便携式脉搏测试仪报告.doc
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1、便携式脉搏测试仪摘要:本系统基于msp430单片机为核心,采用红外光发射接收技术,从人体手指或耳垂处采样获取脉搏信息,用lcd12864液晶显示人体每分钟脉搏次数,系统主要包括光电传感器取样电路、放大整形和低通滤波电路、计数显示电路、声光报警电路。 关键词:msp430单片机 lcd12864液晶 光电传感器 A/D 目 录一、系统方案21.整体方案选择22.控制电路选择23.传感器选择24.滤波模块选择25.显示模块选择36.信号调理电路3二、理论分析与计算31.光电发射接受参数分析与计算32.脉搏信号参数分析、信息采样与处理参数分析与计算33波形显示参数分析与计算3三.硬件电路41.信号采
2、集电路及原理42.低通滤波电路43.三级放大电路及比较器44.主控电路5四.测试结果与误差分析61.测试仪器:62.用示波器检测各个模块的输出波形63.用一个实用的医疗脉搏测量仪与本脉搏仪同比测量7五.总结7六.参考文献7七.附录一(图片)8一、系统方案1.整体方案选择系统由光电传感器取样电路、信号放大和低通滤波电路、计数显示电路、声音报警电路完成对人体脉搏频率的测试。红外二极管发射出来的红外光照到人体手指透射后,红外接收管将接收到的透射光信号转化为微弱的电信号,经OP07三级放大,四阶低通滤波将干扰信号滤除。由于经放大滤波后的电信号并不是单片机所识别的波形,需要用比较器整形为方波,便于测试。
3、单片机只能采集到正的电压值,因此还需要对交流信号进行直流叠加使它成为正的电压值。单片机在一分钟内采集到的高电平次数近似为人体脉搏跳动的次数,将此值通过液晶显示出来即完成测试。信号调理电路声音报警放大和低通虑波光电传感器Msp430波形显示复位电路供电电路 图1 系统整体框图2.控制电路选择方案一:采用ATMEL 公司的AT89C51。51单片机价格便宜,应用广泛,使用AT89C51需外接两路AD转换电路,实现较为复杂。方案二:采用TI公司的单片机msp430g2553。msp430g2553具有超低功耗,强大的处理能力,高性能模拟技术及丰富的片上外围模块,系统工作稳定,开发环境方便高效。 选择
4、方案二以单片机msp430g2553为核心,组成单片机最小系统。3.传感器选择方案一:采用光敏二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的PN结,具有单向导电性,工作时加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。方案二:采用光敏三级管。电路输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被三极管的基极接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电光电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。方案比较:设计选用光敏二极管作为信号传感器。
5、4.滤波模块选择方案一:传统分立元件RC组成无源滤波器。通过模拟开关选择不同的RC来控制不同的截频率、品质因数等特性参数,但是它存在带内不平坦、频带范围窄且恒定、结构复杂等缺点。方案二:运算放大器构成有源滤波器。通过集成运算放大器与不同的R、C组成滤波器,能够过选择不同的RC网络来实现截止频率和品质因数可变的高通、低通滤波器的设计。方案比较:与无源滤波器相比,有源滤波器优势明显,因此选择方案二。5.显示模块选择方案一:采用LCD1602作为系统显示器件,5V供电,操作简单,但显示的内容较少,无法显示曲线,不能达到题目要求。方案二:采用LCD12864液晶显示,可视面积大,画面效果好,抗干扰能力
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