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基于高精度ad轉(zhuǎn)換和pga的電子血壓計(jì)設(shè)計(jì)docxdocx(存儲版)

2025-08-17 01:24上一頁面

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【正文】 進(jìn)行時間調(diào)整。充氣:首先調(diào)用serch_zero找零函數(shù),即將袖帶戴好后,首先先確定這個時候的傳感器零點(diǎn)漂移,成功找到零點(diǎn)后單片機(jī)控制氣泵為袖帶充氣,充氣過稱寫在加壓循環(huán)while模塊中,直至加到初始設(shè)置的加壓高度后停止充氣,跳出循環(huán),整個過程若出現(xiàn)錯誤則報(bào)錯且退出循環(huán)。也可按ks1鍵關(guān)機(jī)。也可按ks1鍵關(guān)機(jī)。第五章 實(shí)驗(yàn)分析 開發(fā)環(huán)境本課題的開發(fā)環(huán)境(IDE)是51內(nèi)核單片機(jī)最常用的Keil軟件,Keil C51是美國Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語言軟件開發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢,因而易學(xué)易用。 圖52 標(biāo)定實(shí)驗(yàn)實(shí)物圖標(biāo)定過程中從0~300mmHg每隔10mmHg都測定一個AD轉(zhuǎn)換值,所得數(shù)據(jù)以mmHg壓力值為橫坐標(biāo),AD轉(zhuǎn)換值為縱坐標(biāo)畫出傳感器標(biāo)定曲線如圖53所示。標(biāo)定實(shí)驗(yàn)我們使用了九安公司已經(jīng)上市的電子血壓計(jì)作為參考標(biāo)準(zhǔn)壓力值。血壓測量過程是電子血壓計(jì)的核心功能,本課題所研究的電子血壓計(jì)屬放氣測量類型,算法基于的原理為示波法。也可按ks1鍵關(guān)機(jī)。也可按ks1鍵關(guān)機(jī)。其中數(shù)據(jù)采集在整個測量過程中都在進(jìn)行。其工作過程主要包括:初始化、按鍵判斷、血壓測量、結(jié)果顯示。圖317為充氣泵驅(qū)動電路。除此之外,所選擇的泵必須滿足標(biāo)準(zhǔn)中提出的有關(guān)充氣源的要求:除非另有聲明,通常情況下,充氣源應(yīng)能在10s內(nèi)提供足夠的空氣使得200cm的容器內(nèi)的壓力達(dá)到40kPa。(4) 對自動氣閥的要求我國醫(yī)藥行業(yè)無創(chuàng)自動測量血壓計(jì)標(biāo)準(zhǔn)對自動氣閥做出了特定的要求。設(shè)備在下列條件下工作:a) 溫度:5~40度; b) 相對濕度:15%~80%;c) 大氣壓力:80kPa~105kPa;d) 電源電壓:交流電源22V,50Hz;直流電源:按設(shè)備指示的正常工作范圍。 PtLCD=0x0900。如圖315和表32分別為LCD波形圖和LCD RAM配置表。設(shè)置MOD[1:0]=10可以選擇此種顯示方式,在顯示數(shù)據(jù)刷新時刻選擇20k偏置電阻,提供較大的驅(qū)動電流,在數(shù)據(jù)保持期間選擇150k偏置電阻,提供較小的驅(qū)動電流。傳統(tǒng)電阻型LCD模式提供兩種不同的顯示方式,由LCDCON寄存器的MOD[1:0]位來選擇。測出temp1和temp2后,怎0~300mmHg對應(yīng)的AD轉(zhuǎn)換值的大小范圍 span=temp2temp1 (33)單片機(jī)再通過寫EEPROM操作,將span值存起。 輸入輸出接口設(shè)計(jì) 按鍵控制如圖313所示,電子血壓計(jì)輸入控制系統(tǒng)由四個按鍵組成,他們都連在了單片機(jī)的外部中斷引腳上,通過感應(yīng)低電平來判斷哪個按鍵按下從而進(jìn)行相應(yīng)功能。OP_O輸出電壓3V,那么R3近似等于1K,此時OP+。那么,到底放大多大倍數(shù)才合適?如果要放大,則0~15mv的零點(diǎn)輸出電壓和65~100mv的滿量程電壓同時都要被放大。(符合本課題設(shè)計(jì)條件) 溫度范圍超過0~50℃,因?yàn)楹懔髟床灰籽a(bǔ)償?shù)奶匦?,不建議使用恒 流源供電。產(chǎn)生非線性的原因之一是在工作過程中,由于產(chǎn)生ΔR的變化使得通過橋臂的電流不恒定,若使用恒流源供電,與恒壓源相比,非線性誤差會減小1/2。10mv,所以,此時的傳感器輸出電壓:當(dāng)0mmHg時,輸出15~15mv;當(dāng)300mmHg時,輸出50~100mv。非線性177。MPS1210006GE傳感器原理是在恒流源供電的文氏電橋上的電阻值隨著氣壓變化而輸出雙端差分電壓信號??删幊淘鲆娣糯笃鱌GAM模塊 SH79F6488 內(nèi)建1個低噪聲可編程增益放大器PGA(programmable gain amplifier)模塊,如圖35所示,可編程增益范圍通過設(shè)置PGAM寄存器的GAIN[3:0]位可為:1倍、2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、128倍。 ADCON寄存器中的ADON位置1,ADC模塊允許,模/數(shù)轉(zhuǎn)換開始,當(dāng)轉(zhuǎn)換完成時,更新ADC數(shù)據(jù)寄存器與此同時,設(shè)置ADCON寄存器中的ADCIF位,如果允許ADC 中斷,將產(chǎn)生一個中斷。