基于单片机的心率计设计论文
【大学论文】基于单片机的心率计设计答辩
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主要测量原理
本设计将红外发光二极管产生的红外线照射 到人体手指部位,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 也是周期性脉动, 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。只要把此 电信号转换成脉冲并进行整形、计数和显示,即 可实时的测出心脏跳动的次数。
表6.1 测量结果
标准 68 72 76 82 85
第一次测量 64 70 76 80 83
第二次测量 67 71 75 80 83
第三次测量 66 69 75 79 85
第四次测量 67 69 74 81 82
第五次测量 63 70 73 80 84
我们看到测量结果与实际结果在误差允许范围内,故设计比较成功
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致谢
四年大学生活即将结束,这四年中,我收获 了知识,收获了友谊,更收获了为人处事的道理 。感谢学校为我提供这个自我发挥的舞台,让我 在这里尽情展现了自己的才能。在这个大家庭里 ,我和同学们共同生活,共同学习。
感谢学院各级领导,为我们创造的良好的学 习氛围,感谢各位老师和我的朋友,以及09电工 3班的各位同学们,你们的关心与帮助使我能够 更好地成长。同时也感谢毕业设计指导老师张秀 丽老师,您的指导和教诲将我领进了单片机这一 扇大门。您耐心的教学态度、乐观的生活态度深 深地影响着我,是您细心认真地指导我的毕业设 计,指出我的不足之处,以使我及时修改更正。
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系统总体硬件结构
基于51单片机的心率计设计
基于51单片机的心率计设计一、引言心率是人体健康状况的一个重要指标,测量心率对于预防心血管疾病和监控身体健康非常重要。
本文将介绍基于51单片机的心率计的设计。
二、硬件设计1. 传感器心率计的核心是心率传感器,用于检测心脏的跳动并转化为电信号。
常见的心率传感器有光电传感器和压电传感器。
本设计选用光电传感器,通过红外光发射二极管和光敏二极管组成,以非侵入性的方式测量心率。
2. 信号放大与滤波电路由于心率信号较小,需要经过放大与滤波电路进行信号处理。
设计中使用运放对信号进行放大,并通过带通滤波器滤除杂散信号。
3. 数模转换放大滤波后的心率信号是模拟信号,需要通过模数转换器(ADC)将其转换为数字信号,以便后续处理和显示。
4. 显示屏心率计的设计中需要一个合适的显示屏来显示测量出的心率数值。
常见的显示屏有LCD液晶屏和LED数码管。
5. 51单片机本设计使用51单片机作为控制核心,负责对信号的采集、处理和显示。
51单片机具有成熟的开发环境和丰富的外设资源,非常适合嵌入式系统的设计。
三、软件设计1. 信号采集通过51单片机的IO口连接传感器,定时采集传感器输出的心率信号,并将其转换为数字信号。
2. 信号处理通过软件算法对采集到的心率信号进行滤波和处理,去除噪声和干扰,提取出准确的心率数值。
3. 心率计算根据心率信号的特征,设计一个合适的算法对心率进行计算。
常用的算法有峰值检测法和自相关法等。
4. 数据显示将计算得到的心率数值通过LCD屏或数码管显示出来,以便用户直观地了解自己的心率状况。
四、实验结果与讨论经过实验验证,基于51单片机的心率计设计能够准确地测量心率,并将心率数值显示在屏幕上。
通过与商用心率计的比对,结果显示该设计具有较高的准确性和稳定性。
五、应用前景基于51单片机的心率计设计可以应用于医疗领域、体育训练和健康监控等方面。
例如,可以将心率计嵌入健康手环中,实时监测用户的心率状况,并提醒用户进行适当的运动。
毕业设计基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计
毕业设计--基于STC89C52单片机的心率测试仪的设计毕业设计(论文)题目:基于单片机的心率测试仪的设计学院:电气与信息工程专业:自动化姓名:学号:指导老师:完成时间:2013年05月28日摘要随着生物医学工程技术的发展, 医学信号测量仪器日新月异。
生物医学测量与临床医学和保健医疗的联系日益紧密。
通过对人体各种生理信号的检测,能更好的认识人体的生命现象。
脉象包含丰富的人体健康状况信息, 脉诊技术应客观化、定量化。
本设计利用光电式传感器, 设计脉搏信号获取的方法。
本设计主要是基于单片机的便携式脉搏测试仪的具体实现方法,利用光电传感器产生脉冲信号,经过放大整形后,输入单片机内进行相应的控制,从而测量出一分钟内的脉搏跳动次数,快捷方便。
通过观测脉搏信号,可以对人体的健康进行检查,通常被用于保健中心和医院。
本设计所设计的基于单片机的便携式心率测试仪对推进脉诊技术客观化的实现具有积极的促进作用。
本设计以单片机为核心,由脉搏检测传感器采集脉搏信号。
经过前置放大电路、滤波电路、整形电路后得到与脉搏相关的脉冲信号。
该脉冲信号作为中断信号交由单片机进行脉长周期的计算。
然后得到每分钟的脉搏搏动次数(即心率),并在数码管上显示心率,同时还设置了脉搏测量仪的上下限报警电路。
关键词:脉搏信号,单片机,光电传感器,脉冲信号,便携式心率测试仪AbstractWith the development of the biomedical engineering technology, the medical signal measuring instrument is changing everyday. Biomedical measurement and clinical medicine and health care increasingly close ties. We could better understand the phenomenon of human. life through various physiological signal detection of the human body. Pulse inclusions rich state of the health information, By using optical sensors, With the high development of electronics and computer nowadays, the pulse diagnosing technology should be objective and quantitive. this text access to the pulse signal design methods. This paper mainly introduces the concrete realization method for digital pulse counter, which uses photoelectric sensors to generate pulse signal. The pulse signal is amplified and regenerated to input into MCU to carry out corresponding control, as a result the pulse number per a minute is measured. The use of the pulse counter is quick and convenient. Through observing the pulse signal, human health can be