基于单片机的心率计设计

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基于51单片机的心率计设计

基于51单片机的心率计设计

基于51单片机的心率计设计一、引言心率是人体健康状况的一个重要指标,测量心率对于预防心血管疾病和监控身体健康非常重要。

本文将介绍基于51单片机的心率计的设计。

二、硬件设计1. 传感器心率计的核心是心率传感器,用于检测心脏的跳动并转化为电信号。

常见的心率传感器有光电传感器和压电传感器。

本设计选用光电传感器,通过红外光发射二极管和光敏二极管组成,以非侵入性的方式测量心率。

2. 信号放大与滤波电路由于心率信号较小,需要经过放大与滤波电路进行信号处理。

设计中使用运放对信号进行放大,并通过带通滤波器滤除杂散信号。

3. 数模转换放大滤波后的心率信号是模拟信号,需要通过模数转换器(ADC)将其转换为数字信号,以便后续处理和显示。

4. 显示屏心率计的设计中需要一个合适的显示屏来显示测量出的心率数值。

常见的显示屏有LCD液晶屏和LED数码管。

5. 51单片机本设计使用51单片机作为控制核心,负责对信号的采集、处理和显示。

51单片机具有成熟的开发环境和丰富的外设资源,非常适合嵌入式系统的设计。

三、软件设计1. 信号采集通过51单片机的IO口连接传感器,定时采集传感器输出的心率信号,并将其转换为数字信号。

2. 信号处理通过软件算法对采集到的心率信号进行滤波和处理,去除噪声和干扰,提取出准确的心率数值。

3. 心率计算根据心率信号的特征,设计一个合适的算法对心率进行计算。

常用的算法有峰值检测法和自相关法等。

4. 数据显示将计算得到的心率数值通过LCD屏或数码管显示出来,以便用户直观地了解自己的心率状况。

四、实验结果与讨论经过实验验证,基于51单片机的心率计设计能够准确地测量心率,并将心率数值显示在屏幕上。

通过与商用心率计的比对,结果显示该设计具有较高的准确性和稳定性。

五、应用前景基于51单片机的心率计设计可以应用于医疗领域、体育训练和健康监控等方面。

例如,可以将心率计嵌入健康手环中,实时监测用户的心率状况,并提醒用户进行适当的运动。

毕业设计基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计

毕业设计基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计

毕业设计--基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计毕业设计(论文)题目:基于单片机的心率测试仪的设计学院:电气与信息工程专业:自动化姓名:学号:指导老师:完成时间:2013年05月28日摘要随着生物医学工程技术的发展, 医学信号测量仪器日新月异。

生物医学测量与临床医学和保健医疗的联系日益紧密。

通过对人体各种生理信号的检测,能更好的认识人体的生命现象。

脉象包含丰富的人体健康状况信息, 脉诊技术应客观化、定量化。

本设计利用光电式传感器, 设计脉搏信号获取的方法。

本设计主要是基于单片机的便携式脉搏测试仪的具体实现方法,利用光电传感器产生脉冲信号,经过放大整形后,输入单片机内进行相应的控制,从而测量出一分钟内的脉搏跳动次数,快捷方便。

