基于51单片机的脉搏测量仪设计.doc
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1、 延安大学西安创新学院 本科毕业论文设计题 目: 数字心率计的设计 专 业: 电子信息工程 姓 名: 学 号: 指导教师: 职 称: 毕业时间: 数字心率计的设计摘要:本文是基于51单片机数字心率计的设计,采用了红外对管传感器和光电转换原理进一步实现对心率的检测。心率计通过感知手指内的微弱波动来接收信号,可以防止人工听诊器所带来不必要的麻烦。心率传感器采样脉搏信号,采用STC89C52单片机作为控制器,心率传感器输出方波传入单片机,单片机每接收10个脉冲波形,数码管就计数一次。这样就实现了心率计数的功能,进一步到达了检测疾病的目的。关键词:STC89C52单片机、心率计数器、LM358仅供学习
2、参考 目 录摘 要IAbstractII第1章 概述11.1 选题的背景和意义11.2 脉搏测量仪的开展与应用2第2章 脉搏测量仪系统结构42.1 光电脉搏测量仪的结构42.2工作原理52.3光电脉搏测量仪的特点5第3章 硬件系统73.1 控制器73.1.1 STC89C52 简介73.1.2 STC 89C52 的特点73.1.3 STC 89C52 的结构73.2脉搏信号采集93.2.1光电传感器的原理103.2.2光电传感器的结构103.2.3 光电传感器检测原理113.2.4信号采集电路113.3信号放大123.3.1放大器的介绍123.3.2 放大电路133.4 波形整形电路143.
3、5单片机处理电路163.6 显示电路173.6.1 LED数码管的综述183.6.2 LED数码管的结构183.6.3 LED数码管的显示方法193.6.4 脉搏测量仪电路原理图20第4章 软件系统214.1 主程序流程:214.2 定时器中断程序流程:214.3 INT中断程序流程:224.4 显示程序流程:234.5 软件说明23第五章 抗干扰措施及使用方法245.1抗干扰措施245.1.1环境光对脉搏传感器测量的影响245.1.2电磁干扰对脉搏传感器的影响245.1.3 测量过程中运动噪声的影响255.2测量仪使用方法25第6章 系统调试266.1 系统调试266.2 系统检验276.3
4、 误差分析28第七章 总结与展望29参考文献31附 录33致 谢39第1章 概述1.1 选题的背景和意义脉搏携带有丰富的人体健康状况的信息,自公元三世纪我国最早的脉学专著?脉经?问世以来,脉学理论得到不断的开展和提高。在中医四诊望、闻、问、切中,脉诊占有非常重要的位置。脉诊是我国传统医学中最具特色的一项诊断方法,其历史悠久,内容丰富,是中医“整体观念、“辨证论证的根本精神的表达与应用。脉诊作为“绿色无创诊断的手段和方法,得到了中外人士的关注。但由于中医是靠手指获取脉搏信息,虽然脉诊具有简便、无创、无痛的特点易为患者接受,然而在长期的医疗实践中也暴露出一些缺陷。首先,切脉单凭医生手指感觉区分脉象
5、的特征,受到感觉、经验和表述的限制,并且难免存在许多主观臆断因素,影响了对脉象判断的标准化;其次,这种用手指切脉的技巧很难掌握;再那么,感知的脉象无法记录和保存影响了对脉象机理的研究。脉诊的这种定性化和主观性,大大影响了其精度与可行性,成为中医脉诊应用、开展和交流中的制约因素。为了将传统的中医药学发扬光大,促进脉诊的应用和开展,必须与现代科技相结合,实现更科学、客观的诊断1。医院的护士每天都要给住院的病人把脉记录病人每分钟脉搏数,方法是用手按在病人腕部的动脉上,根据脉搏的跳动进行计数。为了节省时间,一般不会作1分钟的测量,通常是测量10秒钟时间内心跳的数,再把结果乘以6即得到每分钟的心跳数,即
6、使这样做还是比拟费时,而且精度也不高。为了提高脉搏测量的精确与速度,多种脉搏测量仪被运用到医学上来,从而开辟了一条全新的医学诊断方法。早在1860年Vierordt 创立了第一台杠杆式脉搏描记仪,国内20世纪50年代初朱颜将脉搏仪引用到中医脉诊的客观化研究方面。此后随着机械及电子技术的开展,国内外在研制中医脉象仪方面进展很快,尤其是70年代中期,国内天津、上海、江西等地相继成立了跨学科的脉象研究协作组,多学科共同合作促使中医脉象研究工作进入了一个新的境界。脉象探头式样很多,有单部、三部、单点、多点、刚性接触式、软性接触式、气压式、硅杯式、液态汞、液态水、子母式等组成,脉象探头的主要原件有应变片
