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【官方出品】心率检测仪设计方案详解——采用BLE和2.4GHz技术,指尖ECG信号采集(含原理图、PCB源文件、源码及BOM)-电路方案

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简介:
本项目提供官方设计的心率检测仪详细方案,集成了BLE与2.4GHz通信技术,实现高精度的指尖心电(ECG)信号采集。内容包括全面的技术文档和资源包(原理图、PCB源文件、代码及物料清单),助力开发者快速上手。 该BLE心率监测仪参考设计展示了无线心电图(ECG)采集系统的实现方式。它使用KW40Z片上系统(SOC)。该系统包括一个ARM Cortex M0+处理器,并配备了面向BLE和802.15.4的2.4 GHz无线电。ECG信号从指尖收集并通过Kinetis KW40Z SoC处理,随后计算用户的心率并通过BLE传输到智能手机应用中。此参考设计可以使用锂离子纽扣电池供电。由于Kinetis KW40Z MCU具有低功耗特性,一个3.6V 200mAh可充电纽扣电池在连续使用的条件下可持续工作长达40小时。恩智浦MC34671作为该设备的电池充电解决方案被采用。 无线心率监测仪电路设计框图和使用KW40Z SoC进行无线心率检测的实验板截图也已提供。

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客服
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  • ——BLE2.4GHzECGPCBBOM)-
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    本项目提供官方设计的心率检测仪详细方案,集成了BLE与2.4GHz通信技术,实现高精度的指尖心电(ECG)信号采集。内容包括全面的技术文档和资源包(原理图、PCB源文件、代码及物料清单),助力开发者快速上手。 该BLE心率监测仪参考设计展示了无线心电图(ECG)采集系统的实现方式。它使用KW40Z片上系统(SOC)。该系统包括一个ARM Cortex M0+处理器,并配备了面向BLE和802.15.4的2.4 GHz无线电。ECG信号从指尖收集并通过Kinetis KW40Z SoC处理,随后计算用户的心率并通过BLE传输到智能手机应用中。此参考设计可以使用锂离子纽扣电池供电。由于Kinetis KW40Z MCU具有低功耗特性,一个3.6V 200mAh可充电纽扣电池在连续使用的条件下可持续工作长达40小时。恩智浦MC34671作为该设备的电池充电解决方案被采用。 无线心率监测仪电路设计框图和使用KW40Z SoC进行无线心率检测的实验板截图也已提供。
  • 基于STM32的数据PCB程序)-
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    本项目介绍了一款基于STM32微控制器的心率监测数据采集设备,包含详细的硬件设计(如原理图和PCB布局)以及软件代码。此仪器适用于医疗健康和个人健康管理领域,可实现心率实时监控与数据分析功能。 数据采集与心率检测仪功能概述:该设计以NUCLEO_F411RE为核心控制器,利用芯片内部的模数转换器来获取外部模拟信号,并通过TFT液晶屏显示这些数据。为了便于直观分析,还将采集的数据绘制成波形图。为验证其性能,在系统中配置了心率传感器用于收集心率信号,经过实际测试证明该设计能够满足基本的设计要求并支持生成图像文件。 此外,在配备串行通信模块的情况下,可以将采集到的数据上传以便进行更深入的分析和处理。实物作品图及系统框图为文中提及的内容(此处不具体描述图片内容)。 软件部分分为两大部分:一是基于模数转换器的数据采集与分析;二是以SD卡为基础的文件管理系统,主要负责图像文件的显示与生成工作。对于数据采集与分析程序流程如下所示: 视频演示功能也已实现并作为设计的一部分进行展示(此处不具体描述视频内容)。
  • BLE插座能量监PCB、程序等)-