inspected, it is usually used in health care centers and the hospitals. In my design, Portable heart rate measuring instrument based on MCU has a positive role in promoting the objective of the pulse technology.Key words: Pulse,MCU,Photoelectric Sensor,Pulse Signal,Portable目录摘要 (I)Abstract (II)1绪论 (1)1.1 课题设计背景 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 设计的主要内容 (3)2系统的总体设计方案 (5)2.1 系统的总体设计 (5)2.2方案的对比和论证 (5)5772.3 系统各部分的最终方案 (8)3系统的硬件部分设计分析 (8)3.1单片机控制器 (9)9121313143.2 脉搏信号采集 (15)15163.3 信号放大电路 (17)3.4波形整形电路 (19)3.5单片机处理电路 (19)3.6系统设计要考虑的问题 (21)212122224系统的软件设计 (23)4.1 设计思想 (23)244.2定时器中断程序流程 (25)4.3 INT中断程序流程 (26)4.4显示程序流程 (26)4.5蜂鸣器报警流程 (26)5系统仿真与调试 (28)5.1程序设计 (28)5.2程序调试 (28)6总结与展望 (31)结束语 (32)参考文献 (33)致谢 (36)附录A 整体硬件电路图 (37)附录B 程序 (35)1绪论1.1 课题设计背景多年来,心率测试仪在心脑血管疾病的研究和诊断方面发挥出显著的作用,它记录的心脏活动时的生物电信号,已成为临床诊断的重要依据。
电子信息工程专业毕业论文--基于51单片机的数字心率计的设计
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,可以避免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AT89S51单片机作为控制器,心率传感器输出方波传入单片机,单片机每接收一个脉冲波形,数码管就计数一次。
心率次数超限时用蜂鸣器报警。
三极管加大功率,驱动器件工作。
这样就实现了心率计数的功能,进一步达到了检测疾病的目的。
关键词:AT89S51单片机、心率计数器、LM358PDESING OF DIGITAL HEARAT RATE METERAbstract:This paper is the design of 51 single-chip digital rate meter based on the infrared tube, sensor and photoelectric conversion principle to detect heart rate. Heart rate meter to receive signals through the weak fluctuation in the finger of perception, so as to avoid unnecessary trouble caused by the artificial stethoscope. A heart rate sensor sampling pulse signal, uses AT89S51 as the MCU, a heart rate sensor output Fang Bo incoming MCU, MCU each receives a pulse waveform, digital tube counting time. The number of beats overrun with buzzer alarm. Increase power triode, drive to work. So as to realize the heart rate counting functions, further can detect diseases purpose.Key words:Heart counter、AT89S51、LM358P目录1、引言 (1)2、系统方案选择与论证 (1)2.1、任务 (1)2.2、心率计的选用 (1)2.3、各个电路的选择 (2)2.3.1、脉搏传感器部分 (2)2.3.2、单片机选择 (2)2.3.3、显示部分 (3)2.3.4、系统各模块的最终方案 (3)3、系统简述 (3)4、本系统核心器件简介 (4)4.1、 AT89S51单片机 (4)4.1.1、电源引脚 (5)4.1.2、外接晶体引脚 (5)4.1.3、控制信号或与其它电源复用引脚 (6)4.2、复位电路 (7)4.2.1、单片机复位电路 (7)4.2.2、按键电路 (7)4.2.3、振荡电路 (7)4.2.4、液晶电路 (8)4.3、 LM358P放大器 (10)5、程序设计 (12)6、软件的调试 (14)7、结束语 (15)参考文献 (16)谢辞 (17)附录1 程序清单 (18)附录2 系统原理图 (26)附录3 PCB图 (28)1引言随着社会的发展,人们的生活节奏越来越快了,面对越来越繁忙的工作,人们并不能像以前那样去做定期的体检啦。
基于单片机的脉搏心率测量仪-参考论文.
摘要脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。
为了提高脉搏心率测量仪的简便性和精确度,本课题设计了一种基于52单片机的脉搏心率测量仪。
系统以STC89C52单片机为核心,以红外反射式传感器ST188为检测原件,并利用单片机系统内部定时器来计算时间,由红外反射式传感器ST188感应产生脉冲,单片机通过对脉冲累加得到脉搏心率跳动次数,时间由定时器定时而得。
系统运行中能显示脉搏心率次数和时间,系统停止运行时,能够显示总的脉搏心率次数和时间。
经测试,系统工作正常,达到设计要求。
关键词:脉搏心率测量仪;STC89C52单片机;红外反射式传感器AbstractPulse meter in our daily life have got the very extensive application.In order to improve the simplicity and accuracy of the apparatus used to measure the pulse, this topic has designed a pulse measuring instrument based on 52 microcontroller.System with STC89C52 single-chip microcomputer as the core, with original ST188 infrared reflection type sensor for the detection, and use the single chip microcomputer system internal timer to measure time, pulse generated by the reflecting type of infrared sensor ST188 induction, microcontroller pulse is obtained by the pulse accumulation number, time by the timer timing.System can display the pulse frequency and time, the system stops