0 卖盘信息
BOM询价
您现在的位置: 首页 > 技术方案 >便携设备 > LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案

2017-07-10
类别:便携设备
eye 596
文章创建人 拍明


方案介绍

LST1303R是一款双绿色LED型反射式光电心率传感器,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和采用高科技纳米涂层的环境光检查传感器组合封装的新型产品,适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备与智能穿戴产品。

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案.png

目前有些光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。LST1303与之不同的是使用了570nm发光波长的双绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和高科技纳米涂层环境光检查传感器组合封装入小型COB封装。内部集成一级放大器,与采用普通光敏器件相比较,性能与灵敏度更优,这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备。

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案.png

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案.png

【方案特点】

1、能扩大脉搏测量配套设备的应用范围

LST1303采用的反射式光电传感器使测量方式更加自由,应用范围遍及可佩戴式电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器

2、内部集成高科技纳米涂层环境光检测传感器,过滤不需要的光源,,减少由其他光源干扰的误判动作。准确度高。

3、使用了最适合测量脉搏用的发光波长

LST1303采用了570nm发光波长的绿光,与红外光相比反射率更高,测量感度更高,同时提高了S/N比特性

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案.png

LST1303R 穿戴光电心率传感器解决方案.png


光学心率传感器工作原理

不少业内人士都认为未来可穿戴智能手表、手环需要向着更加专业化和细分化的应用领域发展,其中针对运动人群和健康检测就是两个很好的方向。那么我们不妨通过Apple Watch来了解一下光学心率监测的原理。

Apple watch心率监测

心率监测可以说是Apple Watch最具革命性的一大功能,它究竟是如何实现的?Apple Watch利用LED绿光和红外光,以及两种光传感器来检测心率。当其处于15摄氏度(59华氏度)以下的低温时,通过测量绿光的吸收状况来获取更为精准的数据。而高温环境下,比如用户正在健身房里挥汗如雨时,皮肤表面水分增加,由于更多绿光已经被吸收掉,要检测皮下反射的绿光就比较困难,这时Apple Watch就转换到红外光模式。

光学心率传感器工作原理.png

这种用于血流检测的光学技术,专业上称为“光电容积脉搏波描记法(photoplethysmography)”,简称PPG。

光电容积脉搏波描记法PPG

就AppleWatch来说,测量心率时底部的表盘会发出绿色的灯光,并且测量的时候手腕最好保持不动否侧会影响测量结果。接下来将详细介绍光学心率测量的原理。

如下两张图是光学心率传感器。图a是LED没有发光的时候中间是一个光敏二极管,图b是传感器的LED发光的时候。

图a.png

图a

 图b.png

 图b

那么为什么通过LED灯发光就能测量心率呢?

当LED光射向皮肤,透过皮肤组织反射回的光被光敏传感器接受并转换成电信号再经过AD转换成数字信号,简化过程:光---> 电 ---> 数字信号

光学心率传感器工作原理.png


为什么大多数传感器都是采用的绿光呢?

我们先看看光谱的特点,从紫外线到红外线的波长是越来越长的。

光学心率传感器工作原理.png

之所以选择绿光作为光源是考虑到一下·几个特点:

1. 皮肤的黑色素会吸收大量波长较短的波

2. 皮肤上的水份也会吸收大量的UV和IR部分的光

3. 进入皮肤组织的绿光(500nm)-- 黄光(600nm)大部分会被红细胞吸收

4. 红光和接近IR的光相比其他波长的光更容易穿过皮肤组织

5. 血液要比其他组织吸收更多的光

6. 相比红光,绿(绿-黄)光能被氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白吸收

总体来说,绿光-- 红光能作为测量光源。早起多数采用红光为光源,随着进一步的研究和对比,绿光作为光源得到的信号更好,信噪比也比其他光源好些,所以现在大部分穿戴设备采用绿光为光源。但是考虑到皮肤情况的不用(肤色、汗水),高端产品会根据情况自动使用换绿光、红光和IR多种光源。

虽然知道了上面的几个特点,但是还不足以弄清楚为什么通过光照就能测出心率、血氧等参数呢?

下图就解释了核心原理

心率传感器核心原理.png

心率传感器核心原理

当光照透过皮肤组织然后再反射到光敏传感器时光照有一定的衰减的。像肌肉、骨骼、静脉和其他连接组织等等对光的吸收是基本不变的(前提是测量部位没有大幅度的运动),但是血液不同,由于动脉里有血液的流动,那么对光的吸收自然也有所变化。当我们把光转换成电信号时,正是由于动脉对光的吸收有变化而其他组织对光的吸收基本不变,得到的信号就可以分为直流DC信号和交流AC信号。提取其中的AC信号,就能反应出血液流动的特点。我们把这种技术叫做光电容积脉搏波描记法PPG。


责任编辑:Davia

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

相关资讯

方案推荐
基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

基于MC33771主控芯片的新能源锂电池管理系统解决方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

AMIC110 32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于AMIC110多协议可编程工业通信处理器的32位Sitara ARM MCU开发方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于展讯SC9820超低成本LTE芯片平台的儿童智能手表解决方案

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于TI公司的AM437x双照相机参考设计

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案

基于MTK6580芯片的W2智能手表解决方案