Isi kandungan:
- Langkah 1: Kumpulkan Bahan
- Langkah 2: Membangun Pulse Sensor
- Langkah 3: Sediakan Litar Selebihnya
- Langkah 4: Kesinambungan Projek
- Langkah 5: Tambah Apa sahaja yang Anda Mahukan
Video: Oksimeter Pulse Terkawal Mikro: 5 Langkah
2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09
Untuk projek ini, saya merancang untuk menunjukkan kepada anda apa yang telah saya lakukan setakat ini dengan projek Pulse Oksimeter terkawal mikro saya. Minat saya untuk elektronik dan kecergasan sangat kuat, jadi saya memutuskan untuk membuat projek yang membolehkan saya menggunakan kedua-dua minat saya.
Penafian: Projek ini tidak selesai dan nilai yang disenaraikan mungkin tidak sesuai untuk anda. Yang terbaik adalah mengujinya sendiri dan cuba menyelesaikan masalahnya.
Langkah 1: Kumpulkan Bahan
Untuk projek ini, anda memerlukan komponen berikut:
- x1 Sensor Optik Reflektif CNY70 dengan Output Transistor
- x2 MCP6004 OPAMP Umum
- x6 Perintang
- x3 Kapasitor
- x1 Arduino Lilypad
Langkah 2: Membangun Pulse Sensor
Pertama, saya melihat lembaran data untuk Sensor Optik Reflektif CNY70. Dengan menggunakan maklumat dari lembaran data itu, saya dapati bahawa saya memerlukan perintang 33ohm yang masuk ke LED IR. Ini membolehkan arus 50mA mengalir dengan voltan hadapan 1.25V. Voltan yang saya berikan ke seluruh sistem saya ialah 3.3V.
Pautan ke lembaran data CNY70:
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Kedua, saya harus meletakkan bahagian CNY70 supaya dapat ditukar ganti (sekiranya saya perlu menggantinya). Oleh itu, saya menyolder beberapa wayar ke penyambung wanita 4 pin, kemudian di hujung yang lain saya menggunakan penyambung lelaki 4 pin sehingga boleh dipasang ke papan roti.
Terakhir, saya menyambungkan CNY70 saya ke penyambung wanita dan menghubungkan hujung yang lain ke papan. Saya juga menghubungkan output CNY70 ke OP-AMP pertama yang akan saya gunakan.
Langkah 3: Sediakan Litar Selebihnya
Litar selebihnya adalah plug and play. Yang perlu disatukan adalah Trans-impedance Amplifier, High Pass Filter, dan AC Gain stage.
Penguat Trans-impedance:
Dengan menggunakan MCP6004 OP-AMP, saya mengikuti susun atur pin cip ini. Saya membina penguat trans-impedance saya menggunakan persediaan OP-AMP terbalik. Perintang dalam maklum balas dengan kapasitor juga dalam maklum balas. Kapasitor ini mungkin tidak diperlukan kerana tujuan utamanya adalah untuk menyaring kebisingan. Nilai perintang harus berdasarkan arus dari fototransistor CNY70.
Penapis Lulus Tinggi:
Penapis lulus tinggi digunakan untuk menyaring lebih banyak bunyi dari sensor nadi. Dengan menggunakan kapasitor selari dengan dua perintang, bunyi mesti disaring. Sedikit meneka dan memeriksa adalah kaedah yang saya gunakan untuk mencuba dan mengetahui apa yang sesuai untuk litar saya.
Tahap Keuntungan AC:
Tahap AC Gain terbuat dari OP-AMP yang tidak terbalik. Keseluruhan idea tahap ini adalah hanya membiarkan isyarat nadi kita dimasukkan ke Arduino Lilypad. ADC di dalam Arduino akan dibaca dari keluaran OP-AMP yang digunakan dalam tahap AC Gain.
Langkah 4: Kesinambungan Projek
Buat masa ini projek ini belum selesai. Apa yang saya rancangkan untuk melakukan projek ini adalah mengkonfigurasi perisian Arduino Lilypad untuk menghantar isyarat Bluetooth ke telefon seseorang. Matlamat utama projek ini adalah untuk membuat aplikasi untuk peranti mudah alih sehingga pengguna dapat mengesan degup jantung mereka sendiri. Saya ingin menyesuaikan tujuan pengguna dengan jarak denyut jantung yang seharusnya mereka capai agar matlamat tersebut dapat dicapai. Dengan cara ini pengguna dapat mengoptimumkan senaman mereka. Saya telah melampirkan PowerPoint yang telah saya buat dengan tujuan utama yang saya bicarakan.
Langkah 5: Tambah Apa sahaja yang Anda Mahukan
Projek ini tidak dilekatkan dengan batu, jadi apa sahaja yang anda mahu tambahkan untuk menjadikannya lebih baik, laksanakanlah. Projek ini hampir tidak sempurna, tetapi saya menikmatinya. Pasti ada bahagian / cara yang lebih baik untuk mengoptimumkannya. Cuba beberapa perkara baru untuk menjadikan projek ini menjadi milik anda.
Disyorkan:
Jam Tangan Pintar DIY Fitness Tracker Dengan Oksimeter dan Denyut Jantung - Modul Elektronik Modular Dari TinyCircuits - Arcade terkecil: 6 Langkah
Jam Tangan Pintar DIY Fitness Tracker Dengan Oksimeter dan Denyut Jantung | Modul Elektronik Modular Dari TinyCircuits | Arcade Terkecil: Hei, ada apa, Guys! Akarsh di sini dari CETech. Hari ini kita mempunyai beberapa modul sensor yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari tetapi dalam versi kecil mereka sendiri. Sensor yang kita miliki sekarang sangat kecil berbanding dengan
Mikro: Bot - Mikro: Bit: 20 Langkah
Mikro: Bot - Mikro: Bit: Bangun sendiri Mikro: Bot! Ia adalah robot terkawal Mikro: Bit dengan sonar bawaan untuk pemanduan autonomi, atau jika anda mempunyai dua Mikro: Bit, pemanduan dikawal radio
Berasaskan Oksimeter Arduino (OAB): 3 Langkah
Berasaskan Oksimeter Arduino (OAB): " Harap perhatikan bahawa aplikasi, sensor dan peranti berfungsi ini TIDAK diuji untuk tujuan perubatan dan bahagian-bahagian tunggal tidak dikalibrasi dan tidak diperakui. Sila gunakan alat mudah ini untuk skop pencegahan dan untuk memantau
Pulse Oksimeter dengan Ketepatan yang Lebih Baik: 6 Langkah (dengan Gambar)
Pulse Oksimeter dengan Ketepatan yang Lebih Baik: Sekiranya anda baru-baru ini berjumpa doktor, kemungkinan tanda vital asas anda diperiksa oleh jururawat. Berat, tinggi, tekanan darah, serta degup jantung (HR) dan ketepuan oksigen dalam darah periferal (SpO2). Mungkin, dua yang terakhir diperoleh dari
Peranti Pulse Oksimeter Menggunakan Arduino Nano, MAX30100 dan Bluetooth HC06 .: 5 Langkah
Peranti Pulse Oksimeter Menggunakan Arduino Nano, MAX30100 dan Bluetooth HC06: Hai kawan-kawan, hari ini kita akan membina alat deria untuk membaca tahap Oksigen dalam darah dan kadar degupan jantung dengan cara yang tidak invasif menggunakan sensor MAX30100. MAX30100 adalah penyelesaian sensor monitor Pulse Oximetry dan denyut jantung. Ia menggabungkan dua