要将连到的电压上,接地,与分别接。具体连线如下图所示本科生毕业论文基于的人体健康监测系统图温度传感器硬件连接图设计思路及流程在的控制下,利用模块进行采集,上传至端进行显示。具体流程如下图所示初始化连续输出模式检查帧头收到数据重新赋值计算温度否是输出数据开始结束本科生毕业论文基于的人体健康监测系统图温度传感器工作流程图数据显示可以同时监测环境温度与人体体温,测量结果可以显示在的串口监视器或显示屏上显示屏也需要开发,也可以使用其他程序。串口监视器显示数据如下图温度传感器数据显示图为环境温度,是人体温度,因为测量部位为手指,且环境温度会对体温造成定的影响,所以数据较为准确。脉搏采集脉搏传感器硬件连接脉搏传感器与连线简单,只需要接,接,接即可。具体连接见下图本科生毕业论文基于的人体健康监测系统脉搏传感器脉搏传感器图脉搏传感器硬件连接数据显示腕带式脉搏传感器的输出信号是模拟信号,可以直接使用示波器观察,而要想用处理就必须连接作为模拟信号采集口,因为采集到的数据是模拟信号,观察起来不够方便直接。如下图所示本科生毕业论文基于的人体健康监测系统图脉搏传感器串口监视器显示为了直观的显示脉搏,可以选用些上位机软件,这里我使用的是,这款软件功能简单,操作方便,其功能包括自动检测端口,只需点击刷新串口就能检测到你当前使用的端口有断帧功能,可以显示每帧的整个帧数据,并且将帧头帧功能帧校验,帧的九个数据都显示出来,较为直观可以演示波形。下图即为显示的脉搏传感器数据图上位机数据输出显示本科生毕业论文基于的人体健康监测系统开发的器材较少,而且输出都是模拟信号,上传数据较为困难,观察也不够直观。此外系统只测量了两个生理参数,显然达不到人们的需求,还需要在以后的开发中进步的增加和改进。在接下来的学习过程中,希望能够对本系统的功能进步完善,真正做款实用的人体健康监测系统出来。上位机波形显示第五章系统功能实现代码合成整个人体健康监测系统是由腕带式脉搏传感器网络模块个部分构成的,要想让他们组成个系统并不是简单的合成,因为涉及到个问题次只能烧录个代码。这是由本身的特性造成的问题,所以我们必须修改代码,但是不同的模块之间很容易发生冲突,波特率的冲突,串口输出的冲突,代码编写很容易出现问题。实际上要想解决这个问题并不困难,可以将各个模块的代码作为子程序,最后再进行调用,这个方法简单方便,可以极大的节省时间,不过缺点是有些冲突可能无法解决,串口监视器的输出也会杂乱,观测数据不够清晰直观,不适用所有情况。本科生毕业论文基于的人体健康监测系统图代码合成其中分别为脉搏传感器网络模块的子程序。根据需要可以继续添加传感器,理论上只要没有冲突可以直添加。数据上传数据上传需要用网络模块将我们之前测到的数据上传到物联网上以便于日后调用和查看。目前国内较为流行的物联网有和乐为物联两家,两者都是很方便好用的物联网站。这里我使用了乐为物联。具体操作如下要进行上传需要下载网站的扩展包到目录下,扩展中包含些头文件,能够检测本地,方便上传登陆乐联网,根据提示添加你想要的设备和传感器图添加新设备本科生毕业论文基于的人体健康监测系统图添加传感器改写代码,增加烧录代码到,然后就可以进行数据上传了。第六章结束语总结互联网医疗无疑是目前最为热门的研究领域,相关技术在人们强烈需求的刺激下快速发展,在这种背景下,本文利用电子通信技术和医学检测技术,将二者二而为,设计了款基于的人体健康监测系统。全文详细阐述了系统原理,软件流程以及系统的实现过程。对当前十分流行的功能特点进行了介绍,针对人体体温与脉搏两个生理参数选择了温度传感器和腕带式脉搏传感器作为监测器件,并使用网络模块上传到物联网,方便调用和查看数据。为开发过程中的常见问题代码合成提出了种简单的合并方式,简化了开发过程。由于水平和些条件所限,这次的毕业设计还有许多不足,尽管大体上完成了系统的功能,但还有很多不足。在脉搏监测方面,由于市面上适用于述是目前较为流行的电子互动平台,基于单片机系统开发,具有使用简单功能多样价格低廉等优点,广泛应用于电子系统设计和互动产品开发方面。电路板设计使用多种微处理器和控制器,配备了数字和模拟输入输出引脚,可连接到各种扩展板和其他电路,采用串行通信接口,包括些型号通用的串行总线,也可用于从个人电脑加载程序。微控制器通常使用的编程语言是和。除了使用传统的编译工具链,还提供了个集成开发环境用于处理语言项目。