Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ მასალები
- ნაბიჯი 2: პულსის სენსორის შექმნა
- ნაბიჯი 3: დააყენეთ დანარჩენი წრე
- ნაბიჯი 4: პროექტის გაგრძელება
- ნაბიჯი 5: დაამატეთ ყველაფერი, რაც გსურთ
ვიდეო: მიკრო კონტროლირებადი პულსის ოქსიმეტრი: 5 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:18
ამ პროექტისთვის მე ვაპირებ გაჩვენოთ ის, რაც აქამდე გავაკეთე ჩემი მიკრო კონტროლირებადი პულსის ოქსიმეტრის პროექტით. ჩემი გატაცება ელექტრონიკისა და ფიტნესის მიმართ ძალიან ძლიერია, ამიტომ გადავწყვიტე შევქმნა პროექტი, რომელიც მომცემს საშუალებას გამოვიყენო ჩემი ორივე ვნება.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი: ეს პროექტი არ დასრულებულა და ჩამოთვლილი მნიშვნელობები შეიძლება არ იმუშაოს თქვენთვის. უმჯობესია გამოსცადოთ იგი საკუთარ თავს და სცადოთ პრობლემების მოგვარება.
ნაბიჯი 1: შეაგროვეთ მასალები
ამ პროექტისთვის დაგჭირდებათ შემდეგი კომპონენტები:
- x1 CNY70 ამრეკლავი ოპტიკური სენსორი ტრანზისტორის გამომავალით
- x2 MCP6004 ზოგადი OPAMP
- x6 რეზისტორები
- x3 კონდენსატორები
- x1 არდუინო ლილიპადი
ნაბიჯი 2: პულსის სენსორის შექმნა
პირველ რიგში, მე შევხედე მონაცემთა ცხრილს CNY70 ამრეკლავი ოპტიკური სენსორისთვის. ამ მონაცემთა ცხრილის ინფორმაციის გამოყენებით აღმოვაჩინე, რომ მე მჭირდებოდა დაახლოებით 33ohm რეზისტორი, რომელიც შედიოდა IR LED- ში. ეს საშუალებას მისცემს 50 mA დენს გადიოდეს 1.25V წინამორბედი ძაბვით. ძაბვა, რომელიც მე მივაწოდე მთელ სისტემას, იყო 3.3 ვ.
ბმული CNY70 მონაცემთა ცხრილთან:
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
მეორეც, მე მომიწია CNY70 ნაწილის განთავსება ისე, რომ ის ცვალებადი ყოფილიყო (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი შეცვლა დამჭირდებოდა). ამრიგად, მე გავამაგრე რამდენიმე მავთული 4 პინიანი ქალის კონექტორზე, შემდეგ მეორე ბოლოში გამოვიყენე 4 პინიანი მამრობითი კონექტორი, რათა ის შევსებულიყო პურის დაფაზე.
და ბოლოს, მე დავუკავშირე ჩემი CNY70 ქალი კონექტორს და მეორე ბოლო დავუკავშირე დაფას. მე ასევე დავუკავშირე CNY70 გამომავალი პირველ OP-AMP– ს, რომელსაც ვიყენებდი.
ნაბიჯი 3: დააყენეთ დანარჩენი წრე
დანარჩენი წრე ჩართულია. ის, რაც უნდა გაერთიანდეს, არის ტრანს-წინაღობის გამაძლიერებელი, High Pass Filter და AC Gain ეტაპი.
ტრანს-წინაღობის გამაძლიერებელი:
MCP6004 OP-AMP გამოყენებით, მე მივყვებოდი ამ ჩიპის პინის განლაგებას. მე შევქმენი ჩემი ტრანს-წინაღობის გამაძლიერებელი ინვერსიული OP-AMP კონფიგურაციის გამოყენებით. რეზისტორი კონდენსატორთან უკუკავშირში ასევე უკუკავშირში. ეს კონდენსატორი შეიძლება არ იყოს საჭირო იმის გამო, რომ მისი მთავარი მიზანია ხმაურის გაფილტვრა. რეზისტორის მნიშვნელობა უნდა ეფუძნებოდეს CNY70– ის ფოტოტრანსისტორის დენს.
მაღალი გამავლობის ფილტრი:
მაღალი გამავლობის ფილტრი გამოიყენეს პულსის სენსორიდან მეტი ხმაურის გასასუფთავებლად. კონდენსატორის გამოყენებით ორი რეზისტორის პარალელურად, ხმაური უნდა გაფილტრულიყო. ცოტაოდენი გამოცნობა და შემოწმება იყო მეთოდი, რომლითაც ვცდილობდი გამერკვია და გამერკვია რა გამოდგება ჩემს წრეზე.
