思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

Release time:2023-01-06
author:Ameya360
source:网络
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  随着疫情防控政策的调整,血氧仪成为了居民居家健康检测的首选医疗设备。近一段时间,血氧仪的需求大幅攀升,已出现供不应求甚至断货情况。那么,为什么血氧会成为判断自身健康状况的重要指标呢?这要从新冠病毒会影响血氧浓度说起。

  思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

  血氧,即血氧饱和度(SpO2),也就是在人体血液中,被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比,这是衡量人体是否健康的重要指标。

  血氧仪的原理是基于氧化血红蛋白和脱氧血红蛋白的吸收差异特性,氧化血红蛋白会吸收更多的近红外光,允许更多的红光通过,而脱氧血红蛋白则恰恰相反,会主要吸收红光允许更多的红外光通过。利用上述原理,每个血氧仪内部的传感器探头会包含两个发光二极管,一个发出红光,另一个发出近红外光,与传感器探头对应还会有一个光电接收器,接收器会测量每个波长下的透射光强度,将二者读数的差异通过算法最终得到血氧浓度。

  思瑞浦成熟的血氧仪方案,守护家庭健康

  血氧仪应用方案框图

  应用于血氧仪的信号链产品

  运算放大器

  血氧仪的分立方案中一般会有运算放大器的需求,用于传感器小信号放大、光电转换或者降噪滤波等。

  思瑞浦的LMV358B是一款高性价比的低压运算放大器,支持轨至轨的输入和输出,其独有的正偏Vos,可以避免较小的输入信号因为Vos为负值被抵消而难以检测的问题。运放每通道静态电流只有80uA,适合电池供电等对功耗有要求的场景。

  另一款思瑞浦运放产品推荐TP243x,偏置电流仅有0.3pA,适合作为I/V转换使用,同样支持轨至轨的输入和输出,Vos最大仅有1mV,支持多种封装。

  LMV358B主要性能

  供电范围:2.5~5.5V

  失调电压:+2mV Typical (+1mV~+4mV)

  静态电流:80uA Typical (per CH)

  带宽 & 压摆率:1MHz & 0.7V/us

  TP243x主要性能

  供电范围:2.2~5.5V

  失调电压:1mV max

  偏置电流:0.3pA Typical

  静态电流:190uA Typical (per CH)

  带宽 & 压摆率:1.6MHz & 0.9V/us

  模拟开关

  血氧仪内部需要来回切换红外光二极管和红光二极管,会用到一颗模拟开关。

  思瑞浦的TPW1221是一款高性能的单刀双掷模拟开关,具有0.6ohm的超低导通阻抗,输入信号的电压支持负压,Vcc电压支持低至1.65V,可适配1.8V的电源系统,同时具有非常低的静态电流,大大提高了产品的续航时间。TPW1221的Latch-up能力高达600mA,远远高于业界平均水平,可显著提升产品的可靠性,另外还具有DFN1.4X1.8-10小封装,适合对体积有要求的场景。

  TPW1221主要性能

  输入电压:1.65~5.5V

  通道数量:2-ch SPDT

  导通阻抗:0.6ohm typical

  信号带宽:80MHz

  静态电流:1uA Typical

  模数转换器ADC

  传感器采集到的信号经过运放调理后,还需要模数转换器ADC采样才能进入MCU处理,分辨率一般要求12bit以上,如果MCU内部没有集成或者系统需要更高精度的ADC,一般会采用分立方案。

  思瑞浦的TPC512x是一颗12bit的SAR ADC,支持8~16通道的单端输入和1MHz的采样速率,有两种可选输入量程(0~Vref或者0~2*Vref),芯片还支持Power-down模式以节省功耗,此操作可通过软件修改寄存器或者配置GPIO来实现。

  TPC512x主要性能

  架构:SAR ADC

  分辨率:12 bit

  INL/DNL:±0.4LSB/±0.5LSB Typical

  采样速率:1MHz

  对外接口:SPI

  数模转换器DAC

  为了控制发光二极管的驱动电路或对传感器回传的信号进行DC校准,可以通过数模转换器DAC来实现,分辨率一般大于12bit即可。

  如果采用分立方案的话,可以考虑思瑞浦的TPC112Sx,这是一颗12bit单端输入的DAC,通道数量有1/4/8三种可选,在正常工作模式下DNL小于±1 LSB,可以保证12位无失码分辨率,内部集成的POR 电路来确保系统刚上电的时候DAC输出为零电平,直到接收到一个写命令,片上集成的缓冲输出级可以保证信号轨到轨输出,用户可以使用三线制控制方式进行控制,最高速率可以接受30MHz,兼容标准的SPI、QSPI、MICROWIRE 总线方式。

