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心率电路

发布时间:2022-02-24 01:59:08

㈠ 如何设计基于AVR单片机的心率阈值报警电路,就是心率有上下阈值,超过上阈值或低于下阈值,就会报警。

首先是采样点路,测量这个心率信号的,然后设定一个门限值,当心率信号超过这个门限值的时候,就进行告警,
按键电路,就是做case判断,有按键的时候门限值自动加减,然后赋值 可以找例程看看,很多

㈡ 各路大神帮忙分析一下这个ST188脉搏检测电路

光电耦合器检测血液浓度变化,并把该变化较为电信号。
经微分积分电路整形,形成所需脉冲,经358放大,驱动发光管按照脉搏频率工作,以模拟脉搏动作。

㈢ 脉搏信号放大电路

测量的是压力信号吧。
用运放或仪表放大器都可以。

经过两级放大,第一级放大后,去直流偏置,经过第二级放大,得到脉搏信号。在这两级放大过程中,要进行滤波处理。

根据所加的压力,第一级,放大倍数小些,第二级,放大倍数要大。

㈣ 下面的电路是怎么工作的什么时候灯亮什么时候灯灭,心率传感器输出的模拟信号类似于一个正弦信号,求解答

1、根据你提供的波形,心率传感器输出的信号并不是类似于正弦信号;
2、当心率传感器不工作时,输入到同相端IN1+的电压是VCC电压经R6提供,这时同相端输入的是高电平,输出端输出也是高电平,所以LED灯不亮;
3、反相端IN1-的电压由电位器R10的活动端提供,调节R10,可以使心率传感器在工作时,输入到LM393的信号使LED灯根据心率亮灭;
4、心率传感器的电压信号传递给电压比较器的同相输入端IN1+,这个变化的电压信号与电压比较器的反相输入端IN1-端的基准电压相比较,当同相端IN1+电压大于反相端IN1-端电压时,电压比较器的输出端OUT输出高电平电压,当同相端IN1+电压小于反相端IN1-端电压时,电压比较器的输出端OUT输出低电平电压,此时LED灯亮。

㈤ 心率计仿真电路,通过光电传感器产生脉冲输入单片机计数。实物数码管却不亮,小妹现向各位网友求助!!

LM393不能代替741的,你可以用LM358,这也是常用的运放
如果你用的是STC的单片机,不用三极管驱动它也能亮,就是有点点暗而已
I/O端口最好是每个加一个1K左右的电阻,限流一下好点
复位电路就无所谓了,如果认为是复位有问题,随便用个什么导电的,用正极碰一下复位脚就得了
先把单片机这一块搞定,不亮肯定是单片机这一边的问题,看一下程序,没有脉冲的时候是不亮还是显示0000,如果是0000,那肯定是单片机的问题了,如果是没有脉冲就不亮,那就先不管运放那一块
在p3.5那接一个下拉电阻,10K左右的就行,然后再串联一个1K的电阻到正极,直接给p3.5加一个脉冲

就是这样一个一个去试,用排除法先把问题找出来再解决

㈥ 测心率用什么型号的光电对管,我搭了个能放大1000多倍的电路,测试过能将1mv的正弦波放大到1V多,

医学测量上,比如监护仪、血氧仪、心率计等等,大都采用光敏电阻的方法,也有采用压力传感器测量脉搏的方法,来测量心率。
用光电对管测量信号的阻断与通过,可能效果更好些,测量手指端由于血液的流动而产生的对光的吸收变化量,可能效果不太好。
如果单测心率,只用一红色发光二极管发光,接收测用光敏电阻测量光的变化,再经放大、整形、计数就可简单测得,如果要精确测量脉搏的波形,就要考虑到人的皮肤深浅、粗糙程度等因素,通常的办法是采用二个不同波长的发光二极管,测得的二路信号进行差值运算,这就把外界(皮肤深浅、粗糙程度)因素影响的信号,通过相减而去除,得到真实的脉搏信号。

