0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何有效改进动态血糖监视仪的电池使用寿命

电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-01-20 15:39 次阅读

Other Parts Discussed in Post:BQ27426, BQ27421-G1, BQ27Z561-R1, BQ2970

人体血糖值的偏高或偏低都有可能导致严重的健康威胁,因此监测血糖水平是重中之重。目前全球已有1.5亿人口罹患糖尿病,所以个人便携型血糖监测仪(BGM)的需求巨大。

图1所示的动态血糖监测仪(CGM),可帮助糖尿病患者实时检查血糖读数,也可在超长时间段内监测血糖值。CGM能够持续监测血糖水平,然后在用户血糖值达到危险值时提示用户。这款监测仪通常包含图2所示的传感器单元和图3所示的聚合器单元。

此传感器单元使用纽扣电池或硬币电池,在一定时间段内与人体连接(例如,8到10天)。聚合器单元是由电池供电的手持单元,可以利用如近场通信等无线射频(RF)技术来读取血糖数据。聚合器单元的电池管理子系统由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USBDC输入进行充电。

电池电量计可以预测并估算电池在不同负载状态下的剩余容量、充电状态、电量耗尽时间和运行状况,从而帮助解决电池管理中的难题。利用智能电池电量计,用户可以延长运行时间(如图4所示)和电池循环寿命。德州仪器TI)的Impedance Track™测量算法实现了准确度高于99%的电池容量预测,使其具有卓越的模拟测量性能和电池特征建模功能。

这款血糖监测仪提供多种单节电池测量选项,不仅外形小巧,经济高效,而且功耗超低。电量计可以搭载在电池组内或系统PCB上,后者更多见于便携型医疗应用。

图5和图6分别展示了典型的系统侧和组侧电量计配置。系统PCB上的电量计,如BQ27426,只需要最低的用户配置,并且在正常工作时电流消耗也很小。对于更高级别的集成,某些电量计具有集成式检测电阻,如BQ27421-G1。

另一方面,如果电量计搭载在电池组内,则可以通过基于闪存的固件和256位集成式安全哈希算法(如BQ27Z561-R1)提供具有高准确性的解决方案。BQ2970等保护集成电路可提供电压、电流和反向充电器保护。

poYBAGGKUe2AW6Q0AAiiigkKyyU194.png

图 5:典型的主机/系统侧电量计配置

poYBAGGKUe-AE6iIAAeWCw0S26o929.png

图 6:典型的电池组侧电量计配置

电池电量计提高了电源管理的先进性和智能水平。不具有准确电量计的系统只能在固定电压下关闭。许多设备关闭时系统电压为3.5 V,以便保护用于最坏情况的备用容量(保留电能用于关机),但如图4所示,只通过微控制器模数转换器测量电池电压,进而生成低电池电量警告并不是测量剩余电量的可靠方法。这是由于大多数应用都具有可变负载。电池电量计将计算剩余电量并改变关机电压,以满足任何条件下所需的备用容量要求,从而增加运行时长。

除保有备用容量的优势外,由于应用产生的高瞬态脉冲负载,一些电池电量计还能够不报告0%的电荷状态,从而使电池电压降至终端电压以下。当电池仍然具有高电量时,这个特性很有优势,但是高瞬态负载会造成提前达到终止电压。

电池是复杂的电化学系统,受电池老化、温度和阻抗的影响。算法、紧凑设备和高级设备集成都是改进系统性能的关键特性。您在动态血糖监测仪等医用电池供电应用方面面临的最大挑战是什么?请在文末告诉我们您的观点。

审核编辑:何安

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2526

    文章

    48093

    浏览量

    740085
  • 工业
    +关注

    关注

    3

    文章

    1546

    浏览量

    45425
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    思瑞浦推出一种CGM动态血糖仪监测血糖变动水平的应用方案

    传统的血糖仪简称BGM(Blood Glucose Monitor,指尖血糖监测),需要频繁穿刺手指采血,会带来疼痛感且存在潜在感染风险,同时,BGM还存在血糖监测盲区和夜间无法有效
    的头像 发表于 03-07 10:18 1245次阅读
    思瑞浦推出一种CGM<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>血糖</b>仪监测<b class='flag-5'>血糖</b>变动水平的应用方案

    AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?

    AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
    发表于 12-11 08:18

    使用时长、温度和放电率如何影响电池使用寿命

    使用时长、温度和放电时电流速率都会严重影响电池使用寿命。掌握这些因素对于消费电子和物联网的设计至关重要。互联网上充斥着由于电池性能差而导致的负面设备评论,其根本原因是 使用时长、温度或电池
    的头像 发表于 12-04 09:22 300次阅读
    使用时长、温度和放电率如何影响<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>使用寿命</b>?

    利用升压转换器延长电池使用寿命

    利用升压转换器延长电池使用寿命
    的头像 发表于 11-23 16:19 212次阅读
    利用升压转换器延长<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>使用寿命</b>

    电池容易坏吗?如何延长锂电池使用寿命

    电池容易坏吗?如何延长锂电池使用寿命? 锂电池是目前广泛应用于电子产品和电动车等领域的一种重要电池类型。它具有高能量密度、轻巧、无记忆效
    的头像 发表于 11-10 15:05 872次阅读

    STM8的内部flash的使用寿命有多长?

    STM8的内部flash的使用寿命有多长
    发表于 10-12 07:06

    影响UPS电源电池使用寿命的重要因素

    豪博电源,保障设备稳定运行! 豪博电源提供UPS电源,蓄电池,直流屏,精密空调!   UPS电源蓄电池使用寿命分析 UPS电源配用的免维护蓄电池,其设计
    发表于 09-21 09:55 360次阅读
    影响UPS电源<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>使用寿命</b>的重要因素

    快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池使用寿命吗?

    快充功率越高越伤电池吗?快充会加快电池使用寿命吗?  随着移动设备的普及,快充技术也随之而来,它不仅让我们的充电速度更快,还方便我们在用电不足的情况下能够更快地获得更多的电量。但是,有越来越多的人
    的头像 发表于 09-13 11:23 1752次阅读

    螺杆支撑座的使用寿命有多久?

    螺杆支撑座的使用寿命有多久?
    的头像 发表于 08-31 17:40 595次阅读
    螺杆支撑座的<b class='flag-5'>使用寿命</b>有多久?

    交叉导轨的使用寿命

    交叉导轨的使用寿命
    的头像 发表于 07-20 17:39 653次阅读
    交叉导轨的<b class='flag-5'>使用寿命</b>

    电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素

    电池使用寿命是影响物联网设备的关键因素
    的头像 发表于 07-14 15:23 446次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>使用寿命</b>是影响物联网设备的关键因素

    影响LiFePO4电池寿命的因素,如何延长LiFePO4电池寿命

    随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池
    的头像 发表于 07-04 09:13 646次阅读
    影响LiFePO4<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的因素,如何延长LiFePO4<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>

    一文解析电池容量及电池寿命

    电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
    的头像 发表于 06-30 14:40 1312次阅读

    电容器的使用寿命

    很多朋友购物最关心的是商品的使用寿命。世界上没有什么能长久,贴片电容也是如此。今天,小编将带你了解电容器的使用寿命。   标称最高温度85℃,在85℃环境温度下,使用寿命可达1000小时
    的头像 发表于 06-18 15:57 6522次阅读

    如何有效延长电热管的使用寿命?

    如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
    的头像 发表于 05-23 16:34 532次阅读