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醫(yī)療保健應用中的電源管理

發(fā)布時間:2020-02-14 來源:Frederik Dostal 責任編輯:wenwei

【導讀】不同的醫(yī)療保健應用對電源管理解決方案的要求也不盡相同。就電源管理而言,醫(yī)療保健是一個十分有意思的市場。雖然醫(yī)療保健產(chǎn)品的設計周期非常長,但高水平的創(chuàng) 新正在不斷滿足新型醫(yī)療保健電子產(chǎn)品需求。這些創(chuàng)新產(chǎn)品不僅代替了舊有設備,還占領(lǐng)了新的市場和應用,這些應用領(lǐng)域在幾年前尚不存在。本文將討論四個不同的醫(yī)療保健應用領(lǐng)域。它們是家庭醫(yī)療保健、儀器儀表、病人監(jiān) 護和成像應用。本文將針對每個領(lǐng)域分別討論電源管理解決方案。
 
家庭醫(yī)療保健
 
在家庭醫(yī)療保健方面有大量的設計實踐。全球老齡化、不 斷壯大的經(jīng)濟力量以及創(chuàng)新為家庭醫(yī)療保健領(lǐng)域帶來了許 多全新應用。對病人而言,好處是更高的靈活性、更好的 服務以及有望減少就醫(yī)次數(shù)。雖然家庭醫(yī)療保健市場早已 存在,但最近才涌現(xiàn)出越來越先進的面向消費者的解決方 案。這類解決方案的示例有:運動監(jiān)護儀、血壓監(jiān)護儀以 及心率監(jiān)護儀。另外,便攜式血液分析儀和脈搏血氧儀系 統(tǒng)也進入當今家庭醫(yī)療保健領(lǐng)域。
 
從電源管理角度出發(fā),由于便攜性是必需的,所有這些系 統(tǒng)都需要高集成度。真正便攜的產(chǎn)品采用電池供電,因此 要求系統(tǒng)具有高電源效率。在這類應用中,較低的功耗可 延長器件的工作時間,而無需充電或更換電池。最后,成 本也是很重要的規(guī)格指標。雖然在其他一些醫(yī)療保健應用 中,電源管理解決方案的成本可能不是最重要的規(guī)格,但 對家庭醫(yī)療保健它很重要。成本約束逐漸成為消費電子市 場的特點。
 
圖1顯示采用鋰離子電池的充電系統(tǒng)的電源鏈。該電源架 構(gòu)可確保電路的某些部分可以通過負載開關(guān)關(guān)閉(如 ADP190), 而為實時時鐘(RTC)供電的其他電路(如ADP160 )始終開啟。開啟時,ADP190具有低于2 μA的接地 電流,而ADP160在空載時僅消耗大約560 nA的電源電流。 這樣可將電池的永久放電保持在最低水平。
 
http://www.yonglehk.com/art/artinfo/id/80037637
圖1. 便攜式電池供電型家庭醫(yī)療保健器件的典型電源鏈
 
ADP2140 是一款高度集成的降壓開關(guān)穩(wěn)壓器,配合線性穩(wěn) 壓器使用。該電源管理單元可節(jié)省空間和成本。
 
對鋰離子電池充電時,可采用高級電池充電解決方案,如ADP5065 。該器件是一款極為高效的開關(guān)模式充電器,由 于具有許多錯誤檢測和安全功能,因此特別適合醫(yī)療應 用。該解決方案完全符合USB 2.0、USB 3.0和USB電池充電 規(guī)格1.1,可通過mini-USB VBUS引腳從墻壁充電器、車載 充電器或USB主機端口進行充電。
 
某些僅供短期使用的低成本便攜式醫(yī)療保健系統(tǒng)可能會圍 繞不可充電的堿性電池而設計。相比常見的雙電池供電, 使用單電池單元在重量和成本方面更有優(yōu)勢。單堿性電池 系統(tǒng)面臨的難題是電池電壓范圍僅為0.8 V至1.5 V。為了對 電子設備供電,需要能以高能效轉(zhuǎn)換此類低輸入電壓的升 壓穩(wěn)壓器。圖2顯示采用ADP1607 作為首個電源轉(zhuǎn)換步驟 的應用。該電路能產(chǎn)生3.3 V電壓,滿足大部分系統(tǒng)要求。
 
http://www.yonglehk.com/art/artinfo/id/80037637
圖2. 采用單單元堿性電池為便攜式醫(yī)療保健系統(tǒng)供電
 
儀器儀表
 
儀器儀表方面的示例應用有:血液分析儀、透析儀和臨床 診斷設備。
 
儀器儀表設備通常為非便攜式設備。這類應用的電源管理 要求不像“家庭醫(yī)療保健”部分那樣受諸多因素限制。儀器 儀表領(lǐng)域通常有充足的電能,因此不用擔心電源效率。雖 然高集成度無疑對系統(tǒng)有幫助,但這并非首要考慮因素。 儀器儀表應用通常重視低噪聲性能。開關(guān)穩(wěn)壓器和線性穩(wěn) 壓器必須具有極低的噪聲,才能進行極高精度的測量。
 
