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基于单片机的心率计脉搏仪设计.doc

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附录一:系统仿真图
附录三:源程序
基于单片机的心率计设计
摘要:在社会飞速发展的今天,人们的物质文化生活得到了极大的提高,但同时多种疾病威胁着人们的生命;而
第一章 引言
第二章 方案论证及元器件选择
2.1 研究内容及设计指标
研究内容:
便携式数字人体心率计运用AT89S52单片机作为核心控制处理单元,采用红外传感器作为传感器,运用软件
本课题开发一款低功耗、便携式数字心率计,具体要求如下:
(1)实时显示被测者心率值,并显示;
2.2 方案设计与论证
2.2.1 传感器的选择与论证
2.3.1单片机AT89S52
2.3.2红外传感器
2.3.3双运算放大器LM358N
3.3信号放大电路
3.4信号比较电路
第四章 系统软件设计
4.1测量计算原理
4.2主程序流程图
4.3中断程序流程图
4.4定时器T0和T1的中断服务程序
5.2仿真与焊接阶段
5.2.1仿真阶段
5.2.2焊接与完成阶段
5.3.2几种主要系统干扰与影响
总结和展望
结束语
参考文献
[键入文字] 请在此处放置学校 LOGO!!! 基于单片机的心率计设计 学院:_______________ 专业:_______________ 姓名:_______________ 学号:_______________ 20 年 月 日
目录 摘要 .................................................................. 3 第一章 引言 .......................................................4 1.1 心率计的研究背景和意义 ........................................ 4 1.2 心率计的研究现状及发展动态 .................................... 4 第二章 方案论证及元器件选择 ...................................... 5 2.1 研究内容及设计指标 ............................................ 5 2.2 方案设计与论证 ................................................ 5 2.2.1 传感器的选择与论证 ........................................ 5 2.2.2 信号处理方案选择和论证 .................................... 7 2.2.3 单片机系统选择和论证 ...................................... 8 2.2.4 显示模块选择和论证 ........................................ 9 2.3 元器件选择及其功能介绍 ........................................ 9 2.3.1 单片机 AT89S52 ............................................. 9 2.3.2 红外传感器 ............................................... 11 2.3.3 双运算放大器 LM358N ....................................... 11 2.3.4 LCD1602 .................................................. 12 第三章 硬件系统设计 .............................................. 13 3.1 系统设计框图 ................................................. 13 3.2 信号采集电路 ................................................. 14 3.3 信号放大电路 ................................................. 15 3.4 信号比较电路 ................................................. 17 3.5 LCD 显示电路 ................................................. 18 3.7 键盘电路 ..................................................... 19 第四章 软件系统设计 .............................................. 19 4.1 测量计算原理 ................................................. 20 4.2 主程序流程图 ................................................. 20 4.3 中断程序流程图 ............................................... 21