通过观测脉搏信号,可以对人体的健康进行检查,通常被用于保健中心和医院。

本设计所设计的基于单片机的便携式心率测试仪对推进脉诊技术客观化的实现具有积极的促进作用。

本设计以单片机为核心,由脉搏检测传感器采集脉搏信号。

经过前置放大电路、滤波电路、整形电路后得到与脉搏相关的脉冲信号。

该脉冲信号作为中断信号交由单片机进行脉长周期的计算。

然后得到每分钟的脉搏搏动次数(即心率),并在数码管上显示心率,同时还设置了脉搏测量仪的上下限报警电路。

关键词:脉搏信号,单片机,光电传感器,脉冲信号,便携式心率测试仪AbstractWith the development of the biomedical engineering technology, the medical signal measuring instrument is changing everyday. Biomedical measurement and clinical medicine and health care increasingly close ties. We could better understand the phenomenon of human. life through various physiological signal detection of the human body. Pulse inclusions rich state of the health information, By using optical sensors, With the high development of electronics and computer nowadays, the pulse diagnosing technology should be objective and quantitive. this text access to the pulse signal design methods. This paper mainly introduces the concrete realization method for digital pulse counter, which uses photoelectric sensors to generate pulse signal. The pulse signal is amplified and regenerated to input into MCU to carry out corresponding control, as a result the pulse number per a minute is measured. The use of the pulse counter is quick and convenient. Through observing the pulse signal, human health can be inspected, it is usually used in health care centers and the hospitals. In my design, Portable heart rate measuring instrument based on MCU has a positive role in promoting the objective of the pulse technology.Key words: Pulse,MCU,Photoelectric Sensor,Pulse Signal,Portable目录摘要 (I)Abstract (II)1绪论 (1)1.1 课题设计背景 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 设计的主要内容 (3)2系统的总体设计方案 (5)2.1 系统的总体设计 (5)2.2方案的对比和论证 (5)5772.3 系统各部分的最终方案 (8)3系统的硬件部分设计分析 (8)3.1单片机控制器 (9)9121313143.2 脉搏信号采集 (15)15163.3 信号放大电路 (17)3.4波形整形电路 (19)3.5单片机处理电路 (19)3.6系统设计要考虑的问题 (21)212122224系统的软件设计 (23)4.1 设计思想 (23)244.2定时器中断程序流程 (25)4.3 INT中断程序流程 (26)4.4显示程序流程 (26)4.5蜂鸣器报警流程 (26)5系统仿真与调试 (28)5.1程序设计 (28)5.2程序调试 (28)6总结与展望 (31)结束语 (32)参考文献 (33)致谢 (36)附录A 整体硬件电路图 (37)附录B 程序 (35)1绪论1.1 课题设计背景多年来,心率测试仪在心脑血管疾病的研究和诊断方面发挥出显著的作用,它记录的心脏活动时的生物电信号,已成为临床诊断的重要依据。

基于单片机心率监测系统设计方案

基于单片机心率监测系统设计方案

一、实物描述:
二、功能描述:
本系统由STM32F103C8T6单片机主控模块、心率传感器模块、TFT屏显示模块、按键模块、蜂鸣器报警模块组成。

1、TFT液晶实时显示心率值。

2、TFT液晶实时显示采集到的的模拟信号的曲线图,直接显示心率变化曲线。

3、通过按键可以设置心率报警阈值,按键有设置按键、设置+、设置-,在设置情况下可以对设置值进行加减。

4、当前心率值超过设置阈值,蜂鸣器报警,同时显示心率值为红色;否则蜂鸣器不报警,心率值显示蓝色。

三、功能框图:
心率传感器模
块单片机
STM32F103C8T
6TFT屏显示模

报警模块
按键模块
四、代码描述:
打开程序主界面如下图所示,程序由各个子程序组成,通过在主函数mian中调用。

Main()函数中首先对各模块进行初始化显示
然后进行ADC读取,读取结果通过单片机处理在显示屏上显示
显示屏坐标绘制函数,用于绘制初始化界面
按键子程序,用于设置报警值,在主函数中调用。

基于单片机的数字人体心率计的设计与实现

基于单片机的数字人体心率计的设计与实现

摘要生物医学信号指标与人体的健康息息相关,只有掌握其中规律才能更好的解决人体的健康问题。

随着电子信息技术的发展和医学的不断进步,人们对高精度便捷式生物医学信号电子检测设备的需求越来越高。

心率和体温是人体的两个重要指标,根据所学知识制作了此心率计。

设计是基于单片机的数字人体心率计,从可实现性和经济性方面考虑,决定采用51单片机作为设计的主控芯片,使用红外光电传感器作为心率的采集模块,而体温的采集则使用18b20温度传感器,外加显示模块和功能选择模块。

