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基于MAX30100的心率和血氧检测系统

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简介:
本系统采用MAX30100传感器模块设计,能够精确测量心率与血氧饱和度。适用于运动健康监测和个人健康管理,为用户提供实时生理数据支持。 本仪器以STM32F103CBT6单片机为核心控制部件,并配有电源模块、心率血氧检测模块以及蓝牙通信模块作为外围设备。其中,电源模块负责为整个系统提供电力支持;心率血氧模块则用于将人体的心率和血氧饱和度信息转换成电信号;MCU(微控制器单元)负责收集这些数据并进行相应的处理工作;而蓝牙模块的作用则是实现采集到的信息的无线传输功能。该仪器使用简便,使用者只需把手指放在指定位置即可完成测量过程,并且测得的数据既可以在单片机上直接显示出来,也可以通过连接电脑的方式查看结果。此外,利用手机内置的蓝牙硬件电路模块,本系统还可以将处理好的数据发送到用户的智能手机屏幕上进行展示。

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客服
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  • MAX30100
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    本系统采用MAX30100传感器模块设计,能够精确测量心率与血氧饱和度。适用于运动健康监测和个人健康管理,为用户提供实时生理数据支持。 本仪器以STM32F103CBT6单片机为核心控制部件,并配有电源模块、心率血氧检测模块以及蓝牙通信模块作为外围设备。其中,电源模块负责为整个系统提供电力支持;心率血氧模块则用于将人体的心率和血氧饱和度信息转换成电信号;MCU(微控制器单元)负责收集这些数据并进行相应的处理工作;而蓝牙模块的作用则是实现采集到的信息的无线传输功能。该仪器使用简便,使用者只需把手指放在指定位置即可完成测量过程,并且测得的数据既可以在单片机上直接显示出来,也可以通过连接电脑的方式查看结果。此外,利用手机内置的蓝牙硬件电路模块,本系统还可以将处理好的数据发送到用户的智能手机屏幕上进行展示。
  • STM32F103C8T6智能
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    本项目设计了一款基于STM32F103C8T6微控制器的心率与血氧监测设备,结合光电容积脉搏波描记法(PPG),实现精准健康数据采集。 本系统为基于STM32F103C8T6的心率血氧智能检测系统,采用STM32F103C8T6最小系统板作为主控制器,并使用MAX102心率血氧传感器来测量心率值并显示在OLED屏幕上。提供的资料包括:1、PCB及原理图;2、程序代码;3、元件清单;4、实物图。
  • MAX30100传感器读取温度
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    本产品基于MAX30100芯片设计,能够精准监测心率、血氧饱和度及环境温度,适用于健康追踪与医疗监护。 网上有很多程序标题夸大其词,声称可以提供心率和血氧数据,但实际上只能测量温度和ID。因此,我参考了手册和相关资料对这些程序进行了添加与修改,以便获取到血氧和心率的原始数值(raw值)。如果大家想要计算出具体的心率,则需要进一步运用算法处理。这里分享一下如何获取这些原始数据的代码给大家。
  • 【RCWL-0530(MAX30100-温)资料】.rar
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    本资料包包含有关RCWL-0530模块与MAX30100芯片结合使用的信息,适用于开发心率和血氧饱和度监测设备。 网上可以购买到成熟的封装资源包,包括MAX30100传感器的温度、心率和血氧检测资料以及PDF文档和Keil C源码。这些资源可以直接移植并嵌套使用。
  • STM32MAX30102脉
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    本项目设计了一套基于STM32微控制器与MAX30102传感器的脉率及血氧浓度监测系统。通过精准采集生物信号并实时分析,为用户健康状况提供可靠数据支持。 基于STM32的MAX30102脉率(心率)血氧检测系统使用了一种集成的脉搏血氧仪和心率监测器模块——MAX30102传感器,该传感器运行在一个1.8V电源和一个单独的3.3V电源上,并通过标准I2C兼容接口进行通信。当LED光照射到手腕皮肤时,人体组织反射光线给光电变换器,后者将这些光信号转换为电信号并放大输出。随后,电信号经过模数转换(A/D)变为数字信号。 特定波长的光束在手指表面照射后,根据其反射或透射情况被接收器捕捉到。由于这些光束受到手指内组织、皮肤和血液的影响而减弱,因此接收到的信号强度比初始时弱化了。据资料了解,在手指内部除了血液之外的部分对光线吸收的变化不大且相对稳定,所以主要关注的是变化中的血液容积。 心脏工作使血液循环产生波动,从而导致光束被吸收的程度发生变化。接收器获取到的心脏活动状态反映了这种变化,并通过信号放大后可以判断出脉搏血流的状态。MAX30102传感器的引脚配置如下:SCL连接至PA6;SDA连接至PA7;INT则接至PA5。
