|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
8 _, a, X* s r! `[摘要]目的:设计 了一种基于ZigBee技术的无线传输脉搏检测系统。方法:由CC2430控制单元将脉搏传感器采集
2 {% O' a+ c: C到的人体浅表动脉处的搏动信号通过模拟电路的预处理,经数模转换后得到数字信号,再将转换后的数字信号传给; X5 k# k% S0 ]. p' z( ^0 S c
控制和显示单元中的信息处理单元,进行处理和显示,同时将数据通过ZigBee无线通讯单元发送到上位机,由上位
+ x3 ?8 ^ S7 g+ t机存储数据,供医护人员栓索和回放。结果:实验表明,此系统能够对人体的脉搏信号进行实时采集,同时可通过
' k0 A' M) S( ]( E4 R8 x" fZigBee无线网络进行实时、安全、可靠的通信。结论:该检测系统通过运用ZigBee无线通信技术,可以通过人体随身
9 M/ h5 Q% ~1 d8 s, q6 T4 R携带的无线终端采集到脉搏数据,使采集系统具有移动性,因此能广泛适用于健康运动监测、医院移动监测等领城。
+ Y) d8 Z# m% D) [% Q+ i[关键词] ZigBee;脉搏 波;检测系统;CC2430
) k) A- ]2 \, i' Q8 y+ W: z! D1引言% ^* }0 }9 X9 N# z/ x) c
脉搏信号"是人体重要的生理信号,其中包含人体重要6 T& C6 c; U9 }. A, K
的生理病理信息。在我国传统医学中,脉诊在中医诊断中占, B E7 n8 R+ u- l
有重要地位,脉诊就是从脉搏信号中感知人体的病理信息。
7 g9 D3 Q1 r. y0 {随着现代科技的发展.特别是信号检测处理技术及计算机技9 [( z0 p x- M0 G: z; v, w
术等信息技术的发展,人们对脉搏信号的检测分析进行了很
& T4 m7 Z5 E( c% i* u9 q多有意义的研究网。以往的解决方案是采用有线方式,这种方.
, B/ m3 a" {: p4 d$ D& f; D式主要有两个缺点:- -是在监测过程中,被监护者受身上安
! e; P" y0 }1 U9 X8 g7 X装的传感设备限制,难以自由灵活地移动,很不舒服;其次,4 s3 \' C+ ^; U3 j6 ~
系统没有扩展性.造成监测设备线路复杂混乱,医护人员不
* y- ]" r. V; m( R2 F易操作。本课题研究的脉搏检测系统采用基于ZigBee的无线$ D' P6 q7 S+ ^# j: u/ d
传输技术B,可以通过人体随身携带的无线终端采集到脉搏, N6 w+ o, ~- G3 u; v& U: A
数据,使采集系统具有移动性,避免了固定设备给患者带来
+ \- m }) Q9 [7 z的不便,并且可以采集到人体活动时的
1 ?( A2 ]& X; o! I& q
- h/ m: H, q/ d脉搏信号。ZigBee 是一种新兴的短距离、低复杂度,低功耗.& h h3 T* E+ h; j% b7 N4 ]& D
低数据率、低成本的无线传感器网络技术。它依据IEEE.3 ]% [# {+ l" b9 P
802.15.4标准,能在上千个微小的传感器之间相互协调,实现
8 Y' e2 n6 o% o* i通信,可完成数据的采集、量化、处理、融合及传输,是无线通.$ S# r6 I: A9 z; w9 G
信领域的一个新的研究热点,在运动健康监护领域和医疗健.
" I6 n6 A! L. P: I" m- M康监护领域都有着广泛的应用前景。, {' c& @. E# i. ~) M$ k0 R, H
2系统设计分析
! d) R3 N% O& w+ E& P人体脉搏波检测系统的整体结构如图1所示。本结构主* O: l: ^4 {7 X5 r7 e( ^8 Q
要由3部分组成:脉搏信号采集单元.CC2430控制单元和
- y f1 I3 g; d8 iZigBee无线发送单元。系统工作流程如下:& x8 ~! C& r- c A' ?
?- h3 J9 c1 A6 a' E/ |
. n; D3 N: ~7 I: J) }
( w% |- p6 [; m. c! k2 N, t附件下载:
7 D ^ c' h8 _4 t: p. t: {6 v9 m9 q
|
|