心率和体温的采集部位均为指尖,采集信号经单片机处理后输出给显示模块显示最终的结果。

从硬件电路到程序设计,主要解决了如下的几个问题:1、心率信号由红外光电传感器采集,经过两级放大将原信号放大后,再由比较电路进行整形,输出能使单片机更好识别的脉冲波信号;2、体温信号由单线温度传感器18b20采集,采集数据经过转换计算后变为温度,最后单片机输出体温测量结果;3、测量的结果都是以数字形式输出,3位一体数码管显示结果,使测量结果的读取简单精确化;4、按键和程序的结合运用,使得心率计和体温计功能切换更加方便快捷。

关键词:心率;体温;单片机;红外传感器;温度传感器AbstractBiomedical signal indexes and human health are closely related, only to master the law can better solve the health problems of the human body. With the development of electronic information technology and the development of medicine, the demand for high precision portable biomedical signal electronic testing equipment is more and more high. Heart rate and body temperature are two important indicators of the human body, based on the knowledge to make the heart rate meter.The design of digital human body heart rate meter based on SCM, from realization and economic considerations, decided to adopt the 51 microcontroller as the main control chip, the use of infrared photoelectric sensor as the acquisition module, heart rate, and body temperature acquisition using 18B20 temperature sensor is simple, and the display module and the function module. The sampling position of heart rate and body temperature were the fingertips, signal acquisition and processing by the MCU output to the display module to display the final results.The hardware circuit design procedures, mainly solves several problems as follows:1, the heart rate signal by infrared photoelectric sensor acquisition, after two grade general raw signal amplification, shaping by comparison circuit, output the pulse wave signal microcontroller better recognition;2, the temperature signal by a single temperature sensor 18B20 acquisition, acquisition data through the conversion into a temperaturemeasurement results at last, microcontroller output temperature;3, the measurement results are output in digital form, one of 3 digital tube display results, read the measurement results of simple accurate;Combining the 4, keys and program, the heart rate meter and thermometer function switching more convenient.Keywords:heartrate, body temperature,single chip,infrared sensor,temperature sensor目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (IV)1 绪论 (1)1.1 选题背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状和发展趋势 (2)1.3 论文结构概括 (3)2 设计方案及论证 (4)2.1 方案一 (4)2.2 方案二 (5)2.3 方案论证 (6)3 硬件电路概述及元器件介绍 (6)3.1 硬件电路总方框图 (6)3.2 单片机模块 (7)3.3 心率信号采集模块 (10)3.4 体温信号采集模块 (15)3.5 显示模块 (18)3.6 功能选择模块 (23)4 程序设计 (24)4.1 主程序设计 (24)4.2 心率测试程序设计 (29)4.3 体温测试程序设计 (34)5 设计完成及整体调试 (41)5.1 硬件电路的焊接及调试 (41)5.2 程序的下载及调试 (43)5.3 调试中的干扰 (45)6 总结和展望 (46)6.1 总结 (46)6.2 展望 (47)参考文献 (48)致谢 (50)附录1 设计总电路图 (51)附录2 设计实物图 (52)附录3 程序清单 (54)附录4 外文文献及翻译 (69)1 绪论1.1选题背景及意义心率(Heart Rate)是用来描述心动周期的专业术语,是指心脏每分钟跳动的次数,以第一声音为准。

