의료 ECG 모니터 제어 보드
세부
광학 모니터링을 기반으로 하는 PPG 기술은 생체 전기 신호를 측정하지 않고도 심장 기능 정보를 얻을 수 있는 광학 기술입니다.기본 원리는 심장이 박동할 때 혈관을 통해 압력파가 전달된다는 것입니다.이 파동은 혈관의 직경을 약간 변화시킵니다.PPG 모니터링은 이 변화를 사용하여 심장이 박동할 때마다 변화를 얻습니다.PPG는 주로 혈중 산소 포화도(SpO2)를 측정하는 데 사용되므로 간단한 방법으로 피험자의 심박수(예: 심장 박동) 데이터를 얻을 수 있습니다.
전극 기반 심전도 모니터링 기술은 생체전기를 이용해 감지하고, 사람의 피부 표면에 부착된 전극을 이용해 심장의 잠재적인 전달을 감지할 수 있다.각 심장 주기에서 심장은 박동조율기, 심방, 심실에 의해 연속적으로 흥분되며, 수많은 심근 세포의 활동 전위 변화가 동반됩니다.이러한 생체 전기 변화를 ECG라고 합니다.생체전기 신호를 포착해 디지털 처리하면 디지털 신호 처리 후 정확하고 상세한 심장 건강 정보를 출력할 수 있다.
이에 비해 광학 모니터링을 기반으로 하는 PPG 기술은 더 간단하고 비용이 저렴하지만 획득되는 데이터의 정확도가 높지 않고 심박수 값만 획득됩니다.그러나 전극 기반 ECG 모니터링 기술은 더 복잡하고 획득된 신호가 더 정확하며 PQRST 파군을 포함한 심장의 전체 주기를 포함하므로 비용도 더 높습니다.스마트 웨어러블 심전도 모니터링을 위해 고정밀 심전도 신호를 얻으려면 고성능 심전도 전용 칩이 필수적입니다.높은 기술적 한계로 인해 이 고정밀 칩은 현재 외국 TI에서 주로 사용하고 있으며, ADI 등 회사에서 제공하는 국내 칩은 갈 길이 멀다.
TI의 ECG 관련 칩에는 웨어러블 애플리케이션을 위한 ADS1291 및 ADS1292를 포함한 ADS129X 시리즈가 포함됩니다.ADS129X 시리즈 칩에는 24비트 ADC가 내장되어 있어 신호 정확도가 높지만 웨어러블 상황에 적용할 때의 단점은 다음과 같습니다. 이 칩의 패키지 크기가 크고 전력 소비가 크며 상대적으로 많은 칩이 있습니다. 주변 구성 요소.또한 금속 전극을 사용한 심전도 수집에서 이 칩의 성능은 평균 수준이므로 웨어러블 애플리케이션에 금속 전극을 사용하는 것은 불가피합니다.이 칩 시리즈의 또 다른 주요 문제점은 비용 단가가 상대적으로 높다는 것입니다. 특히 코어 부족 상황에서 공급이 부족하고 가격이 여전히 높다는 것입니다.
ADS의 ECG 관련 칩에는 ADAS1000 및 AD8232가 포함되며, 그 중 AD8232는 웨어러블 애플리케이션을 지향하고 ADAS1000은 고급 의료 장비에 더 많이 사용됩니다.ADAS1000은 ADS129X와 비슷한 신호 품질을 가지고 있지만 더 많은 문제에는 더 높은 전력 소비, 더 복잡한 주변 장치 및 높은 칩 가격이 포함됩니다.AD8232는 전력 소비 및 크기 측면에서 웨어러블 애플리케이션에 더 적합합니다.ADS129X 시리즈와 비교하면 신호 품질이 상당히 다릅니다.또한 금속 건식 전극의 적용 성능에 있어서도 더 나은 알고리즘이 필요합니다.웨어러블 애플리케이션 시나리오에서 금속 전극을 사용하려면 신호 정확도가 평균이고 왜곡이 있지만 정확한 심박수 신호를 얻기 위해서만 이 칩은 완전히 만족스러울 뿐입니다.