  TPC112Sx主要性能

  供电范围:2.7~5.5V

  分辨率:12 bit

  INL/DNL:±0.25 LSB/±0.05 LSB Typical

  输出电压:0~Vref

  应用于血氧仪的电源管理产品

  线性充电器Charger

  血氧仪设备的供电一般为两节干电池,也有部分产品使用到锂电池。

  电池的Charger推荐思瑞浦的TPB4056,这是一款高性价比、高集成度的单电池锂离子或聚合物电池线性充电器。支持通过USB或AC适配器进行CC/CV充电,低BOM组件要求使整个系统体积更小。充电电流可通过外部电阻完全编程,最高可达1000mA。当充电电流降至设定最小充电电流以下时,自动终止充电周期。TPB4056集成了电流监控、UVLO、OVP功能,可防止芯片损坏。

  TPB4056主要性能

  Vin max:26.5V

  充满电压:4.20V or 4.35V

  最大充电电流:1000mA

  封装:ESOP8、DFN2X2-8

  升压转换器Boost

  由于MCU、Sensor等器件通常工作在3.3V,这就需要使用升压转换器Boost将两节干电池的3.0V电源升压到3.3V给后面的MCU、sensor等供电。

  思瑞浦的TPQ05100,是一颗适用于低压系统的同步型升压转换器。具有小于200nA的超低静态电流,输出电压2.5V ~ 5.5V可调,芯片支持下行模式和直通模式以适应不同应用场景。在下行模式下,芯片可调节输出电压至所期望的水平,在直通模式下,芯片就像一个输出电压跟随的开关。

  TPQ05100主要性能

  输入范围:0.9~5.5V

  输出范围:2.5~5.5V

  输出电流:600mA max

  转换效率:96% @10~300mA

  封装类型:WLCSP-6、DFN2X2-6

  电压基准

  ADC/DAC需要配合精密的基准源才能更高效的发挥作用,思瑞浦提供了不同规格的电压基准可供选择。

  TPR6040Fxx是Shunt型基准,A等级的精度为0.1% max,温飘25ppm/℃,B等级的精度为0.2% max,温漂50ppm/℃。TPR35xx是Series型基准,最高输入电压5.5V,以上两种基准芯片都有多个输出电压版本可以选择。

  TPR6040Fxx主要性能

  基准类型:Shunt型

  精度:0.1%/0.2% max

  温漂:25/50ppm/℃ max

  Isink:0.15~15mA

  封装:SOT23-G

  TPR35xx主要性能

  基准类型:串联型

  供电范围:2.1~5.5V

  输出精度:0.2% max

  温漂漂移:50ppm/℃ max

  封装:SOT23-G

  线性稳压器LDO

  由于Sensor对噪声非常敏感,为了避免开关电源噪声的影响,通常采用LDO来供电,血氧仪受限于空间要求,需要小封装器件。

  思瑞浦DFN封装的低压LDO--TPL710,产品具有非常低的静态电流,当负载动态变化时能够做到快速响应;外围稳定仅需2.2uF的陶瓷电容;全系产品都支持限流和过热保护,大大提高了产品的可靠性;还支持EN控制;可以输出1.0~3.6V之间的固定电压;有多种封装可以选择,包括SOT23-3、SOT23-5,还有适合小体积需求的DFN 1X1-4封装。

  TPL710主要性能

  供电范围:2.4~6.0V

  输出电流:200mA max

  静态电流:1.4uA typical

  Vdrop:170mV@400mA

  PSRR:53dB@1MHz

  血氧仪作为目前备受关注的家用医疗产品,短时间内需求量激增。对于上游芯片供应商而言,这非常考验产品的按时交付能力,同时又因血氧仪独特的医疗属性,测量精确性和质量可靠性更是缺一不可。

  思瑞浦凭借高性能、高精度、高可靠性的产品优势,以及严格的质量管理体系和稳定完善的交付体系,与医疗健康龙头客户建立了长期合作与供货关系。思瑞浦将持续产品创新正向研发,为家用健康医疗设备智能化、精确化的升级提供成熟的技术方案,为家庭健康构筑“芯”堡垒!