基于单片机的心率计设计

基于单片机的心率计设计

目录摘要 (3)英文摘要 (3)1 引言 (4)1.1 心率计的研究背景和意义 (4)1.2 心率计的研究现状及发展动态 (4)2 方案论证及元器件选择 (5)2.1 研究内容及设计指标 (5)2.2 方案设计与论证 (5)2.2.1 传感器的选择与论证 (5)2.2.2 信号处理方案选择和论证 (7)2.2.3 单片机系统选择和论证 (8)2.2.4 显示模块选择和论证 (9)2.3元器件选择及其功能介绍 (9)2.3.1单片机AT89S52 (9)2.3.2红外传感器 (11)2.3.3双运算放大器LM358N (11)2.3.4 LCD12864 (12)3 硬件系统设计 (13)3.1 系统设计框图 (13)3.2 信号采集电路 (14)3.3 信号放大电路 (15)3.3.1一级信号放大电路 (15)3.3.2 电源模块设计 (16)3.4 信号比较电路 (17)3.5 LCD显示电路 (18)3.6 记忆电路 (18)3.7 键盘电路 (19)4 软件设计 (19)4.1 测量计算原理 (20)4.2 主程序流程图 (20)4.3 中断程序流程图 (21)4.4 定时器T0,T1的中断服务程序 (21)5 系统测试与结果分析 (22)5.1 测试方法和仪器 (22)5.2 仿真与焊接阶段 (23)5.2.1 仿真阶段 (23)5.2.2 焊接与完成阶段 (23)5.3 测试数据与结果分析 (25)5.3.1测量结果与分析 (25)5.3.2几种主要系统干扰和影响 (27)结束语 (28)参考文献 (29)附录一:心率计电路图附录二:部分程序摘要:在社会飞速发展的今天,人们的物质文化生活得到了极大的提高,但同时多种疾病威胁着人们的生命;而心脏病又是人们难以预防的突发致命疾病,所以健康也被越来越多的人所重视。

本设计要解决的问题就是可以测量心率、预防心脏病等心脏方面疾病的数字心率计。

便携式数字人体心率计运用A T89S52单片机作为核心控制处理单元,采用红外传感器作为传感器,运用软件和硬件双重滤波技术实现了对人体心率信号的准确检测。

本科毕业设计---基于单片机的心率计设计

本科毕业设计---基于单片机的心率计设计

基于单片机的心率计设计摘要心率是指单位时间内心脏搏动的次数,包含了许多重要的生理、病理信息,特别是与心脑血管相关的信息,是生物医学检测中一个重要的生理指标,也是临床常规诊断的生理指标;因此迅速准确地测量心率便显得尤为重要。

随着医疗水平和人们生活水平的提高,快速、准确、便携式心率计便成为一种新的发展趋势,同时伴随着单片机技术的发展,基于单片机的便携式心率计便不失为一个好的选择。

本心率计共有三大部分,分别为:传感器部分、信号处理部分、单片机控制部分。

传感器部分采用光电式传感器实现对信号采集;信号处理部分则采用放大、滤波、波形变换等方法实现信号的有效处理;而单片机部分则实现对心率的计数和显示功能。

通过这三部分的有效组合初步实现对人体心率的一个有效计数。

信号采集采用光电式传感器通过对手指末端透光度的监测,实现信号的采集;信号放大则采用四运放运算放大器LM324,波形变换采用555定时器构成反向施密特触发器;单片机控制模块则采用AT89C51微处理器和相关元器件通过C语言编程实现计数和显示功能。

