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基于超低功RF收发器的植入式医疗设备通信系统设计

作者:Zarlink Semiconductor公司时间:2008-05-30来源:电子系统设计收藏

   Semiconductor公司针对起搏器、神经刺激器、药泵以及其他此类应用的一款超低功率收发器芯片,其数据传输率高、功耗低,具有独特的唤醒电路。本文讨论了如何采用这款收发器实现体内的设计。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/83384.htm

   (IC)和的开发在过去30年同时得到了发展。电路技术的发展促使了日益复杂、高度集成和小型化医疗器械的发展。同时,保健成本的不断增长和人们生活的更加富裕,身体的更肥胖以及寿命的延长,已经产生对依靠与基站无线连接的的新应用和治疗的需求。
  传统上,医疗设备的采用极短距离磁耦合,这就要求在编程器和医疗设备之间进行紧耦合,通常数据传输率低于50kbps。

         为了克服距离的限制,402MHz ~ 405MHz医疗植入通信服务()频带在1999年启用,随后欧洲也出现类似标准。该频带支持较长距离 (通常2m)、相对高速的无线链接。由于信号在人体内的传输特性、与该频带内在业用户工作的兼容(如气象气球等辅助气象设备)及其全球可用性,402MHz ~ 405MHz频带非常适合这种服务。

    用于植入式医疗应用的电子系统的低功率设计难度巨大。例如,绝大多数植入式起搏器寿命要求长于7年,最大漏电流在10uA~ 20uA量级。由于需要支持起搏治疗而对电流消耗的要求,的电流设计量在设备寿命范围内总平均电流不超过总电流设计量的15%,即2uA~ 3uA。可植入式医疗系统的收发器必须定期“查看”或者监控外部通信设备,在不查看时,保持在很低的功率状态以储存能量。

 设计考虑

   为了能使用频带,植入式医疗设备需要使用超低功率、高性能收发器。植入式设备收发器设计面临众多挑战,包括:

 (1)400MHz通讯中为低功率。植入电池功率有限,并且植入电池的阻抗相对较高,这就限制了从电池吸入的电流。
(2)在通讯阶段,对大多数可植入设备,应将电流限制在小于6mA。
(3)处于休眠和定期“查看”以唤醒信号时,处于低功率。
(4)外部元件最少且物理体积最小。可植入级元件的价格昂贵,高集成度可以降低成本并增加系统整体可靠性。
(5)数据传输率合理。目前,起搏器应用要求数据传输率大于20 kbps,将来设计数据传输率要高得多。
(6)系统和数据传输的可靠性要高。
(7)选择性和干扰抑制能力,特别是欧洲TETRA无线电标准所要求的。
(8)距离一般要超过两米。距离越长则需要的灵敏度要越好,因为小天线和体损失影响链路预算和允许距离。天线、匹配、衰减和体损失的变化都很大,损失可能高达40dB~45dB。

 

 

  ZL70101 收发器在高数据传输率的情况下具有非常出色的低功耗特性。在高达800kbps的数据率下工作时,发射和接收电流都小于5 mA。电路具有独特的工作在2.45 GHz的超低功率唤醒系统,平均休眠/监控电流小于250nA。系统集成度高,只需要3个外部元件(晶振和两个去耦电容)和一个匹配网络。

   医疗设备可以划分为使用内部非可再充电电池(如起搏器)类和感应耦合功率类(如人工耳蜗)。前者极力挖掘系统占空比潜力,目的是节省功率。收发器大部分时间都处于关闭状态,因此,关闭状态电流和周期性查找通讯设备需要的电流必须特别低(<1-2uA)。同时,两种情况下的发射和接收功率都要低(电流<6mA)。

   在2.1V~ 3.5V电源电压下工作时, ZL70101的峰值接收/发射电流损耗<5mA,这个包括基本射频收发器和MAC电流。MAC确保用户能接收到高完整性数据,自动完成所需的大部分链路维护工作。此外,MAC协议提供有一个节省功率的定时器,传输一个数据包之后,该定时器将植入设备的接收器关闭一段编程好的时间。

   要使以焦耳/位为单位定义的总功耗最小,在满足应用接收灵敏度要求的情况下,建议可植入收发器使用尽可能高的数据率。需要低数据传输率(甚至达到低kHz范围)的系统应该对数据进行缓冲,工作在尽可能高的数据率下,降低占空比以降低平均电流损耗。以短脉冲发送数据能节省功率,降低产生干扰的时间窗。此外,对高电池阻抗系统,由于从电容放电的脉冲更短,电源对去耦的要求可能更低。

   收发器允许用户随接收器灵敏度的不同,从多种数据率(200 kbps, 400 kbps, 800 kbps)中进行选择。为便于实现这一灵活性,系统采用2 FSK或4 FSK调制,每秒200或400千字符,频率偏差可变(见表1)。通过采用片外数字滤波,可以达到更低的数据传输率和相应更高的接收器灵敏度。收发器具有一个MAC旁路工作模式,在该模式下射频完全可用。在这种配置下,用户可以开发定制协议和数据传输率。

总体系统架构

   ZL70101工作于植入设备和外部基站(见图2)。基站包括发射2.45 GHz唤醒信号的附加电路。系统一旦通过2.45 GHz唤醒信号启动,就通过402MHz到405MHz MICS频带收发器交换数据。

   ZL70101 MICS芯片(见图3)包含3个主要的子系统:一个400MHz收发器,一个2.45 GHz唤醒接收器及一个媒体存取控制器(MAC)。根据输入引脚的状态确定芯片用作植入医疗设备,或者基站编程器的收发器。

   收发器采用一种中频(IF)低的带镜像抑制混频器的超外差架构。低的中频可使滤波器和调制器功耗最小,没有与高数据率、零中频架构相关的闪烁噪声和直流偏移问题。FSK调制方案降低了发射放大器线性要求,因而降低了功耗,并可以使用更简单的限制接收器。

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