running, can display the total pulse frequency and time.After the test, the system works well, to meet the design requirements.Keywords:The pulse measuring instrument;STC89C52 single-chip microcomputer;The infrared reflection type sensor目录摘要 (I)Abstract........................................................... I I 第1章概述 (1)1.1 选题的背景和意义 (1)1.2 脉搏心率测量仪的发展与应用 (2)第2章脉搏心率测量仪系统结构 (4)2.1 光电脉搏心率测量仪的结构 (4)2.2工作原理 (5)2.3光电脉搏心率测量仪的特点 (5)第3章硬件系统 (7)3.1 控制器 (7)3.1.1 STC89C52 简介 (7)3.1.2 STC89C52 的特点 (7)3.1.3 STC89C52 的结构 (8)3.2脉搏心率信号采集 (10)3.2.1光电传感器的原理 (11)3.2.2光电传感器的结构 (11)3.2.3 光电传感器检测原理 (12)3.2.4信号采集电路 (12)3.3信号放大 (13)3.3.1放大器的介绍 (13)3.3.2 放大电路 (14)3.4 波形整形电路 (15)3.5单片机处理电路 (17)3.6 显示电路 (17)3.6.1 LCD1602 的综述 (19)3.6.2 LCD1602 的结构 (19)3.6.3 LCD1602指令集 (19)3.6.4 脉搏心率测量仪电路原理图 (21)第4章软件系统 (24)4.1 主程序流程: (24)4.2 定时器中断程序流程: (24)4.3 INT中断程序流程: (25)4.4 显示程序流程: (26)4.5 软件说明 (27)第五章抗干扰措施及使用方法 (27)5.1抗干扰措施 (27)5.1.1环境光对脉搏心率传感器测量的影响 (27)5.1.2电磁干扰对脉搏心率传感器的影响 (28)5.1.3 测量过程中运动噪声的影响 (28)5.2测量仪使用方法 (28)第6章系统调试 (30)6.1 系统调试 (30)6.2 系统检验 (31)6.3 误差分析 (32)第七章总结与展望 (34)参考文献 (36)附录 (38)致谢 (44)第1章概述1.1 选题的背景和意义脉搏心率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发展和提高。
基于单片机的心率计设计
基于单片机的心率计设计(软件部分)Heart rate meter based on Microprocessor design (software)总计毕业设计(论文) 43 页表格 5 个插图 13 幅目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第一章引言 (1)1.1选题的依据及课题的意义和目的 (1)1.2研究概况及发展趋势综述 (3)第二章方案设计与论证 (5)2.1方案一:用压电陶瓷采集心电信号和用模拟温度传感器AD590J采集温度号的心率计 (5)2.1.1 设计思路 (5)2.1.2 硬件设计方框图 (5)2.1.3 AD574芯片简介 (6)2.2方案二:采用数字温度传感器DS18B20采集温度信号和用红外对管采集心电信号 (7)2.2.1.设计思路 (7)2.2.2.硬件设计方框图 (8)2.3方案比较论证 (8)第三章硬件电路的简单概述 (9)3.1心率计设计的原理 (9)3.2硬件电路图 (10)第四章程序设计 (11)4.1主程序设计 (11)4.1.1 主程序流程图 (11)4.1.2 语音模块ZY1420A功能简介 (12)4.2体温测量程序的设计 (13)4.2.1 DS18B20的简述 (13)4.2.2 体温测量程序设计 (15)4.2.3 温度测量子程序 (16)4.2.4 温度转换子程序 (18)4.2.5 显示子程序和语音播报子程序 (19)4.3心率测量的程序设计 (24)4.3.1 心率测量的主程序设计 (24)4.3.2 中断服务子程序设计 (25)总结 (28)参考文献 (29)致谢 (30)源程序清单 (32)摘要测量心率计是用于测量心率值的的医疗设备,它的应用在心血管疾病的研究和诊断方面也发挥出显著的作用,它们所记录的心脏活动时的生物电信号,已成为临床诊断的重要依据。
同时,在临床监护和治疗中,医护人员常常还要关注某些特殊患者的体温随时间变化的情况。
基于单片机的心率设计
基于单片机的心率设计引言:心率是测量人体健康状况的重要指标之一,通过监测心率可以及时了解人体的健康状况,对心脑血管疾病的预防和治疗具有重要意义。
本文将基于单片机设计一款心率检测装置,实现心率的实时监测和数据的显示。
一、设计方案1.硬件部分:(2)单片机:选用性能稳定的单片机,如STM32系列单片机,通过单片机来控制心率传感器进行数据采集和处理。
(3)显示模块:选择一款合适的显示模块,如OLED模块或LCD模块,用于实时显示心率数据。
2.软件部分:(1)心率检测算法:设计心率检测算法,通过心率传感器采集到的数据进行心率计算,可以采用波峰检测算法或者傅里叶变换等方法进行心率的计算。
(2)数据处理与显示:通过单片机进行数据的处理和显示,将计算得到的心率数据实时显示在显示模块上,并可以设置报警阈值,当心率超过设定的阈值时进行报警。
二、系统设计及实现1.硬件设计:(1)搭建硬件电路:将心率传感器与单片机进行连接,连接时需要注意信号的保护和滤波,以提高数据的准确性和可靠性。
(2)连接显示模块:将显示模块与单片机进行连接,将计算得到的心率数据通过串口或者I2C总线传输到显示模块上进行显示。
2.软件设计:(1)初始化:进行单片机和心率传感器的初始化工作,配置相应的引脚和寄存器。
(2)数据采集:设置数据采集的频率和时长,通过心率传感器采集心率数据,并进行滤波和去噪处理。
(3)心率计算:采用波峰检测算法或者傅里叶变换等方法,对心率数据进行处理和计算,得到实时的心率数值。
(4)数据显示:将计算得到的心率数值通过串口或I2C传输到显示模块上进行显示。
(5)报警功能:设置心率的报警阈值,当心率超过设定的阈值时,通过蜂鸣器或者LED进行报警。
三、总结和展望本文基于单片机实现了心率检测装置的设计,通过心率传感器采集到的数据计算得到心率,并实时显示在显示模块上。
该装置具有实时性和准确性,并可以设置报警功能,以提醒用户注意心率异常。
基于51单片机的心率计设计
基于51单片机的心率计设计一、引言心率是反映心脏功能的重要指标之一,对于人体健康的监测具有重要意义。
本文将介绍一种基于51单片机的心率计设计方案,通过测量心电信号来实时监测心率变化,并将结果显示在液晶屏上。
二、硬件设计1. 传感器选择心电信号的采集是心率计设计的关键,常用的传感器有心电图传感器和心率带。
本设计选择心电图传感器作为采集装置,它能够直接测量心脏电活动,并将信号转化为模拟电压。
2. 信号放大与滤波由于心电信号较弱且容易受到干扰,需要对信号进行放大和滤波处理。
可以采用运算放大器进行信号放大,并通过滤波电路去除高频干扰和基线漂移。
3. 信号采样与转换经过放大和滤波处理的心电信号需要进行模数转换,将模拟信号转换为数字信号以便单片机处理。
可以选择12位的AD转换器进行采样,并通过SPI接口与单片机进行通信。
4. 单片机控制与显示选取51单片机作为控制核心,通过编程实现信号的采集、处理和显示功能。
使用GPIO口与AD转换器和液晶屏连接,通过串口通信实现与电脑的数据传输。
三、软件设计1. 信号采集与处理通过单片机的GPIO口实现对AD转换器的控制,进行心电信号的采集。