本科生毕业论文基于的人体健康监测系统项目开始于年,在意大利互动设计学院,旨在以低成本的互动装置和简单的方法提供给新手和专业人士创建使用传感器和执行器的环境,。这些设备用于初学爱好者的常见例子包括简单的机器人,恒温器,和运动检测器。的功能特点在开发之初,就明确了其应用环境,设计了开源开放的平台,便于对其进行二次开发。的主要功能特点如下相比于其他单片机平台,板相对便宜。模块最便宜的版本可以手工组装,甚至预组装模块的成本不到美元跨平台软件可运行在,和操作系统。大多数微控制器系统仅限于。的软件编程环境简单清晰,易于使用,适合初学者,高级用户利用也够灵活。开放源代码和可扩展的软件软件发布为开放源代码工具,可供有经验的程序员扩展。语言可以通过库扩大,也可以添加代码直接到你的程序。体温采集模块体温采集模块概述是款低成本红外测温模块,工作电压在左右。对灵敏的热电堆探测器芯片和信号处理被集成在同密封罐封装里。由于集成了低噪声放大器,位和强大的单元,使得高度集成和高精度的温度计得以实现。温度计具备出厂校准和数字的兼容界面。读数精度为。产品的感应元件是款带有可感受目标红外辐射的微机械振膜晶片。的这种技术经过多年工业和汽车温度测量领域中的应用,已经得到了充分的证实。温度计中定制的信号调节芯片能够放大并数字化感应振膜上的热电偶产生的微小电压,同时芯片存储器中储存了工厂设定的刻度参数,能够用来准确的计算目标体的温度。数字形式显示的温度是完全线性的,并且会对环校验和前面数据累加和,仅留低位数据计算方法温度计算方法温度高位低位结果为实际角度乘以脉搏采集模块腕带式脉搏传感器概述是腕带式版本的心率测量模块,主要由光源光敏器件,以及相应的信号调理控制电路构成。还有款与其相似的传感器,是指夹式心率采集传感器,尽管两者都是采用光电法的原理间接测量脉搏,但是透射式,而腕带版采用的是反射式。较结果来说,二者测量时都较为灵敏,但指夹式抗干扰能力更强,波形更稳定。反射式光电法根据郎伯比尔定律,物质在定波长处的吸光度和它的浓度成正比,当恒定波长的光照射到人体组织上时,通过人体组织吸收反射衰减后测量到的光强在定程度上反映了被照射部位组织的结构特征。手指组织可以分成皮肤肌肉骨骼等非血液组织和血液组织,其中非血液组织的光吸收量是恒定的,而在血液中,静脉血的搏动相对于动脉血是十分微弱的,可以忽略。因此可以认为光透过手指后的变化仅由动脉血的充盈而引起的,那么在恒定波长的光源的照射下,通过检测手指反射的光强可以间接测量到人体的脉搏信号。反射式光电法中,可穿戴设备上的发生器和光敏接收器位于所测部位的同侧,主要测量反射回来的光。这种方法测量心率的优点是非本科生毕业论文基于的人体健康监测系统常简便,对测量部位的要求也很低,只要组织比较平滑且皮下脂肪少的的地方几乎都可以测量,比如额头手腕。因此,大部分智能手环智能手表等穿戴设备都采用了这种方法测量心率。而且,以智能手环或智能手表的产品形式出现也完美地解决了透射式光电法中心率监测与佩戴舒适的双重要求。不过,反射式光电法虽然在稳定状态下表现良好,但是当设备戴在手腕末端,会随着使用者走路或无规则运动而像钟摆般上下荡,离心力将使得血液量出现大变化当血管收缩压与离心力在血液中交互作用,就更难分辨血管中的血量。因此可能降低心率数据的准确度。此外,可穿戴设备佩戴的松紧和人体皮肤血流量的大小也会影响到监测准确度。模块模块概述网络扩展模块,可以使成为简单的服务器或者通过网络控制读写的数字和模拟接口等网络应用。是基于的微控制器,具有个数字输入输出引脚,个模拟输入,个温度进行补偿。高度的整合性使得与过去红外产品相比具有更高的性价比。测温原理测温的原理主要是根据黑体辐射定律,由于任何物体都会不断吸收辐射电磁波,而这种吸收与辐射存在定的关系,即物体对红外线的发射率与吸收比存在定的关系。当温度变化时,所发射出的红外线波长也会随之变化,温度越高,波长越短。可以测量目标的红外辐射,通过不同辐射之间的微小差异便可以准确测量出目标的温度。模块通信协议串口发送命令字节本科生毕业论文基于的人体健康监测系统串口通信参数默认波特率值,可通过软件设定波特率校验位数据位停止位波特率校验位数据位停止位模块输入命令,由外部控制器发送至模块十六进制帧头指令格式帧头指令校验和如自动读取温度指令命令指令连续输出指令
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