基于51单片机的脉搏检测仪设计
发布时间:2021-06-11 23:23
脉搏信号中包含有丰富的人体健康信息,脉搏检测是医学界判断人体健康情况的重要方法,设计一种结构简单便于携带的脉搏检测仪具有一定实用价值。用红外光电传感器收集脉冲信号,经滤波电路过滤掉高频信号,再通过放大器对信号进行放大整形,将得到的信号输入单片机,单片机将输入的信号运算处理,从而测得一分钟内人体的脉冲频率,最后可将测得的一分钟内的脉搏数目显示在液晶屏上并通过语音芯片进行实时播报。测试结果表明:该检测仪可以实现检测脉搏数目的功能,而且简单快捷、易于操作。
【文章来源】:机械工程与自动化. 2020,(06)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
脉搏检测仪系统总体结构框图
滤波电路如图4所示,由于采集到的信号比较小,而且需要隔断直流信号保留交流信号来使前后电路的工作点互不牵连,因此采用电容耦合方式。又由于直接耦合效率高且信号不失真,由此本设计的滤波电路采用直接电容耦合的方式。电路中C4与R12组成耦合电路,可以将光电三极管集电极收集到的交流信号不失真地传递给下一级电路。由于脉搏信号比较微弱,因此需要滤除掉高频率的杂波。电路中两个RC电路R7、C5和R8、C6共同组成二阶有源滤波电路,滤除高频波,保留低频波。滤波电路得到的低频信号传递给下一级放大电路进行下一步处理。放大整形电路如图5所示。R10与R13同LM358中的引脚1、引脚2、引脚3组成的放大器共同组成负反馈放大电路,R9与R11同LM358中的引脚5、引脚6、引脚7组成的放大器共同组成施密特整形电路,同时R6与D1组成的电路可以实时显示脉搏运动频率。信号从LM358的引脚3处输入,经第一个放大器处理后从引脚1处传递给引脚6处继续处理。同时,当光电传感器三极管导通时会引起集电极电压下降,经滤波电路和放大整形电路后,放大器输出瞬时低电平,发光二极管点亮。信号经过放大整形后变成单片机可以识别的方波,经由INT0口传递给单片机进行下一步运算。
放大整形电路如图5所示。R10与R13同LM358中的引脚1、引脚2、引脚3组成的放大器共同组成负反馈放大电路,R9与R11同LM358中的引脚5、引脚6、引脚7组成的放大器共同组成施密特整形电路,同时R6与D1组成的电路可以实时显示脉搏运动频率。信号从LM358的引脚3处输入,经第一个放大器处理后从引脚1处传递给引脚6处继续处理。同时,当光电传感器三极管导通时会引起集电极电压下降,经滤波电路和放大整形电路后,放大器输出瞬时低电平,发光二极管点亮。信号经过放大整形后变成单片机可以识别的方波,经由INT0口传递给单片机进行下一步运算。1.4 LCD1602液晶显示电路设计
本文编号:3225466
【文章来源】:机械工程与自动化. 2020,(06)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
脉搏检测仪系统总体结构框图
滤波电路如图4所示,由于采集到的信号比较小,而且需要隔断直流信号保留交流信号来使前后电路的工作点互不牵连,因此采用电容耦合方式。又由于直接耦合效率高且信号不失真,由此本设计的滤波电路采用直接电容耦合的方式。电路中C4与R12组成耦合电路,可以将光电三极管集电极收集到的交流信号不失真地传递给下一级电路。由于脉搏信号比较微弱,因此需要滤除掉高频率的杂波。电路中两个RC电路R7、C5和R8、C6共同组成二阶有源滤波电路,滤除高频波,保留低频波。滤波电路得到的低频信号传递给下一级放大电路进行下一步处理。放大整形电路如图5所示。R10与R13同LM358中的引脚1、引脚2、引脚3组成的放大器共同组成负反馈放大电路,R9与R11同LM358中的引脚5、引脚6、引脚7组成的放大器共同组成施密特整形电路,同时R6与D1组成的电路可以实时显示脉搏运动频率。信号从LM358的引脚3处输入,经第一个放大器处理后从引脚1处传递给引脚6处继续处理。同时,当光电传感器三极管导通时会引起集电极电压下降,经滤波电路和放大整形电路后,放大器输出瞬时低电平,发光二极管点亮。信号经过放大整形后变成单片机可以识别的方波,经由INT0口传递给单片机进行下一步运算。
放大整形电路如图5所示。R10与R13同LM358中的引脚1、引脚2、引脚3组成的放大器共同组成负反馈放大电路,R9与R11同LM358中的引脚5、引脚6、引脚7组成的放大器共同组成施密特整形电路,同时R6与D1组成的电路可以实时显示脉搏运动频率。信号从LM358的引脚3处输入,经第一个放大器处理后从引脚1处传递给引脚6处继续处理。同时,当光电传感器三极管导通时会引起集电极电压下降,经滤波电路和放大整形电路后,放大器输出瞬时低电平,发光二极管点亮。信号经过放大整形后变成单片机可以识别的方波,经由INT0口传递给单片机进行下一步运算。1.4 LCD1602液晶显示电路设计
本文编号:3225466
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