同时,通过软件滤波算法对信号进行滤波处理,去除噪声和干扰。
2. 心率计算心率的计算可以通过测量心跳的时间间隔来实现。
在信号处理过程中,可以设置一个阈值,当信号超过该阈值时,计数器加一。
根据连续心跳的次数和采样频率,可以计算出心率的值。
3. 数据显示与存储通过液晶屏显示心率的实时数值,并提供用户界面操作。
同时,可以通过串口将数据传输到电脑进行进一步的分析和存储。
四、实验结果与讨论本设计基于51单片机成功实现了心率计的功能。
通过实验验证,心率计能够准确地测量心率,并实时显示在液晶屏上。
通过与商用心率计进行对比,结果表明本设计具有较高的准确性和稳定性。
五、总结与展望本文介绍了一种基于51单片机的心率计设计方案。
通过对心电信号的采集、处理和显示,实现了心率的实时监测。
基于单片机的脉搏心率测量仪的开发与设计毕业论文
毕业设计(论文) 题目:基于单片机的脉搏测量仪的研究与设计摘要在传统的医疗检测中,脉象检测一直都起着非常重要的作用,人体的脉象包含着大量的人体的生理和病理方面的信息。
脉诊一直是医生诊断疾病的重要手段之一,但受人为因素的影响很大。
经医学观察研究表明,人体手指末端含有丰富的毛细血管和小动脉,这些动脉和人体其他地方的动脉一样,含有丰富的生理信息。
由于光电脉搏检测技术具有很高的绝缘性,且抗电磁等干扰能力强,可以对人体进行无损伤检测。
本文设计通过光电法对人体指尖的脉搏进行测量,并将测量信息送入单片机进行处理,最后通过数码管将测量结果显示出来。
将对脉搏信号的检测模块,脉搏信息的处理模块,单片机,数码管显示模块等电路集成在一块电路板上,形成一个简易的脉搏测量仪。
这种测量仪具有精确度高,体积小,价格便宜,易于操作等特点,特别适合于个人使用和家庭使用,给我们的生活带来极大方便,让我们第一时间对自己的身体状况有进一步的了解。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
关键词:脉搏;光电传感器;单片机;数码管AbstractIn the traditional medical testing,the pulse condition detection has been playing a very important role.The pulse condition of the human body contains a large number of physiology information and pathology information,the pulse examination has been being one of the important means for the doctor to diagnosis the illness.But the man-made factors influence it very much,the medical observation research shows.The end of the finger contains rich capillaries and small arteries.These arteries and the other arteries of the body hold rich physiologic information.The Photoelectric pulse detecting technology can test the body without damage owing to its high insulation and strong ability to resist the electromagnetic interference.This design in the text can survey the pulse of the finger tip through photoelectric method and transport the information to the microcontroller to do with it.At last,the result is showed by the digital tube.When the electric circuit such as the detection module of the pulse signal,the processing module of the pulse information,SCM,digital tube are integrated in the board of electric circuit,it formed an simple pulse measuring instrument,this instrument has high accuracy,small, cheap,and easy to operate.It is especially suitable for personal use and family use.It brings great convenience to our life,so we can have a further understanding of our body condition.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
基于单片机和语音模块的便携式心率计设计--大学毕业设计论文
题目基于单片机和语音模块的便携式心率计设计摘要现代生活,人们的生活节奏加快,越来越多的人有了无需去医院在家里面就能测量脉搏的需求,而随着智能化产品的迅速发展,脉搏计渐渐应用于人们的日常生活。
本心率计系统主要基于51单片机与语音模块,其主要实现的功能是现场脉搏数据的采集和读取,具体包括心跳显示和语音播报。
硬件设计主要包括:研究STC89C52单片机核心系统的构建;研究语音模块和传感器模块的应用,并完成其与STC89C52的关联设计;以及研究液晶屏、串口等外围接口的详细设计。
软件设计主要包括:首先利用AD画出原理图,构建硬件以后,利用编程软件即keil软件编写程序完成各个模块的连接与运行。
经过软硬件调试,整个系统基本可以通过传感器实现对脉搏的数据采集,然后通过显示屏读取数据并语音播报。
关键词:语音模块;STC89C52处理器;脉搏检测ABSTRACTIn modern life, people's rhythm of life speeds up, more and more people don’t want to measure the pulse only when they go to the hospital.Instead,they prefer to measure it at home. Then with the rapid development of intelligent products, pulse meters are gradually applied in people's daily life.This system of rate meters is mainly based on 51 processor and voice module. Its functions are pulse data acquisition and reading, including displaying the heartbeat and voice broadcast. The hardware design mainly includes: Research of the construction of STC89C52 micro controller core system ; Research of the