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    本项目设计了一款基于BLE技术的智能电源插座能量监测仪,具备能耗监控与远程控制功能。详细资料包括电路原理图、PCB布局及源代码,适用于智能家居系统开发。 TIDC-BLE-METER-READING 参考设计采用 SimpleLink CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,侧重于通过蓝牙低功耗 (BLE) 链路从能源监测设备读取数据的应用。该模块随后连接到 TI 设计 TIDM-3OUTMSTSTRP 的硬件(稍作修改),作为计量数据源。此设计还包括一个充当远程读取器和控制端的 Android 应用。 能量监控系统的设计框图包括以下重要芯片: TPD1E10B06:单通道 ESD 保护二极管,采用 0402 封装,具有 10pF 的电容和 6V 的击穿电压。 TPS77010:50mA、低 Iq 和低压降线性稳压器 (LDO)。 TPS796:超低噪声、高 PSRR、快速射频的 1A 低压降线性稳压器 (LDO)。 ULN2003LV:7 通道中继和电感负载下沉式驱动器。 其它接口包括: CC2650 SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU MSP430I2041 和 MSP430i2040 混合信号微控制器,基于 MSP430 超低功耗 MCU。
  • NXP磁旋转编PCBBOM南等)-
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    本资源详细解析NXP磁旋转编码器解决方案,包括原理图、PCB设计文档和物料清单,并提供全面的用户指导手册,帮助开发者深入了解其工作原理与应用实践。 NXP磁旋转编码器(MRE)参考设计用于智能集成系统中的角度测量,并通过嵌入式算法纠正磁场数据。该器件主要由以下几个部分组成: - BRKT-STBC-AGM01 Sensor Shield Development Board,内含FXOS8700 磁力计; - FRDM-KL46Z 板卡,包含 ARM Cortex M0+ KL46Z 微控制器; - RD-KL46Z-MRE 模块,内置径向磁化的磁铁。 该设计具有以下特性: - 即插即用 - 自动校准功能 - 角度传感器和无接触电位计的组合应用 - 灵活的设计(气隙、位置及磁场强度的变化均可适应) - PWM角度输出接口 - SPI 接口支持3轴磁力计数据传输 系统设计框图已提供,展示了器件组成及其功能模块之间的关系。
  • NRF24L01无线遥控器PCBBOM仿真)-
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    本设计详述了基于NRF24L01模块的无线遥控系统的开发过程,涵盖电路原理图、PCB布局、代码示例和物料清单。还包括系统仿真实验结果分析,为开发者提供全面技术参考。 该NRF24L01无线遥控器应用于战车上,用于控制战车的前进、后退、左转、右转等功能。提供的附件包括:NRF24L01无线遥控器电路设计原理图和PCB源文件(可以使用AD软件打开);NRF24L01无线遥控器控制源代码;元器件清单;以及电路仿真结果。
  • 便携式ECG说明等)-
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    本项目提供一种便携式ECG测量仪的设计方案,包含详细的工作原理图、完整源代码以及全面的设计说明书。此设备旨在为用户提供便捷的个人心电监测服务。 今天要介绍的是一个来自STM32开发社区的2008大赛参赛作品——便携式心电图测量仪ECG Primer,它基于32位ARM应用设计而成。该设备的基础是意法半导体(ST)推出的STM32 Primer,这是一款集学习与娱乐于一体的趣味性应用开发工具。 作为比赛的一部分,原理图和代码都需要公开提供。在这款便携式心电图测量仪中使用了关键的芯片:仪表放大器AD622AR、升压转换芯片TPS601070以及运算放大器TL064PW。以下是其系统设计框图及采集部分电路原理图: (此处省略具体附件内容截图) 请注意,这些信息涵盖了设备的核心组件和基本结构。
  • 比较器PCBBOM等-
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    本资源提供了一种频率比较器电路的设计资料,包括详细的原理图、PCB设计文件以及物料清单(BOM),是电子工程师进行同类项目开发的理想参考。 频率比较器是一种电路设计用于从两个输入信号的频率对比中获取一个参考电压水平。该电路由两路输入组成:一路使电容器部分放电,另一路使其充电。这样,电容上的平均电量(即所需的参考电压)会根据这两个输入信号的频率变化。 在静止状态下,通过R3和R4组成的分压器将C1充至一半电压。当其中一个信号供给晶体管T1基极时,它依据输入频率进行开关操作。电路的主要作用是产生一系列与输入信号频率相关的脉冲来控制晶体管T2的开闭状态,从而让电容C1以第一路输入信号的频率放电。 如果两个输入频率相等,则充电和放电周期相同,导致通过C1的电压等于电源电压的一半。当一个输入频率高于另一个时,通过电容器C1的实际电压会偏离4.5V:若第一个输入频率较低,则该值大于4.5V;反之则低于此值。 为了测试电路性能,我们分别将K1端口连接至5kHz信号源、K2端口连接至2.5kHz信号源,并由9伏电源供电于K3。经测量发现,在这种情况下输出电压为3.7V(小于4.5V)。当调换输入频率后即第一个输入点改为较低的频率时,测得的输出电压上升到5.3V以上。