7、、压电晶体、单晶硅、光敏元件、PVDF压电薄膜等,其中以单部单点应变片式为最广泛,不过近年来正在向三部多点式方向设计2。目前脉搏测量仪在多个领域被广泛应用,除了应用于医学领域,如无创心血管功能检测、妊高症检测、中医脉象、脉率检测等等,商业应用也不断拓展,如运动、健身器材中的心率测试都用到了技术先进的脉搏测量仪。1.2 脉搏测量仪的开展与应用随着科学技术的开展,脉搏测量技术也越来越先进,对脉搏的测量精度也越来越高,国内外先后研制了不同类型的脉搏测量仪,而其中关键是对脉搏传感器的研究。起初用于体育测量的脉搏测试集中在对接触式传感器的研究,利用此类传感器所研制的指脉、耳脉等测量仪各有其优缺点。指脉测
8、量比拟方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降:耳脉测量比拟干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确3。过去在医院临床监护和日常中老年保健中出现的日常监护仪器,如便携式电子血压计,可以完成脉搏的测量,但是这种便携式电子血压计利用微型气泵加压橡胶气囊,每次测量都需要一个加压和减压的过程,存在体积庞大、加减压过程会有不适、脉搏检测的精确度低等缺点。近年来国内外致力于开发无创非接触式的传感器,这类传感器的重要特征是测量的探测局部不侵入机体,不造成机体创伤,能够自动消除仪表自身系统的误差,
9、测量精度高,通常在体外,尤其是在体表间接测量人体的生理和生化参数。其中光电式脉搏传感器是根据光电容积法制成的脉搏传感器,通过对手指末端透光度的监测,间接检测出脉搏信号。具有结构简单、无损伤、精度高、可重复使用等优点。通过光电式脉搏传感器所研制的脉搏测量仪已经应用到临床医学等各个方面并收到了理想效果。人体心室周期性的收缩和舒张导致主动脉的收缩和舒张,是血流压力以波的形式从主动脉根部开始沿着整个动脉系统传播,这种波成为脉搏波4。从脉搏波中提取人体的心理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。脉搏波所呈现出的形态(波形)、强度(波幅)、速率(波速)和节律(周期)等方面的综合信息
10、,在很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血流特征,因此对脉搏波采集和处理具有很高的医学价值和应用前景5。但人体的生物信号多属于强噪声背景下的低频的弱信号, 脉搏波信号更是低频微弱的非电生理信号,因此必需经过放大和后级滤波以满足采集的要求。第2章 脉搏测量仪系统结构脉搏测量仪的设计,必须是通过采集人体脉搏变化引起的一些生物信号,然后把生物信号转化为物理信号,使得这些变化的物理信号能够表达人体的脉搏变化,最后要得出每分钟的脉搏次数,就需要通过相应的硬件电路及芯片来处理物理变化并存储脉搏次数。在硬件设计中一般的物理信号就是电压变化,有了这个系统的设计思路,本课题就此开始实施。2.1 光电脉
11、搏测量仪的结构光电脉搏测量仪是利用光电传感器作为变换原件,把采集到的用于检测脉搏跳动的红外光转换成电信号,用电子仪表进行测量和显示的装置。本系统的组成包括光电传感器、信号处理、单片机电路、数码显示、电源等局部。1光电传感器即将非电量(红外光)转换成电量的转换元件,它由红外发射二极管和接收三极管组成,它可以将接收到的红外光按一定的函数关系(通常是线性关系)转换成便于测量的物理量(如电压、电流或频率等)输出。2信号处理 即处理光电传感器采集到的低频信号的模拟电路(包括放大、滤波、整形等)。3. 单片机电路即利用单片机自身的定时中断计数功能对输入的脉冲电平进行运算得出心率包括AT89C51、外部晶振
