Съдържание:
- Стъпка 1: Съберете материалите
- Стъпка 2: Изграждане на пулсовия сензор
- Стъпка 3: Настройте останалата част от веригата
- Стъпка 4: Продължение на проекта
- Стъпка 5: Добавете всичко, което искате
Видео: Микро-контролиран пулсов оксиметър: 5 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
За този проект смятам да ви покажа какво направих досега с моя проект за микро-контролиран пулсов оксиметър. Страстта ми към електрониката и фитнеса са много силни, затова реших да създам проект, който да ми позволи да използвам и двете си страсти.
Отказ от отговорност: Този проект не е завършен и изброените стойности може да не работят за вас. Най -добре е да го тествате сами и да опитате да отстраните грешките.
Стъпка 1: Съберете материалите
За този проект ще ви трябват следните компоненти:
- x1 Отразяващ оптичен сензор CNY70 с транзисторен изход
- x2 MCP6004 Общи OPAMP
- x6 резистори
- x3 Кондензатори
- x1 Arduino Lilypad
Стъпка 2: Изграждане на пулсовия сензор
Първо погледнах листа с данни за отразяващия оптичен сензор CNY70. Използвайки информацията от този лист с данни, разбрах, че имам нужда от около 33ohm резистор, който влиза в IR LED. Това би позволило 50mA ток да тече с напрежение напред 1.25V. Напрежението, което подадох на цялата ми система, беше 3.3V.
Връзка към листа с данни CNY70:
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Второ, трябваше да настаня частта CNY70, така че да може да бъде взаимозаменяема (само в случай, че трябва да я сменя). И така, запоявах няколко проводника към 4 -пинов женски конектор, а след това в другия край използвах 4 -пинов мъжки конектор, така че да може да бъде включен в платката.
И накрая, свързах моя CNY70 към женския конектор и свързах другия край към платката. Свързах и изхода на CNY70 към първия OP-AMP, който щях да използвам.
Стъпка 3: Настройте останалата част от веригата
Останалата част от веригата е plug and play. Това, което трябва да се събере, е трансимпедансен усилвател, високочестотен филтър и етап на усилване на променлив ток.
Трансимпедансен усилвател:
Използвайки MCP6004 OP-AMP, следвах разположението на щифтовете на този чип. Изградих своя транс-импедансен усилвател с помощта на инвертираща настройка на OP-AMP. Резистор в обратна връзка с кондензатор също в обратна връзка. Този кондензатор може да не е необходим поради факта, че основната му цел е да филтрира шума. Стойността на резистора трябва да се основава на тока от фототранзистора на CNY70.
Високочестотен филтър:
Използва се високочестотен филтър за филтриране на повече шум от пулсовия сензор. Използвайки кондензатор паралелно с два резистора, шумът трябва да се филтрира. Малко предположение и проверка беше методът, който използвах, за да разбера какво ще работи за моята верига.
Етап на усилване на променлив ток:
Степента на усилване на променлив ток е направена от неинвертиращ OP-AMP. Цялата идея на този етап е да позволи само нашите импулсни сигнали да се подават в Arduino Lilypad. ADC вътре в Arduino ще чете от изхода на OP-AMP, използван в AC Gain етап.
Стъпка 4: Продължение на проекта
Към този момент този проект не е завършен. Това, което смятам да направя с този проект, е да конфигурирам софтуера на Arduino Lilypad за изпращане на Bluetooth сигнал до телефона на човек. Основната цел на този проект е да създаде приложение за мобилно устройство, така че потребителят да може да следи собствения си сърдечен ритъм. Искам да приспособя целта на потребителя към диапазона на сърдечната честота, в който трябва да бъде, за да бъде постигната тази цел. По този начин потребителят може да оптимизира тренировките си. Прикачих PowerPoint, който направих с основната цел, за която говоря.
Стъпка 5: Добавете всичко, което искате
Този проект не е изграден в камък, така че каквото искате да добавите към него, за да го подобрите, направете го. Този проект не е почти перфектен, но ми харесва. Определено има по -добри части/начини за оптимизирането му. Опитайте някои нови неща, за да направите този проект свой собствен.
Препоръчано:
DIY Smart Watch Tracker Smart Watch с оксиметър и сърдечен ритъм - Модулни електронни модули от TinyCircuits - Най -малката аркада: 6 стъпки
DIY Smart Watch Tracker Smart Watch с оксиметър и сърдечен ритъм | Модулни електронни модули от TinyCircuits | Най -малката аркада: Хей, какво става, момчета! Akarsh тук от CETech. Днес имаме с нас някои от сензорните модули, които са много полезни в ежедневието ни, но в малка версия на самите тях. Сензорите, които имаме днес, са много малки по размер в сравнение с тра
Пулсов оксиметър Arduino: 35 стъпки (със снимки)
Пулсоксиметър Arduino: Пулсоксиметрите са стандартни инструменти за болнични настройки. Използвайки относителните абсорбции на кислороден и дезоксигениран хемоглобин, тези устройства определят процента от кръвта на пациента, която носи кислород (здравословен диапазон е 94-9
Оксиметър на базата на Arduino (OAB): 3 стъпки
Оксиметър на базата на Arduino (OAB): " Моля, имайте предвид, че това приложение, сензори и функционално устройство НЕ са тествани за медицински цели и отделните части не са калибрирани и не са сертифицирани. Моля, използвайте това просто устройство за превантивен обхват и за наблюдение
Носещ се пулсов сензор: 10 стъпки (със снимки)
Носещ сензор за пулс: Описание на проекта Този проект е за проектиране и създаване на носими устройства, които ще вземат предвид здравето на потребителя, който ще го носи. Неговата цел е да действа като екзоскелет, чиято функция е да отпусне и успокои потребителя по време на
Безжичен пулсов монитор с 4Duino-24: 4 стъпки
Безжичен монитор за пулсова честота, включващ 4Duino-24: Безжичният монитор за пулсова честота е концептуален проект, създаден за болници и клиники, основната му функция е да сведе до минимум времето, необходимо на медицински сестри или лекари за посещение на всеки пациент в болница. Обикновено лекарите и медицинските сестри посещават всеки пациент, за да проверят