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基于单片机的PPG脉搏波和心率检测系统【含波形显示】.zip

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简介:
本项目为一款基于单片机设计的心率监测系统,能够实时采集PPG(光电容积脉搏波)信号,并通过算法计算得出用户当前心率数值,同时展示脉搏波形。 基于单片机设置的PPG脉搏波及心率检测系统利用光电容积脉搏波(Photoplethysmography,简称PPG)原理工作。该技术通过向人体皮肤表面发射绿光,并使用光电传感器监测反射光的变化来获取脉搏波形和心率数据。 本系统的核心是一个PulseSensor模块作为心率传感器,它能够检测到因血液流动引起的光强变化。当血液流经手指或其他体表部位时,会吸收一部分绿光,导致反射的光线强度发生变化。通过光电传感器捕捉这些变化,可以绘制出脉搏波形,并进一步计算得出心率值。 为了便于读取信号,PulseSensor模块对原始信号进行了放大处理,将其调整至接近电源电压的一半水平附近。这样做的好处是使后续的数据采集和分析变得更加便捷。 PPG脉搏波及心率检测系统在多个领域都有应用价值,包括日常健康管理、体育运动监测以及医疗临床辅助诊断等。通过实时监控心率变化,用户可以了解自身健康状况;医生则可以通过这些数据评估病人的身体状态,并可能用于早期发现心血管疾病等问题。 本系统的文档包含详细的设计原理介绍、制作指南和使用说明等内容。此外还提供了一段演示视频来展示系统的工作流程与效果,以及一份电子元件清单(BOM)以方便采购所需材料;另外还有心率传感器支撑柱设计文件供有需要的用户参考。 总之,基于单片机设置的PPG脉搏波及心率检测系统是一个结合了传感器技术、信号处理和显示功能于一体的综合性解决方案,在个人健康管理和医疗领域都具有广泛的应用前景。

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客服
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  • PPG】.zip
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    本项目为一款基于单片机设计的心率监测系统,能够实时采集PPG(光电容积脉搏波)信号,并通过算法计算得出用户当前心率数值,同时展示脉搏波形。 基于单片机设置的PPG脉搏波及心率检测系统利用光电容积脉搏波(Photoplethysmography,简称PPG)原理工作。该技术通过向人体皮肤表面发射绿光,并使用光电传感器监测反射光的变化来获取脉搏波形和心率数据。 本系统的核心是一个PulseSensor模块作为心率传感器,它能够检测到因血液流动引起的光强变化。当血液流经手指或其他体表部位时,会吸收一部分绿光,导致反射的光线强度发生变化。通过光电传感器捕捉这些变化,可以绘制出脉搏波形,并进一步计算得出心率值。 为了便于读取信号,PulseSensor模块对原始信号进行了放大处理,将其调整至接近电源电压的一半水平附近。这样做的好处是使后续的数据采集和分析变得更加便捷。 PPG脉搏波及心率检测系统在多个领域都有应用价值,包括日常健康管理、体育运动监测以及医疗临床辅助诊断等。通过实时监控心率变化,用户可以了解自身健康状况;医生则可以通过这些数据评估病人的身体状态,并可能用于早期发现心血管疾病等问题。 本系统的文档包含详细的设计原理介绍、制作指南和使用说明等内容。此外还提供了一段演示视频来展示系统的工作流程与效果,以及一份电子元件清单(BOM)以方便采购所需材料;另外还有心率传感器支撑柱设计文件供有需要的用户参考。 总之,基于单片机设置的PPG脉搏波及心率检测系统是一个结合了传感器技术、信号处理和显示功能于一体的综合性解决方案,在个人健康管理和医疗领域都具有广泛的应用前景。
  • STM32生理监TFT彩屏
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    本项目采用STM32单片机设计了一款生理监测设备,能够实时采集并显示用户的心率和脉搏波形数据于TFT彩色屏幕上,为健康监护提供直观便捷的方式。 本设计包含STM32F103C8T6单片机核心板电路、心率传感器电路、报警电路、按键以及TFT彩屏。 具体功能如下: 1. TFT液晶屏幕实时显示当前的心率值。 2. 实时在屏幕上绘制采集到的模拟信号曲线图,直观展示心率变化趋势。 3. 通过设置键可以调节心率报警阈值。此过程可通过“设置+”和“设置-”按键来增加或减少设定数值。 4. 当检测到的心率超过预设的安全范围时,蜂鸣器会启动发出警报,并且屏幕上显示的心率数值会变成红色;若在安全范围内,则不会触发蜂鸣报警,心率值以蓝色呈现。
  • Arduino传感器