4.4 定时器 T0,T1 的中断服务程序 .................................. 21 第五章 系统测试与结果分析 ....................................... 22 5.1 测试方法和仪器 ............................................... 22 5.2 仿真与焊接阶段 ............................................... 23 5.2.1 仿真阶段 ................................................. 23 5.2.2 焊接与完成阶段 ........................................... 23 5.3 测试数据与结果分析 ........................................... 25 5.3.1 测量结果与分析 ........................................... 25 5.3.2 几种主要系统干扰和影响 ................................... 27 结束语 ............................................................... 28 参考文献 ............................................................. 29 附录一:系统仿真图 附录二:系统原理图和 PCB 附录三:源程序
基于单片机的心率计设计 摘要:在社会飞速发展的今天,人们的物质文化生活得到了极大的提高,但同时 多种疾病威胁着人们的生命;而心脏病又是人们难以预防的突发致命疾病,所以健 康也被越来越多的人所重视。本设计要解决的问题就是可以测量心率、预防心脏病 等心脏方面疾病的数字心率计。 便携式数字人体心率计运用 AT89S52 单片机作为核心控制处理单元,采用红外 传感器作为传感器,运用软件和硬件双重滤波技术实现了对人体心率信号的准确检 测。测量范围限可以用按键调节,并进行声音报警,传感器可以放在身体脉搏明显 的任何部位,测量结果以数字方式方式显示,测量精确到 2 次/分。经过大量实验, 本心率计已经基本达到题目要求部分的全部指标。 关键字:心率计,红外传感器,单片机 AT89S52,LM358
第一章 引言 1.1 心率计的研究背景和意义 伴随着全球科技与经济的飞速发展与进步,关爱生命与健康已成为人类的共同 追求。心脑血管疾病是危害人类生命和健康的最主要的疾病。每年因心脑血管疾病 致死的人数位居人类死亡总数的首位,耗费的医疗费用居高不下,给家庭和社会造 成巨大负担[1]。近年来,由于饮食习惯不合理、生活节奏加快等原因,心脑血管疾 病的发病率更是呈逐年上升的趋势。如何科学的降低心脑血管疾病的发病率和死亡 率,有效的减轻心脑血管疾病带来的社会和家庭负担,已经成为全社会所面临的一 个十分严峻问题。 今天,越来越多的人已认识到健康生活方式和疾病预防的重要性,对拥有日常 家庭化和个性化的健康监测和疾病预防手段的需求也日益增大。在脉搏波研究方 面,国内外已经出现了众多的技术和理论,基于现代医学技术,利用脉搏波对人体 心血管健康进行无创检测的方法和仪器不断涌现。现在的任务是既要对脉搏波的检 测分析及对心血管健康检测应用方面做进一步研究,研制一种面向家庭和社区医疗 服务的,能够对人体动脉硬化的程度和其他心血管健康状况进行无创检测的仪器, 让更多的人对自己的心血管健康状态进行及时的了解,对心血管疾病能够及早的发 现和进行预防。 基于上述现状和背景,不难发现:心血管功能检测新技术、新方法的研究以及 心血管功能监测类家用电子医疗保健仪器的开发已刻不容缓。它不仅能满足当前的 医疗保健急需,也能为维持和发展我国家用数字医疗事业,为推行实施国家“家庭 医疗保健工程”做出积极和长久的贡献[2]。 1.2 心率计的研究现状及发展动态 自上世纪 80 年代以来,基于血流动力流变学和弹性腔理论的无创伤血管功能检 测方法的研究逐渐受到广泛的关注。很多不同学科的研究员与医学家合作,研究出 各种应用型人体心率传感器,有单部、三部、液态水、子母式单点,多点,气压式、 硅杯式、软性接触式、刚性接触式等,组成脉搏传感器的主要部件有压电晶体、单
