、第三生物传感器、第四生物传感器、第一差分放大器、第二差分放大器、第三差分放大器、ADC放大芯片以及单片机,所述ADC放大芯片包括放大电路芯片以及ADC电路芯片,其中:
所述第一差分放大器的第一输入端连接至第一生物传感器,第一差分放大器的第二输入端连接至第二生物传感器;
所述第二差分放大器的第一输入端连接至第三生物传感器,第二差分放大器的第二输入端连接至第四生物传感器;
所述第一差分放大器的输出端连接至第三差分放大器的第一输入端,第二差分放大器的输出端连接至第三差分放大器的第二输入端;
所述第三差分放大器的输出端连接至所述放大电路芯片的输入端,所述放大电路芯片的输出端连接至ADC电路芯片的输入端,所述ADC电路芯片的输出端连接至所述单片机。
优选的,所述第一差分放大器包括两个第一电阻、两个第二电阻以及第一晶体三极管。
优选的,所述第一差分放大器的其中一个第一电阻串联至第一晶体三极管的第一输入端,所述第一差分放大器的其中另一个第一电阻串联至第一晶体三极管的第二输入端,所述第一差分放大器的其中一个第二电阻的一端连接至第一晶体三极管的第一输入端且该第二电阻的另一端连接至第一晶体三极管的输出端,所述第一差分放大器的其中另一个第二电阻的一端连接至第一晶体三极管的第二输入端且该第二电阻的另一端连接至接地线。
优选的,所述第二差分放大器包括两个第一电阻、两个第二电阻以及第一晶体三极管。
优选的,所述第二差分放大器的其中一个第一电阻串联至第一晶体三极管的第一输入端,所述第二差分放大器的其中另一个第一电阻串联至第一晶体三极管的第二输入端,所述第二差分放大器的其中一个第二电阻的一端连接至第一晶体三极管的第一输入端且该第二电阻的另一端连接至第一晶体三极管的输出端,所述第二差分放大器的其中另一个第二电阻的一端连接至第一晶体三极管的第二输入端且该第二电阻的另一端连接至接地线。
优选的,所述第三差分放大器包括两个第三电阻、两个第四电阻以及第二晶体三极管。
优选的,所述第三差分放大器的其中一个第三电阻串联至第二晶体三极管的第一输入端,所述第三差分放大器的其中另一个第三电阻串联至第二晶体三极管的第二输入端,所述第三差分放大器的其中一个第四电阻的一端连接至第二晶体三极管的第一输入端且该第四电阻的另一端连接至第二晶体三极管的输出端,所述第三差分放大器的其中另一个第四电阻的一端连接至第二晶体三极管的第二输入端且该第四电阻的另一端连接至接地线。
优选的,所述第一生物传感器用于感测第一波长红外光照射在目标检测对象上产生的第一微信号,第二生物传感器用于感测第二波长红外光照射在目标检测对象上产生的第二微信号,第三生物传感器用于感测第三波长红外光照射在目标检测对象上产生的第三微信号,第四生物传感器用于感测第四波长红外光照射在目标检测对象上产生的第四微信号。
相较于现有技术,本实用新型所述微信号精密测量电路采用上述技术方案,取得了如下的技术效果:通过获取四路微弱的特征电信号并通过多级差分放大器进行差分运算并进行高倍数放大得到测量特征信号,从而能够准确测量出微弱的特征电信号。
附图说明
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