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基于PPG的血氧饱和度(SPO2)计算_光电_SPO2_血样饱和度

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简介:
本项目旨在开发一种基于PPG技术的血氧饱和度(SPO2)监测系统,通过非侵入式采集人体血液中氧气含量数据,提供准确、实时的健康状态参考。 基于光电信号的血氧饱和度计算方法,在MATLAB中的实现代码可以参考相关文献或教程进行编写。

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客服
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  • PPG(SPO2)__SPO2_
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    本项目旨在开发一种基于PPG技术的血氧饱和度(SPO2)监测系统,通过非侵入式采集人体血液中氧气含量数据,提供准确、实时的健康状态参考。 基于光电信号的血氧饱和度计算方法,在MATLAB中的实现代码可以参考相关文献或教程进行编写。
  • STM32测量设
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    本项目基于STM32微控制器,开发了一种便携式血氧饱和度监测装置。通过光电传感器采集血液透射光信号,经算法处理后实时显示血氧饱和度数据,适用于医疗健康领域。 血氧饱和度测量设计包含两个PCB板:一个带有最小系统,另一个则不包括。这些设计参考了《现代医学电子仪器原理》一书,并基于STM32F103C8T6微控制器进行开发,采用四针OLED显示屏和传统七针血氧饱和探头。此设计仅供学习参考之用。
  • MSP430测量代码
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    本项目为一款基于MSP430微控制器开发的血氧饱和度监测系统软件。该代码集成了传感器数据读取、信号处理及血氧浓度计算等功能,适用于医疗健康监控设备。 TI的MSP430芯片用于血氧测量方案,并配置了所需的寄存器和硬件模块。
  • 测量原理及传感器
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    本文介绍血氧饱和度测量的基本原理及其在医疗中的应用价值,并深入探讨血氧传感器的工作机制和技术特点。 氧气是维持人类生命的基础。心脏的收缩与舒张促使血液在肺部循环流动,在此过程中,还原血红蛋白(HbR)会结合从肺部摄取的氧气形成氧合血红蛋白(HbO2),大约还有2%的氧气溶解于血浆中。随后,富含氧气的血液通过动脉输送到全身各个部位,并在毛细血管处释放出氧气以支持组织细胞的新陈代谢活动。
  • MATLAB模拟检测.pdf
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    本文档探讨了利用MATLAB软件平台进行血氧饱和度信号的模拟与检测方法。通过构建仿真模型,分析并优化血氧监测技术,为医学研究和临床应用提供了有效的工具和技术支持。 本段落档《基于MATLAB的血氧饱和度的模拟检测.pdf》主要介绍了如何利用MATLAB软件进行血氧饱和度的模拟检测过程和技术细节。通过构建数学模型并使用相关算法,可以有效地在实验环境中测试和验证血氧监测设备的功能与准确性。该研究对于开发更精确、可靠的医疗监控系统具有重要意义。
  • 利用MAX30102检测心率与
    优质
    本项目介绍如何使用MAX30102传感器模块精确测量个人的心率和血氧饱和度,旨在为健康监测提供可靠数据支持。 MAX30102与Arduino结合使用进行心率(BPM)测量的项目,并通过OLED显示屏和蜂鸣器进行接口显示和声音提示。
  • 非侵入式监测设备设
    优质
    本项目致力于研发先进的非侵入式血氧饱和度监测设备,旨在通过创新技术提供更舒适、精准的生命体征检测方案,适用于家庭、医院等多种环境。 本段落介绍了无创血氧饱和度测量的原理,即红外光根据人体组织中的不同血红蛋白氧合状态具有不同的光吸收谱特征,利用这些特征可以检测人体组织的血氧饱和度。系统采用单片机C8051F020为核心,设计了无创血氧饱和度检测仪的各项硬件部分和软件流程图,并通过使用可控数字电位器替代传统的反馈电阻实现了增益自动调节,从而克服了个体内差异造成的固定增益对测量精度的影响。该系统结构稳定、功耗低且成本低廉,能够为临床提供连续有效的监测信息,适用于临床测量与研究,在实际应用中具有广阔的发展前景。
  • STM32心率及测量设备(MAX30102).rar
    优质
    本资源提供了一种使用STM32微控制器与MAX30102传感器开发的心率和血氧饱和度监测设备的设计方案,适用于医疗健康监测项目。 使用STM32测量血氧饱和度和心率,传感器为MAX30102,在OLED上显示数据,效果较好。
  • 医疗子,脉搏检测路方案
    优质
    本项目专注于开发先进的医疗电子设备——脉搏血氧饱和度检测电路。该技术能够精确测量人体血液中的氧气含量,适用于家庭、医院等各类场景,助力健康管理与疾病监测。 此参考设计专为高端临床应用而设的微型脉动式血氧计使用小型模块来简化并加速系统的设计过程。该设计采用TI AFE4403模拟前端,连接LED及光电二极管传感器,并包含一个用于处理来自AFE信息的MCU。相较于TIDA-00010,此设计更为紧凑。 其主要特性包括支持脉搏血氧饱和度测量、使用AFE4403和第三方光学传感器模块进行血氧饱和度测量以及采用MSP430F5528 MCU存储每次测量的算法。该设计方案已通过测试,并提供完成所需的所有材料,如原理图、布局设计及物料清单(BOM)等资料。
  • 利用视频图像技术测量
    优质
    本研究探讨了采用视频图像技术来非侵入性地监测人体血氧饱和度的方法。通过分析面部血管颜色变化,提供了一种新的健康检测手段。 基于视频图像进行血氧饱和度的测量。