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    本项目采用Arduino单片机和光电传感器构建了一个便携式脉搏心率监测装置,适用于个人健康管理。 本段落介绍的是一款基于Arduino开发板的光电反射式模拟脉搏心率传感器。该设备可以佩戴在手指或耳垂上,并通过导线将采集到的信号传输给Arduino单片机,经过简单的计算后即可得出心率数值。此外,还可以将脉搏波形上传至电脑进行显示和分析。
  • 优质
    本项目设计了一款基于单片机技术的心率脉搏测量仪器。通过光电传感器捕捉指尖血容量变化信号,并利用微处理器进行数据处理和心率计算,提供准确、实时的健康监测功能。 脉搏传感器用于测量脉搏信号。这些信号经过放大、滤波及整形处理,并通过倍频转换成数字信号。单片机将此数字信号作为外部中断信号进行计时操作。心率(每分钟心脏跳动次数)在LCD1602显示屏上显示出来。当检测到的心率超出预设的上限或下限时,系统会发出声光报警,提示存在心律异常情况。用户可以通过键盘设定心率的安全范围值。
  • 51血氧饱PROTEUS仿真
    优质
    本项目利用51单片机设计了一个心率及血氧饱和度脉搏检测系统,并通过PROTEUS软件进行仿真,实现对生命体征数据的实时监测与处理。 基于51单片机的心率血氧脉搏检测的Proteus仿真。
  • 计设计
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    本项目介绍了一种基于单片机技术的脉搏心率检测装置的设计与实现。该设备能够准确测量人体的心率,并通过LED或LCD显示结果,适用于家庭健康监测等场景。 便携式数字人体心率计采用AT89S52单片机作为核心控制处理单元,并使用红外传感器进行信号采集。通过软件与硬件双重滤波技术实现了对心率的准确检测,测量范围可通过按键调节并伴有声音报警功能。该设备可在身体脉搏明显的位置放置传感器,以数字方式显示结果,精确度可达每分钟2次心跳。经过大量实验验证,此心率计已基本满足设计要求的各项指标。
  • STM32智能手环、计步体温设计.zip
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    本项目基于STM32单片机开发了一款功能全面的智能手环,能够实时监测并显示用户的脉搏、心率、计步数据及体温信息,有助于用户更好地关注自身健康状况。 基于STM32单片机的智能手环设计包含心率计步器及体温显示功能,具体内容包括原理图、实物图、源程序、模块框图以及流程图的整体设计方案。
  • 51计(源码电路图)
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    本项目采用51单片机设计了一款脉搏心率监测设备,具备实时检测与显示功能,并提供完整源代码及电路图供学习参考。 脉搏传感器采集脉搏信号,并通过STC89C51单片机进行控制。传感器输出的方波信号被传入单片机中,触发外部中断函数。每当接收到一个脉冲波形时,显示屏就会计数一次。如果检测到的脉搏次数超过预设值,蜂鸣器将发出报警提示。
  • 计设计
    优质
    本项目致力于开发一种基于单片机技术的心率与脉搏监测装置。通过精密传感器采集人体脉搏信号,并利用单片机进行数据处理和分析,最终实现准确、实时的心率及脉搏数值显示。该设备适用于个人健康管理,具备操作简便、成本低廉等优势。 本设计基于单片机的脉搏计心率计采用红外对管采集血液冲放频率,并利用单片机中断进行计数,通过LCD显示数据。经过多人测试验证了其稳定性和准确性,可以根据不同人的需求调整灵敏度。该设计包含源代码、原理图和PCB图以及仿真结果,并参考相关论文撰写而成。
  • 量健康设计与实现.docx
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    本文档介绍了利用单片机技术设计并实现了一套心率及脉搏监测的健康管理系统。该系统能够准确地进行生理参数采集,并提供用户健康管理功能,旨在提高个人健康监控的便捷性和准确性。 第一章 绪论 1.1 课题背景 1.2 健康系统的发展与应用 第二章 心率脉搏测量系统结构 2.1 心率脉搏测量系统的结构 2.2 系统工作原理 第三章 硬件系统 3.1 控制器 3.1.1 AT89C51单片机 3.1.2 AT89C51单片机的特性 3.2 心率脉搏测量模块 3.2.1 ST188光电传感器 3.2.2 光电传感器模块 3.3 显示模块 3.3.1 LCD1602简介 3.3.2 显示电路 3.4 蓝牙模块 3.4.1 串口调试工具 3.5 元件清单与原理图 3.5.1元件清单 3.5.2原理图 第四章 软件系统 4.1 主程序 4.2 子程序流程 4.2.1 定时器中断程序 4.2.2 外部中断程序 4.2.3 显示程序 4.2.4 报警程序 第五章 实验结果与分析 5.1 使用方法 5.2 实验结果 5.2.1 心率脉搏的测量 5.2.2 初始报警范围 5.2.3 报警范围的改变 5.2.4 蓝牙通信功能 5.3 分析比较 结语 参考文献 致谢