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专为两线制变送器而生!   思瑞浦全新推出16bit高精度电流输出DAC-TPC2221
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出全新16位数模转换器(DAC)TPC2221。该产品采用串行输入设计,具备4mA-20mA高精度电流输出、完整环路供电实现低功耗运行,可广泛应用于工业自动化控制、变送器、Hart通信领域。  二线制变送器是通过两根导线同时传输电源和信号的工业仪表。 二线制变送器输出标准信号为电流信号(如4mA~20mA),24V供电为主,常用于远距离信号传输、本安防爆等场景。TPC2221以较低的功耗、优良的全温精度、高耐压可靠性、高集成度等优势,高度适配二线制变送器的严苛需求。  TPC2221产品优势  高精度电流输出  二线制变送器的精度决定了信号传输的准确性,直接影响控制系统的可靠性。 输出误差通常要求在±0.1%~±0.5%FS(FS为满量程),高精度场合(如实验室或精密控制)需≤±0.05%FS。  环路电压为24V,REFIN=REFOUT1,内部NMOS,内部RSET,RLOAD=250Ω条件下测试,经过两点校准测量,消除偏置误差与增益误差,TPC2221的常温精度表现优异,其精度可达到0.005%FSR。  在LOOP VOLTAGE=24V,REFIN=REFOUT1,外部NMOS,外部RSET(0.05%。2ppm/℃),RLOAD=250Ω条件下测试,TPC2221的常温精度在0.1%以内;全温精度表现优异,-40℃~85℃下, 输出精度即使未校准也可达到0.12%FSR; 校准后可达0.04%FSR。  超低静态功耗  二线制变送器在无信号输出时需较低待机功耗,因为4mA为标准信号下限,整机自身功耗一般控制在3.2mA~3.5mA以下。这对电路中每个功能的功耗都提出了很高的要求。TPC2221在16bit高精度DAC正常工作、开启了内部高精度基准和高压LDO的功能下,自身功耗较低。  环路电压为24V,工作温度为-40℃~125℃,内部基准开启,同时能够提供3.355mA电流给其它设备供电的条件下,静态电流最大仅为145μA。  支持多档位线性稳压器输出  TPC2221内部集成高压线性稳压器,最大输出电流能力7mA,能为智能变送器内的外设元件提供所需的低压电源,可有效节约系统功耗预算,有助于开发高性能、功能丰富的智能变送器。 并且减少了元件总数,有助于缩小二线制变送器的体积,提高系统可靠性。  通过配置引脚REG_SEL0,REG_SEL1,REG_SEL2可配置多个档位的电压输出(1.8V,2.5V,3.0V,3.3V,5V,9V,12V,20V(可选)): 最高支持输出20V。  TPC2221可以支持客户在稳压器后级加DC-DC,为变送器内的外设元件供电,即有效节约系统功耗预算,满足二线制变送器整体低功耗设计要求,也有助于在本安防爆场景中满足本质安全标准。 客户在稳压器后级使用DC-DC 场景带来有两个好处:1.降低DC-DC和外围电容的耐压等级;2.降低系统总电流,以放宽对前端传感器、处理器等电路的功耗限制。  环路电流长线建立(无过冲)  在环路变送器应用中,需要考虑线缆长度,线缆越长,等效电感越大,在电流建立过程中,会出现过冲现象。下图为TPC2221环路中串接47mH的电感,CIN=168nF条件下的环路电流建立,无过冲。出色的带载能力和阶跃响应,能带大电感的同时,也能保证响应平滑稳定。  温升性能出色  环路电压为24V,Loop Current=24mA,此时芯片功耗为0.5033W,TPC2221的温度为46.3℃(TA=25℃)。使用外部NMOS,此时芯片功耗降低为0.2748W,芯片温度38.5℃(TA=25℃),温升还能在原来基础上降低8℃,为客户减少散热成本。  TPC2221产品特性  •内置高精度16bitDAC及电流输出环路,引脚可选NAMUR兼容多种输出范围:  – 4mA至20mA  – 3.8mA至21mA  – 3.2mA至24mA  •免校准输出误差(Typ.):  常温为0.1%FSR以内,全温为0.17%FSR以内 (内部基准,外部RSET,-40℃~125℃)  •低静态电流:150μA(最大值)  •片内基准电压温度系数:  4ppm/°C(典型值),可以达到分立高精度基准的水平  •可选稳压器输出(最高可到20V),支持高耐压环路电压范围:5.5V至60V,大幅提升系统可靠性  •支持HART通信,温度监测与环路电压监测  •工作温度范围:−40°C至125°C ,TSSOP-28封装与QFN-32封装(Development),小封装集成化设计  TPC2221典型应用  TPC2221典型应用原理图如下:
2025-06-13 16:24 reading:164