关键词:心率,光电式传感器,信号处理,AT89C51DESIGN OF HEART RATE METER BASED ON MCUABSTRACTHeart rate is refering to the number in unit time of the heart beating, contains many important physiological and pathological information, especially information associated with cardiovascular, biomedical detection an important physiological indexes, and routine clinical diagnosis of physiological indexes; so quickly and accurately measuring heart rate appears to be particularly important. With the improvement of medical level and people's living standards, rapid, accurate and portable heart rate meter has become a new trend, accompanied by the development of SCM technology, will not be regarded as a good choice of meter based on microcontroller portable heart rate.Heart rate meter consists of three parts, respectively: sensor part, signal processing part, MCU control part. Part of the sensor using photoelectric sensor achieved the signal of the signal acquisition; signal processing part uses the amplification, filtering, waveform transform method to effectively d eal with; and part of SCM is to achieve counting on heart rate and display function. Through the effective combination of these three parts, an effective count of human heart rate is realized..Signals were collected using photoelectric sensor through the monitoring of the degree of light at the end of a finger, to realize the signal acquisition; signal amplification four operational amplifier LM324 operational amplifier is used, the waveform transform the 555 timer constitute reverse Schmitt trigger; MCU control module is used AT89C51 microprocessor and related components by C language programming counting and display function.KEY WORDS: heart rate, sensor photoelectric, signal processing, AT89C51目录前言 (1)第一章系统设计的整体构思 (3)第二章各元器件介绍 (4)§2.1 LM324 (4)§2.1.1 LM324简述 (4)§2.1.2 LM324主要特点 (4)§2.1.3 LM324引脚图 (5)§2.2 555定时器 (5)§2.3 单片机型号介绍 (6)§2.3.1 单片机简介 (6)§2.3.2 51子系列的主要功能 (7)§2.3.3 AT89C51引脚 (7)§2.4 74HC245 (9)§2.4.1 74HC245简述 (9)§2.4.2 74HC245的特点 (9)§2.4.3 74HC245引脚 (10)§2.5 74LS138 (10)§2.5.1 74LS138简述 (10)§2.5.2 74LS138主要特性 (10)§2.5.3 74LS138引脚图 (11)第三章软件介绍 (12)§3.1 KeilC51高级语言集成开发环境—uVision4 IDE (12)§3.1.1 KeilC51简介 (12)§3.1.2 uVision4 IDE集成开发环境 (12)§3.1.3 uVision4 IDE仿真过程 (13)§3.2 Proteus (14)§3.2.1 Proteus简述 (14)§3.2.2 Proteus主界面 (15)§3.2.3 电路图仿真 (15)第四章电路原理及仿真电路 (17)§4.1 光电式传感器 (17)§4.2 前置放大器 (19)§4.3 滤波电路 (19)§4.4 后置放大电路 (20)§4.5 波形变换 (21)第五章软件的设计 (23)§5.1 设计原理 (23)§5.1.1 定时原理 (23)§5.1.2 计数原理 (24)§5.2 软件设计的流程图 (24)§5.3 LED显示电路 (26)第六章系统的检测 (28)第七章误差分析 (29)结论 (30)参考文献 (32)致谢 (34)附录 (35)前言心率是指单位时间内心脏搏动的次数,与脉搏跳动频率基本是一致的。

基于单片机的心率计设计

基于单片机的心率计设计

基于单片机的心率计设计(软件部分)Heart rate meter based on Microprocessor design (software)总计毕业设计(论文) 43 页表格 5 个插图 13 幅目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章引言 (1)1.1选题的依据及课题的意义和目的 (1)1.2研究概况及发展趋势综述 (3)第二章方案设计与论证 (5)2.1方案一:用压电陶瓷采集心电信号和用模拟温度传感器AD590J采集温度号的心率计 (5)2.1.1 设计思路 (5)2.1.2 硬件设计方框图 (5)2.1.3 AD574芯片简介 (6)2.2方案二:采用数字温度传感器DS18B20采集温度信号和用红外对管采集心电信号 (7)2.2.1.设计思路 (7)2.2.2.硬件设计方框图 (8)2.3方案比较论证 (8)第三章硬件电路的简单概述 (9)3.1心率计设计的原理 (9)3.2硬件电路图 (10)第四章程序设计 (11)4.1主程序设计 (11)4.1.1 主程序流程图 (11)4.1.2 语音模块ZY1420A功能简介 (12)4.2体温测量程序的设计 (13)4.2.1 DS18B20的简述 (13)4.2.2 体温测量程序设计 (15)4.2.3 温度测量子程序 (16)4.2.4 温度转换子程序 (18)4.2.5 显示子程序和语音播报子程序 (19)4.3心率测量的程序设计 (24)4.3.1 心率测量的主程序设计 (24)4.3.2 中断服务子程序设计 (25)总结 (28)参考文献 (29)致谢 (30)源程序清单 (32)摘要测量心率计是用于测量心率值的的医疗设备,它的应用在心血管疾病的研究和诊断方面也发挥出显著的作用,它们所记录的心脏活动时的生物电信号,已成为临床诊断的重要依据。