application of the voice module and the sensor module, and their connection with the STC89C52 processor; study of the detailed design of the liquid crystal screen, serial port peripheral interface and . The software design mainly includes: firstly, use AD to draw the schematic diagram.Then use the programming software called keil software programming to complete the connection and operation of each module.After hardware and software debugging, the whole system can realize the pulse data acquisition through the sensor, and then read the data through the display screen. Keywords:voice module;STC89C52 processor;Pulse detection目录第一章绪论 (1)1.1 课题研究的背景及意义 (1)1.2 课题研究的内容和工作 (1)第二章系统总体方案设计 (3)2.1 系统概述 (3)2.2 系统主要功能描述 (3)第三章系统硬件设计 (4)3.1 系统硬件功能与结构 (4)3.2 系统硬件对比与选择 (6)第四章系统软件设计 (9)4.1 系统开发工具简介 (9)4.2 系统软件流程图 (10)第五章系统调试 (13)5.1软件调试 (13)5.2硬件调试 (13)5.3调试结果 (14)结束语 (15)致谢 (16)参考文献 (17)附录A (18)第一章绪论1.1课题研究的背景及意义现今生活,人民经济水平逐步上升,生活节奏也越来越快,不健康的饮食和锻炼的的缺乏导致越来越多的人死于心血管疾病。
基于51单片机心率脉搏计设计和实现机械自动化专业
目录摘要 (I)Abstract (II)引言 (1)1 控制系统设计 (3)1.1 系统方案设计 (3)1.2 系统总体设计 (4)2 硬件设计 (5)2.1 主控电路 (5)2.2 驱动电路 (8)2.3 信号采集电路 (10)2.4 显示电路 (13)2.5 总体电路图设计 (15)3 软件设计 (16)3.1 软件开发环境的介绍 (16)3.2 系统重要函数介绍 (16)4 系统调试 (19)4.1 系统硬件调试 (19)4.2 系统软件调试 (19)结论 (22)参考文献 (23)附录1 总体原理图设计 (25)附录2 源程序清单 (26)致谢 (30)摘要为实现探究心率脉搏计的应用领域,测量心率能够高效的进行,在节省时间的同时准确显示心率相关状况是否存在异常的目标,本文设计了一款操作简单、运行稳定、可靠性高的心率脉搏计。
本设计使用STC89C51单片机作为控制核心,结合ST188光电传感器检测,再借用单片机系统的内部计时器计算时间。
其大致的步骤为通过ST188光电传感器感应生成脉冲,心跳次数由单片机累计所得,其对应的时间根据定时器获取。
本设计使用的时候可以展现脉搏心率次数当其终止使用的时候可以展示总的脉搏心率次数以及时间长短。
由于一些现实状况的存在我们应当实施下述的相关内容:一是了解系统功能的同时可以进行需求分析;二是机体内部生物信号大都在充满噪音状况里,频率和信号很弱,应该放大并且进行滤波处理;三是所有的硬件设备以及对弱信号的处理都应整合在一起,这样能够让人体脉搏信号转化为电信号。
还能够通过C语言这种方式进行编程,而且实现构建屏显等作用。
相关结果能够说明,心率脉搏计设计在技术方面有一定的可行性,基本上符合精度标准。
能够确保基础脉冲测量功能的同时又可以确保测量的精准度且使用单片机控制确保了系统准确稳定。
传感器采用光电传感器,大大降低了外界干扰信号的干扰。
显示器运用液晶显示器,显示效果更好,且易于操作。
基于单片机心率计的设计
基于单片机心率计的设计前排提示,此论文是本人毕业的时候所做论文,通过了查重与答辩,内容真实可靠,结果完美运行归档号:武汉工商学院毕业论文(设计)学院:信息工程学院专业:电子信息工程年级:学生:学号:指导教师:职称: 讲师题目: 基于单片机心率计的设计2021年月日武汉工商学院本科毕业论文(设计)原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:年月日目录摘要 (II)关键词 (II)ABSTRACT (III)KEY WORDS (IV)1 绪论 01.1前言 01.2研究意义 02 方案论证以及元器件选择 (1)2.1传感器的选择与论证 (1)2.2信号处理方案选择和论证 (1)2.3显示模块选择和论证 (2)3 硬件系统设计 (3)3.1系统设计总框图 (3)3.2单片机最小系统部分 (3)3.3输入部分 (4)3.3.1 信号采集电路 (4)3.3.2 信号放大整形电路 (5)3.3.3 键盘电路 (7)3.4输出模块 (8)3.4.1 LCD1602显示电路 (8)3.4.2 蜂鸣器 (8)4 系统软件设计 (9)4.1测量计算原理 (9)4.2程序流程图 (9)4.2.1 主流程图 (10)4.2.2 心率计数流程图 (10)5 系统测试 (12)5.1仿真 (12)5.2测试数据 (13)5.3实物效果图 (14)6 总结 (16)参考文献 (17)基于单片机心率计的设计摘要随着经济的飞速发展,人们的生活水平得到了极大的提升,但是工作压力也是越来越大,很多人生活不规律,又缺乏锻炼,所以疾病就容易找上门。
近几年来,患心脑血管疾病的人越来越多,这类疾病患病率和死亡率都很高,即使应用目前最先进的治疗手段也不能保证病人完全康复。
基于51单片机的脉搏心率测量仪-参考论文
基于51单片机的脉搏测量仪摘要:脉搏心率测量仪在我们的日常生活中已经得到了非常广泛的应用。
为了提高脉搏心率测量仪的简便性和精确度,本课题设计了一种基于51单片机的脉搏心率测量仪。
系统以STC89C51单片机为核心,以红外反射式传感器ST188为检测原件,并利用单片机系统内部定时器来计算时间,由红外反射式传感器ST188感应产生脉冲,单片机通过对脉冲累加得到脉搏心率跳动次数,时间由定时器定时而得。
系统运行中能显示脉搏心率次数和时间,系统停止运行时,能够显示总的脉搏心率次数和时间。
经测试,系统工作正常,达到设计要求。
关键词:脉搏心率测量仪;STC89C51单片机;红外反射式传感器一脉搏心率测量仪系统结构脉搏心率测量仪的设计,必须是通过采集人体脉搏心率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心率变化,最后要得出每分钟的脉搏心率次数,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心率次数。
在硬件设计中一般的物理信号就是电压变化。
1.1 光电脉搏心率测量仪的结构光电脉搏心率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心率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、数码管显示电路、电源等部分。
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红外接收三极管组成,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STC89C51、外部晶振、外部中断等)。
