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心率传感器

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简介:
心率传感器是一种穿戴式健康监测设备,通过非接触方式实时检测用户的心跳频率,帮助人们了解自身心脏健康状况及运动效果。 脉搏传感器的测试代码基于STC12C5A60S2单片机编写,并使用LCD128X64液晶显示器。

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    心率传感器是一种穿戴式健康监测设备,通过非接触方式实时检测用户的心跳频率,帮助人们了解自身心脏健康状况及运动效果。 脉搏传感器的测试代码基于STC12C5A60S2单片机编写,并使用LCD128X64液晶显示器。
  • MAX30102血氧
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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。
  • 程序示例
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    本示例展示如何通过心率传感器采集用户实时心率数据,并提供数据分析与监测功能,适用于运动健康应用开发。 这是一款针对STM32F103的心率传感器模块程序,供参考使用。
  • 低功耗SON7015
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    简介:SON7015是一款专为健康监测设计的低功耗心率传感器,采用先进的生物传感技术,具备高灵敏度和精准度,适用于各种穿戴设备。 ### 低功耗心率传感器SON7015的关键知识点 #### 一、产品概述 - **名称**:SON7015是一款由松恩电子有限公司生产的低功耗心率传感器。 - **功能**:该传感器通过光电式容积描记(PPG)技术检测人体心跳信号,并提取出心率波形数据。 - **优势**:继承了前代产品SON1303的优点,进一步优化了功耗和灵敏度。 #### 二、产品特性 1. **高集成度**:集成了双LED、高灵敏度光感IC及低噪声前置放大器于一体。 2. **超低功耗**:工作时的电流消耗低于0.5mA,适合应用于电池供电的设备。 3. **小巧轻便**:尺寸仅为4x2x1.05毫米,便于集成到小型可穿戴设备中。 4. **独立电源**:支持独立供电模式,增强了产品的灵活性。 5. **高灵敏度**:采用高灵敏度光感IC,提高了检测精度。 6. **双绿光LED**:两个绿色LED的波长均为550nm,能有效穿透皮肤组织。 7. **接收端**:同样使用了550nm波长的纳米涂层来增强信号接收能力。 8. **无需晶体振荡器**:产品设计中不需要外部晶体振荡器,简化了外围电路的设计。 9. **宽工作电压范围**:支持2.3V至6V的工作电压,适应性更强。 10. **均值电压**:默认均值电压为3V,并可根据客户需求进行调整。 #### 三、应用场景 - **智能手表手环**:监测用户的实时心率以实现健康管理功能。 - **智能手机**:集成在手机中作为健康监测的一部分。 - **医疗器械**:用于专业医疗设备,如心电监护仪等。 - **无线耳机**:在用户运动时提供心率变化的数据支持,提升用户体验。 - **其他可穿戴设备**:例如智能眼镜、智能服装等。 #### 四、硬件规格与电气特性 1. **电路系统结构**:内部包含LED发射模块、光感接收模块和前置放大电路。 2. **输出电压**:Vout的值根据负载电阻RL和输出电流Io来确定。 3. **Pin脚定义**: - LED+:LED正极; - LED-:LED负极; - VCC:电源正极; - GND:地线端口; - VOUT:输出电压端口。 4. **最大绝对额定值**: - LED正向电流限制为0.2mA - 反转电压不超过4V - 输入电压范围从-0.7V到7V - 输出电压< VCC;输出电流5μA; - 温度工作范围:保存温度范围是-40°C至100°C,工作温度为-30°C至85°C。 - 回流焊最高温限制260°C(持续时间不超过10秒); - 静电放电防护能力>8kV。 5. **光电特性**:在VCC=3V和Ta=25°C条件下: - 正向电压为2.3V - 反向电流<100μA - 发射波长是550nm,接收波长同样为550nm。 - 典型工作时的电流消耗范围在3.5μA至6.5μA之间; - 饱和输出电压2.2V到2.35V - 温度协同系数-0.2%℃。 #### 五、封装与尺寸 - 封装尺寸:4x2x1.05毫米。 - 包装规格:每包1000片。 SON7015是一款性能优异的低功耗心率传感器,不仅具有出色的灵敏度和低功耗特性,并且体积小巧,非常适合集成到各种可穿戴设备和其他小型电子设备中。此外,其广泛的应用场景使其成为现代健康管理领域的重要组成部分。
  • MAX30100读取、血氧和温度
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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。
  • STM32脉搏程序
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    本项目基于STM32微控制器与脉搏传感器设计开发,实现高精度心率监测。通过优化算法处理传感器数据,准确计算实时心率,并支持数据显示和存储功能。 主控芯片采用STM32f103ZET6,通过ADC模块采集心率信号,并利用DMA技术直接将模拟数据读取到存储器中并传输至上位机显示。设备内置的心率解析算法能够高效准确地从心电图信号中计算出实时心率值,便于直接使用。
  • STM32F103ZET6读取MAX30100数据
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    本项目详细介绍如何使用STM32F103ZET6微控制器连接并读取MAX30100心率传感器的数据,适用于医疗监测设备开发。 使用STM32驱动MAX30100心率传感器读取检测值,并通过快速傅里叶变换函数输出自然顺序的复数结果。这些数据可用于计算心率并通过串口进行输出。
  • STM32F103控制MAX30102模块
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    本项目介绍如何使用STM32F103微控制器与MAX30102心率传感器模块进行通信,实现心率监测功能。通过编程读取并处理传感器数据,展示其在健康监测设备中的应用潜力。 使用STM32f103zet6驱动MAX30102,并利用ARM_MATH库实现滤波方法。当手指接触到传感器后,等待大约1-2秒,串口开始打印数据信息。如果手指离开传感器,则不再输出任何信息。再次接触传感器时,重新开始测量过程。
  • 脉搏和脏速监测-与脉冲.zip
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    本资料包涵盖心率与脉搏传感技术的相关内容,包括原理、设计及应用实例。适用于学习和研究脉搏与心脏速率监测的技术人员。 硬件开发与医疗器械领域涉及多种技术的应用与发展,包括但不限于传感器技术、微处理器设计以及无线通信模块的集成等。这些技术的进步对于提高医疗设备的功能性、可靠性和用户体验至关重要。在这一过程中,研发人员不断探索新的材料和技术解决方案以满足日益增长的医疗服务需求,并致力于推动整个行业的创新和发展。 医疗器械硬件开发不仅要求精确的设计和制造流程,还需要严格遵守相关的安全标准与法规要求,确保产品的质量和安全性达到最高水平。此外,在全球化的今天,跨文化交流合作也变得越来越重要,这有助于促进国际间的技术交流以及市场拓展能力的提升。
  • 使用Arduino测量的DIY-电路方案
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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。