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?基于AFE4432的光学生物传感技术解析与应用

科技观察员 ? 2025-09-10 09:17 ? 次阅读
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Texas Instruments AFE4432模拟前端 (AFE) 用于光学生物传感应用,例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO 2 ) 测量。该器件支持多达四个开关可发光二极管 (LED) 和多达三个光电二极管。该AFE具有两个LED驱动器,每个驱动器均具有8位电流控制功能。Texas Instruments AFE4432具有宽动态范围的发射和接收电路,有助于感测超小信号电平。最多可定义12个信号相位集,每个相位集由LED和环境相位组合组成。接收器输入端的低噪声失调DAC可自动控制,从而消除环境光和LED光产生的直流。在各相位中,PD所产生的电流先经TIA转换为电压,再滤波,然后使用通用ADC进行数字化。ADC编码可存储到160采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO可通过SPI或I^2^C接口读出。

数据手册:*附件:Texas Instruments AFE4432集成模拟前端 (AFE)数据手册.pdf

特性

  • 支持多达12个相位集的信号采集
  • 支持多达4个LED和3个PD
  • 在每个相位内均可实现灵活的LED和PD分配
  • 以不同数据速率同时从不同传感器采集信号
  • 精确、连续的PPG监测
    • 可穿戴设备连续监测心率的低电流,其典型值为:15?A(接收器)
    • 0.5-10Hz频段下的峰值系统SNR为115dB ,可实现高精度SpO2测量
  • 发射器
    • 8位可编程LED电流,在25mA至250mA范围内可调
    • 为两个并联LED供电的模式,独立的每相电流控制
    • 可编程的每相LED导通时间
    • 同时支持4个LED,用于SpO 2 、多波长HRM
  • 接收器
    • 支持3个时间多路复用PD输入
    • 两个并行接收器(两组TIA/滤波器
    • 每个TIA输入处独立环境偏移减法DAC,具有8位每相控制,范围可调至255?A
    • 每个TIA输入端具有单独的LED失调电压消减DAC,各相控制均为9位,范围为64?A
    • ADC输出端的数字环境消减
    • 具有可编程带宽的噪声过滤功能
    • 跨阻抗增益:3.7KΩ至1MΩ
  • 支持外部时钟或内部振荡器
  • 可选择以与系统时钟同步的方式获取数据
  • 从环境、LED自动取消直流
  • FIFO,160采样深度
  • SPI?接口/I^2^C接口
  • 1.9mm × 1.8mm DSBGA,0.35mm脚距
  • 电源
    • Rx:1.7V至1.9V
    • Tx:3V至5.5V

框图

1.png

基于AFE4432的光学生物传感技术解析与应用?

?引言?
德州仪器(TI)的AFE4432是一款专为光学生物传感设计的超小型集成模拟前端(AFE),适用于穿戴式设备和健康监测领域。其高集成度与低功耗特性,使其成为心率监测(HRM)和血氧饱和度(SpO2)测量的理想解决方案。本文将从技术特性、工作原理及应用场景三方面展开分析。


?一、核心特性与性能优势?

  1. ?多通道灵活配置?
    • 支持?4路LED驱动?和?3路光电二极管(PD)输入?,可灵活分配各相位组的LED与PD组合。
    • 12组相位设定能力,满足多波长HRM和SpO2测量的动态需求。
  2. ?高精度信号处理?
    • ?超低功耗接收器?:典型值12μA,适合穿戴设备持续心率监测。
    • ? 115dB系统信噪比(SNR) ?(0.5-10Hz频段),保障SpO2测量的高准确性。
    • 可编程LED驱动电流(25mA~250mA)及独立相位控制,适配不同传感器需求。
  3. ?集成化设计?
    • 内置?160样本深度的FIFO?,支持SPI/I2C接口数据读取。
    • 1.9mm×1.8mm DSBGA封装,极小尺寸适合空间受限场景。

?二、工作原理详解?

AFE4432通过以下流程实现生物信号采集:

  1. ?发射端?:
    • 可编程LED驱动电流激发不同波长的光源(如红光/红外光)。
    • 支持多LED并行工作,通过时序控制消除环境光干扰。
  2. ?接收端?:
    • PD接收反射光信号,经跨阻放大器(TIA)转换为电压信号。
    • 内置?环境光抵消DAC?(8位控制)和?LED偏移补偿DAC?(9位控制),有效消除直流分量。
    • 数字滤波后通过24位ADC量化,数据存储至FIFO供外部MCU处理。
  3. ?时序同步?:
    • 支持外部时钟或内部振荡器(4MHz/256kHz),确保多传感器数据同步采集。

?三、典型应用场景?

  1. ?穿戴式健康设备?
    • 连续心率监测(HRM)与心率变异性(HRV)分析。
    • 血氧饱和度(SpO2)检测,适用于运动健康与医疗级设备。
  2. ?多波长生物传感?
    • 通过多LED组合(如绿光/红光/红外光)实现组织成分分析。
  3. ?低功耗设计?
    • 接收器1.7-1.9V供电,发射器3-5.5V宽电压范围,适配电池供电场景。
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