12、、外部中断等。4液晶显示即把单片机计算得出的结果用液晶来显示,便于直接准确无误的读出数据。5. 电源即向光电传感器、信号处理、单片机提供的电源,用的是12V直流的稳压电源。2.2工作原理本设计采用单片机STC89C52为控制核心,实现脉搏测量仪的根本测量功能。脉搏测量仪硬件框图如下列图2.1 所示:外部中断信号光电传感器低通滤波放大电路单片机STC89C52数码显示电路外部晶振图 2.1 脉搏测量仪的工作原理当手指放在红外线发射二极管和接收三极管中间,随着心脏的跳动,血管中血液的流量将发生变换。由于手指放在光的传递路径中,血管中血液饱和程度的变化将引起光的强度发生变化,因此和心跳的节拍相对应,
13、红外接收三极管的电流也跟着改变,这就导致红外接收三极管输出脉冲信号。该信号经滤波、放大、整形后输出,输出的脉冲信号作为单片机的外部中断信号。单片机电路对输入的脉冲信号进行计算处理后把结果送到数码管显示。2.3光电脉搏测量仪的特点与传统的脉搏测量仪相比,光电式脉搏测量仪具有以下特点:1. 测量的探测局部不侵入机体,不造成机体创伤,通常在体外。2. 传感器可重复使用且速度快,精度高。3. 测试的适用电压为5V-12V的直流电压。4. 稳定性好、磨损小、寿命长、维修方便。5. 由于结构简单,因此体积小、重量轻、性价比优越。6. 测量的有效范围为50次-199次/分钟。 第3章 硬件系统3.1 控制器
14、本系统基于51系列单片机来实现,因为系统没有其它高标准的要求,我们最终选择了STC89C52通用的比拟普通单片机来实现系统设计。3.1.1 STC89C52 简介STC89C52l是国内STC公司生产的低电压、高性能的CMOS 8位单片机,片内含4k bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和128 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用STC公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器(CPU)和Flash存储单元,功能强大AT89CSl单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。3.1.2 STC8
15、9C52 的特点与MCS-51产品指令系统完全兼容4k字节可重擦写Flash闪速存储器1000次擦写周期全静态操作:OHz-24MHz三级加密程序存储器128*8字节内部RAM32个可编程IO口线2个16位定时计数器6个中断源可编程串行UART通道低功耗空闲和掉电模式3.1.3 STC89C52 的结构此次设计所使用的AT89C51 的封装形式是DIP40。如图3.1 所示。图3.1 STC89C52 的封装形式引脚功能:Vcc:电源电压GND:接地P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I0口,也即地址数据总线复用口。作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口写“1可
16、作为高阻抗转入端用。Pl口:P1是个带内部上拉电阻的8位双向IO口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电萌。P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向IO口,P2的输出缓冲级可驱动吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。对端口写“1,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流。P3口:可以作为输入/输出口,外接输入/输出设备。作为第二功能使用,每一
17、位功能定义如表3.1 所示。表3.1 P3 口的第二功能RST:复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。ALE/PROG:当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。即使不访问外部存储器,ALE仍以时钟振器频率的16输出固定的正脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。PSEN:程序存储允许PSEN输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C51由外部程序存储器取指令(或数据)时每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲。在此期间,当访问外部数据存储器,这两次有效的PSEN信号不出现。EAVPP:EA
