ZigBee无线模块的可穿戴脉搏心率采集设计方案

发布时间:2016-02-22 阅读量:1695 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】本文所设计的ZigBee无线模块心率采集监测模块采用市面上最先进的光电反射式传感器.它不同于以往的压电式、压膜式传感器,具有很高的灵敏度。同时,本文专门对服装的口袋进行了特殊设计。对脉搏传感器进行安放,可以更加方便地对人体的脉搏进行实时采集和监测。

引言

从 2013年开始,智能腕表、手环、眼镜陆续进入大众视野,成为“潮人”们追捧的对象,这一年更被业界认定为“可穿戴设备元年”。简单来说,可穿戴设备就是指可以直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件上的一种便携式设备。然而随着无线传感器技术的发展.各式各样的可穿戴的智能服装也逐步出现在人们的生活中,智能服装就是把小型的芯片、电子元器件、电源等设备嵌入到服装中,可以实现特定的功能,以此方便人们的生活。

1 光电反射式传感器工作原理

Pulsesensor是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器。采用光电容积法的原理对信号进行采集,将其佩戴于手指或耳垂等处,利用人体组织在血管搏动时造成透光率的不同来测量脉搏。由于脉搏是随心脏的搏动而周期性变化的信号,动脉血管容积也周期性变化,因此光电变换器的电信号变化周期就是脉搏频率。

1.1系统功能模块划分

本文整体系统的功能模块划分如图1所示。包括ZigBee无线数据采集模块、微处理模块、无线数据收发ZigBee无线模块、液晶显示模块和串口通信模块等。

 

图1:系统功能模块图

1.2整形电路的设计

本系统的整形电路采用四电压比较器LM339和若干电阻电容构成单限电压比较电路。图2所示为整形部分的电路原理图,由于脉搏信号经整形后为幅值为2—3 V的方波信号,因此将阈值电压设定为2.5 V较为合适,整个电路由+5 V直流电压源供电,经实验测定后。尺2的最佳值为10 kn。通过整形电路可以方便实现对脉搏数目的统计,为后期上位机的监测提供条件。

  

图2:整形电路原理图

2 心率信号处理模块的设计

为了得到正确的脉搏频率,可用设置中断的手段来实现功能。将I/O口P1.3设置为外部中断口,输入信号下降沿可触发外部中断使系统进入外部中断服务子程序,每进入一次服务子程序脉搏计数器加1,与此同时定时器1定时用户自定义的时间周期。一旦到达定时时间则读取计数器里的值,读完清空各寄存器以便下次计数。图3为本系统脉搏采集模块的ZigBee无线模块流程图,图4为心率ZigBee无线数据采集过程流程图。

 

图3:脉搏采集模块流程


图4:心率采集流程图

3 心率采集监测界面设计

当传感器采集到脉搏数值后,会通过ZigBee无线模块将采集到的数据上传给远程终端,实时地显示被测者的心率情况,通过编程实现实时折线图的绘制,对心率变化的趋势进行跟踪监测,一旦发生异常时会触发报警,以方便救援,把风险降到最低。图5为某测试者心率正常时(基本稳定在84次/min)的监测曲线,图 6为另一测试者心率不正常时(如50次/min)触发报警,绿灯变红灯同时发出鸣笛声。

  

图5:测试者心率正常时监测界面

  

图6:心率有问题时的监测界面

4 心率采集装置在智能服装上的测试结果

本文将脉搏采集装置的数据发送的ZigBee无线模块、电源模块等进行了封装处理,同时,设计了特殊的口袋对ZigBee无线数据采集模块进行了固定和安置,在口袋的底部设计有特殊的小孔可以走线,使光电传感器外露,如图7所示。为了保证所测心率的精度,本文对传感器进行了黑色遮光处理,可以套在手指上.如图8所示.方便测量。

 

图7:智能服装上的心率采集装置

图8:心率传感器遮光采集

5 结论

可穿戴技术既面临机遇又面临着严峻的挑战,本文基于ZigBee无线模块采用无线传感器网络技术,设计了一款可穿戴的脉搏心率采集监测装置,该装置不仅可以实现对脉搏的实时ZigBee无线数据采集,也可以通过远程终端进行实时监控。大数据的时代背景以及信息化智能化的科技产品会在今后改变人们的生活方式,而本文设计的可穿戴脉搏监测系统也是服装领域和电子通信领域相结合的又一新兴产物,在智能服装的发展方面有着非常重要的研究意义和实用价值。

推荐阅读:

电子大赛作品欣赏:一种可穿戴心电监护系统设计方案

QQ物联,腾讯持续发力可穿戴设备方案

可穿戴设备功能强大,背后是这三大技术

相关资讯
国产突围!川土微电子CA-IF1044AX-Q1 CAN收发器:全链路自主化与EMC性能双突破

随着汽车智能化、电动化浪潮加速,CAN收发器作为车载网络的核心通信接口,其可靠性与安全性成为产业链关注焦点。然而,国际局势的不确定性使得供应链自主可控需求迫在眉睫。川土微电子推出的CA-IF1044AX-Q1 CAN收发器,实现了从设计、晶圆制造到封测的全链条国产化,并通过欧洲权威机构IBEE/FTZ-Zwickau的EMC认证,成为兼具安全性与高性能的国产车规级解决方案。

“中国芯”逆袭时刻:新唐携7大新品打造全场景AIoT解决方案矩阵

在万物互联与智能化浪潮席卷全球的今天,新唐科技以颠覆性创新奏响行业强音。4月25日,这场历时10天、横跨七城的科技盛宴在深圳迎来高潮,以"创新驱动AI、新能源与车用科技"为主题,汇聚全球顶尖行业领袖,首次公开七大核心产品矩阵,展现从芯片设计到智能生态的全链条创新能力,为半导体产业转型升级注入新动能。

半导体先进制程技术博弈:台积电、英特尔与三星的差异化路径

在2025年北美技术研讨会上,台积电正式宣布其A14(1.4nm)工艺将于2028年量产,并明确表示无需依赖ASML最新一代High NA EUV光刻机。这一决策背后,折射出全球半导体巨头在技术路线、成本控制和市场竞争中的深层博弈。

嵌入式主板EMB-3128:轻量级边缘计算的工业级解决方案

随着AIoT技术的快速落地,智能设备对高性能、低功耗嵌入式硬件的需求持续攀升。华北工控推出的EMB-3128嵌入式主板,搭载Intel® Alder Lake-N系列及Core™ i3-N305处理器,以高能效比设计、工业级可靠性及丰富的接口配置,成为轻量级边缘AI计算的理想选择。该主板支持DDR5内存、多模态扩展接口及宽温运行环境,可广泛应用于智能家居、工业自动化、智慧零售等场景,助力产业智能化升级。

从ASMI财报看行业趋势:AI芯片需求爆发如何重塑半导体设备市场?

作为全球半导体沉积设备领域的龙头企业,荷兰ASM国际(ASMI)近日发布2024年第一季度财报,展现强劲增长动能。财报显示,公司当季新增订单额达8.34亿欧元(按固定汇率计算),同比增长14%,显著超出市场预期的8.08亿欧元。这一表现主要受益于人工智能芯片制造设备需求激增与中国市场的战略性突破,同时反映出半导体产业技术迭代与地缘经济博弈的双重影响。