晶硅、陶瓷应变片、光敏组件、pvdf 压电薄膜等,其中以单部单点应变片式应用最 为广泛。 到目前,用于评价大动脉的结构和方法已有很多。血管造影和其他造影技术等 有创方法可精确评价动脉管腔或分心动脉壁结构。但是这些方法操作复杂,费用高 昂,需要非常精密的技术设备,限制了其只能在大型临床研究中应用,另外,还有 一些其他的无创方法,这些主要根据超声技术和计算机分析图像和超声信号,来研 究某些动脉轴和位点的功能和结构,这些相对复杂的技术仅用于某些临床研究实验 室。在无创方法中,脉搏波速度的检测已经在较长时间内广泛应用于评价动脉壁扩 张性和硬度。该方法无创伤,操作简单、结果准确、重复性好,因此被广泛应用于 大型治疗和流行病学研究当中,并且,该方法非常适合于向家庭和社区医疗服务推 广。国外,诸如法国研制生产的康普乐仪、日本科林公司的动脉硬化检测仪等就是 利用此种方法,并在欧美国家得到广泛的普及,国内也有医院引进了这种设备,但 是价格昂贵[7][8]。国内也有多家单位开始了此类设备的研究,在 2007 年,也有类似 的产品相继上市。但是,这些仪器均被应用在大型医疗机构中,成本高,检测费用 高,功能局限于检测,不能满足患者随时随地的检测的需要。 第二章 方案论证及元器件选择 2.1 研究内容及设计指标 研究内容: 便携式数字人体心率计运用 AT89S52 单片机作为核心控制处理单元,采用红外 传感器作为传感器,运用软件和硬件双重滤波技术实现了对人体心率信号的准确检 测,最终以数值形式显示在 LCD 上。 本课题开发一款低功耗、便携式数字心率计,具体要求如下: (1)实时显示被测者心率值,并显示;
2.2 方案设计与论证 2.2.1 传感器的选择与论证 (1)压电式 压电式传感器的检测方法是利用压力传感器或振动传感器将人体脉搏振动转 换成电信号。常见的压力传感器可用现有的压电陶瓷代替。压电式元件的内阻极高, 通常采用两片相同的元件,使其极性反向相叠,由夹在中间的铜片作为一个电极。 这样,中央电极处于全空状态,可以用具有良好绝缘性的导线引出。此种方法的优 点是传感器种类多,一般的传感器输出信号也比较大,对后面的放大电路要求不高。 压电陶瓷具有成本低、取材方便、易于提高敏感度等特点。 (2)声电式 声电式传感器的作用是将气体、液体或固体中传播的机械振动转换成电信号。 因此,它也属于力学量传感器。它的制作材料一般由不定性无烟煤颗粒或压电陶瓷 构成。颗粒式声电传感器的优点是耐用、成本低和容易制作,缺点是颗粒的机械磨 损和接触表面上的瞬间电弧会使颗粒逐渐老化,从而导致杂音大、性能不稳定和非 线性;而压电陶瓷式的声电传感器在检测声音信号时却存在着一定的缺陷。 声电式检测方法是利用微音传感器将人体的振动的声音转换成电信号。此种方 法的优点是作为传感器的微音传感器可利用现有的驻极体或电容式话筒,但其后面 的电路要采取一定的措施将环境的声音干扰信号滤去。 (3)光电式 光电系统通常是指能敏感由紫外光到红外光的光能量,并将光能量转换成电信 号的器件。通常用的光电器件有光电二极管和光电三极管。光电式传感器测量微小 的位移变化有明显的效果,但是光电传感器对材料、电路控制和光电管属性要求较 高:1)吸收红外光的能力极强 2)介电常数小,以便得到大的输出电压。3)介电 损耗小。 光电式检测方法是利用光电传感器检测人体内血液流动时对光的透过率或反 射率不同而将其转换成电信号的方法。此种方法有两种方式:一种是对射式,另一 种是反射式。对射式是在一个大小合适的环的两侧各放一个发射管和一个接收管, 测量时将人的手指伸到环中,由于手指中的血流量的变化而使光电接收管的光电流 也随之变化,反射式是光电发射与光电接收都指向一个方向,当人体内的血流发生
变化时其对光的反射率也随之变化,从而检测出心率。这种方法的优点是外界干扰 信号小,但其最大的难点是传感器输出信号小,对后面的放大电路要求较高。此外, 对于干扰变化强烈的信号,回路不宜调制,可视光电管的定向角不同,光轴也不宜 把握。 综上所述,从传感器的制作工艺、材料的选取、受外界的干扰信号的干扰程度 和制作过程中前级电路的处理难易程度上考虑,就选用一对红外对射二极管实现。 红外传感器的检测、放大、滤波和整型并传到单片机工作系统的过程见下图 2-1 所示: 图 2-1 信号检测处理工作流程图 2.2.2 信号处理方案选择和论证 (1)小规模数字电路:采用小规模数字电路也可完成此方案的基本功能, 电路框图如图 2-2 所示。 图 2-2 小规模数字电路心率计 这种方案是采用一个二进制计数器,将处理后的脉波信号进行计数,在 1 分钟 内将计数值显示。此方案的不足是电路结构复杂,实现一个相对简单一些的过程控
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