同时,在临床监护和治疗中,医护人员常常还要关注某些特殊患者的体温随时间变化的情况。

基于单片机的心率检测系统设计

基于单片机的心率检测系统设计

目录1.引言 (2)2.系统基本方案 (2)2.1.系统总结构 (3)2.2.各个部分电路的方案选择及分析 (3)2.2.1.脉搏传感器部分 (3)2.2.2.单片机选择 (3)2.2.3.显示部分 (4)2.3.系统各模块的最终方案 (4)3.系统硬件设计 (5)3.1.单片机处理电路 (5)3.1.1.STC89C51系列单片机的主要性能特点: (5)3.1.2 .C51系列单片机的基本组成: (6)3.2.复位电路 (9)3.2.1.单片机复位电路 (9)3.3.振荡电路 (10)3.4.脉搏传感器部分 (10)3.4.1.HK-2000A 集成化脉搏传感器 (10)3.4.2.脉搏传感器接收电路 (12)3.4.3 .电源电路 (12)3.5显示报警部分 (13)3.5.1.数码管显示电路 (13)4.系统软件设计 (14)4.1 主程序流程的设计 (14)4.2 定时器/计数器中断程序流程的设计 (15)4.3 显示程序流程的设计 (16)5.总结 (18)参考文献 (19)1.引言心率是最为常见的临床检查与生理研究的生理现象,且包含两个人类生命的重要信息,那就是血管和心脏的生理状态。

人体各器官的健康状况、疾病等信息将以某种方式出现在脉冲的脉冲条件。

许多有诊断价值的信息,比如有关心脏、内外循环和神经等系统的动态信息,我们可以通过对脉搏波检测脉冲图包含大量的诊断价值信息,也可以用来预测一些身体器官结构和功能的转变趋势, 通过对脉搏的检测可以对如高血压和糖尿病等引起的血管病变进行评估。

同时脉搏测量还为血压测量,血流测量及其他某些生理检测技术提供了一种生理参考信号[1]。

在医院临床护理和日常的中老年保健中,脉搏是一个基本的生活指数,因此脉搏测量是最常见的生活特征提取。

近年来在日常监护测仪器,如便携式电子血压计,可以完成脉冲测量。

但是这种便携式电子血压计利用微型气泵压力橡胶气球,每次测量都需要一个压缩和解压缩的过程,有体积庞大、脉搏检测的精确度低、加减压过程会有不适等等的不足。

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目录摘要 (3)英文摘要 (3)1 引言 (4)1.1 心率计的研究背景和意义 (4)1.2 心率计的研究现状及发展动态 (4)2 方案论证及元器件选择 (5)2.1 研究内容及设计指标 (5)2.2 方案设计与论证 (5)2.2.1 传感器的选择与论证 (5)2.2.2 信号处理方案选择和论证 (7)2.2.3 单片机系统选择和论证 (8)2.2.4 显示模块选择和论证 (9)2.3元器件选择及其功能介绍 (9)2.3.1单片机AT89S52 (9)2.3.2红外传感器 (11)2.3.3双运算放大器LM358N (11)2.3.4 LCD12864 (12)3 硬件系统设计 (13)3.1 系统设计框图 (13)3.2 信号采集电路 (14)3.3 信号放大电路 (15)3.3.1一级信号放大电路 (15)3.3.2 电源模块设计 (16)3.4 信号比较电路 (17)3.5 LCD显示电路 (18)3.6 记忆电路 (18)3.7 键盘电路 (19)4 软件设计 (19)4.1 测量计算原理 (20)4.2 主程序流程图 (20)4.3 中断程序流程图 (21)4.4 定时器T0,T1的中断服务程序 (21)5 系统测试与结果分析 (22)5.1 测试方法和仪器 (22)5.2 仿真与焊接阶段 (23)5.2.1 仿真阶段 (23)5.2.2 焊接与完成阶段 (23)5.3 测试数据与结果分析 (25)5.3.1测量结果与分析 (25)5.3.2几种主要系统干扰和影响 (27)结束语 (28)参考文献 (29)附录一:心率计电路图附录二:部分程序基于单片机的心率计设计摘要:在社会飞速发展的今天,人们的物质文化生活得到了极大的提高,但同时多种疾病威胁着人们的生命;而心脏病又是人们难以预防的突发致命疾病,所以健康也被越来越多的人所重视。