4.数码管显示电路即把单片机计算得出的结果用四位一体数码管显示出来。
5. 电源即向光电传感器、信号处理、单片机提供的电源,采用直流5V 电源供电。
基于单片机的数字心率计设计
基于单片机的数字心率计设计摘要:本论文中的心率计采用光电传感和放大滤波技术制作出一个光电脉搏探头,然后经过A/D转化把信号传送给主芯片STC89S52单片机作信息处理后送LCD液晶显示屏显示,LED发光二级管发光报警指示。
该电路能够有效地抑制干扰、提高精度,得到较理想的脉搏波信号,具有低功耗低成本的特点。
关键词:单片机STC89S52 光电传感器LCD液晶显示屏LED发光二极管为了提高心率测量的精确与速度,多种心率测量仪被运用到医学上来。
心率计很快产生,并得到发展。
随着人们的生活节奏加快、单片机技术的发展,设计一种以使用方便为前提,能够快速测出人心率的心率计,不仅是临床者的欲求,也是体育训练者和外出旅游者的需求,因此,心率计有着广阔的市场前景。
它的设计为现代社会人们的生活带来了诸多便利,在提高人们的生活质量、防治疾病的产生有一定的作用。
1 硬件设计与实现数字心率计主要是通过光电传感器采集外界人体心率后经信号的滤波放大比较处理再单片机控制液晶显示屏显示,达到理想测心率和显示输出效果。
数字心率计的总体设计电路框图如图1所示,主要包括取样电路、放大滤波电路、整形电路、单片机处理电路和显示电路。
先用红外光电传感器采集与心跳同频率的信息,当人体组织半透明度的数值较大时,红外光电二极管发射出的透过人体组织的光强度很弱,光敏三极管无法导通,所以输出端为高电平;当人体组织半透明度的数值较小时,红外光电二极管发射出的透过人体组织的光强度较强,光敏三极管导通,输出端为低电平,这样就形成了频率与心率次数成正比的低频信号,它近似于正弦波形。
脉搏为50次/分时,频率是0.78 Hz,199次/分时,频率是3.33 Hz,从传感器过来的是低频信号。
该低频信号首先经滤波电路以消除高频干扰,再经过二级线性放大器,放大器将信号放大后,再进行比较得到脉冲信号,该脉冲信号通过P3.2口送到单片机后,软件对信号进行处理,最后在液晶显示屏上显示数值。
基于51单片机的心率计设计
基于51单片机的心率计设计心率计是一种用于测量人体心率的设备,以帮助人们掌握自己的健康状况。
本文将介绍基于51单片机的心率计的设计思路和实现方法。
首先,我们需要了解心率的原理和测量方法。
心率是指心脏在单位时间内跳动的次数,用每分钟跳动次数表示。
常见的心率测量方法包括心电图、脉搏计和光电传感器等。
在本设计中,我们将使用光电传感器来测量心率。
光电传感器是一种通过光电效应测量光强变化的传感器。
在心率测量中,光电传感器可以用于检测人体指尖的血液流动情况,从而间接地测量心脏收缩的频率和心率。
具体实现时,我们可以将光电传感器连接到51单片机的输入引脚上。
同时,我们需要使用一个合适的光源,如红外线发光二极管,以提供光线来照射到指尖。
当心脏收缩时,血液的流动速度会增加,导致光线的吸收量发生变化。
通过检测光电传感器输出的电压信号的变化,我们可以得到心率的测量结果。
在程序设计上,我们可以使用51单片机的定时器来控制心率测量的时间间隔。
通过定时器中断,在固定的时间间隔内取样光电传感器的输出,并计算心率的值。
我们可以根据光电传感器输出的模拟电压信号,使用ADC转换将其转为数字信号,然后通过一系列算法处理得到心率的结果。
此外,为了方便用户查看心率结果,我们可以连接一个LCD显示屏到51单片机的输出引脚上。
通过LCD显示屏,用户可以即时地看到自己的心率数值,并据此对自己的身体状况进行判断和调整。
总结起来,基于51单片机的心率计设计涉及硬件电路的搭建和软件程序的编写。
硬件方面,我们需要使用光电传感器、光源和LCD显示屏等元件,并将它们与51单片机连接起来。
软件方面,我们需要编写定时器中断程序、ADC转换程序和心率计算程序等。
通过这两方面的协作,我们可以实现一个简单而实用的基于51单片机的心率计。
综上所述,本设计通过光电传感器、LCD显示屏和51单片机等元件的结合,实现了一种基于51单片机的心率计。
以此为基础,我们可以进一步完善该设计,加入更多的功能和特性,以满足用户的需要。
基于单片机脉搏心率计的设计与研究
基于单片机脉搏心率计的设计与研究在现代社会中,心脏疾病已成为一种常见疾病,并且威胁到人们的健康。
因此,发展一种便捷、准确测量心率的设备是非常有必要的。
本文将介绍一个基于单片机的脉搏心率计的设计与研究。
脉搏心率计是一种用来测量人体心率的设备,它通过检测人体脉搏信号的频率来计算心率。
在传统的脉搏心率计中,需要人工计数脉搏信号的频率,这样不仅测量的结果不准确,而且也非常不方便。
因此,我们需要开发一种自动化的脉搏心率计来解决这个问题。
在本设计中,我们选用了一块常见的单片机芯片作为主控制芯片,通过合适的传感器采集人体脉搏信号,然后由单片机芯片对这些信号进行处理和分析,最终得到准确的心率值。
在选用传感器时,我们可以选择光电传感器作为测量脉搏信号的工具。
光电传感器能够通过测量光线强度的变化来判断心率,应用非常广泛。
光电传感器由一个发光二极管和一个光敏二极管组成,发光二极管发出红外光,当光线经过人体组织后,会发生血红蛋白的吸收,进而改变光敏二极管的电压。
通过对光敏二极管的电压变化进行采样,我们就可以得到一个与心率相关的脉搏信号。
在单片机的程序设计中,我们首先需要对传感器采集到的信号进行滤波和放大处理,以保证信号的准确性和稳定性。
然后,我们需要对采集到的信号进行处理和计算,得到最终的心率值。
计算心率的方法有很多种,最常见的是计算信号的峰值和谷值之间的时间间隔,然后将这个时间间隔转换成心率值。
在计算过程中,我们可以采用一些算法来对数据进行平滑处理,以提高计算结果的准确性。
最后,为了方便使用和检测,我们还可以将心率计与智能手机等设备进行连接,实现数据的传输和存储。
通过连接智能手机,用户可以通过手机应用程序实时监测和记录心率数据,在需要时还可以与医生或医疗机构进行远程交流。
总之,基于单片机的脉搏心率计是一种非常有价值的设备。
它不仅能够准确测量心率,而且还具有便捷、可靠的特点,可以有效地帮助人们监测和管理心脏健康。
随着技术的不断发展和创新,相信脉搏心率计将在未来得到更广泛的应用和推广。
基于单片机的心率计设计论文
基于单片机的心率计设计摘要心率是指单位时间心脏搏动的次数,包含了许多重要的生理、病理信息,特别是与心脑血管相关的信息,是生物医学检测中一个重要的生理指标,也是临床常规诊断的生理指标;因此迅速准确地测量心率便显得尤为重要。
随着医疗水平和人们生活水平的提高,快速、准确、便携式心率计便成为一种新的发展趋势,同时伴随着单片机技术的发展,基于单片机的便携式心率计便不失为一个好的选择。
本心率计共有三大部分,分别为:传感器部分、信号处理部分、单片机控制部分。
传感器部分采用光电式传感器实现对信号采集;信号处理部分则采用放大、滤波、波形变换等方法实现信号的有效处理;而单片机部分则实现对心率的计数和显示功能。
通过这三部分的有效组合初步实现对人体心率的一个有效计数。
信号采集采用光电式传感器通过对手指末端透光度的监测,实现信号的采集;信号放大则采用四运放运算放大器LM324,波形变换采用555定时器构成反向施密特触发器;单片机控制模块则采用AT89C51微处理器和相关元器件通过C语言编程实现计数和显示功能。
