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Oxymètre de pouls micro-contrôlé : 5 étapes
Oxymètre de pouls micro-contrôlé : 5 étapes

Vidéo: Oxymètre de pouls micro-contrôlé : 5 étapes

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Anonim
Oxymètre de pouls micro-contrôlé
Oxymètre de pouls micro-contrôlé
Oxymètre de pouls micro-contrôlé
Oxymètre de pouls micro-contrôlé

Pour ce projet, je prévois de vous montrer ce que j'ai fait jusqu'à présent avec mon projet d'oxymètre de pouls micro-contrôlé. Ma passion pour l'électronique et le fitness étant très forte, j'ai donc décidé de créer un projet qui me permettrait d'utiliser mes deux passions.

Avis de non-responsabilité: ce projet n'est pas terminé et les valeurs répertoriées peuvent ne pas fonctionner pour vous. Il est préférable de le tester vous-même et d'essayer de déboguer les problèmes.

Étape 1: Rassemblez les matériaux

Pour ce projet, vous aurez besoin des composants suivants:

  • x1 CNY70 Capteur Optique Réfléchissant avec Sortie Transistor
  • x2 MCP6004 OPAMP généraux
  • x6 Résistances
  • x3 condensateurs
  • x1 nénuphar Arduino

Étape 2: Construire le capteur de pouls

Construire le capteur de pouls
Construire le capteur de pouls
Construire le capteur de pouls
Construire le capteur de pouls
Construire le capteur de pouls
Construire le capteur de pouls

Tout d'abord, j'ai regardé la fiche technique du capteur optique réfléchissant CNY70. En utilisant les informations de cette fiche technique, j'ai compris que j'avais besoin d'une résistance de 33 ohms pour la LED IR. Cela permettrait à un courant de 50 mA de circuler avec une tension directe de 1,25 V. La tension que j'ai fournie à l'ensemble de mon système était de 3,3 V.

Lien vers la fiche technique CNY70:

www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf

Deuxièmement, je devais loger la pièce CNY70 afin qu'elle puisse être interchangeable (juste au cas où j'aurais besoin de la remplacer). J'ai donc soudé quelques fils à un connecteur femelle à 4 broches puis à l'autre extrémité j'ai utilisé un connecteur mâle à 4 broches pour qu'il puisse être branché sur la maquette.

Enfin, j'ai connecté mon CNY70 au connecteur femelle et connecté l'autre extrémité à la carte. J'ai également connecté la sortie du CNY70 au premier OP-AMP que j'utiliserais.

Étape 3: Configurer le reste du circuit

Configurer le reste du circuit
Configurer le reste du circuit
Configurer le reste du circuit
Configurer le reste du circuit

Le reste du circuit est plug and play. Ce qu'il faut assembler, c'est un amplificateur à trans-impédance, un filtre passe-haut et un étage de gain CA.

Amplificateur trans-impédance:

À l'aide d'un OP-AMP MCP6004, j'ai suivi la disposition des broches de cette puce. J'ai construit mon amplificateur trans-impédance en utilisant une configuration OP-AMP inverseuse. Une résistance en retour avec un condensateur également en retour. Ce condensateur peut ne pas être nécessaire car son objectif principal est de filtrer le bruit. La valeur de la résistance doit être basée sur le courant du phototransistor du CNY70.

Filtre passe-haut:

Un filtre passe-haut a été utilisé pour filtrer plus de bruit du capteur de pouls. En utilisant un condensateur en parallèle avec deux résistances, le bruit doit être filtré. Un peu de devinettes et de vérifications étaient la méthode que j'ai utilisée pour essayer de découvrir ce qui fonctionnerait pour mon circuit.

Étape de gain CA:

L'étage de gain AC est constitué d'un OP-AMP non inverseur. L'idée de cette étape est de permettre uniquement à nos signaux d'impulsion d'être introduits dans l'Arduino Lilypad. L'ADC à l'intérieur de l'Arduino lira à partir de la sortie de l'OP-AMP utilisé dans l'étage de gain AC.

Étape 4: Une continuation du projet

Pour le moment, ce projet n'est pas terminé. Ce que je prévois de faire avec ce projet est de configurer le logiciel de l'Arduino Lilypad pour envoyer un signal Bluetooth au téléphone d'une personne. L'objectif principal de ce projet est de créer une application pour un appareil mobile afin que l'utilisateur puisse suivre sa propre fréquence cardiaque. Je souhaite adapter l'objectif de l'utilisateur à la plage de fréquence cardiaque dans laquelle il doit se trouver pour que cet objectif soit atteint. De cette façon, l'utilisateur peut optimiser ses entraînements. J'ai joint un PowerPoint que j'ai fait avec l'objectif principal dont je parle.

Étape 5: ajoutez tout ce que vous voulez

Ce projet n'est pas gravé dans le marbre, donc tout ce que vous voulez y ajouter pour le rendre meilleur, alors faites-le. Ce projet est loin d'être parfait, mais je l'apprécie. Il y a certainement de meilleures pièces/moyens pour l'optimiser. Essayez de nouvelles choses pour vous approprier ce projet.

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