AC მოგების ეტაპი:
AC Gain ეტაპი დამზადებულია არაინვერტირებული OP-AMP- ისგან. ამ ეტაპის მთელი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მხოლოდ ჩვენი პულსის სიგნალები მიეწოდოს არდუინო ლილიპადს. ADC შიგნით Arduino წაიკითხავს გამომავალი OP-AMP, რომელიც გამოიყენება AC Gain ეტაპზე.
ნაბიჯი 4: პროექტის გაგრძელება
ამ ეტაპზე ეს პროექტი არ არის დასრულებული. რასაც ვგეგმავ ამ პროექტის განხორციელებაში, არის Arduino Lilypad- ის პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაცია, რომ გაგზავნოს Bluetooth სიგნალი პირის ტელეფონზე. ამ პროექტის მთავარი მიზანია შექმნას აპლიკაცია მობილური მოწყობილობისთვის, რათა მომხმარებელმა შეძლოს საკუთარი გულისცემის თვალყურის დევნება. მსურს მომხმარებლის მიზნის მორგება გულისცემის დიაპაზონში, რომლითაც ისინი უნდა იყვნენ ამ მიზნის მისაღწევად. ამ გზით მომხმარებელს შეუძლია თავისი ვარჯიშის ოპტიმიზაცია. მე დავამატე ჩემს მიერ შექმნილი PowerPoint მთავარი მიზანი, რომელზეც ვსაუბრობ.
ნაბიჯი 5: დაამატეთ ყველაფერი, რაც გსურთ
ეს პროექტი ქვაზე არ არის დაყენებული, ასე რომ რისი დამატებაც გსურთ რომ გააუმჯობესოს, გააკეთეთ. ეს პროექტი არსად არის სრულყოფილი, მაგრამ მე ის მსიამოვნებს. ნამდვილად არის უკეთესი ნაწილები/გზები მისი ოპტიმიზაციისთვის. სცადეთ რაღაც ახალი, რომ გახადოთ ეს პროექტი თქვენი.
გირჩევთ:
არდუინოს პულსის ოქსიმეტრი: 35 ნაბიჯი (სურათებით)
Arduino პულსის ოქსიმეტრი: პულსის ოქსიმეტრი არის სტანდარტული ინსტრუმენტები საავადმყოფოს პარამეტრებისთვის. ჟანგბადიანი და დეოქსიგენირებული ჰემოგლობინის ფარდობითი შთანთქმის გამოყენებით, ეს მოწყობილობები განსაზღვრავენ პაციენტის სისხლის პროცენტს, რომელიც ატარებს ჟანგბადს (ჯანსაღი დიაპაზონი არის 94-9
მიკრო: ბოტი - მიკრო: ბიტი: 20 ნაბიჯი
მიკრო: ბოტი - მიკრო: ბიტი: შექმენი შენი თავი მიკრო: ბოტი! ეს არის მიკრო: ბიტიანი კონტროლირებადი რობოტი ჩამონტაჟებული სონარით ავტონომიური მართვისთვის, ან თუ გაქვთ ორი მიკრო: ბიტი, რადიო კონტროლირებადი მართვა
ოქსიმეტრი Arduino დაფუძნებული (OAB): 3 ნაბიჯი
ოქსიმეტრი Arduino დაფუძნებული (OAB): " გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს პროგრამა, სენსორები და ფუნქციური მოწყობილობა არ არის გამოცდილი სამედიცინო მიზნებისთვის და ცალკეული ნაწილები არ არის დაკალიბრებული და არ არის დამოწმებული. გთხოვთ გამოიყენოთ ეს მარტივი მოწყობილობა პროფილაქტიკური მიზნებისათვის და მონიტორინგისთვის
მიკრო: ბიტი - მიკრო დასარტყამი მანქანა: 10 ნაბიჯი (სურათებით)
მიკრო: ბიტი - მიკრო დასარტყამი მანქანა: ეს არის მიკრო: ბიტიანი მიკრო დრამი მანქანა, რომელიც ხმის წარმოქმნის ნაცვლად, ფაქტიურად დასარტყამს. ის მძიმედ არის შთაგონებული კურდღელი მიკრო: ბიტ ორკესტრიდან. გარკვეული დრო დამჭირდა იმ სოლენოიდების მოსაძებნად, რომელთა გამოყენება ადვილი იყო მოკროში: ბიტი
პულსის ოქსიმეტრი ბევრად გაუმჯობესებული სიზუსტით: 6 ნაბიჯი (სურათებით)
პულსის ოქსიმეტრი გაცილებით გაუმჯობესებული სიზუსტით: თუ ახლახანს ეწვიეთ ექიმს, დიდი ალბათობაა, რომ თქვენი ძირითადი სასიცოცხლო ნიშნები ექთნმა შეისწავლა. წონა, სიმაღლე, არტერიული წნევა, ასევე გულისცემა (HR) და ჟანგბადით გაჯერება პერიფერიულ სისხლში (SpO2). ალბათ, ბოლო ორი მიღებულია