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표제지
요약
목차
1. 서론 9
1.1 연구의 필요성 9
1.2 논문의 구성 10
2. 이론적 배경 12
2.1 기술동향 분석 12
2.2 PPG(Photoplethysmogram)의 소개 13
2.2.1 PPG 센서 회로 구성 및 동작원리 16
2.2.2 PPG 축정용 CMOS 인터페이스 회로 동작원리 20
2.3 PTT(Pulse transit time)소개 22
3. PPG 측정용 센서 인터페이스 회로 설계 및 PCB 제작 23
3.1 PPG 측정용 센서 인터페이스 회로 실험 방법 23
3.2 PPG 측정용 센서 인터페이스 회로의 PCB 제작 및 측정 24
3.2.1 손가락 측정결과 25
3.2.2 손목 측정결과 27
3.3 PTT 측정 및 계산 결과 28
3.3.1 PTT 측정 28
3.3.2 시간(T)과 혈압관계 29
3.3.3 맥파전달시간(PTT)을 이용한 혈압추산 30
4. 결론 39
참고문헌 40
ABSTRACT 43
그림 2.1. PPG의 검출부위와 검출 파형 14
그림 2.2. Hb와 Hb2O 흡수 스펙트럼 17
그림 2.3. (a)손가락 끝에 측정용 CDS 광센서(b)손목에 측정용 CDS 광센서 18
그림 2.4. 설계한 PPG 측정 센서 회로 19
그림 2.5. 브레드보드에 제작한 PPG 측정 센서 회로 19
그림 2.6. 설계한 PPG 측정용 CMOS 인터페이스 회로 블록도 20
그림 2.7. PPG 측정용 센서 인터페이스 회로 21
그림 2.8. 맥파전달시간(PTT) 측정 방법 22
그림 3.1. PPG 측정용 센서 인터페이스 회로 실험방법 flowchart 23
그림 3.2. 제안한 회로의 PCB 제작 24
그림 3.3. 손가락 끝에서 받은 신호 25
그림 3.4. 손가락 끝에서 파형 26
그림 3.5. 손목에서 파형 27
그림 3.6. PTT 측정 28
그림 3.7. PTT 이용하여 혈압의 계산 방법 32
그림 3.8. PTT 과 수축 압의 관계 33
그림 3.9. PTT과 이완 압의 관계 34
그림 3.10. 한 주기의 맥박파 35
본 논문에서는 광전용 적맥파를 이용하여 혈압 측정용 CMOS 인터페이스 회로를 제안하고 설계하였다. 이 회로는 PPG 센서에서 발생한 광전용적맥파를 이용하여 혈압을 측정하는 회로로서 센서의 전류신호를 전압으로 바꾼 아날로그 회로와 이를 디지털 신호를 변환시킨 디지털 회로로 구성하였다.
기존방식에 비해 슈미트-트리거 회로와 구형파 발진기 회로에 OTA를 적용하여 동작속도를 높였고, 변환 선형오차를 줄였다. 또한, 전체 회로를 CMOS로 설계하여 저소비전력을 구현하였고, 기존 방식과 비교하여, 간단한 회로 구성과 높은 분해능, 저 전력의 특징을 가지도록 설계하였다.
PTT을 분석하여 수축 압과 PTT에 과계 공식을 유도해 냈다. 수축 압 계산 하였다. PPG을 이용하여 혈과 변수를 찾았다. 인체 혈관 변수 와 PTT을 이용하여 이완 압을 추산하였다.
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