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脉搏采集
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2012-05-17 (多图) 一种可监测人体脉搏波及心率的健康鼠标
通过安装在正常使用鼠标时大拇指触摸到的鼠标位置的反射式脉搏波光电传感器采集脉搏波信号,信号经过滤波、放大和A/D转换后,利用单片机对脉搏波信号处理并得出心率数据,最后通过USB接口连接电脑端软件显示。
2012-02-15 (多图) 基于J2ME的脉搏波测量系统设计原理
传统检测血氧脉搏信号普遍采用大型医疗设备,这类设备一般由传感器有创采集信号,有线传输显示在仪器面板上,受测者感觉痛苦并且仪器成本昂贵且携带不方便,无法做到随时随地进行监测。该系统采用无创光电容积脉搏波描记法配合J2ME开发检测程序,不仅成本低廉、便于携带,而且还开发了数据库存储功能,将血氧脉搏信号通过蓝牙技术无线传输,手机端接收并记录每次检测的脉搏数据便于用户对比判断自身一段时间内的健康状况,同时在手机端实时显示数据。其通用性和实用性以及便携性都有很大的提高。
2011-09-26 基于单片机技术的脉搏测量仪设计
从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“摸脉”作为诊断疾病的手段。脉搏波所呈现出的形态(波形)、强度(波幅)、速率(波速)和节律(周期)等方面的综合信息,在很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征,因此对脉搏采集和处理具有很高的医学价值和应用前景。但人体的生物信号多属于强噪声背景下的低频弱信号,脉搏波信号更是低频微弱的非电生理信号,必需经过放大和后级滤波以满足采集的要求。
2011-08-31 (多图) 基于STC89C52的多通道脉搏采集系统设计
脉搏是临床检查和生理研究中常见的生理现象。脉搏波的波幅和形态包含了反映心脏和血管状况的重要生理信息,是诊断疾病的重要依据。脉搏波采集仪就是利用仿生学原理结合人工智能对脉搏诊断过程进行模拟的仪器。针对现有的脉搏信号采集系统不能准确施加诊脉压力的不足,提出了一种具有脉压检测功能的脉搏信号采集系统设计方案,整个方案以单片机STC89C52为核心,结合放大、带通滤波电路、A/D转换和串行通信模块,经过实验,实现了自动加压,并在浮、中、沉三种不同取脉压力下,对人体桡动脉寸、关、尺三处的脉搏渡信号完成了采集
2011-06-08 (多图) 心音、脉搏信号采集、调理电路的设计
心音、脉搏是人体生理及病理的两项重要指标,针对这些信号一般比较微弱、且采集过程中也容易受外界干扰等特点,设计开发了一种能提取微弱心音、脉搏信号的电路。该电路采用驻极体话筒和红外光电法提取心音和脉搏信号,并采取了一系列放大、滤波措施,滤除噪声干扰。该电路较好地解决了外界干扰问题,具有采集数据准确可靠,噪声小,成本低等优点。
2009-05-06 (多图) 智能人体心率检测装置的设计
介绍一种以AT89C2051为控制核心的智能人体心率检测装置的设计方法。利用光电传感器采集人体脉搏信号,经过前置级放大、滤波、积分比较等信号处理电路,将其转换成脉冲电压信号,再利用单片机对脉冲信号进行处理计算出心率并显示。由于传感器信号十分微弱,其幅度一般在微伏到毫伏的数量级范围,且夹杂着各种噪声和干扰,因此要求前置级放大电路具有高增益、高共模抑制比等技术指标。实验结果表明,系统硬件、软件设计方案合理,实现了微小信号放大、显示及报警功能。具有测量灵敏度高、实时性好、性价比高等优点。
2008-12-19 (多图) 基于MSP430的便携式心率计的设计
在消费电子领域,便携式电子产品由于体积小、质量轻的特点越来越受到消费者的喜爱,已成为人们生活中不可缺少的部分。基于这个思路,我们设计了一款便携式心率计,它可以替代用脉搏听诊器等进行测量的传统方法,使用非常方便。该产品主要包括三个部分:信号的采集、数据处理以及LED显示和报警电路。
2008-04-29 (多图) 便携式单片机控制液晶显示型心率计
过去人们测量脉搏时常用的方法是使用测量脉搏的听诊器,或者使用吸附在人体上的电极等老式测量方法,这些方法无疑都不便于室外场所使用。本心率计在设计时就充分考虑到了这一点。它采用红外线来进行检测采集人体的脉搏,检测的部位为被检测人的任意一个手指或者是耳垂。
2007-09-18 (多图) 基于WPAN的脉搏血氧饱和度检测仪的研究与实现
基于WPAN技术,设计并实现了具有高度灵活性的脉搏血氧饱和度检测仪。详细介绍了系统的设计思想及组成结构,分别介绍了检测仪移动采集终端和检测仪主站各组成部分的硬件功能及设计,并给出软件平台及功能模块的划分。设计充分利用了集成电路技术的进步,结合先进的通信技术和成熟的测量技术,实现了传统设备的功能提升和应用模式的扩展。新设计大大扩展了血氧饱和度检测仪的应用范围,在设备的实用性、方便性、可管理性等方面有了极大提高。
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