关键词:心率,光电式传感器,信号处理,AT89C51DESIGN OF HEART RATE METER BASED ON MCUABSTRACTHeart rate is refering to the number in unit time of the heart beating, contains many important physiological and pathological information, especially information associated with cardiovascular, biomedical detection an important physiological indexes, and routine clinical diagnosis of physiological indexes; so quickly and accurately measuring heart rate appears to be particularly important. With the improvement of medical level and people's living standards, rapid, accurate and portable heart rate meter has become a new trend, accompanied by the development of SCM technology, will not be regarded as a good choice of meter based on microcontroller portable heart rate. Heart rate meter consists of three parts, respectively: sensor part, signal processing part, MCU control part. Part of the sensor using photoelectric sensor achieved the signal of the signal acquisition; signal processing part uses the amplification, filtering, waveform transform method to effectively deal with; and part of SCM is to achieve counting on heart rate and display function. Through the effective combination of these three parts, an effective count of human heart rate is realized..Signals were collected using photoelectric sensor through the monitoring of the degree of light at the end of a finger, to realize the signal acquisition; signal amplification four operational amplifier LM324 operational amplifier is used, the waveform transform the 555 timer constitute reverse Schmitt trigger; MCU control module is used AT89C51 microprocessor and related components by C language programming counting and display function.KEY WORDS: heart rate, sensor photoelectric, signal processing, AT89C51目录前言 (1)第一章系统设计的整体构思 (3)第二章各元器件介绍 (4)§2.1 LM324 (4)§2.1.1 LM324简述 (4)§2.1.2 LM324主要特点 (4)§2.1.3 LM324引脚图 (5)§2.2 555定时器 (5)§2.3 单片机型号介绍 (6)§2.3.1 单片机简介 (6)§2.3.2 51子系列的主要功能 (7)§2.3.3 AT89C51引脚 (7)§2.4 74HC245 (9)§2.4.1 74HC245简述 (9)§2.4.2 74HC245的特点 (9)§2.4.3 74HC245引脚 (10)§2.5 74LS138 (10)§2.5.1 74LS138简述 (10)§2.5.2 74LS138主要特性 (10)§2.5.3 74LS138引脚图 (11)第三章软件介绍 (12)§3.1 KeilC51高级语言集成开发环境—uVision4 IDE (12)§3.1.1 KeilC51简介 (12)§3.1.2 uVision4 IDE集成开发环境 (12)§3.1.3 uVision4 IDE仿真过程 (13)§3.2 Proteus (14)§3.2.1 Proteus简述 (14)§3.2.2 Proteus主界面 (15)§3.2.3 电路图仿真 (15)第四章电路原理及仿真电路 (17)§4.1 光电式传感器 (17)§4.2 前置放大器 (19)§4.3 滤波电路 (19)§4.4 后置放大电路 (20)§4.5 波形变换 (21)第五章软件的设计 (23)§5.1 设计原理 (23)§5.1.1 定时原理 (23)§5.1.2 计数原理 (24)§5.2 软件设计的流程图 (24)§5.3 LED显示电路 (26)第六章系统的检测 (28)第七章误差分析 (29)结论 (30)参考文献 (32)致 (34)附录 (35)前言心率是指单位时间心脏搏动的次数,与脉搏跳动频率基本是一致的。
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基于单片机的心率计设计摘要心率是指单位时间心脏搏动的次数,包含了许多重要的生理、病理信息,特别是与心脑血管相关的信息,是生物医学检测中一个重要的生理指标,也是临床常规诊断的生理指标;因此迅速准确地测量心率便显得尤为重要。
随着医疗水平和人们生活水平的提高,快速、准确、便携式心率计便成为一种新的发展趋势,同时伴随着单片机技术的发展,基于单片机的便携式心率计便不失为一个好的选择。
本心率计共有三大部分,分别为:传感器部分、信号处理部分、单片机控制部分。
传感器部分采用光电式传感器实现对信号采集;信号处理部分则采用放大、滤波、波形变换等方法实现信号的有效处理;而单片机部分则实现对心率的计数和显示功能。
通过这三部分的有效组合初步实现对人体心率的一个有效计数。
信号采集采用光电式传感器通过对手指末端透光度的监测,实现信号的采集;信号放大则采用四运放运算放大器LM324,波形变换采用555定时器构成反向施密特触发器;单片机控制模块则采用AT89C51微处理器和相关元器件通过C语言编程实现计数和显示功能。
