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基于DS18B20体温测量智能服装的研发研究。

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简介:
体温在临床医学领域中被视为一个至关重要的生理指标,反映着人体内部状态。尽管如此,近年来国内外医疗机构对人体体温的评估依然依赖于传统的汞柱温度计,并采用手工测量和记录的方式。这种传统方法存在着明显的局限性,例如测量过程耗时较长(通常需要约5分钟),并且受到测量位置和环境因素的限制。与此同时,随着传感器技术、通信技术以及计算机技术的持续进步与发展,一些领先国家已经开始广泛应用先进的数字式电子温度计来进行人体体温的精确测量。然而,即使采用了这种更为现代化的测量手段,其准确性仍然受到个体测量位置和日常生活习惯等因素的影响,这给患者和使用者带来了相当程度的不便。

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客服
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  • 采用DS18B20
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    本研究探讨了在智能服装中应用DS18B20温度传感器进行人体体温实时监测的技术方案,旨在开发舒适、精准且便于穿戴者的健康监控系统。 体温在临床医学中是一个极其重要的参数。目前国内外医院通常使用传统的水银温度计进行手动测量和记录,这种方法存在耗时较长(约5分钟)以及受限于特定测量方式的缺点;随着传感技术、通信技术和计算机技术的发展,一些发达国家已经开始较多地采用先进的数字式电子体温计来进行人体体温测量,然而这种设备仍然受制于测量位置及生活方式的影响,给使用者带来了诸多不便。
  • DS18B20多点论文
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    本论文探讨了利用DS18B20传感器实现多点温度同步测量的方法和技术,分析其在不同环境下的应用效果和精度。 本资源描述了基于51单片机及DS18B20的多点测温电路设计,并提供了仿真电路图和源代码。
  • DS18B20CC2530程序
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    本项目利用CC2530芯片与DS18B20温度传感器构建体温监测系统,实现精准人体体温数据采集及处理。适合物联网应用开发学习。 这是一款基于DS18B20传感器的温度采集CC2530协议栈程序,已经调试成功并可以直接烧录使用。通信协议可以根据个人需求进行调整,供参考之用。
  • 单片机用电化监-论文
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    本论文聚焦于设计并实现一种基于单片机技术的智能用电量监测系统,旨在提高电力使用的效率与安全性。通过集成先进的传感器和数据处理算法,该装置能够实时监控、分析家庭或工业环境中的电能消耗情况,并提供能耗优化建议,助力节能减排目标的达成。 基于单片机的用电量智能监测装置是一种专门用于保障用电安全并监控用电量的产品。本段落深入探讨了该设备的设计理念、系统功能以及如何利用无线蓝牙技术实现智能化控制与监管。 文章首先阐述了设计此装置的原因及必要性,指出学生宿舍中普遍存在的管理难题,包括难以管控的大电量使用和潜在的安全隐患,并指出现有管理模式的不足之处。智能监测装置能够在用电量超出安全范围时立即发出警报并采取限电措施以防止火灾等事故的发生。 在功能目标部分,文章具体说明了该装置旨在实时监控学生寝室中各个插座上的电气参数信息,在电流过载的情况下自动切断电源并在适当时候恢复供电。 控制系统原理章节详细描述了系统的构成单元:用电量监测单元、中央控制单元和智能限电单元。整个系统由单片机(如STC12C5A60S2)、人机界面装置、无线蓝牙模块及主电路控制器等组成,通过这些组件的协同工作来实现对电器设备电压与电流的有效检测,并将处理后的数据实时显示在液晶显示屏或智能手机上。 文章进一步介绍了该系统的三个核心功能: 一、 实时监测:系统利用互感器感应寝室中用电器的工作电压和电流信息,再经CPU控制AD转换模块进行信号的数字化处理。通过计算得出即时功率数值并通过屏幕与手机客户端同步呈现给用户。 二、 限电机制:一旦检测到用电量超过预设限制(例如200瓦),系统将自动断开电源,并持续发出警报提醒使用者;当负载下降至安全水平后,经过一段延时后再恢复供电。 三、 数据传输功能:借助蓝牙连接技术,用户能够通过手机应用程序灵活设置电器的最大功率上限值以及查看实时电压电流数值和能耗详情。同时,在非允许的设备接入插座时系统也会即时反馈报警信息。 控制系统原理框图及流程图展示了装置运作机制与限电程序的具体执行步骤。 在硬件配置上,文章介绍了液晶显示屏、互感器模块、继电器触点保护电路等关键部件的应用情况,并强调了单片机作为整个监测系统的中枢处理器的重要性。此外,还提及该项目已被纳入国家级大学生创新训练计划项目之中,表明它不仅具有实际应用价值,还能促进学生的实践能力和创新能力的发展。 通过参与这一研究课题的学习过程,学生能够获得电工理论知识的深化理解、继电保护技术的应用经验以及教育机器人的相关探索机会。
  • PLC度控制器
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    本研究聚焦于PLC智能温度控制器的设计与应用,探讨其在自动化控制系统中的重要性,并分析了该技术在提高控制精度和效率方面的优势。 本段落介绍了采用西门子公司S7-200系列PLC构成的温度控制器,并详细阐述了在VB环境下计算机与PLC温控系统的串行通信技术,提供了部分程序代码。通过具体实例证明,该系统具有高可靠性和易于监控的特点。
  • STM32F103ZET6DS18B20
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    本项目采用STM32F103ZET6微控制器结合DS18B20数字温度传感器设计实现高精度温度测量系统,适用于工业及环境监测领域。 基于STM32F103的DS18B20温度测量系统通过串口定期发送温度数据和ID号。
  • 频谱检方法.m
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    本论文聚焦于频谱检测技术的研究,提出了一种基于能量的创新检测方法,旨在提高频谱感知准确性与效率。通过深入分析信号的能量特性,该方法能够有效识别和利用频谱空洞资源,为无线通信系统中的频谱共享提供有力支持。 利用MATLAB实现了基于能量的频谱感知,并针对BPSK调制信号,在不同信噪比的情况下展示了检测性能的结果。
  • TDLAS气建模与仿真(2012年)
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    本研究聚焦于2012年的TDLAS技术,致力于通过建立精确模型和仿真分析来优化气体温度测量方法。 基于可调谐半导体激光吸收谱(TDLAS)的温度测量技术实现了气体温度测量过程的建模与仿真。采用Matlab中的动态仿真工具Simulink建立了光源模型、气室模型和数据检测模型。在设定环境条件下,通过模型仿真得到测量的气体温度并进行分析。结果表明:该模型能反映实际的激光调制效果和气室吸收情况,仿真的结果对TDLAS测温系统的研究有一定的参考价值。
  • STM32论文
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    本论文深入探讨了以STM32微控制器为核心的智能车辆系统设计与实现,涵盖硬件架构、软件算法优化及实际应用案例分析。 本人的毕业设计论文已完成,完整版请查收。未经本人同意,请勿随意传播。