本设计要解决的问题就是可以测量心率、预防心脏病等心脏方面疾病的数字心率计。

便携式数字人体心率计运用AT89S52单片机作为核心控制处理单元,采用红外传感器作为传感器,运用软件和硬件双重滤波技术实现了对人体心率信号的准确检测。

测量范围40—120次/分,小于40次或大于120次声光报警,传感器可以放在身体脉搏明显的任何部位,测量结果以数字方式存储并显示,测量精确到2次/分。

可以测试多人,全部数据完全实现代码识别、掉电存储。

同时在特色和创新部分还扩展了可以由微机控制清除仪表的存储数据,也可以由仪表自行清除的功能。

为方便仪表数据的查询,又设计了上翻、下翻按钮。

经过大量实验,本心率计已经基本达到题目要求部分的全部指标。

关键字:心率;红外传感器;单片机AT89S52Based on SCM cardiotachometer design Abstract:Today in the rapid development of society, people's material and cultural life has been greatly improved, but also a variety of diseases threatening people's lives; and heart attack is it difficult to prevent sudden fatal disease, so health is also valued by more and more people. The design problem to be solved is that you can measure heart rate, cardiac disease, heart disease and other digital cardiotachometer.Portable digital cardiotachometer adopt AT89S52 SCM as the core control by the processing unit, using infrared sensor as sensor and using the software and hardware double filtering technology to achieve the human heart rate for the accurate detection signal. Measurement range 40-120 times/points, less than 40 times or more than 120 times, the sensor can sound-light alarm in any part of the body pulse obvious, the measured results stored digitally and display, measurement precision to 2 times per minute. Can test people, all data completely realized code identification, off electricity storage. Meanwhile in features and innovation part is expanded by microcomputer control can be cleared instrument store data, also can be made by instrument to clean function. For the convenience of meter data query, and designed a over, turn to next button. After a lot of experiments, the cardiotachometer has fully reach the topic basic requirements partKey words:heart rate;infrared transducer ;microcontroller AT89S521 引言1.1 心率计的研究背景和意义伴随着全球科技与经济的飞速发展与进步,关爱生命与健康已成为人类的共同追求。

心脑血管疾病是危害人类生命和健康的最主要的疾病。

每年因心脑血管疾病致死的人数位居人类死亡总数的首位,耗费的医疗费用居高不下,给家庭和社会造成巨大负担[1]。

近年来,由于饮食习惯不合理、生活节奏加快等原因,心脑血管疾病的发病率更是呈逐年上升的趋势。

如何科学的降低心脑血管疾病的发病率和死亡率,有效的减轻心脑血管疾病带来的社会和家庭负担,已经成为全社会所面临的一个十分严峻问题。

今天,越来越多的人已认识到健康生活方式和疾病预防的重要性,对拥有日常家庭化和个性化的健康监测和疾病预防手段的需求也日益增大。

在脉搏波研究方面,国内外已经出现了众多的技术和理论,基于现代医学技术,利用脉搏波对人体心血管健康进行无创检测的方法和仪器不断涌现。

现在的任务是既要对脉搏波的检测分析及对心血管健康检测应用方面做进一步研究,研制一种面向家庭和社区医疗服务的,能够对人体动脉硬化的程度和其他心血管健康状况进行无创检测的仪器,让更多的人对自己的心血管健康状态进行及时的了解,对心血管疾病能够及早的发现和进行预防。