关键词:心率,光电式传感器,信号处理,AT89C51DESIGN OF HEART RATE METER BASED ON MCUABSTRACTHeart rate is refering to the number in unit time of the heart beating, contains many important physiological and pathological information, especially information associated with cardiovascular, biomedical detection an important physiological indexes, and routine clinical diagnosis of physiological indexes; so quickly and accurately measuring heart rate appears to be particularly important. With the improvement of medical level and people's living standards, rapid, accurate and portable heart rate meter has become a new trend, accompanied by the development of SCM technology, will not be regarded as a good choice of meter based on microcontroller portable heart rate. Heart rate meter consists of three parts, respectively: sensor part, signal processing part, MCU control part. Part of the sensor using photoelectric sensor achieved the signal of the signal acquisition; signal processing part uses the amplification, filtering, waveform transform method to effectively deal with; and part of SCM is to achieve counting on heart rate and display function. Through the effective combination of these three parts, an effective count of human heart rate is realized..Signals were collected using photoelectric sensor through the monitoring of the degree of light at the end of a finger, to realize the signal acquisition; signal amplification four operational amplifier LM324 operational amplifier is used, the waveform transform the 555 timer constitute reverse Schmitt trigger; MCU control module is used AT89C51 microprocessor and related components by C language programming counting and display function.KEY WORDS: heart rate, sensor photoelectric, signal processing, AT89C51目录前言 (1)第一章系统设计的整体构思 (3)第二章各元器件介绍 (4)§2.1 LM324 (4)§2.1.1 LM324简述 (4)§2.1.2 LM324主要特点 (4)§2.1.3 LM324引脚图 (5)§2.2 555定时器 (5)§2.3 单片机型号介绍 (6)§2.3.1 单片机简介 (6)§2.3.2 51子系列的主要功能 (7)§2.3.3 AT89C51引脚 (7)§2.4 74HC245 (9)§2.4.1 74HC245简述 (9)§2.4.2 74HC245的特点 (9)§2.4.3 74HC245引脚 (10)§2.5 74LS138 (10)§2.5.1 74LS138简述 (10)§2.5.2 74LS138主要特性 (10)§2.5.3 74LS138引脚图 (11)第三章软件介绍 (12)§3.1 KeilC51高级语言集成开发环境—uVision4 IDE (12)§3.1.1 KeilC51简介 (12)§3.1.2 uVision4 IDE集成开发环境 (12)§3.1.3 uVision4 IDE仿真过程 (13)§3.2 Proteus (14)§3.2.1 Proteus简述 (14)§3.2.2 Proteus主界面 (15)§3.2.3 电路图仿真 (15)第四章电路原理及仿真电路 (17)§4.1 光电式传感器 (17)§4.2 前置放大器 (19)§4.3 滤波电路 (19)§4.4 后置放大电路 (20)§4.5 波形变换 (21)第五章软件的设计 (23)§5.1 设计原理 (23)§5.1.1 定时原理 (23)§5.1.2 计数原理 (24)§5.2 软件设计的流程图 (24)§5.3 LED显示电路 (26)第六章系统的检测 (28)第七章误差分析 (29)结论 (30)参考文献 (32)致 (34)附录 (35)前言心率是指单位时间心脏搏动的次数,与脉搏跳动频率基本是一致的。
由于受年龄、性别及其它生理因素的影响,心率也有不同的衡量标准:3岁以下的小孩常在100次/分以上,初生儿的心率更快,可达130次/分以上;在成年人中正常的心率为60~100次/分,大多数为60~80次/分,而且这一年龄段女性的心率一般比男性稍快;老年人的心率偏慢。
即使是同一个人,在安静或睡眠状态下心率较慢,而在运动或情绪激动时心率则会加快,另外在某些药物或神经体液因素的影响下,心率会出现短暂的加快或减慢的症状;而对于经常进行体力劳动和体育锻炼的人来说,平时心率则比较缓慢。
婴幼儿超过 150次/分或成年人心率超过100次/分称为窦性心律过速。
婴儿常出现症状为发热、休克、贫血、甲亢、心力衰竭等;而成年人除此之外还常见于运动、兴奋、激动、饮酒等。
心率低于60次/分称为窦性心动过缓,常出现胸闷、气短等症状。
心率过快超过160次/分或过慢低于40次/分,则多表现为心脏病病人,常有心悸、胸闷、心前区不适等症状。
因此说心率作为临床测量的重要生理参数,其主要意义在于:1、心率的变化直接反应人体的健康状况。
对于老年人和病危的患者来说尤为重要,一单发生意外可以第一时间发现从而及时的进行救治,挽救病人的生命;特别对于心脑血管疾病的病人来说相当重要。
由于心率包含着与人体心脑血管系统密切相关的信息,因此利用心率计及时的发现相关的病情状况,做到及时救治从而降低心脑血管疾病的发病率和死亡率,有效的减轻心脑血管疾病带来的社会和家庭负担[1]。
近年来,伴随着快节奏、高压力的生活氛围,心脑血管疾病的发病率呈上升趋势,这对心率计的发展既是一个要求也是一个机遇。
2、心率与运动强度密切相关,通过心率监测及时的调整运动强度和运动方式,使运动更加系统化和科学化,从而达到运动的最佳效果。
目前市场上比较流行的测心率的仪器是心率手环和心率手表,它们的出现,让我们远离了传统心率带产生的束缚、划伤、勒痕等诸多不适感,以及信号不稳造成的监测数据不准确等烦恼。
例如MIO FUSE手环,它采用超级光电感应技术持续测量心率,置加速传感器监测,可以精准测量步数,它卓越的数字滤波技术和精准的监测技术,使其能够按照真实的心率及时的反应心率变化。
随着科学技术的发展,通过对脉搏波的检测来评价动脉壁的扩性和软硬度已经得到广泛应用。
凭借操作简单、无创伤等优势广泛应用于流行病学等方面的研究中,也正是由于这些原因,使得此法非常适合于向家庭和社区医疗服务机构推广。
利用此法生产的仪器尽管在欧美等国得到普及,国也引进并在此基础上不断发展,但是,由于这些仪器价格昂贵、功能局限,并不适合普通患者,因此这类产品在市场上并未普及,只存在于一些大型的医疗机构中。
基于单片机的心率计既能发挥单片机快速处理数据的能力,同时伴随着集成化技术的逐步提升,便携、快速准确、方便实用的心率计将不失为一个更好的选择,真正做到走入家庭、方便个人。