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STM32脉搏传感器心率程序

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简介:
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。

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客服
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  • STM32
    优质
    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。
  • 脏速监测-.zip
    优质
    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。
  • 源码 (PulseSensor).zip
    优质
    本资源包包含用于处理和分析脉搏信号的代码,适用于进行心率监测的应用开发。内含详细注释,方便学习与二次开发。 PulseSensor 脉搏传感器程序源码包括上位机Processing程序、下位机STM32和Arduino例程以及蓝牙测试程序源码。这些程序中包含详细的讲解,特别是在下位机程序中有对脉搏传感器的详细计算过程。
  • 基于Arduino单片机的检测
    优质
    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。
  • 电图数据展示.zip
    优质
    本项目为一个包含源代码和相关文件的压缩包,旨在通过脉搏传感器采集人体生理信号并展示其对应的心电图数据。 这是课程设计的作品,使用pulsesensor传感器来捕捉电压信号,并通过AD转换将这些信号显示在屏幕上。系统每5次刷新一次心率数据并展示计数值。
  • SC0073的应用
    优质
    本项目专注于介绍SC0073脉搏传感器的工作原理及其在健康监测设备中的应用,包括心率检测、运动跟踪等场景。 SC0073脉搏传感器的应用是通过设计和组建模块,并使用MCU进行数据读写操作来完成的。
  • 示例
    优质
    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。
  • 使用STM32和美信MAX10302测量
    优质
    本项目采用STM32微控制器结合美信MAX10302传感器实现精准的人体脉搏与心率监测,适用于健康监测设备开发。 STM32驱动美信MAX10302可以准确测量脉搏心率和血氧量。
  • 优质
    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。
  • 电路及上位机与Arduino源码、驱动等-电路方案
    优质
    本项目提供了一种脉搏心率传感器电路设计方案及其配套的上位机和Arduino源代码、驱动程序等资源,便于开发者快速实现心率监测功能。 脉搏心率传感器概述:本段落档介绍了一款基于Arduino开发板FRDM-KL25Z设计的光电反射式模拟脉搏心率传感器。该设备可佩戴于手指或耳垂等处,通过导线连接将采集到的模拟信号传输给Arduino单片机,并经过简单的计算得到心率数值。此外,还可将脉搏波形上传至电脑上显示。 此款传感器适用于心率方面的科学研究和教学演示,非常适合用于二次开发。其电路主要采用Avago公司的环境光传感器APDS-9008以及MCP6001作为模拟信号放大器。设计资料可供参考学习使用。 原理说明:传统的脉搏测量方法主要有三种:一是从心电信号中提取;二是通过血压监测时的压力传感器测得的波动来计算脉率;三是光电容积法。前两种方法在获取信号的过程中会限制病人的活动,长时间使用可能增加病人心理和生理上的不适感。而基于光电容积法的心率测量作为监护中最常见的一种方式之一,则具有简单、佩戴方便以及可靠性高等优点。 整个心率传感器的结构如下图所示:此外还包含有关于脉搏心率传感器使用的视频教程等资料,包括原理图、Arduino源码和上位机源码等内容。