Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Հավաքեք նյութերը
- Քայլ 2. Կառուցեք զարկերակային տվիչ
- Քայլ 3: Կարգավորեք մնացած միացումը
- Քայլ 4: Continրագրի շարունակություն
- Քայլ 5: Ավելացրեք այն, ինչ ցանկանում եք
Video: Միկրոհսկվող զարկերակային օքսիմետր ՝ 5 քայլ
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:48
Այս նախագծի համար ես մտադիր եմ ձեզ ցույց տալ այն, ինչ ես մինչ այժմ արել եմ իմ միկրո վերահսկվող զարկերակային օքսիմետր նախագծով: Էլեկտրոնիկայի և ֆիթնեսի նկատմամբ իմ կիրքը շատ ուժեղ է, ուստի ես որոշեցի ստեղծել մի նախագիծ, որը թույլ կտա ինձ օգտագործել իմ երկու կիրքերը:
Հրաժարում. Այս նախագիծը ավարտված չէ, և նշված արժեքները կարող են չաշխատել ձեզ համար: Լավագույնն այն ինքներդ փորձարկեք և փորձեք կարգաբերել խնդիրները:
Քայլ 1: Հավաքեք նյութերը
Այս նախագծի համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ բաղադրիչները.
- x1 CNY70 Ռեֆլեկտիվ օպտիկական տվիչ ՝ տրանզիստորի ելքով
- x2 MCP6004 Ընդհանուր OPAMP- ներ
- x6 դիմադրիչներ
- x3 Կոնդենսատորներ
- x1 Arduino Lilypad
Քայլ 2. Կառուցեք զարկերակային տվիչ
Նախ, ես նայեցի CNY70 Reflective Optical Sensor- ի տվյալների թերթիկին: Օգտագործելով այդ տվյալների թերթիկի տվյալները ՝ ես հասկացա, որ ինձ պետք է մոտ 33 օմ դիմադրություն, որը մտնում է IR LED- ի մեջ: Սա թույլ կտա 50 մԱ հոսանք հոսել 1.25 Վ առաջ լարման հետ: Լարումը, որը ես մատակարարում էի իմ ամբողջ համակարգին, 3.3 Վ էր:
Հղում CNY70 տվյալների թերթին.
www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf
Երկրորդ, ես պետք է տեղավորեի CNY70 մասը, որպեսզի այն փոխարինելի լինի (միայն այն դեպքում, երբ այն փոխարինելու կարիք ունենայի): Այսպիսով, ես մի քանի մետաղալարեր կպցրի 4 փին կին միակցիչին, այնուհետև մյուս ծայրում օգտագործեցի 4 կապիկ արական միակցիչ, որպեսզի այն միացված լինի հացատախտակին:
Վերջապես, ես իմ CNY70- ը միացրեցի իգական միակցիչին և մյուս ծայրը միացրեցի տախտակին: Ես նաև CNY70- ի ելքը միացրեցի առաջին OP-AMP- ին, որը ես կօգտագործեի:
Քայլ 3: Կարգավորեք մնացած միացումը
Շղթայի մնացած մասը միացված է և միացված է: Այն, ինչ պետք է համատեղել, հանդիսանում է Trans-impedance Amplifier, High Pass Filter և AC Gain փուլ:
Trans-impedance ուժեղացուցիչ.
Օգտագործելով MCP6004 OP-AMP, ես հետևեցի այս չիպի քորոցների դասավորությանը: Ես կառուցեցի իմ տրանս-իմպեդանսային ուժեղացուցիչը ՝ օգտագործելով շրջված OP-AMP կարգավորումը: Կոնդենսատորի հետադարձ կապի դիմադրություն նույնպես հետադարձ կապի մեջ: Այս կոնդենսատորը կարող է անհրաժեշտ չլինել այն պատճառով, որ դրա հիմնական նպատակը աղմուկը զտելն է: Ռեզիստորի արժեքը պետք է հիմնված լինի CNY70- ի ֆոտոտրանսիստորի հոսանքի վրա:
Բարձր փոխանցման զտիչ.
Highարկերակային սենսորից ավելի շատ աղմուկ զտելու համար օգտագործվել է բարձր փոխանցման զտիչ: Երկու դիմադրողին զուգահեռ օգտագործելով կոնդենսատոր, աղմուկը պետք է զտվի: Մի փոքր գուշակելը և ստուգելը այն մեթոդն էր, որով ես փորձում էի պարզել, թե ինչն է աշխատելու իմ շրջանի համար:
AC ձեռքբերման փուլ.