基于上述现状和背景,不难发现:心血管功能检测新技术、新方法的研究以及心血管功能监测类家用电子医疗保健仪器的开发已刻不容缓。

它不仅能满足当前的医疗保健急需,也能为维持和发展我国家用数字医疗事业,为推行实施国家“家庭医疗保健工程”做出积极和长久的贡献[2]。

1.2 心率计的研究现状及发展动态自上世纪80年代以来,基于血流动力流变学和弹性腔理论的无创伤血管功能检测方法的研究逐渐受到广泛的关注。

很多不同学科的研究员与医学家合作,研究出各种应用型人体心率传感器,有单部、三部、液态水、子母式单点,多点,气压式、硅杯式、软性接触式、刚性接触式等,组成脉搏传感器的主要部件有压电晶体、单晶硅、陶瓷应变片、光敏组件、pvdf压电薄膜等,其中以单部单点应变片式应用最为广泛。

到目前,用于评价大动脉的结构和方法已有很多。

血管造影和其他造影技术等有创方法可精确评价动脉管腔或分心动脉壁结构。

但是这些方法操作复杂,费用高昂,需要非常精密的技术设备,限制了其只能在大型临床研究中应用,另外,还有一些其他的无创方法,这些主要根据超声技术和计算机分析图像和超声信号,来研究某些动脉轴和位点的功能和结构,这些相对复杂的技术仅用于某些临床研究实验室。

在无创方法中,脉搏波速度的检测已经在较长时间内广泛应用于评价动脉壁扩张性和硬度。

该方法无创伤,操作简单、结果准确、重复性好,因此被广泛应用于大型治疗和流行病学研究当中,并且,该方法非常适合于向家庭和社区医疗服务推广。

国外,诸如法国研制生产的康普乐仪、日本科林公司的动脉硬化检测仪等就是利用此种方法,并在欧美国家得到广泛的普及,国内也有医院引进了这种设备,但是价格昂贵[7][8]。

国内也有多家单位开始了此类设备的研究,在2007年,也有类似的产品相继上市。

但是,这些仪器均被应用在大型医疗机构中,成本高,检测费用高,功能局限于检测,不能满足患者随时随地的检测的需要。

2 方案论证及元器件选择2.1 研究内容及设计指标研究内容:便携式数字人体心率计运用AT89S52单片机作为核心控制处理单元,采用红外传感器作为传感器,运用软件和硬件双重滤波技术实现了对人体心率信号的准确检测,最终以数值形式显示在LCD上。

本课题开发一款低功耗、便携式数字心率计,具体要求如下:(1)实时显示被测者心率值,编号;(2)键盘的切换控制,实现数据的测试、存储、查询等功能;(3)小于40次或大于120次声光报警;(4)掉电存储,实现数据的存储;(5)测量范围40~120次/分,测量误差小于2次/分。

2.2 方案设计与论证2.2.1 传感器的选择与论证(1)压电式压电式传感器的检测方法是利用压力传感器或振动传感器将人体脉搏振动转换成电信号。

常见的压力传感器可用现有的压电陶瓷代替。

压电式元件的内阻极高,通常采用两片相同的元件,使其极性反向相叠,由夹在中间的铜片作为一个电极。

这样,中央电极处于全空状态,可以用具有良好绝缘性的导线引出。

此种方法的优点是传感器种类多,一般的传感器输出信号也比较大,对后面的放大电路要求不高。

压电陶瓷具有成本低、取材方便、易于提高敏感度等特点。

(2)声电式声电式传感器的作用是将气体、液体或固体中传播的机械振动转换成电信号。

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