  • STM32Max30102Cubemx实现
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    本项目介绍如何使用STM32微控制器与Max30102传感器结合Cubemx开发环境,实现心率及血氧饱和度的监测系统。 【标题】基于STM32及Max30102的心率血氧检测Cubemx生成 【描述】本项目提供了一个可以直接运行的心率血氧检测程序,利用了STM32微控制器的强大功能以及Maxim Integrated的Max30102传感器。该传感器集成了光学心率和血氧饱和度测量功能,适用于健康监测、运动健身等多种应用场景。通过使用STM32CubeMX配置工具,可以轻松为STM32芯片初始化硬件并生成相应的代码框架,大大简化了开发流程。 【STM32知识点】 1. STM32系列:由意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的微控制器,广泛应用于工业控制、消费电子和医疗设备等领域。该家族包括多种不同性能等级的产品型号,以满足不同的需求。 2. CubeMX工具:STM32CubeMX是官方提供的配置与代码生成工具,支持图形化配置MCU外设、时钟树及中断,并自动生成HAL或LL层初始化代码,使用起来非常方便。 3. HAL和LL库:ST公司提供两个高级库——HAL(Hardware Abstraction Layer)和低级的LL(Low-Layer),前者提供了与硬件无关的API便于编程;后者则更接近底层,通过直接操作寄存器实现高效性能,适合对效率有更高要求的应用场合。 4. I2C通信:Max30102传感器通常使用I2C接口和STM32进行数据交互。STM32的GPIO可以配置为I2C模式,并利用SCL和SDA两根线完成与传感器的数据传输工作。 5. 嵌入式系统开发:在开发STM32项目时,需要掌握嵌入式C语言、调试工具(如JLink或STLink)、集成开发环境(IDE)以及实时操作系统(RTOS)等相关知识和技术栈。 【Max30102知识点】 1. Max30102传感器:这是一款集成了红外LED和光电二极管的传感器,用于非侵入式心率及血氧饱和度测量。它通过改变光透过皮肤量来检测血液流动情况,并据此计算出相应数据。 2. 工作原理:Max30102交替发射红外与红色光源,根据接收到的光线强度变化测定血液中的血红蛋白含量,进而推算出血氧饱和度值。 3. 软件处理:在STM32端需要编写算法解析信号、去除噪声并提取心率和血氧饱和度信息。这通常涉及到数字信号处理技术如滤波与峰值检测等操作以及生理信号分析方法的应用。 4. 电源管理:Max30102具有低功耗特性,适用于便携式或电池供电设备设计中使用。在软件开发时需考虑采用合适的电源管理模式以优化系统性能和延长使用寿命。 5. 安装与连接:硬件层面而言,Max30102需要正确地连接到STM32的I2C接口,并确保所有必要的电平转换及抗干扰措施到位,从而保证信号传输稳定性。 这个项目结合了STM32嵌入式开发技术以及Max30102传感器的应用案例,为健康监测领域提供了一套完整的解决方案。开发者需要具备相关的编程技能、通信协议知识和数字信号处理能力才能实现高效且稳定的心率血氧检测功能。
  • STM32
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    本项目基于STM32微控制器设计,实现心率及血氧饱和度的实时监测。通过集成传感器获取生理数据,并利用算法进行分析处理,为健康监控提供精确信息。 基于STM32的MAX30102心率血氧测试使用了以下接口配置:PB9为SDA、PB8为SCL、PB7为INT引脚;PA2/PA3用于串口通信,波特率为115200。PC13则连接了一个显示LED。
  • STM32F103C8T6MAX30102传感器
    优质
    本项目介绍了一种使用STM32F103C8T6微控制器和MAX30102光学传感器实现的心率与血氧饱和度监测系统,适用于健康监护设备。 MAX30102可以稳定读取数据,并在显示屏或串口助手上显示。由于显示屏采用IIC协议,相比SPI协议更加快速且稳定。
  • 利用MAX30102
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    本项目介绍如何使用MAX30102传感器模块精确测量个人的心率和血氧饱和度,旨在为健康监测提供可靠数据支持。 MAX30102与Arduino结合使用进行心率(BPM)测量的项目,并通过OLED显示屏和蜂鸣器进行接口显示和声音提示。
  • MAX30100传感器中文参考手册
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    本手册详细介绍了MAX30100心率和血氧传感器的功能特性、使用方法及应用实例,适用于需要监测生命体征的智能穿戴设备开发者。 MAX30100是一款集成的脉搏血氧和心率检测传感器。它配备了两个LED灯、一个优化光学性能的光电探测器以及低噪声模拟信号处理器,用于捕捉血液中的氧气含量及心跳速率变化的数据。该设备支持在1.8V到3.3V之间的工作电压,并且可以通过软件进行控制。其待机电流非常小,几乎可以忽略不计,从而确保电源在整个使用过程中保持连接状态。