Advertisement

自制具备血氧监测与心率测量功能的健身手环智能手表-电路设计

  • 5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本项目专注于开发一款集成了血氧监测和心率测量功能的手环式智能手表。通过精密电路设计,实现健康数据实时监控,为用户提供全面的健康管理方案。 借助TinyCircuits的这些小巧组件,我们将构建一个健身追踪器,并且该设备还将具备血氧仪、加速度计以及微型OLED显示屏等功能。 **硬件部分** 在本步骤中,我们需要连接所有必要的模块以使健身追踪器正常运行。建议您先观看该项目的相关视频来更好地了解如何进行连接操作。 所需组件包括:ASM2022(微屏幕+)、ASD2022(有线适配器TinyShield)、ASR00007(锂聚合物电池)、AST1041(脉搏血氧仪传感器电缆)、AST1001(加速度计电缆),以及其它相关组件。 连接步骤如下: - 首先,拿起有线适配器TinyShield,并通过该适配器的端口将所有需要的模块进行连接。具体来说,将脉搏血氧仪连到端口1;LRA驱动程序和麦克风分别接在2号及0号端口上;加速度计则连接至3号端口。 - 接下来,把适配器屏蔽与Tiny Screen +堆叠在一起,并且将MicroSD卡适配器安装在其顶部。最后,通过适当的接口将锂聚合物电池接入到设备中。 完成以上步骤后,硬件部分即告结束。 **软件部分** 在进行编程之前,请确保已设置好Arduino IDE环境以支持对Tiny Screen+的编程操作。 接下来我们需要下载并安装MAX30101库、Wireling库和SD卡相关库至PC上的Arduino Libraries文件夹中。然后从GitHub页面获取Fitness Tracker项目的代码,将其导入到您的开发环境中。 连接上屏幕后,在IDE内选择正确的COM端口,并点击上传按钮以将程序加载进设备里。 完成以上步骤之后,健身追踪器便可以使用了。在进行测试时,请按一下屏幕上提供的启动键开始操作,然后观察显示屏上的信息变化情况(如日期、时间等)。 需要注意的是:当屏幕显示错误步数或轻微晃动导致计步数据异常时,您可以通过调整代码中的参数来提高其准确性。 另外,在使用血氧仪传感器进行测量的时候,请将其放置于手指和拇指之间;同时该设备还会将检测到的数据以Excel表格形式保存至MicroSD卡内。 至此为止,我们就完成了整个Fitness Tracker项目的构建。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • -
    优质
    本项目专注于开发一款集成了血氧监测和心率测量功能的手环式智能手表。通过精密电路设计,实现健康数据实时监控,为用户提供全面的健康管理方案。 借助TinyCircuits的这些小巧组件,我们将构建一个健身追踪器,并且该设备还将具备血氧仪、加速度计以及微型OLED显示屏等功能。 **硬件部分** 在本步骤中,我们需要连接所有必要的模块以使健身追踪器正常运行。建议您先观看该项目的相关视频来更好地了解如何进行连接操作。 所需组件包括:ASM2022(微屏幕+)、ASD2022(有线适配器TinyShield)、ASR00007(锂聚合物电池)、AST1041(脉搏血氧仪传感器电缆)、AST1001(加速度计电缆),以及其它相关组件。 连接步骤如下: - 首先,拿起有线适配器TinyShield,并通过该适配器的端口将所有需要的模块进行连接。具体来说,将脉搏血氧仪连到端口1;LRA驱动程序和麦克风分别接在2号及0号端口上;加速度计则连接至3号端口。 - 接下来,把适配器屏蔽与Tiny Screen +堆叠在一起,并且将MicroSD卡适配器安装在其顶部。最后,通过适当的接口将锂聚合物电池接入到设备中。 完成以上步骤后,硬件部分即告结束。 **软件部分** 在进行编程之前,请确保已设置好Arduino IDE环境以支持对Tiny Screen+的编程操作。 接下来我们需要下载并安装MAX30101库、Wireling库和SD卡相关库至PC上的Arduino Libraries文件夹中。然后从GitHub页面获取Fitness Tracker项目的代码,将其导入到您的开发环境中。 连接上屏幕后,在IDE内选择正确的COM端口,并点击上传按钮以将程序加载进设备里。 完成以上步骤之后,健身追踪器便可以使用了。在进行测试时,请按一下屏幕上提供的启动键开始操作,然后观察显示屏上的信息变化情况(如日期、时间等)。 需要注意的是:当屏幕显示错误步数或轻微晃动导致计步数据异常时,您可以通过调整代码中的参数来提高其准确性。 另外,在使用血氧仪传感器进行测量的时候,请将其放置于手指和拇指之间;同时该设备还会将检测到的数据以Excel表格形式保存至MicroSD卡内。 至此为止,我们就完成了整个Fitness Tracker项目的构建。
  • 项目:步器
    优质
    本项目致力于开发一款集成心率监测、血压检测及精准计步功能于一体的智能手环,旨在为用户提供全面健康数据追踪服务。 智能手环具备测量心率、血压以及计步的功能,并可通过蓝牙将数据实时传输到手机端。
  • 系统
    优质
    本项目聚焦于开发一款先进的智能手环健康监测系统,旨在通过集成心率、血压及睡眠质量等多维度数据监测功能,为用户提供全面且个性化的健康管理方案。 基于STM32F103单片机的可穿戴健康智能手环系统设计能够实现心电、血氧脉搏、运动和日期时间显示等功能。
  • 关注康,STM32源码开放-方案
    优质
    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。
  • 2-STM32
    优质
    2-STM32血氧心率手环是一款集成了高性能STM32微控制器的手环设备,专为健康监测设计。它能够精准测量佩戴者的心率和血氧饱和度,并提供实时数据反馈及历史数据分析功能,助力用户更好地了解自身健康状况并进行科学管理。 2-STM32心率血氧手环具备报警功能,适合中老年人使用。压缩包内包含硬件配置介绍及软件代码。
  • 步、温湿度、RTC实时时间和
    优质
    这是一款多功能智能手环,集成了计步器、温度和湿度检测、实时时间显示以及心率与血压监测功能,帮助您全面掌握健康状况。 实现基于STM32F411的智能手环完整代码,并采用UCOS操作系统进行多任务编程。该智能手环具备计步、温湿度监测、RTC实时时间显示、心率检测以及血压测量等功能。
  • MAX30102STM32F103ZET6
    优质
    本项目采用MAX30102传感器结合STM32F103ZET6微控制器,实现高精度的心率和血氧饱和度监测。适合健康追踪应用开发。 我整理了很多关于MAX30102的资料,并编写了适用于STM32F103ZET6的代码,可以直接下载并使用,我已经亲自测试过并且有效,希望能对大家有所帮助。
  • MAX30102STM32F103ZET6
    优质
    本项目基于STM32F103ZET6微控制器与MAX30102传感器,实现高精度的心率和血氧饱和度连续监测。适用于健康监测设备开发。 我整理了许多关于MAX30102的资料,并编写了适用于STM32F103ZET6的代码。这些代码可以直接下载并进行接线使用,我已经亲自测试过并且有效。
  • STM32_MAX30102_.zip
    优质
    这是一个基于STM32微控制器和MAX30102传感器的心率及血氧饱和度监测项目。ZIP文件内包含硬件设计、代码示例及相关文档,便于开发者进行生物医学信号处理研究与产品开发。 关于STM32F103与MAX30102心率模块的代码分享。由于网上这类组合的相关程序较少,特此发布一份供参考。
  • STM32
    优质
    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。