Innehållsförteckning:
- Steg 1: Samla material
- Steg 2: Bygga pulssensorn
- Steg 3: Konfigurera resten av kretsen
- Steg 4: En fortsättning av projektet
- Steg 5: Lägg till allt du vill
Video: Mikrostyrd pulsoximeter: 5 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
För det här projektet planerar jag att visa dig vad jag har gjort hittills med mitt mikrostyrda Pulsoximeter-projekt. Min passion för elektronik och fitness är mycket stark, så jag bestämde mig för att skapa ett projekt som skulle tillåta mig att använda båda mina passioner.
Friskrivningsklausul: Detta projekt är inte slutfört och de angivna värdena kanske inte fungerar för dig. Det är bäst att testa det själv och försöka felsöka problemen.
Steg 1: Samla material
För detta projekt behöver du följande komponenter:
- x1 CNY70 reflekterande optisk sensor med transistorutgång
- x2 MCP6004 Allmänna OPAMP
- x6 Motstånd
- x3 kondensatorer
- x1 Arduino Lilypad
Steg 2: Bygga pulssensorn
Först tittade jag på databladet för CNY70 reflekterande optisk sensor. Med hjälp av informationen från det databladet kom jag på att jag behövde ett 33ohm -motstånd som gick in i IR -lysdioden. Detta skulle möjliggöra en 50mA ström att flöda med en framspänning på 1,25V. Spänningen jag levererade till hela mitt system var 3,3V.
Länk till CNY70 -datablad:
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
För det andra var jag tvungen att hysa CNY70 -delen så att den kunde vara utbytbar (bara om jag behövde byta ut den). Så jag lödde några ledningar till en 4 -polig honkontakt och sedan i andra änden använde jag en 4 -polig hankontakt så att den kunde anslutas till brödbrädet.
Slutligen anslöt jag min CNY70 till honkontakten och kopplade den andra änden till kortet. Jag kopplade också utgången från CNY70 till den första OP-AMP som jag skulle använda.
Steg 3: Konfigurera resten av kretsen
Resten av kretsen är plug and play. Det som måste sättas ihop är en transimpedansförstärkare, ett högpassfilter och ett AC Gain-steg.
Trans-impedansförstärkare:
Med en MCP6004 OP-AMP följde jag stiftlayouten för detta chip. Jag byggde min trans-impedansförstärkare med en inverterande OP-AMP-inställning. Ett motstånd i återkoppling med en kondensator också i återkoppling. Denna kondensator kanske inte är nödvändig på grund av att dess huvudsakliga syfte är att filtrera bort buller. Motståndsvärdet bör baseras på strömmen från fototransistorn i CNY70.
Högpassfilter:
Ett högpassfilter användes för att filtrera bort mer brus från pulssensorn. Med hjälp av en kondensator parallellt med två motstånd bör bruset filtreras bort. Lite gissa och kontrollera var metoden jag använde för att försöka ta reda på vad som skulle fungera för min krets.
AC Gain -etapp:
AC Gain-scenen är gjord av en icke-inverterande OP-AMP. Hela idén med detta steg är att bara tillåta att våra pulssignaler matas in i Arduino Lilypad. ADC-insidan av Arduino kommer att läsa från utgången från OP-AMP som används i AC Gain-scenen.
Steg 4: En fortsättning av projektet
För närvarande är detta projekt inte klart. Vad jag planerar att göra med detta projekt är att konfigurera programvaran för Arduino Lilypad för att skicka en Bluetooth -signal till en persons telefon. Huvudmålet med detta projekt är att skapa en applikation för en mobil enhet så att användaren kan spåra sin egen puls. Jag vill skräddarsy användarens mål till pulsintervallet som de ska ha för att det målet ska uppnås. På så sätt kan användaren optimera sina träningspass. Jag har bifogat en PowerPoint som jag har gjort med det huvudsakliga målet som jag pratar om.
Steg 5: Lägg till allt du vill
Detta projekt är inte stenat, så vad du än vill lägga till det för att göra det bättre gör det sedan. Det här projektet är inte alls perfekt, men jag trivs. Det finns definitivt bättre delar/sätt att optimera det. Prova några nya saker för att göra det här projektet ditt eget.
Rekommenderad:
Arduino Car Reverse Parking Alert System - Steg för steg: 4 steg
Arduino Car Reverse Parking Alert System | Steg för steg: I det här projektet kommer jag att utforma en enkel Arduino Car Reverse Parking Sensor Circuit med Arduino UNO och HC-SR04 Ultrasonic Sensor. Detta Arduino -baserade bilomvändningsvarningssystem kan användas för autonom navigering, robotavstånd och andra
Arduino Pulsoximeter: 35 steg (med bilder)
Arduino Pulsoximeter: Pulsoximetrar är standardinstrument för sjukhusinställningar. Med hjälp av de relativa absorbanserna av syresatt och deoxygenerat hemoglobin bestämmer dessa enheter procentandelen av patientens blod som transporterar syre (ett hälsosamt intervall är 94-9
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
Pulsoximeter med mycket förbättrad precision: 6 steg (med bilder)
Pulsoximeter med mycket förbättrad precision: Om du nyligen besökte en läkare är chansen stor att dina grundläggande vitala tecken undersöktes av en sjuksköterska. Vikt, höjd, blodtryck, liksom puls (HR) och syremättnad i perifert blod (SpO2). Kanske erhölls de två sista från
En pulsoximeter -enhet som använder Arduino Nano, MAX30100 och Bluetooth HC06 .: 5 steg
En pulsoximeter -enhet som använder Arduino Nano, MAX30100 och Bluetooth HC06 .: Hej killar, idag ska vi bygga en sensorisk enhet för att läsa syrehalten i blodet och hjärtfrekvensen på ett icke -invasivt sätt med MAX30100 -sensorn. MAX30100 är en lösning för pulsoximetri och pulsmätare. Den kombinerar två