Table des matières:
- Fournitures
- Étape 1: Construire le circuit
- Étape 2: Placement des capteurs/électrodes de détection
- Étape 3: Programmer - Arduino IDE
- Étape 4: Téléchargement du code sur votre carte Arduino
- Étape 5: Exemple de sortie
Vidéo: Comment construire un électrocardiogramme (ECG): 5 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05
Ce didacticiel vous guidera à travers les étapes de création d'un électrocardiogramme à 3 points à l'aide d'un Arduino.
Avant de commencer, voici quelques informations sur les ECG: un ECG détecte le rythme électrique de votre cœur et les représente graphiquement. Ce graphique s'appelle un tracé et il se compose de plusieurs vagues qui se reproduisent à chaque battement cardiaque, environ 60 à 100 fois par minute. Le modèle d'onde est utilisé pour diagnostiquer diverses maladies cardiaques. Idéalement, le modèle d'onde devrait être récurrent (exemple de sortie joint plus tard). Un appareil ECG typique est encombrant et coûteux. Pour les pays en développement comme l'Inde qui ont une incidence élevée de maladies cardio-vasculaires, un appareil ECG portable à faible coût est une aubaine pour rendre les installations médicales accessibles dans les zones rurales éloignées.
Fournitures
- Arduino Uno/Nano
- Cavaliers mâles à femelles (5)
- module AD8232
- 3 électrodes (pad avec câble à attacher au module AD8232)
Étape 1: Construire le circuit
Soudez les broches/fils dans les 6 trous (GND à SDN) du CI AD8232.
Effectuez les connexions suivantes: (Format: connexion Arduino - AD8232)
- TERRE - TERRE
- 3.3V - 3.3V
- A0 - SORTIE
- ~11 - LO-
- ~10 - LO+
~ désigne une broche PWM/analogique
Utilisez les images ci-jointes comme guides pour effectuer les connexions et pour voir un exemple du produit final.
Remarque: la broche SDN n'est pas utilisée dans ce didacticiel. La connexion de cette broche à la terre ou "LOW" sur une broche numérique mettra la puce hors tension. Ceci est utile pour les applications à faible puissance.
Étape 2: Placement des capteurs/électrodes de détection
Placement des plots de détection (Format: Couleur du câble - Signal):
- Rouge - Bras droit (RA)
- Jaune - Bras gauche (LA)
- Vert - Jambe Droite (RL)
Pour le placement exact des coussinets de capteur sur la peau, jetez un œil à l'image jointe dans cette section.
Assurez-vous de nettoyer votre peau (avec un désinfectant peut-être) avant de fixer les coussinets du capteur.
De plus, plus les électrodes sont proches du cœur, meilleure est la mesure. Deux méthodes de connexion des plaquettes sont données dans l'image de cette section.
Étape 3: Programmer - Arduino IDE
Veuillez trouver un fichier joint contenant le code. Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à télécharger le fichier, voici le code tapé:
void setup() {
// initialise la communication série:
Serial.begin(9600);
pinMode(10, ENTRÉE); // Paramétrage de la détection des leads LO +
pinMode(11, ENTREE); // Configuration pour la détection des leads LO -
}
boucle vide() {
if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){
Serial.println('!');
}
autre{
// envoie la valeur de l'entrée analogique 0:
Serial.println(analogRead(A0));
}
//Attendez un peu pour empêcher les données série de saturer
retard(1);
}
Étape 4: Téléchargement du code sur votre carte Arduino
- Connectez votre Arduino à votre ordinateur portable/ordinateur
- Choisissez votre carte Arduino (Outils -> Carte)
- Choisissez le port de l'appareil où vous avez connecté l'Arduino (Outils -> Port)
- Compilez et téléchargez le code. Ouvrez ensuite le traceur série (Outils -> Traceur série)
Étape 5: Exemple de sortie
Notez que le graphique est cohérent dans l'image (la forme d'onde se répète). Cela signifie que nous sommes tous bons.
Merci!
Si vous recherchez un projet encore plus cool, consultez mon autre insoluble sur la façon de contrôler le rover par des gestes de la main. Oui, les gestes de la main ! Découvrez-le ici: Rover télécommandé (Attention ! C'est aussi plus difficile) N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Scientify Inc. Mon objectif est de rendre la science facile et intéressante pour tout le monde.
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