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MAX30100心率血氧传感器电路及测试程序-电路方案

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简介:
本项目介绍基于MAX30100芯片的心率和血氧饱和度监测传感器电路设计与实现,并提供详细的测试程序。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 人类需要在整个身体内保持连续的氧气供应才能维持生命,这个功能是由血液中的红细胞完成的。ADI脉搏血氧仪解决方案采用无创式技术测量血液中的氧气含量。这种设备测量的对象更准确地称为血氧饱和度(SpO2)。它提供一个单个数字结果,代表了实际含氧量与全氧饱和度的比例,并以百分比表示。 在肺部,氧气附着于红细胞内的蛋白质上,这种蛋白质被称为血色素(符号Hb)。血液中的血色素有两种形态:一种是携带氧气的氧合血红蛋白(HbO2),另一种是没有携带氧气的还原血红蛋白(Hb)。高度饱和的情况下,一个分子可以包括4个氧分子。典型的健康值为90至100%,但也可以低至60%。 脉搏血氧仪传感器基于MAX30100设计完成,并集成了心率和脉搏血氧测量功能。总体来说这是一个光学传感器。其读数来自两个LED发射的两种不同波长光线,即红色和红外光。这些光线可以穿透人体内的单个组织点并被相应的光电二极管接收,然后由互阻放大器产生一个与接收到的光照强度成正比的电压信号。 为了减少干扰,红光和红外线通常是时间复用方式发射,并且环境光线的影响会被估算后从每个红色和红外光线读数中扣除。测量点可以是手指、脚趾或耳垂等部位。 脉搏血氧仪传感器通过光学技术实现精确监测人体的血液含氧量与心率,为医疗健康领域提供了可靠的解决方案。

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客服
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  • MAX30100-
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    本项目介绍基于MAX30100芯片的心率和血氧饱和度监测传感器电路设计与实现,并提供详细的测试程序。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 人类需要在整个身体内保持连续的氧气供应才能维持生命,这个功能是由血液中的红细胞完成的。ADI脉搏血氧仪解决方案采用无创式技术测量血液中的氧气含量。这种设备测量的对象更准确地称为血氧饱和度(SpO2)。它提供一个单个数字结果,代表了实际含氧量与全氧饱和度的比例,并以百分比表示。 在肺部,氧气附着于红细胞内的蛋白质上,这种蛋白质被称为血色素(符号Hb)。血液中的血色素有两种形态:一种是携带氧气的氧合血红蛋白(HbO2),另一种是没有携带氧气的还原血红蛋白(Hb)。高度饱和的情况下,一个分子可以包括4个氧分子。典型的健康值为90至100%,但也可以低至60%。 脉搏血氧仪传感器基于MAX30100设计完成,并集成了心率和脉搏血氧测量功能。总体来说这是一个光学传感器。其读数来自两个LED发射的两种不同波长光线,即红色和红外光。这些光线可以穿透人体内的单个组织点并被相应的光电二极管接收,然后由互阻放大器产生一个与接收到的光照强度成正比的电压信号。 为了减少干扰,红光和红外线通常是时间复用方式发射,并且环境光线的影响会被估算后从每个红色和红外光线读数中扣除。测量点可以是手指、脚趾或耳垂等部位。 脉搏血氧仪传感器通过光学技术实现精确监测人体的血液含氧量与心率,为医疗健康领域提供了可靠的解决方案。
  • MAX30100读取和温度
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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。
  • MAX30100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。
  • 关注健康,STM32量源码开放-
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    本项目致力于提升个人健康监测水平,通过开源STM32平台血氧与心率检测代码,为开发者提供一个实用的电路设计方案,促进智能健康设备的发展。 心率对人的寿命有影响,在正常情况下较低的心率被认为是好的。但在运动过程中,心率可以衡量训练强度、血液中的氧气含量以及血红蛋白水平,这些都与健康密切相关,因此日常生活中需要关注。 使用模拟IIC_MAX30100和正电原子mini板简易制作的血氧心率监测设备,并通过OLED显示数据。整套资料可用于学习参考。 主函数部分代码截图如下: 例如,在50Hz采集心率数据的情况下,每次采集时间间隔为0.02秒,共采集800次,耗时16秒。 每跳动一次脉搏对应一个波形的峰值,如图所示有20处峰值。计算得出(20/16)*60=75, 表明心跳频率为每分钟75次。
  • MAX30102
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    简介:MAX30102是一款高性能生物传感芯片,专门用于准确测量心率和血氧饱和度。它集成了红光与红外LED,适用于可穿戴健康监测设备。 关于MAX30102开发组件及例程的非中文资料,请谨慎下载。我想要了解是否有适用于51单片机与MAX30102的例程。
  • 使用Arduino的DIY-
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    本项目介绍如何利用Arduino自制心率传感器。通过简单的硬件搭建和编程实现心率监测,提供详细的电路图及代码示例,适合电子爱好者实践尝试。 硬件组件: - Arduino UNO 或 Genuino UNO × 1 - 基于 MAX30100 的 ProtoCentral 脉搏血氧仪和心率传感器 × 1 我们将使用 XD-58C 传感器与 Arduino 实现一个项目。这种传感器仅能测量心脏的心率,适用于所有需要心率数据的场合。它可以佩戴在手指或耳垂上进行检测。
  • MAX30102 UVision5 STM32F103C8 _MAX30102
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    本项目基于STM32F103C8和MAX30102心率血氧传感器,使用UVision5开发环境编写程序,实现心率、血氧饱和度的精确测量。 基于STM32F103C8T6的心率血氧传感器MAX30102的测试程序(附源码压缩包)。
  • 基于MAX30100系统
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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。
  • 基于STM32F103C8T6的MAX30102
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    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。
  • MAX30100标准.rar
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    本资源包包含针对MAX30100光学心率传感器的标准编程文件,适用于开发心率监测设备和应用程序。 网上有很多关于MAX30100心率传感器的程序,但很多都无法正常使用。为此,我专门编写了详细的程序说明,并标明了每个引脚对应的接口。下载并使用该程序即可正常工作。