AC Gain փուլը կազմված է չշրջվող OP-AMP- ից: Այս փուլի ամբողջ գաղափարն այն է, որ թույլ տանք, որ մեր զարկերակային ազդանշանները սնվեն Arduino Lilypad- ում: Արդուինոյի ներսում ADC- ն կկարդա AC Gain փուլում օգտագործվող OP-AMP- ի ելքից:
Քայլ 4: Continրագրի շարունակություն
Այս պահին այս նախագիծը ավարտված չէ: Այն, ինչ ես պլանավորում եմ անել այս նախագծի հետ, դա Arduino Lilypad- ի ծրագրակազմի կազմաձևումն է, որը Bluetooth ազդանշան է ուղարկում մարդու հեռախոսին: Այս նախագծի հիմնական նպատակը բջջային սարքի համար հավելվածի ստեղծումն է, որպեսզի օգտագործողը կարողանա հետևել իր սրտի բաբախյունին: Ես ուզում եմ օգտվողի նպատակը հարմարեցնել սրտի կշիռների տիրույթին, որը նրանք պետք է լինեն այդ նպատակի իրագործման համար: Այս կերպ օգտվողը կարող է օպտիմալացնել իր վարժությունները: Ես կցել եմ իմ պատրաստած PowerPoint- ը ՝ հիմնական նպատակի համար, որի մասին ես խոսում եմ:
Քայլ 5: Ավելացրեք այն, ինչ ցանկանում եք
Այս նախագիծը քարի վրա դրված չէ, այնպես որ այն, ինչ ցանկանում եք ավելացնել դրան, ավելի լավը դարձնելու համար, ապա արեք դա: Այս նախագիծը կատարյալ չէ, բայց ես վայելում եմ այն: Անշուշտ կան դրա օպտիմալացման ավելի լավ մասեր/եղանակներ: Փորձեք մի քանի նոր բան ՝ այս նախագիծը ձեր սեփականը դարձնելու համար:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Visuino Ինչպես օգտագործել զարկերակային լայնության մոդուլյացիան (PWM) LED լուսավորությունը փոխելու համար. 7 քայլ
Visuino Ինչպես օգտագործել Pulse Width Modulation (PWM) ՝ LED լուսավորությունը փոխելու համար: Այս ձեռնարկում մենք կօգտագործենք Arduino UNO- ին և Visuino- ին միացված LED- ը ՝ դրա պայծառությունը փոխելու համար ՝ օգտագործելով Pulse Width Modulation (PWM): Դիտեք ցուցադրական տեսանյութ
Ինչպես փոխարկել 8Ch PWM- ը զարկերակային դիրքի մոդուլյացիայի `4 քայլ
Ինչպես փոխակերպել 8Ch PWM- ը զարկերակային դիրքի մոդուլյացիայի. Մենք կվերանայենք ռադիոընդունիչների 2 ելքային ազդանշանի ձևաչափերը `ռադիոկառավարվող մոդելների (կամ RC մոդելների) համար: Ավանդական և ամենատարածված ընդունիչ ազդանշանն է PWM- ը, և սովորաբար PWM- ն մեկ ալիքի համար պահանջում է ընդամենը մեկ լար: PPM ազդանշանն այժմ դառնում է ավելի արագ
Օքսիմետր Arduino- ի հիման վրա (OAB) `3 քայլ
Օքսիմետր Arduino- ի հիման վրա (OAB) ՝ " Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս հավելվածը, տվիչները և ֆունկցիոնալ սարքերը ՉԵՆ փորձարկված բժշկական նպատակների համար, և առանձին մասերը չափագրված չեն և սերտիֆիկացված չեն: Խնդրում ենք օգտագործել այս պարզ սարքը կանխարգելիչ շրջանակների և վերահսկման համար
Ulարկերակային օքսիմետր ՝ շատ ավելի բարձր ճշգրտությամբ ՝ 6 քայլ (նկարներով)
Եթե դուք վերջերս այցելել եք բժշկի, ապա հավանական է, որ ձեր հիմնական կենսական նշանները հետազոտվել են բուժքրոջ կողմից: Քաշը, բարձրությունը, արյան ճնշումը, ինչպես նաև սրտի հաճախությունը (HR) և թթվածնի հագեցվածությունը ծայրամասային արյան մեջ (SpO2): Հավանաբար, վերջին երկուսը ստացվել են
Arduino Nano, MAX30100 և Bluetooth HC06 օգտագործելով զարկերակային օքսիմետր սարքը. 5 քայլ
Arduino Nano, MAX30100 և Bluetooth HC06 օգտագործելով զարկերակային օքսիմետր. Հեյ, տղերք, այսօր մենք կկառուցենք զգայական սարք ՝ արյան մեջ թթվածնի մակարդակը և սրտի բաբախյունը ոչ ինվազիվ կերպով կարդալու համար ՝ օգտագործելով MAX30100 տվիչը: MAX30100 զարկերակային օքսիմետրիայի և սրտի զարկերի մոնիտորի ցուցիչի լուծույթ է: Այն համատեղում է երկու