調(diào)試時需要從中穎公司主頁下載專區(qū)下載keil插件Sino_Keil,安裝后使用keil軟件的Debug功能即可對單片機(jī)進(jìn)行在線仿真調(diào)試。圖32 單片機(jī)振蕩器類型選擇框圖JTEG調(diào)試接口SH79F6488還提供了可供在線調(diào)試的JTAG接口,用于仿真調(diào)試。圖31 降壓穩(wěn)壓模塊單片機(jī)時鐘模塊SH79F6488支持4 種振蕩器類型,如下圖32所示: 晶體諧振器,晶體/ 陶瓷諧振器,內(nèi)部12MRC振蕩器,PLL 振蕩器。150 mV 典型值( V輸出產(chǎn)品﹐IOUT = 100 mA 時)。 ~ V??稍敿?xì)地選擇輸出電壓。SH79F6488單片機(jī)還包括適合于程序和數(shù)據(jù)的64K 字節(jié)Flash。 顯示范圍:0~300mmHg(0~40KPa), 測量范圍:40~270mmHg(~36KPa) AD轉(zhuǎn)換分辨率:16位放氣速率:~(~) 靜態(tài)壓力基本誤差:1mmHg ()動態(tài)壓力基本誤差:1mmHg () 本章小結(jié)本章主要介紹了血壓的基本感念以及本課題中測量血壓的基本原理:示波法。收縮壓判斷的確定:通常采用最大的振幅法,即在放氣過程中脈搏波振幅度包絡(luò)線的上升段,當(dāng)某一個脈搏波的幅度與之比≥Ks時,就認(rèn)為此時對應(yīng)的氣袖壓力為收縮壓[12] [13]。示波法測量血壓,就是當(dāng)綁在手臂上的袖帶壓力比血管收縮壓高出約60mmHg時,血管被阻斷。繼續(xù)放氣通過聽診器能聽到強(qiáng)而有力的脈搏聲,且慢慢變輕,直至聽到很平穩(wěn)較正常脈搏聲。因此經(jīng)常性地監(jiān)測血壓變化情況,對于預(yù)防和治療上述疾病有著非常重要的意義[9]。 第四章為電子血壓計(jì)軟件設(shè)計(jì),給出了電子血壓計(jì)工作流程圖,并介紹了一些關(guān)鍵算法。這些患者的手腕同上臂的血壓測量值相差很大。第一代與第二代的測量技術(shù)又統(tǒng)稱為MWD技術(shù)(減壓時測量),與下述的第三代MWI技術(shù)(加壓時測量)相對應(yīng)。這將會直接影響到血壓測量的精度。 電子血壓計(jì)的發(fā)展歷程一、第一代電子血壓計(jì) 使用的技術(shù):MWD技術(shù)(即減壓時測量)    使用的主要元器件包括:氣壓傳感器、快速加壓氣泵、電子快速排氣閥、機(jī)械式定速排氣閥。顯然,以這種血壓計(jì)測量血壓較之哈爾斯的測量方法要科學(xué)、安全得多。圖11 電子血壓計(jì) 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 血壓計(jì)發(fā)明血壓計(jì)的誕生源于18世紀(jì)初的英國,至今有近兩百年的歷史。且時常需要校準(zhǔn)精度,需用一只準(zhǔn)確的汞柱血壓計(jì)或血壓表一同校驗(yàn)。血壓與人類生命健康息息相關(guān),血壓病已經(jīng)成為生活當(dāng)中的頑敵。在現(xiàn)代疾病譜上,高血壓的危害無疑位居前茅。 analyzes the control system principle of the sphygmomanometer, and introduced the principle of oscillometric blood pressure measurement。 八、主要參考文獻(xiàn)[1]Adnan Mourad,Alastair Gillies ,Shane Carney. 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In recent years, the electronic sphygmomanometer soon occupies a home blood pressure monitordominant position because of its convenient accuracy of the electronic sphygmomanometer, to a large extent, depends on the accuracy of the measured pressure values??. This paper mainly revolves around how to improve the measurement accuracy of the electronic sphygmomanometer.This paper is a part of the electronic sphygmomanometer development system of Andon Medical Electronics Co. Ltd. Tianjin. The main purpose of this paper is based on SH79F6488 singlechip platform, to produce a Sphygmomanometer prototype, which has a programmable gain amplifier (PGA), as well as highprecision AD converter module. The resolution of AD module of the MCU can be up to 16 bit,
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