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来源:现代电子技术发布时间:2011-03-05621浏览
询问 AI摘要:介绍了一种基于单片机的新型医用呼叫对讲系统。用于医护人员与病人及时通信。该系统主、分机均以PIC系列单片机为核心,采用电源载波技术,利用系统的二芯电源线,实现语音信号与控制信号的共线传输。该系统具有主机实时处理分机呼叫请求,拨号呼叫分机,显示和记录病床呼叫等功能,满足了医院进行远程监护的需要。实际使用表明,该系统可靠性高。功耗低,安装方便,具有很强的实用价值。
关键词:医用呼叫对讲系统;双音多频;音频分离与复合;单片机
医用呼叫系统是病员需要获得护理或诊断时发出请求的呼叫工具,可将病员的请求快速传达给值班医生或护士,是提高医院护理水平的必需设备之一。它作为病员与护士及医生之间联系的桥梁,正日益显现出其实用性和优越性。它在提升医院的综合水平,提高服务质量和服务效率,解决因陪护引起的医患矛盾等方面扮演了相当重要的角色。早期的医用呼叫系统大多采用集中式结构,各个病房单独通过信号电缆和护士室相连,此类系统具有成本高、安装调试困难、故障率较高等缺点。本文介绍了一种新型的呼叫系统,主机与病房分机均采用PIC系列单片机实现,主机和分机之间不采用计算机通信口连接,而是采用电源载波技术,通过主机向各分机提供的电源线实现数据通信和语音通信。整个系统安装简单、维护方便,大大提高了该装置的实用性。
1 系统总体设计
系统由主机、分机、显示和操控4部分组成,电话和一览表上的按钮为控制的输入部分,主机和病员一览表显示窗安装在病区护士站,LED显示屏安装在走廊,分机分别设置在病房的各个床头,结构框图如图1所示。一旦病房床头有人按呼叫按钮,护士站的主机就发出铃声或者电话响铃,同时,走廊显示屏同步显示呼叫床位号,护士人员便可以立刻赶往病房处理紧急情况。
2 呼叫系统硬件设计
2.1 主机硬件设计
主机主要包括主控制板、显示设备、电话机、电源,功能框图如图2所示。
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主控制板的需要完成以下功能:信号收发、信息显示、信息存储。根据需求分析,主控CPU必须功能强大、资源丰富。在此选择了Micro-chip公司的PIC16F877A,其具有高性能RISC CPU,10位多通道数/模转换,所有GPIO引脚都具有引脚上电平变化触发中断的功能,以及128 B的数据E2PROM存储器。当主分机识别到起始信号,就会触发中断收码。图3为主机发码电路。当主机发送信号时,由RESP脚控制三极管QS3的导通和截止,以控制总线电压的高低变化。图4是主机收码电路,分机发给主机的信号,经整形放大以后,送入锁相环LM567调制成PIC16F877 A能识别的电平信号。LM567通过5,6引脚外接的定时元件Rt、Ct设定中心频率,关系式为:f0≈1/(1.1RtCt),工作频率可在0.01 Hz~500 kHz范围内连续变化。系统设定中心频率为100 kHz,第8脚接877A的RB7,RB口的引脚具有电平触发中断功能,当第3脚输入100 kHz的信号时,第8脚输出低电平触发877A中断开始收码,平时第8脚保持为高电平。
2.2 分机硬件设计
分机的CPU选用PIC系列的PIC12F629,采用此单片机,一是为了降低成本,减小分机体积;二是为了降低分机功耗。功放选用的是内置补偿型低噪声双运算放大器NE5532,分机框图如图5所示。
分机不分正负极地挂接到总线上,由主机供电,当无信号传输时,总线上电压为9 V直流,经由三极管构成的串联稳压电路后,为分机芯片提供5 V的稳定电压。当总线处于空闲状态时,各分机处于休眠状态,此时分机上三极管Q6处于截止,使得运放NE5532处于挂断状态,每个分机的功耗很小,当总线上挂有较多分机时,总线上流过较小的静态工作电流,确保系统正常工作。L1为红、绿双色灯,用于指示分机状态,分机休眠时L1熄灭。主机呼叫分机。分机的引脚GP0为下行呼叫信号的接收端,当CIN脚收到起始信号时被唤醒,然后判断起始信号是否有效,若有效便开始收码。若满足接通条件,CLKIN脚输出为高电平,三极管Q6处于饱和导通状态,给运放NE5532供电,则该分机处于对讲状态。否则GP2保持低电平,三极管处于截止状态,该分机会回到休眠状态。分机呼叫主机。按下床头或者手柄上的按钮,分机CPU由GP4引脚输出呼叫信号,经Q5放大后耦合至总线,分机等待应答同时L1发绿光;主机应答后,GP5输出高电平,三极管处于饱和导通状态,NE5532进入工作状态,L1发红光表示,表示该分机处于对讲状态。当分机处于与主机对讲状态,下行的音频信号通过总线,经运放放大后驱动分机扬声器发声。上行的语音信号,经运放放大后,通过三极管Q7耦合到系统总线上。
3 通信方式与传输协议
目前市场上有的呼叫系统采用CAN总线协议,使用带CAN通信模块的MCU,但是此类:MCU一般价格比较昂贵;还有的采用DTMF(双音多频)传输协议,即使用DTMF信号编解码芯片,主分机发送DTMF信号来通信,即主机机均使用DTMF信号编解码芯片,也存在着成本偏高的问题。因此该系统的设计,在考虑通信稳定的原则上,只在主机电路上使用DTMF信号编解码芯片,编写通信协议,通过增加软件设计的复杂程度,合理地降低产品成本。[!--empirenews.page--]
3.1 分机发码方式
分机发码采用100 kHz的方波,由单片机GPIO4引脚输出并经三极管耦合至总线。分机呼叫时发送一定时长的方波,如图6所示,分机回复主机的信号是间隔性的方波,如图7所示。
3.2 主机发码方式
主机发码采用变长占空比发送码元,其中1:1的占空比表示0码元,而若占空比为3:1则表示码元1,主机发码示意图如图8所示。
4 主分机软件设计与实现
4.1 工作流程
系统主机、分机通信软件主要包括发送和接收2部分,分发送模块和主机收码流程分别如图9和图10所示。每个分机需包含分机地址码,广播机标志位,这些信息均存储在E2PROM中,当第一次启动分机后,写入初始值,以后只从指定地址读取分机信息。地址分配如表1所示。
5 结语
该系统采用载波技术,实现了两线无极性连接,使安装施工变得十分简单。分机采用低功耗稳压电源和PIC单片机,使分机具有较低功耗,从而系统具有较好的扩展性。主机与分机通信距离大于等于1 000 m,分机数大于等于100,能满足各种规模医院的要求,并预留了接口与PC进行通信。在通信稳定的基础上,使用了经济实惠的芯片,具有安装布线简单,便于检测维修,节约设计成本等优点。本文研发的样机已经经过实验运行验证了其有效性和实用价值,并已投入小批量试生产,具有良好的推广应用前景。
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