Sadržaj:
- Korak 1: Prikupite materijale
- Korak 2: Izrada pulsnog senzora
- Korak 3: Postavite ostatak kruga
- Korak 4: Nastavak projekta
- Korak 5: Dodajte sve što želite
Video: Mikrokontrolirani pulsni oksimetar: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:07
Za ovaj projekt planiram vam pokazati što sam do sada učinio sa svojim projektom mikrokontroliranog pulsnog oksimetra. Moja strast prema elektronici i fitnesu je vrlo jaka, pa sam odlučio stvoriti projekt koji bi mi omogućio da koristim obje svoje strasti.
Odricanje odgovornosti: Ovaj projekt nije dovršen i navedene vrijednosti možda neće raditi za vas. Najbolje je da to sami isprobate i pokušate riješiti probleme.
Korak 1: Prikupite materijale
Za ovaj projekt trebat će vam sljedeće komponente:
- x1 CNY70 Reflektirajući optički senzor s tranzistorskim izlazom
- x2 MCP6004 Opći OPAMP -ovi
- x6 Otpornici
- x3 Kondenzatori
- x1 Arduino Lilypad
Korak 2: Izrada pulsnog senzora
Prvo sam pogledao podatkovni list za CNY70 reflektirajući optički senzor. Koristeći informacije iz te podatkovne tablice zaključio sam da mi je potrebno oko 33ohm otpornika koji ulazi u IC LED. To bi omogućilo da struja od 50 mA teče s naponom naprijed 1,25 V. Napon koji sam napajao cijelom sistemu bio je 3,3 V.
Veza do podatkovnog lista CNY70:
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Drugo, morao sam smjestiti CNY70 dio kako bi mogao biti zamjenjiv (za svaki slučaj da ga moram zamijeniti). Tako sam lemio nekoliko žica na 4 -polni ženski konektor, a zatim sam na drugom kraju koristio 4 -polni muški konektor kako bi se mogao priključiti u matičnu ploču.
Na kraju sam spojio svoj CNY70 na ženski konektor, a drugi kraj na ploču. Također sam spojio izlaz CNY70 na prvi OP-AMP koji ću koristiti.
Korak 3: Postavite ostatak kruga
Ostatak kola je plug and play. Ono što treba spojiti je Trans-impedancijsko pojačalo, visokopropusni filter i stupanj pojačanja izmjenične struje.
Transimpedancijsko pojačalo:
Koristeći MCP6004 OP-AMP, slijedio sam raspored pinova ovog čipa. Napravio sam svoje trans-impedancijsko pojačalo koristeći invertirajuće OP-AMP postavljanje. Otpornik u povratnoj vezi sa kondenzatorom takođe u povratnoj vezi. Ovaj kondenzator možda neće biti potreban zbog činjenice da mu je glavna svrha filtriranje buke. Vrijednost otpornika treba biti zasnovana na struji iz fototranzistora CNY70.
Visokopropusni filter:
Visokopropusni filter je korišten za filtriranje više šuma iz pulsnog senzora. Koristeći kondenzator paralelno s dva otpornika, šum bi trebao biti filtriran. Malo nagađanja i provjeravanja bila je metoda kojom sam pokušavao otkriti što bi mi pomoglo.
Faza pojačanja AC:
Stupanj pojačanja izmjenične struje izrađen je od neinvertirajućeg OP-AMP-a. Cijela ideja ove faze je omogućiti samo da se naši impulsni signali unose u Arduino Lilypad. ADC unutar Arduina će očitavati izlaz OP-AMP-a koji se koristi u fazi AC pojačanja.
Korak 4: Nastavak projekta
U ovom trenutku ovaj projekt nije dovršen. Ono što planiram s ovim projektom je konfigurirati softver Arduino Lilypada za slanje Bluetooth signala na telefon neke osobe. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje aplikacije za mobilni uređaj tako da korisnik može pratiti vlastiti puls. Želim prilagoditi cilj korisnika rasponu otkucaja srca u kojem bi trebali biti da bi se taj cilj postigao. Na ovaj način korisnik može optimizirati svoje vježbe. Priložio sam PowerPoint koji sam napravio sa glavnim ciljem o kojem govorim.
Korak 5: Dodajte sve što želite
Ovaj projekt nije u kamenu, pa učinite sve što želite dodati da bi bilo bolje. Ovaj projekt nije ni blizu savršenog, ali uživam. Definitivno postoje bolji dijelovi/načini za njegovu optimizaciju. Isprobajte neke nove stvari kako biste ovaj projekt učinili svojim.
Preporučuje se:
Arduino pulsni oksimetar: 35 koraka (sa slikama)
Arduino pulsni oksimetar: Pulsni oksimetri standardni su instrumenti za bolničke postavke. Koristeći relativne apsorpcije oksigeniranog i deoksigeniranog hemoglobina, ovi uređaji određuju postotak krvi pacijenta koja prenosi kisik (zdrav raspon je 94-9
Oksimetar na bazi Arduina (OAB): 3 koraka
Oksimetar na bazi Arduina (OAB): " Imajte na umu da ova aplikacija, senzori i funkcionalni uređaji NISU testirani u medicinske svrhe, a pojedini dijelovi nisu kalibrirani i nisu certificirani. Molimo vas da koristite ovaj jednostavan uređaj za preventivne mjere i nadzor
Pulsni oksimetar sa znatno poboljšanom preciznošću: 6 koraka (sa slikama)
Pulsni oksimetar sa znatno poboljšanom preciznošću: Ako ste nedavno posjetili ljekara, velika je vjerovatnoća da je medicinske sestre pregledala vaše osnovne vitalne znakove. Težina, visina, krvni tlak, kao i broj otkucaja srca (HR) i zasićenje kisikom u perifernoj krvi (SpO2). Možda su posljednja dva dobijena iz
Uređaj za pulsni oksimetar koji koristi Arduino Nano, MAX30100 i Bluetooth HC06 .: 5 koraka
Uređaj za pulsni oksimetar koji koristi Arduino Nano, MAX30100 i Bluetooth HC06 .: Hej momci, danas ćemo izgraditi senzorni uređaj za očitavanje nivoa kisika u krvi i brzine otkucaja srca na neinvazivan način pomoću senzora MAX30100. MAX30100 je rješenje senzora za pulsnu oksimetriju i monitor otkucaja srca. Kombinuje dva
LED Mikrokontrolirani vitraž sa krijesnom Privjesak: 5 koraka (sa slikama)
LED Mikrokontrolisani privjesak sa vitražom: Ovo uputstvo će vas provesti kroz korake potrebne za izradu vitraža sa LED diodama koji treperi u uzorku pomoću mikrokontrolera. Treptaj treptanja je stvarna pjesma krijesnice jedne vrste japanske krijesnice. To je smanjeno u odnosu na