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智能心率测量仪传感器基于MAX30100脉搏血氧仪传感器设计完成

2017-07-09 1页 doc 13KB 180阅读

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智能心率测量仪传感器基于MAX30100脉搏血氧仪传感器设计完成传感器基于MAX30100脉搏血氧仪传感器设计完成,集成有脉搏血氧仪和心率传感器功能。MAX30100脉搏血氧仪传感器通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(910nm),由于血红蛋白对660nm(六百六十纳米)红光的吸收比较强,而对九百一十纳米红外光的吸收长度比较弱。在血氧测量时,通过两种光透过血红蛋白,通过检测对于两种对不同波长的光吸收的区别,所测出来的数据差就是测量血氧饱和度最基本的数据。通过软件配置max30100的寄存器,和通过iic总线将数字数据输出存储在16个深度的FIFo堆栈中,并将FIFo...
智能心率测量仪传感器基于MAX30100脉搏血氧仪传感器设计完成
传感器基于MAX30100脉搏血氧仪传感器完成,集成有脉搏血氧仪和心率传感器功能。MAX30100脉搏血氧仪传感器通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(910nm),由于血红蛋白对660nm(六百六十纳米)红光的吸收比较强,而对九百一十纳米红外光的吸收长度比较弱。在血氧测量时,通过两种光透过血红蛋白,通过检测对于两种对不同波长的光吸收的区别,所测出来的数据差就是测量血氧饱和度最基本的数据。通过软件配置max30100的寄存器,和通过iic总线将数字数据输出存储在16个深度的FIFo堆栈中,并将FIFo数据连接共享到stm32处理器上。利用处理器对采集到的数据进行1024点的快速傅里叶变换,将采集到的数据由时域变为频域,接着对数据进行组合排列,滤去外部低频信号对采集数据的影响,在正常心率范围内将心率显示出来。借助于快速傅里叶变换的两个特点:一是周期性;二是对称性。这样,便可以把快速傅里叶变换的计算分成若干步进行,计算效率大为提高。由于max30100模块上集成有温度传感器可以实时对身体温度进行测量。故可以直接通过读取温度传感器上的值将人体温度显示出来。
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