通常采用銀匣型AC-DC電源產(chǎn)生一個或多個中間電壓。隨 后,這些電軌用于產(chǎn)生更低的電壓。 圖
 
圖3顯示的是一個微型PMU(電源管理單元)。這款ADP5050采用來自AC-DC電源的12 V電軌供電。該PMU集成四個開關(guān) 穩(wěn)壓器以及一個線性穩(wěn)壓器。雖然體積緊湊,但它集成了 很多理想功能。單個降壓穩(wěn)壓器的開關(guān)頻率進行同步和相移,以便最大程度地降低輸入線路上的噪聲,并使用小輸 入電容。一個獨特的特性是兩個開關(guān)穩(wěn)壓器能以另外兩個 穩(wěn)壓器開關(guān)頻率的一半運行。這樣可以保持一個可預測的 低EMI曲線,同時允許低功率電軌以較高的開關(guān)頻率工作, 并在高功率電軌上使用較低的開關(guān)頻率以獲得最高效率。
 
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圖3. 提供多電壓和I2C連接性的微型電源管理單元
 
最后,提供I2C接口,以動態(tài)地改變輸出電壓、檢查芯片溫 度、設置不同通道的相移、輸出電源良好指示,并使能單 個通道。這些功能有助于智能儀器儀表系統(tǒng)監(jiān)視和控制電 源管理。
 
病人監(jiān)護
 
此類系統(tǒng)都是臨床應用。可以用于測量血壓,也可用在心 電圖(ECG)和脈搏血氧儀系統(tǒng)中。電源管理通常采用線路供 電,因此只要處理好散熱,能效就不大重要。真正重要的 是可靠性、出于安全目的的電流隔離以及低噪聲。為了增 加可靠性,有時需提供備用電池。當病人轉(zhuǎn)移到不同的醫(yī) 院站點時,備用電池有助于提供不間斷的生命體征監(jiān)護。
 
隔離需要符合最嚴格的醫(yī)療安全標準,即IEC 60601-1。采用 iCouplers®技術(shù)的數(shù)字隔離器正在代替光耦合器,而隔離完 整性完全不受影響。這一趨勢的優(yōu)勢是避免光耦合器的老 化效應以獲得長期可靠性,同時在一個封裝中集成不同的 半導體功能,如USB、I2C和電源管理開關(guān)穩(wěn)壓器。這些器 件可以增強絕緣,并可承受IEC 60747-5-5標準規(guī)定的10 kV 浪涌。 iCoupler 產(chǎn)品采用芯片級變壓器,與光耦合器和基 于電容的數(shù)字隔離器相比具有非常魯棒的共模瞬變抗擾 度。圖4顯示感性隔離概念。圖中有兩個電感,中間為隔離 柵,由聚酰亞胺、二氧化硅(SiO2)或類似的隔離材料組成。
 
http://www.yonglehk.com/art/artinfo/id/80037637
圖4. 跨越隔離柵的感性數(shù)字耦合概念
 
圖5顯示集成iCoupler 功能的典型 isoPower®器件。 isoPower不 僅能通過隔離柵耦合信號,還能進行電源耦合。ADuM540x可提供最高達500 mW的總功率。除了電源耦合外,芯片還 能集成最多四個數(shù)據(jù)耦合通道。圖6顯示微芯片封裝內(nèi)的 系統(tǒng)照片。
 
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圖5. 用iCoupler實現(xiàn)電流絕緣的isoPower 照片
 
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圖6. 用iCoupler 設置isoPower數(shù)字隔離器
 
成像
 
成像應用歷史久遠。這一領(lǐng)域所取得的進步令人嘆為觀 止。產(chǎn)品團隊包括超聲、CT(計算機斷層)、數(shù)字X射線、 MRI(磁共振成像)和PET(正電子發(fā)射斷層掃描)。
 
電源管理方面有兩個趨勢。諸如MRI和PET等大型系統(tǒng)極 為耗電,需要很多分布式電源。這些電源要求特定水平的 效率以便散熱。
 
在成像應用中,任何類型的系統(tǒng)噪聲(包括開關(guān)噪聲甚至 LDO輸出電壓噪聲)都有可能出現(xiàn)在最終圖像中。可能表 現(xiàn)為圖像中常見的誤差線,有時也表現(xiàn)為對比度、色彩或 灰度等級質(zhì)量的下降。
 
電源可能會影響圖像檢測或圖像顯示電路。若在成像系統(tǒng) 中兩者都受影響,則最終圖像質(zhì)量將變得無法接受。有些 醫(yī)療成像設備制造商曾使用電源管理模塊,但最終放棄 了。雖然主要規(guī)格有保證,但實際的EMI性能卻無法得到 保證。對電源模塊的生產(chǎn)過程作出最輕微的改變都可能造 成圖像質(zhì)量方面的問題。為獲得更高水平的控制,完全由 醫(yī)療保健成像設計公司開發(fā)分立式電源設計并進行生產(chǎn)可 能是更好的做法。
 
結(jié)論
 
在醫(yī)療保健應用中,不同應用領(lǐng)域?qū)﹄娫垂芾淼囊蟠笙?徑庭。我們討論了各個領(lǐng)域中特定解決方案的要求。在家 庭醫(yī)療保健領(lǐng)域,很多解決方案基于ASSP(專用標準產(chǎn) 品),或者基于ASIC(專用集成電路)。少量應用可采用現(xiàn)成 電源管理單元標準。在儀器儀表、病人監(jiān)護和成像應用領(lǐng) 域,電源管理解決方案將進一步優(yōu)化,以配合超高精度信 號路徑元件。
 
 
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