㈦ 求电子脉搏计数器电路图及其原理

先采纳…再给你发…决不食言…

㈧ 脉搏计电路的设计

我有仿真,原理图,程序

㈨ 老师给个电路图看不懂,谁能帮忙详细解释一下。这是心率传感器的信号调理电路。

有点高深,都忘得差不多了

㈩ 电子脉搏频率测量电路

摘 要: 本文介绍了基于Motorola公司MC68HC908LJ12和示波法的电子血压计的设计方法,具体分析了硬件软件结构。
关键词: 电子血压计;示波法

背景
现代人患心血管疾病呈现低龄化趋势,血压是最重要的健康指标,如果能经常测量自己的血压,就做到对自己的健康情况心理有数,早期发现问题,就能得到较好的治疗效果。一般医院使用的水银血压计,是基于柯氏法,专业医生可以用听诊器听到动脉血管的不同声音,来判断收缩压和舒张压的值。但科氏法存在一些固有的缺点:一是确定舒张压比较困难;二是此法凭人的视觉和听觉,带有主观因素,除非专业医生,一般人很难测准血压。以前也出现了多种科氏法电子血压计,试图实现血压的自动检测,但很快发现这类血压计未能克服柯氏法的固有缺点,误差大,重复性差。目前,国外大多数无损自动血压自动检测仪器都采用示波法。
示波法的测量过程中,与柯氏法类似,仍采用充气袖套来阻断上臂动脉血流。由于心搏的血液动力学作用,在气袖压力上将重叠与心搏同步的压力波动,即脉搏波。当气袖压力远高于收缩压时,脉搏波消失。随着袖套压力下降,脉搏开始出现。当袖套压力从高于收缩压降到收缩压以下时,脉搏波会突然增大。到平均压时达到最大值。然后又随袖套压力下降而衰减。示波法血压测量就是根据脉搏波振幅与气袖压力之间的关系来估计血压的。与脉搏波最大值对应的是平均压,收缩压和舒张压分别对应脉搏波最大振幅的比例来确定。
我们设计的电子血压计也采用示波法, 采用Motorola公司微控制器MC68HC908LJ12及压力传感器 ,操作简单,无需听诊器,血压心率测量一次完成,大屏液晶显示,低耗电设计,体积小重量轻,携带方便。
电子血压计由气袖、电动气泵、压力传感器,电磁气阀、微控制器、液晶显示器等构成。在开始测量前先由气泵将袖套压力升到一定值(这个值可以由血压计自动设定或人工设定)。然后逐步以每秒4至5mmHg速度放气,每次检测脉搏波的振幅(峰--峰值)及袖套的静压送入CPU进行处理,并根据脉搏的频率计算心率,当检测到收缩压、平均压和舒张压后,打开气阀,使袖套全部放气,完成一次测量过程,并把测量结果保存。整个测量过程由MC68HC908LJ12控制并完成各种计算。

图1 电子血压计电路方框图

图2 电子血压计的主程序

示波法测量血压的工作原理
示波法是根据气袖在减压过程中,其压力振荡波的振幅变化包络线来判定血压的。目前比较一致的看法是当气袖压力振荡波的振幅最大时,气袖的压力就是动脉的平均压。动脉的收缩压对应于振幅包络线的第一个拐点,舒张压对应于包络线的第二个拐点。
收缩压判据的确定:通常采用最大振幅法,即在放气过程中脉搏波幅度包络线的上升段,当某一个脉搏波的幅度Ui与最大幅度Um之比>Ks时,就认为此时对应的气袖压力为收缩压。
Ps=P|Ui=Ks-Um
舒张压判据的确定:也是用最大振幅法来判定,不过是在脉搏波幅度包络线的下降段,当某一个脉搏波的幅度Ui与Um之比
Pd=P|Ui=Kd·Um
根据上海医用仪表厂多年的研究成果,我们取Ks=0.58,Kd=0.77。
MC68HC908LJ12单片机特性:
·与MC6805,MC146805和MC68HC05向上兼容,时钟频率8MHz;
·512B片内RAM,具有保密功能的12K FLASH存储器;
·2个16位计数器,实时时钟功能;
·SPI口,红外SCI口;
·6通道10位ADC,4×26液晶显示驱动器。

硬件结构
硬件采用MC68HC908LJ12为控制芯片,直接驱动14×4段液晶显示器,电路框图如图1所示。
电路使用片内10位A/D转换器,脉搏波和静态压力分两路A/D输入,其中脉搏波是静态压力值(实际上是静态压力值与脉搏波的叠加)经隔直放大得到。电源开采用硬件方式,电源关采用软件控制方式,当电压低于4.0V时报警。采用Motorola公司的MPX53作为压力传感器,用来测量脉搏波的振幅及静态压力值。串行口与PC机通信,设定血压计的工作参数。

软件流程
电子血压计的主程序如图2所示。主程序依此调用5个模块:
键盘处理模块—判断键盘的当前状态(开/关电源、起动/停止测量、校准状态、记忆状态)执行相应的操作。
测量模块—MPX53压力传感器的信号经放大送AD1,作为静态血压信号;隔直后经再次放大送AD2,作为脉搏波信号。由于MC68HC908LJ12的AD为10位,因此最高精度可达1/1024。采样后的信号经信号处理模块的处理,最终计算得到收缩压、舒张压和心率。
信号处理模块—主要功能是脉搏波的判断和检测,主要分两步:第一步,对A/D采样的脉搏波信号进行低通滤波处理,排除因外界干扰造成的信号读数的误差;第二步,采用相关运算,最大程度地排除因手臂的运动造成的误差。在这基础上,分析信号,得到波形的峰-峰值(判断收缩压,舒张压和平均压),得到每个脉搏波的时间(供心率的计算)。
显示模块—主要显示3种信息:测量过程显示当前压力值、漏气速率;测量结束后分别以mmHg和Kpa方式滚动显示收缩压、舒张压及心率;校准状态下显示当前压力值、漏气速率。
串行通信模块—采用PC机主叫的中断方式,一旦接到PC机发来的命令,对血压计进行初始值的设定,主要包括起始加压值,每次的压力递增值和最高压力限制。
电源处理模块—用于稳压模块的控制,按开/关键时,稳压模块的控制端为高电平,稳压模块处于正常输出状态,MC68HC908LJ12上电复位,立刻对PA0置高电平,维持稳压模块的的正常输出状态,此时,血压计处于“开”状态;再此按开/关键,置PA0低电平,关闭稳压模块的输出,处于断电的“关”状态。此外,如果3分钟没有操作,就置PA0为低电平,自动关机。

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