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基于51單片機的心率計設計論文
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zxcv275908
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2018-1-2 20:19
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基于51單片機的心率計設計論文
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2018-1-4 02:45 上傳
總結和展望
心率指心臟每分鐘搏動的次數,它能夠反映心臟的工作狀態。而心率計是常用的醫學檢查設備,實時準確的心率測量在病人監控臨床治療及體育競賽等方面都有著廣泛的應用。
但在現實生活中,這種儀器可以直接測量心率不是很普遍,在許多小醫院中,醫生仍使用古老的手動式聽診器,大大影響了效率和治療時間。這為心率計的研究和生產奠定了必要的基礎。
這篇文章是基于單片機的心率計設計,現在有一些市場研究和設計為基礎的FPGA設計的心率,無論是原理和過程基本上是一樣的!心率是由身體微弱的傳感器信號接收的原則,因為人體的信號弱,一般放大系數要求高,超過100倍。
心率計的硬件設計,包括微控制器的系統及顯示電路、信號采集和信號放大和濾波電路三部分組成。單片機采用AT89S52或其兼容系列。具有精度高12MHz晶體振蕩器以獲得更穩定的時鐘頻率,減少了測量誤差。單片機的P1.0的輸出端口40kHz的超聲波換能器所需的方波信號,外部中斷0來監測從紅外傳感器輸出信號采集電路的信號。顯示電路采用簡單實用的液晶顯示器,信號用LM358芯片放大。
基于單片機心率計的軟件設計流程由主程序,中斷子程序流程圖和顯示子程序組成。據我所知C語言程序有利于實現更復雜的算法,匯編語言程序則具有較高的效率且容易精細計算程序運行的時間,而心率計的程序既有較復雜的計算(時間t內的平均值),又要求精細計算程序運行時間(動脈搏動時間),所以控制程序可以混合C和匯編語言編程的。
焊完實物后,首先是硬件調試。電路的調試過程是檢驗、修正設計方案的實踐過程,但也是對理論知識的實際應用,解決各種問題的關鍵環節,是電路設計人員必須掌握的基本技能。
把電子元器件連接起來,實現特定功能的關鍵一步是調試。調試方法有兩種:分塊調試法和整體調試法。在硬件檢測完之后,在沒有問題的情況下可以輸入程序,調試程序的可行性,并加以修正,配合程序改動系統的原理圖。
文中的心率計使用了脈搏波作為源信號,當然我還可以通過對心電圖的分析來研究心率,它們的后繼電路部分結構都大同小異,主要的區別是前段的信號采集。本心率計適用于4—9V直流電壓,工作電流為100mA左右,心率計通電后,將手指固定在紅外傳感器之間即可檢測到人體的信號,并在液晶上顯示出來!
當然它也存在著一定的問題,但我想在未來的研制和生產中,肯定會大大提高它的性能 ,極力改善它的缺點。
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2018-3-25 21:13
這個能幫助到我,謝謝分享
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