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 promjena: 2024-01-30 09:35
Za ovaj projekt planiram vam pokazati što sam do sada učinio sa svojim projektom mikrokontroliranog pulsnog oksimetra. Moja strast prema elektronici i fitnesu vrlo je jaka pa sam odlučila stvoriti projekt koji će mi omogućiti korištenje obje moje strasti.
Odricanje od 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 Reflektirajući optički senzor CNY70 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 podatke iz te podatkovne tablice shvatio 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 sustavu 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 ako ga moram zamijeniti). Dakle, lemio sam nekoliko žica na 4 -polni ženski konektor, a zatim sam na drugom kraju koristio 4 -polni muški konektor kako bi se mogao uključiti u matičnu ploču.
Na kraju sam spojio svoj CNY70 na ženski konektor, a drugi kraj na ploču. Također sam spojio izlaz CNY70 s prvim OP-AMP-om koji ću koristiti.
Korak 3: Postavite ostatak kruga
Ostatak kruga je plug and play. Ono što je potrebno sastaviti je Trans-impedancijsko pojačalo, visokopropusni filtar i stupanj pojačanja izmjenične struje.
Transimpedancijsko pojačalo:
Koristeći MCP6004 OP-AMP, slijedio sam raspored pinova ovog čipa. Svoje trans-impedancijsko pojačalo izgradio sam pomoću invertirajućeg OP-AMP postava. Otpornik u povratnoj sprezi s kondenzatorom također u povratnoj vezi. Ovaj kondenzator možda neće biti potreban zbog činjenice da mu je glavna svrha filtriranje buke. Vrijednost otpornika trebala bi se temeljiti na struji iz fototranzistora CNY70.
Visokopropusni filtar:
Visokopropusni filtar korišten je za filtriranje više šuma iz osjetnika pulsa. 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 izmjenične struje:
Stupanj pojačanja izmjenične struje izrađen je od neinvertirajućeg OP-AMP-a. Cijela ideja ove faze je omogućiti samo da se naši pulsni signali unose u Arduino Lilypad. ADC unutar Arduina očitavat će izlaz OP-AMP-a koji se koristi u fazi pojačanja izmjenične struje.
Korak 4: Nastavak projekta
U ovom trenutku ovaj projekt nije dovršen. Ono što planiram učiniti s ovim projektom je konfiguriranje softvera 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 broj otkucaja srca. 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 s glavnim ciljem o kojem govorim.
Korak 5: Dodajte sve što želite
Ovaj projekt nije u kamenu, pa učinite sve što želite dodati da bude 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.
Preporučeni:
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 uređaj NISU testirani u medicinske svrhe te da pojedini dijelovi nisu kalibrirani i nisu certificirani. Upotrijebite ovaj jednostavan uređaj za preventivne mjere i nadzor
Pulsni oksimetar sa znatno poboljšanom preciznošću: 6 koraka (sa slikama)
Pulsni oksimetar s znatno poboljšanom preciznošću: Ako ste nedavno posjetili liječnika, velika je vjerojatnost 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 dobivena 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 dečki, danas ćemo izgraditi senzorni uređaj za očitavanje razine kisika u krvi i brzine otkucaja srca na neinvazivan način pomoću senzora MAX30100. MAX30100 je otopina senzora za mjerenje pulsa i oksimetrije. Kombinira dva
LED Mikrokontrolirani vitraž Firefly Privjesak: 5 koraka (sa slikama)
LED mikrokontrolirani privjesak sa vitražom: Ovaj Instructable će vas provesti kroz korake potrebne za izradu vitraža s LED svjetlom koji treperi u uzorku pomoću mikrokontrolera. Uzorak treptaja stvarna je pjesma krijesnice jedne vrste japanske krijesnice. Smanjila se u odnosu na