18、 0,单片机只访问外部程序存储器。EA 1,单片机访问内部程序存储器。XTALI:振荡器反相放大器的及内部时钟发生器的输入端。XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。3.2脉搏信号采集目前脉搏波检测系统有以下几种检测方法:光电容积脉搏波法、液体耦合腔脉搏传感器、压阻式脉搏传感器以及应变式脉搏传感器。近年来, 光电检测技术在临床医学应用中开展很快, 这主要是由于光能避开强烈的电磁干扰, 具有很高的绝缘性, 且可非侵入地检测病人各种病症信息,具有结构简单、无损伤、精度高、可重复好等优点6。用光电法提取指尖脉搏光信息受到了从事生物医学仪器工作的专家和学者的重视。3.2.1光电传感器的原理根据朗伯一比尔
19、(LamberBeer)定律,物质在一定波长处的吸光度和他的浓度成正比。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,测量到的光强将在一定程度上反映了被照射部位组织的结构特征7。脉搏主要由人体动脉舒张和收缩产生的,在人体指尖组织中的动脉成分含量高,而且指尖厚度相对其他人体组织而言比拟薄,透过手指后检测到的光强相对较大,因此光电式脉搏传感器的测量部位通常在人体指尖。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
20、波长的光源照射下,通过检测透过手指的光强将可以间接测量到人体的脉搏信号7。3.2.2光电传感器的结构传感器由红外发光二级管和红外接收三极管组成。采用GaAs红外发光二极管作为光源时,可根本抑制由呼吸运动造成的脉搏波曲线的漂移。红外接收三极管在红外光的照射下能产生电能,它的特性是将光信号转换为电信号。在本设计中,红外接收三极管和红外发射二极管相对摆放以获得最正确的指向特性。从光源发出的光除被手指组织吸收以外,一局部由血液漫反射返回,其余局部透射出来。光电式脉搏传感器按照光的接收方式可分为透射式和反射式2种8。其中透射式的发射光源与光敏接收器件的距离相等并且对称布置,接收的是透射光,这种方法可较好
21、地反映出心律的时间关系。因此本系统采用了指套式的透射型光电传感器, 实现了光电隔离,减少了对后级模拟电路的干扰。结构如图3.2所示。图3.2 透射式光电传感器3.2.3 光电传感器检测原理检测原理是: 随着心脏的搏动,人体组织半透明度随之改变:当血液送到人体组织时,组织的半透明度减小,当血液流回心脏,组织半透明度那么增大;这种现象在人体组织较薄的手指尖、耳垂等部位最为明显5。因此本设计将红外发光二极管产生的红外线照射到人体的手指部位,经过手指组织的反射和衰减由装在该部位旁边的光敏三管来接收其透射光并把它转换成电信号。由于手指动脉血在血液循环过程中呈周期性的脉动变化,所以它对光的反射和衰减也是周
22、期性脉动的, 于是红外接收三极管输出信号的变化也就反映了动脉血的脉动变化。故只要把此电信号转换成脉冲并进行整形、计数和显示9,即可实时的测出脉搏的次数。3.2.4信号采集电路图3.3是脉搏信号的采集电路,U3是红外发射和接收装置,由于红外发射二极管中的电流越大,发射角度越小,产生的发射强度就越大,所以对R20阻值的选取要求较高。R20选择300同时也是基于红外接收三极管感应红外光灵敏度考虑的。R20过大,通过红外发射二极管的电流偏小,红外接收三极管无法区别有脉搏和无脉搏时的信号。反之,R20过小,通过的电流偏大,红外接收三极管也不能准确地区分有脉搏和无脉搏时的信号。当手指离开传感器或检测到较强
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