灵活配置过流保护!思瑞浦推出电流检测专用比较器TPA170C!
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK (股票代码:688536)推出36V高共模输入电流检测比较器 TPA170C,该产品在-40°C至125°C全温范围内可提供高精度过流保护功能,支持多模式灵活配置,响应时间与迟滞电压可调,可广泛应用于通信设备、服务器及各类电源等过流保护场景。  TPA170C通过测量分流电阻上产生的电压,并将该电压与设置的阈值电压进行比较,输出高或低电平告警信号,实现过流检测的功能。  TPA170C产品优势  可编程阈值与灵活参数配置  通过单个外部电阻即可设置0mV至250mV的检测阈值(公式为 Vlimit=Rlimit×Ilimit,其中Ilimit固定为20μA),简化系统设计流程。  如下图所示,产品提供2mV、4mV、8mV三档迟滞电压(VHYS)选项,有效抑制输出信号抖动,增强系统稳定性;响应时间支持 10μs、50μs、100μs 三档配置,用户可根据实际需求平衡响应速度与抗干扰能力。  多模式工作机制与开漏输出设计  Transparent模式:当输入电压低于阈值时自动解除警报,适用于实时监测场景;  Latch模式:警报状态持续锁定直至手动清除,便于捕捉瞬态过流事件;  支持微秒级快速启用/禁用切换,开漏输出兼容多种逻辑电平,灵活适配不同系统架构。  低功耗设计  工作模式下静态电流最大310µA,待机禁用模式下仅2µA,适合电池供电或低功耗应用。  TPA170C产品特性  •宽共模输入电压范围:0V至36V  •高精度性能:低输入失调电压,典型值180uV;低温漂,典型值1μV/°C  •输出类型:Open-Drain(开漏输出)  •使能控制:高电平有效  •宽温工作范围:-40°C至125°C  TPA170C典型应用  在计算机、电信设备、服务器、电源设备及电池充电器等领域,实时监测电源输出电流,在过载或短路时快速切断电路,以保护器件乃至系统安全尤为关键。  TPA170C凭借高共模输入电压范围(0V~36V)、高精度低温漂特性(1μV/°C)及灵活的配置功能,可满足上述场景的过流保护需求,为系统可靠性提供有力保障;
2025-06-13 16:18 reading:173
原边反馈、内置100V/1.5A MOS!思瑞浦发布反激式转换器TPQ5180Q
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出75V输入、原边反馈模式、内部集成100V/1.5A功率开关的反激式转换器。该产品大大简化了反激电源设计,无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行VOUT稳压输出,可广泛应用于空压控制器、OBC等领域给IGBT或SiC驱动供电,以及BMS、PLC等领域低压侧隔离供电。  01TPQ5180Q产品优势  无需光耦合器或变压器辅助绕组  隔离输出电压从初级侧反激电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组来调节输出电压,仅需在SW与FB之间跨接一个反馈电阻。高度集成带来了简单、可靠且高密度的设计,仅有一个元件跨越隔离屏障。典型应用电路  BCM模式下(重载)准谐振开关  (BCM)开关实现了紧凑的磁性解决方案,并具有优于±1.5%的负载和线路调节性能。在重负载时以边界导通模式(BCM)运行。当次级绕组中的电流降至零时,功率 MOSFET 导通。大限度减小开关损耗,提高工作效率。当初级峰值电流达到由内部误差放大器输出所决定的水平时,MOSFET 关断。随着负载减小,频率升高以维持 BCM 运行。  高输出精度  TPQ5180Q采用独特的热补偿电路,根据反激二极管正向电压降的热系数调整反馈设定点。即使在次级电流有效为零时测量输出电压,仍然存在与反激二极管相关的非零正向电压降。可选电阻RTC通过抵消输出回路二极管压降的热系数来提高输出电压的精度。不同负载电流情况下输出电压曲线,输出精度可控制在±1.5%以内。  高工作效率  不同负载电流情况下效率曲线,正常带载情况下效率可达80%以上。  高CMTI能力  碳化硅(SiC)在牵引逆变器等大功率逆变设计中的使用显著增加。SiC逆变器可以产生大于100V/ns的高瞬态电压(dv/dt)信号, 如下左图所示提出的CMTI解决方法。它引入了一个与RFB串联的电阻器(R1),以及一个放置在两个反馈电阻器和VIN引脚连接处的陶瓷电容器(C1)。电阻电容形成低通滤波器,衰减CMT电流对RFB 100µA工作电流的影响。  