人體多生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀及遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)研究與設(shè)計
發(fā)布時間:2021-10-21 04:56
目的設(shè)計一種具有遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)的人體多生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀。方法采用STM32F103作為主控芯片,根據(jù)血壓、血氧飽和度、心率和體溫的測量原理,設(shè)計出各模塊的采集和處理電路,手機(jī)客戶端采用Android系統(tǒng)平臺,設(shè)計基于Android系統(tǒng)的人體生理參數(shù)信息查詢顯示、保存和語音播放功能。結(jié)果監(jiān)護(hù)儀硬件部分能夠快速測出人體的生理參數(shù)信息并上傳到傳服務(wù)器,手機(jī)客戶端能夠方便實現(xiàn)人體生理參數(shù)信息查詢顯示、保存和語音播放。結(jié)論本文設(shè)計出的監(jiān)護(hù)儀很好的達(dá)到了遠(yuǎn)程監(jiān)測人體生理參數(shù)信息的功能。
【文章來源】:中國醫(yī)療設(shè)備. 2020,35(12)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
監(jiān)護(hù)儀硬件結(jié)構(gòu)框圖
本文設(shè)計的人體血壓測量是通過示波法的方法來檢測的,該部分主要由電源電路、氣泵和電磁閥驅(qū)動電路、血壓檢測及轉(zhuǎn)換電路并配合外部袖帶組成。該部分電路框圖如圖2所示。預(yù)先在控制芯片STM32F103程序中設(shè)置充氣的最大壓力值(本文設(shè)定220 mm Hg),當(dāng)STM32F103內(nèi)部程序檢測到血壓測量按鈕按下時,會通過控制氣泵驅(qū)動電路來驅(qū)動氣泵給袖帶充氣,當(dāng)檢測到壓力達(dá)到220 mm Hg時,停止給袖帶充氣,并開始控制放氣電磁閥給袖帶放氣。當(dāng)袖帶開始放氣時,血壓檢測電路內(nèi)部的壓力傳感器實時檢測壓力值,當(dāng)檢測到脈搏波跳動強(qiáng)度隨著血壓袖帶內(nèi)部氣體壓力的減小而增強(qiáng)時,這個拐點測到的血壓值為收縮壓,當(dāng)袖帶繼續(xù)放氣達(dá)到某一點時,脈搏波跳動強(qiáng)度會隨著袖帶內(nèi)氣壓得較小而減弱,這個拐點測到的血壓值為平均壓值,利用測出的收縮壓和平均壓可以計算出舒張壓[5-6]。
當(dāng)血氧傳感器探頭夾上手指后,STM32F103會產(chǎn)生兩路時序脈沖信號驅(qū)動血氧探頭內(nèi)的兩個不同波長的二極管交替發(fā)光[9],發(fā)光二極管發(fā)出的光通過人體指端后由光電三極管接收并通過前置差分濾波及轉(zhuǎn)換電路濾波放大后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號反饋給STM32F103芯片,由控制芯片STM32F103根據(jù)血氧飽和度的計算公式測量出人體的血氧飽和度值。本文設(shè)計的血氧飽和度的電路框圖如3所示。1.3 人體多生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀心率硬件設(shè)計
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]無線可穿戴血氧飽和度測量系統(tǒng)[J]. 許堅,王聰. 通訊世界. 2019(06)
[2]基于PT100的高精度溫度測量電路的設(shè)計[J]. 顧吉林,劉淼,耿楊,湯宏山,王聆語,于月,吳茜. 測控技術(shù). 2018(05)
[3]基于示波法的電子血壓計設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 羅堪,都可欽,林友華,李建興. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2018(05)
[4]基于Pt100鉑電阻的無線地溫測溫系統(tǒng)設(shè)計[J]. 龔熙,曾濤,楊維發(fā),蔡明. 氣象科技. 2018(02)
[5]智能移動醫(yī)療動態(tài)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)的運用分析[J]. 呂峰,楊莉,崔茂應(yīng),賈婧鎣. 自動化與儀器儀表. 2016(08)
[6]基于WiFi的家庭健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)[J]. 任勝楠. 電子科技. 2016(02)
[7]基于光電容積脈搏波法血氧飽和度測量系統(tǒng)研究[J]. 萇飛霸,陳維平,徐力,尹軍. 工業(yè)儀表與自動化裝置. 2015(05)
[8]基于物聯(lián)網(wǎng)的智能移動醫(yī)療動態(tài)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)[J]. 曾繩濤,曹志龍. 工業(yè)控制計算機(jī). 2014(06)
[9]WiFi技術(shù)在溫濕度遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 劉軍良. 自動化儀表. 2014(06)
[10]基于容積脈搏波的無創(chuàng)連續(xù)血壓測量系統(tǒng)[J]. 梁永波,陳真誠,朱健銘,殷世民. 航天醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)工程. 2013(01)
碩士論文
[1]人體多生理參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)研制[D]. 王大任.吉林大學(xué) 2019
[2]無創(chuàng)檢測血氧飽和度系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 張純青.西安電子科技大學(xué) 2019
