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心電圖/腦電圖/肌電圖系統中的生物電位電極傳感器

2023-01-31
來源:ADI

  作者:John Kruse and Stephen Lee

  心電圖 (ECG)、肌電圖 (EMG) 和 腦電圖 (EEG) 系統測量心臟、肌肉和 通過測量電位(分別)隨時間推移的大腦活動 在活組織的表面。神經刺激和肌肉收縮 可以通過測量體內的離子電流來檢測。這是 使用生物電勢電極完成。

  帶負電荷的離子是陰離子,帶正電的離子是 陽離子。人體內的電流流動是由于離子流,而不是 電子。生物電勢電極是感測離子的換能器 分布在組織表面,并將離子電流轉換為 電子電流。電解質溶液/果凍放在側面 與組織接觸的電極;另一邊 電極由連接到引線的導電金屬組成 連接到儀器的電線。化學反應發生在 電解質和電極之間的界面。

  電解質-電極界面簡介

  電流可以從電解質傳遞到非極化電極。 (極化電極的作用更像電容器,電流被置換 但不能在電解界面上自由移動)。當前 當電極中的原子氧化形成時穿過界面 陽離子和電子。陽離子被排放到電解質中, 電子通過引線攜帶電荷。同樣, 電解質中的陰離子向界面移動以傳遞游離 電子到電極。由于陰離子分布不均勻,稱為半電池電位的電壓在界面上產生 和陽離子。它在心電圖、肌電圖和腦電圖中顯示為直流偏移。

  非常流行的電極是銀/銀膽化物(Ag/AgCl),因為 其半電池電位非常低,約為220 mV,并且易于 可制造性。銀/銀氯化電極是非極化電極——它們 允許電流通過電解質和 電極。非極化電極優于極化電極 就他們對運動偽影的拒絕和他們對運動偽影的反應而言 除顫電流。運動偽影和除顫事件都可以 從電解液和電極界面為電容充電。 圖 1 顯示了一個等效的電氣模型。AgCl層降低了 電極的阻抗。這在接近直流的低頻下很重要, 進行心電圖和腦電圖測量的地方。

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  圖1.生物電位電極的等效電路模型

  患者準備挑戰與系統設計相關

  臨床醫生在制造生物電勢時面臨實際挑戰 測量。他們必須準備患者的皮膚才能進行良好的接觸 用電極。干燥和/或老化的皮膚會產生高阻抗, 這使得很難獲得良好的讀數。此外,電極 皮膚阻抗因種族、年齡和性別而異。

  臨床醫生用溫和的研磨劑擦拭皮膚,以去除薄薄的一層 死皮,使組織和電解質之間有更好的離子流動 在電極上。這確保了更好的測量,但需要時間。 當電解質在幾個過程中干燥時也會出現問題 小時。這增加了電解質中的阻抗,從而穩定地 增加直流失調,進而擴展 儀器。這兩個挑戰都與系統設計人員有關。

  使用銀/氯化銀在 10 Hz 下的皮膚到電極阻抗 適當制備皮膚的電極通常約為5 kΩ。這 阻抗因制造商而異。設計時 心電圖和其他生物電勢前端電路,設計人員必須 請記住,500 kΩ的阻抗經常會遇到。

  許多臨床醫生從不花時間準備皮膚附著 電極,除非他們在獲取良好信號時遇到問題。 此外,腦電圖常用帶糊劑的金電極 錄音,這些產生的阻抗比銀/銀高得多 氯化物電極。將電極放在胸腔上將 產生皮膚到電極阻抗約2.5×比 電極放置在四肢上。

  使用過電位進行設計

  過電位是半電池電位與 零潛力。它顯示為測量儀器的直流偏移。 在心電圖的情況下,一個人胸部的差分電壓 (心臟信號)的幅度通常為1.8 mV,采用直流偏移 高達 300 mV。與心臟相比,直流偏移的巨大 信號,限制施加到前端放大器的增益量。為 例如,施加100的增益將增加5 mV的心臟信號 至500 mV,但也會將300 mV直流失調增加到30 V。

  在 ±5 V 等寬電源電壓下工作的放大器是 通常用于利用較大的輸入電壓范圍。在 此外,設計師能夠應用更多的增益。設計師經常使用 ±7.5 V的大電源軌,可處理ECG的惡劣環境 設備必須在手術室 (OR) 等環境中工作。在手術室中,心電圖 前端電路將看到消融、電等干擾信號 燒灼、除顫、體外起搏、內部起搏、起搏器 H場遙測和許多其他信號。此外,一些 ADI公司的AD8220和AD8224等放大器具有軌到軌 允許設計人員設置更高增益的架構。

  電極放大器

  另一個常見問題是電極極化。輸入 前端放大器的偏置電流會使電極極化,如果 皮膚接觸不良。圖2所示為JFET輸入運算放大器,如 ADI公司的AD8625/AD8626/AD8627和AD8641/AD8642/AD8643的輸入偏置電流小于1 pA。 JFET 輸入 儀表放大器,如AD8220和AD8224,如 圖2和圖3的輸入偏置電流低于20 pA。

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  圖2.用作低輸入偏置電流緩沖器的JFET運算放大器AD8627

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  圖3.JFET儀表放大器AD8224提供低輸入偏置電流

  結論

  了解電極中的電化學相互作用有助于澄清 他們的行為細微差別。此外,它使設計師能夠理解 臨床醫生在患者身上放置電極時面臨的挑戰。一個 對電極與皮膚界面的透徹了解可確保 信號采集正確可靠,使臨床醫生能夠 正確診斷患者的病情。



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