低静态电流Active模式下静态电流VS温度  02TPQ5180Q产品特性  •100V1.5A内部开关,车规和工规版本均可提供  •±1.5%的总输出稳压精度,可选VOUT温度补偿  •6ms内部软启动或可编程软启动  •打嗝模式过流故障保护  •具有–40°C至+150°C的结温范围  •无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行VOUT稳压  •内部环路补偿  •重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关  03TPQ5180Q典型应用  空调压缩机控制器多路隔离电源应用,给驱动上桥臂、下桥臂、以及控制板供电。TPQ5180支持多路辅助绕组输出,提供较高稳压输出精度。空压控制器反激电源方案  PLC应用反激电源±15V输出方案。TPQ5180原边反馈方式,大大简化电路设计,节省板子面积,很好地满足PLC领域小体积要求。PLC反击电源±15V输出方案
2025-05-26 14:28 reading:744
电池化成、医疗 ECG 精准检测!思瑞浦推出放大器TPA1287
  聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出138dB(@G=100,Typ)的高共模抑制比、高阻抗低噪声仪表放大器TPA1287。该产品提供了出色的共模抑制能力和电压电流检测精度,广泛应用于电池化成、压力传感、医疗心电图(ECG)放大、工业控制等应用。  1. TPA1287产品优势  高共模抑制比  在电池化成的电流检测应用中,电池电压的波动常常影响采样结果,致使最终采集到的电压电流数据出现偏差。信号放大器输入级的高共模抑制比能有效降低前级共模噪声带来的干扰,TPA1287的共模抑制比为120dB(@G=100,Min), 138dB(@G=100,Typ),同时支持4V至36V宽压供电,拓宽共模输入范围。宽的输入电压范围和轨到轨输出能力允许信号充分利用供电轨道,使其能够在不同环境下可靠工作。TPA1287不同增益的共模抑制比表现  高精度和低漂移  在工业控制、压力传感等应用领域,精准检测至关重要。TPA1287具有极低的增益误差(±0. 05%,@G=1,Max)和增益温漂(2ppm/°C@G=1,Max;30ppm/°C@G>1,Max),以及极低的失调电压(±40±240/G μV,Max)和失调温漂(±0.2±0.3/G μV/°C,Max),确保了电压电流检测的高精度和温度稳定性。  以电池化成应用中采样电阻0.5mΩ,100A的电流采样为例,有效信号为50mV,CMRR以最小值120dB计算,考虑电压变化范围0V~5V,Vos变化带来的精度影响为5uV/50mV=0.01%;考虑常温进行校准,仅考虑温漂带来的影响,±10°C下的Vos温漂对系统精度影响为(0.2uV/°C*10°C)/50mV=0.0025%,增益误差温漂(G>1)对系统精度影响为30ppm/°C*10°C=0.03%。TPA1287增益误差温漂曲线  高阻抗和低噪声  相较于普通运放,仪表放大器还具备高阻抗和低噪声特性,针对高内阻信号源采集有精度优势,例如人体生物电信号,电桥信号等。在G=10增益条件下,TPA1287的输入电压噪声为(@1kHz),输入阻抗为GΩ级别。除此之外,TPA1287具有低偏置电流(10nA),能够降低对输入信号的影响;灵活的增益配置使得仪表放大器能够放大不同幅值的信号;高带宽(1.2MHz @G=1)也能够实现对信号变化的快速响应,及时将检测信号传递给后级处理。TPA1287输入电压噪声曲线  2. TPA1287产品特性  •供电电压:4.0V ~ 36V  •低输入电压噪声:15nV/√Hz (@ f=1kHz,G=10)  •低失调电压:±10 μV(Typ)  •低失调电压温漂:±0.2±0.3/G μV/°C(Max)  •低静态电流:1.6 mA(Typ)  •高带宽:1.2 MHz(@G=1,Typ)  •增益误差:±0. 05%(@G=1,Max)  •增益误差温漂:2ppm/°C(@G=1,Max)  •高共模抑制比CMRR:138dB (@DC,G=100,Typ)  •封装:SOP8、MSOP8  3. TPA1287典型应用  在工业控制和医疗器械等行业中需要高共模抑制比、低噪声的检测电路来放大采集的信号。例如,电池化成的电流采样应用上,较高的共模抑制比能够减小电池电压变化导致的采样误差;医疗心电图ECG前端信号微弱,且信号源内阻较大,需要高输入阻抗、低噪声的放大器进行信号放大,故而仪表放大器成为同类型应用的首选。TPA1287凭借其低噪声(@1kHz,G=10)、高共模抑制比(138db@G=100,Typ)、低功耗(1.6mA,Typ)、高输入阻抗、低温漂等特性,是高精度检测应用的理想选择。TPA1287只需要一个外部电阻来设置1到1000之间的任何增益。封装包含MSOP8,SOP8以满足选型需求。TPA1287典型应用场景-检测电池电流
2025-05-13 14:45 reading:381
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