[3]基于Android系統(tǒng)的人體生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀的設(shè)計與研究[D]. 孟祥宇.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[4]基于AM335X的多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀[D]. 吳鳴.杭州電子科技大學(xué) 2017
[5]基于示波法的高精度血壓測量系統(tǒng)設(shè)計[D]. 彭詩瑤.湖南大學(xué) 2014
[6]仿真數(shù)據(jù)相關(guān)性分析方法研究[D]. 李云燕.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號:3448289
【文章來源】:中國醫(yī)療設(shè)備. 2020,35(12)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
監(jiān)護(hù)儀硬件結(jié)構(gòu)框圖
本文設(shè)計的人體血壓測量是通過示波法的方法來檢測的,該部分主要由電源電路、氣泵和電磁閥驅(qū)動電路、血壓檢測及轉(zhuǎn)換電路并配合外部袖帶組成。該部分電路框圖如圖2所示。預(yù)先在控制芯片STM32F103程序中設(shè)置充氣的最大壓力值(本文設(shè)定220 mm Hg),當(dāng)STM32F103內(nèi)部程序檢測到血壓測量按鈕按下時,會通過控制氣泵驅(qū)動電路來驅(qū)動氣泵給袖帶充氣,當(dāng)檢測到壓力達(dá)到220 mm Hg時,停止給袖帶充氣,并開始控制放氣電磁閥給袖帶放氣。當(dāng)袖帶開始放氣時,血壓檢測電路內(nèi)部的壓力傳感器實時檢測壓力值,當(dāng)檢測到脈搏波跳動強(qiáng)度隨著血壓袖帶內(nèi)部氣體壓力的減小而增強(qiáng)時,這個拐點測到的血壓值為收縮壓,當(dāng)袖帶繼續(xù)放氣達(dá)到某一點時,脈搏波跳動強(qiáng)度會隨著袖帶內(nèi)氣壓得較小而減弱,這個拐點測到的血壓值為平均壓值,利用測出的收縮壓和平均壓可以計算出舒張壓[5-6]。
當(dāng)血氧傳感器探頭夾上手指后,STM32F103會產(chǎn)生兩路時序脈沖信號驅(qū)動血氧探頭內(nèi)的兩個不同波長的二極管交替發(fā)光[9],發(fā)光二極管發(fā)出的光通過人體指端后由光電三極管接收并通過前置差分濾波及轉(zhuǎn)換電路濾波放大后轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號反饋給STM32F103芯片,由控制芯片STM32F103根據(jù)血氧飽和度的計算公式測量出人體的血氧飽和度值。本文設(shè)計的血氧飽和度的電路框圖如3所示。1.3 人體多生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀心率硬件設(shè)計
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]無線可穿戴血氧飽和度測量系統(tǒng)[J]. 許堅,王聰. 通訊世界. 2019(06)
[2]基于PT100的高精度溫度測量電路的設(shè)計[J]. 顧吉林,劉淼,耿楊,湯宏山,王聆語,于月,吳茜. 測控技術(shù). 2018(05)
[3]基于示波法的電子血壓計設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 羅堪,都可欽,林友華,李建興. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)). 2018(05)
[4]基于Pt100鉑電阻的無線地溫測溫系統(tǒng)設(shè)計[J]. 龔熙,曾濤,楊維發(fā),蔡明. 氣象科技. 2018(02)
[5]智能移動醫(yī)療動態(tài)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)的運用分析[J]. 呂峰,楊莉,崔茂應(yīng),賈婧鎣. 自動化與儀器儀表. 2016(08)
[6]基于WiFi的家庭健康監(jiān)護(hù)系統(tǒng)[J]. 任勝楠. 電子科技. 2016(02)
[7]基于光電容積脈搏波法血氧飽和度測量系統(tǒng)研究[J]. 萇飛霸,陳維平,徐力,尹軍. 工業(yè)儀表與自動化裝置. 2015(05)
[8]基于物聯(lián)網(wǎng)的智能移動醫(yī)療動態(tài)監(jiān)護(hù)系統(tǒng)[J]. 曾繩濤,曹志龍. 工業(yè)控制計算機(jī). 2014(06)
[9]WiFi技術(shù)在溫濕度遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 劉軍良. 自動化儀表. 2014(06)
[10]基于容積脈搏波的無創(chuàng)連續(xù)血壓測量系統(tǒng)[J]. 梁永波,陳真誠,朱健銘,殷世民. 航天醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)工程. 2013(01)
碩士論文
[1]人體多生理參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng)研制[D]. 王大任.吉林大學(xué) 2019
[2]無創(chuàng)檢測血氧飽和度系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 張純青.西安電子科技大學(xué) 2019
[3]基于Android系統(tǒng)的人體生理參數(shù)監(jiān)護(hù)儀的設(shè)計與研究[D]. 孟祥宇.山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2018
[4]基于AM335X的多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀[D]. 吳鳴.杭州電子科技大學(xué) 2017
[5]基于示波法的高精度血壓測量系統(tǒng)設(shè)計[D]. 彭詩瑤.湖南大學(xué) 2014
[6]仿真數(shù)據(jù)相關(guān)性分析方法研究[D]. 李云燕.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2011
本文編號:3448289
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