  • 触控共享-
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    本项目提供了一种便携式手指触控心率检测设备的设计方案和源代码。通过简单的硬件电路结合软件算法实现非接触式心率监测,适用于健康管理和运动跟踪等多种场景。 手指接触式心率测量仪概述:人体指尖的动脉较为发达,在心脏周期性收缩与舒张的过程中,血管中的血液容积会发生变化。此时红外接收探头能够捕捉到相应的光脉冲信号,并经过去噪和放大处理后传输至单片机进行运算,从而获得心率数据。 本段落介绍了一款简单有趣的心率测量仪制作项目,同时也可作为学习单片机入门的一个实践课程设计。将食指轻轻放置在传感器上,LED指示灯会随着心跳闪烁;15秒之后,在数码管上可以显示当前的心率数值。
  • 桌面空气PCB程序-
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    本项目提供桌面空气检测仪的设计方案,包括详细的电路原理图、PCB设计文件和控制源代码。适合电子爱好者和技术开发者研究与实践。 公告:本电路为网友xzwj00原创的开源项目,经作者同意在电路城进行分享。 感谢xzwj00的支持与奉献。 (若发现非原创作品,请通过反馈平台提出投诉) 电路城支持并尊重所有原创设计者,在此平台上出售个人项目的卖家可以从中获利。欢迎申请成为电路城卖家以售卖自己的创新成果。 本项目为一款空气检测仪,主要用于测量环境中的温度、湿度、PM2.5和甲醛浓度。 其成品效果图展示的是使用Altium Designer进行PCB布局设计的结果;主控芯片选用STM32F103C8型号,温湿度传感器采用AM2302模块,颗粒物(PM2.5)检测则依赖于夏普GP2Y1051传感器,甲醛浓度测量部分配置了攀藤DS-HCHO 模块。此外还配有一个分辨率为QVGA的2.4寸LCD显示屏,并且板载两个按键用于操作控制。 开发环境使用Keil 5.15版本进行编译;框架则基于ebox构建,使得操控STM32F103系列单片机变得如同Arduino般简易便捷。 在工程文件夹中: - Start_code和CMSIS包含了为STM32F103芯片定制的初始化设置; - libraries是ST公司提供的标准库文件; - ebox目录下放置了基于C++开发的ebox框架相关代码; - edriver目录内存放着空气检测仪所需硬件驱动程序; - user文件夹则允许用户在此编写自定义显示界面及运行逻辑。 项目并未采用ebox自带实时操作系统,而是移植了一个调度器。GUI部分采用了小马哥设计的GUI_CORE组件实现可视化操作界面。
  • 环境侦PCB-
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    本资源提供了一种环境监测设备的详细设计资料,包括其工作原理图和印刷电路板(PCB)的设计文件。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 多功能环境侦测仪功能介绍:这款设计旨在为户外爱好者提供一款便捷的室外测试仪表,采用MSP430F1611作为主控芯片。传感器优先选用数字传感器以提高集成度,并满足基本需求。设备集成了LCD显示屏、温湿度检测器DHT11(温度分辨率为0.1℃,相对湿度分辨率为0.1%)、光照感应器BH1710(光强分辨力为1lx)、GPS模块C3-370C、电磁罗盘HMC5883L以及测量海拔高度和大气压的MS5607B传感器。这些组件能够满足基本参数的需求,设备的设计参考了网络资料并与同事合作完成。 硬件设计主要包括以下部分: 1. 温湿度:使用DHT11传感器检测温湿度。 2. 光照强度:采用BH1710光照感应器进行测量。 3. 方位信息:通过GPS模块C3-370C获取地理位置数据。 4. 磁北方向:利用HMC5883L电磁罗盘确定方位。 5. 海拔高度与大气压强:MS5607B传感器可以精确到20cm的海拔测量,并且能同时提供温度和气压信息。 6. 充电管理:采用TP4055充电芯片,支持1000mAh至1600mAh单节锂电池供电,确保设备长时间运行所需电量。 7. 电池容量监测:通过AD检测电路来获取电池电压并根据锂离子电池的放电特性估算剩余电量。 8. 显示屏:NOKIA5510液晶显示屏用于展示各种测量数据及操作菜单信息。 9. 用户输入按钮:便于与设备进行交互。 原理图和PCB文件已准备好,可以使用AD软件打开。