基于单片机的无线病床呼叫系统设计
基于单片机的病房呼叫控制系统设计
基于单片机的病房呼叫控制系统设计病房呼叫控制系统是一种应用于医院病房的设备,通过使用单片机和各种传感器、继电器等元件,实现对病人呼叫的监测与控制。
该系统能够提高病患的就医体验,提高医院的工作效率,以下是基于单片机的病房呼叫控制系统的设计。
1.系统架构设计硬件设计:包括单片机主控模块、呼叫按钮模块、显示屏模块、继电器模块、传感器模块等。
软件设计:包括单片机程序设计、呼叫处理逻辑设计、数据传输协议设计等。
2.系统功能设计(1)病人呼叫功能:病房里的每个床铺都配有一个呼叫按钮模块,病人可以通过按压呼叫按钮向医护人员发出求助信号。
(2)呼叫接收功能:当病人按下呼叫按钮后,系统会自动检测到并将呼叫信息传输给医护人员。
(3)医生呼叫功能:医生可以通过医护专用操作面板发送呼叫信号给病房内的病人,以提醒病患或派对应的护理人员。
(4)报警功能:当病人在紧急情况下按下呼叫按钮时,系统会自动触发报警装置进行报警。
(5)护士响应功能:当病人发起呼叫后,医护人员可以通过显示屏模块实时看到病人的呼叫信息,及时进行响应。
(6)历史记录功能:系统会记录下每次呼叫的相关信息,以供医院后续分析统计。
3.系统工作流程设计(1)病人按下呼叫按钮后,按钮模块会检测到信号变化,并将信号传输给单片机主控模块。
(2)单片机主控模块接收到呼叫信号后,会将信号转化为相应的数据,并发送给显示屏模块和继电器模块。
(3)显示屏模块会显示病人的呼叫信息,继电器模块会触发相应的继电器,比如触发报警装置或者呼叫专用手机。
(4)医护人员根据显示屏上的信息来判断病人的需求,及时进行回应。
(5)在医护人员回应完病人的呼叫后,单片机主控模块会将响应状态记录下来。
4.系统测试与改进设计完系统后,需要进行系统的测试和改进。
测试需要验证系统的各项功能是否正常,包括呼叫功能、呼叫接收功能、报警功能等。
在测试过程中,可以模拟真实病房环境,通过按下呼叫按钮来触发系统的运行。
同时,还需进行系统的改进调整,以使系统更加可靠、稳定和易于维护。
基于单片机的病房呼叫控制系统设计
基于单片机的病房呼叫控制系统设计目录摘要 (I)ABSTRACT................................................................................................................... I I 第1章绪论. (1)1.1设计目的及意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.3设计意义 (2)第2章设计方案概述 (4)2.1设计原理 (4)2.2设计总体概述 (4)2.3模块器件选型 (4)第3章系统的硬件电路 (6)3.1系统主电路图 (6)3.2单片机AT89C51 (6)3.2.1单片机AT89C51简介 (6)3.2.2单片机AT89C51的主要功能和特性 (7)3.2.3单片机复位电路 (8)3.2.4单片机时钟电路 (9)3.3功能模块电路 (9)3.3.1无线发射模块电路 (9)3.3.2无线接收模块电路 (12)3.3.3数码管显示电路 (14)3.3.4报警电路 (15)第4章系统的软件设计 (17)4.1程序流程图 (17)4.1.1主程序流程图 (17)4.1.2定时中断服务流程图 (18)4.1.3跳出中断服务流程图 (18)4.2程序设定 (19)4.2.1程序初始化设定 (19)4.2.1延时子程序设定 (20)4.2.2数码管显示时序设定 (20)4.2.3单片机外部中断设定 (21)第5章硬件焊接及调试 (23)5.1硬件焊接 (23)5.2硬件调试 (23)结论 (25)致谢 (26)参考文献.................................................................................... 错误!未定义书签。
附录1附录2摘要随着科学技术的发展,无线技术在我们生活的不同领域都得到了十分普遍的应用,而医疗方面对无线技术的需求也是日益增加。
基于单片机的病房无线呼叫系统设计
基于单片机的病房无线呼叫系统设计钱浩;姜麟;李丽侦;光文华【摘要】To solve the problem existed in the traditional ward calling system including cabling wiring intricately,easy to out of order,in-convenient maintaining,adding new beds information on the basis of existing beds and other issues,put forward the design of wireless calling system. With STC89C52 series single-chip microcomputer as the master control chip,nRF905 as the core of the wireless trans-ceiver chip,and matched with the corresponding LCD display,sound and light alarm,then design the wireless ward calling system. Results show that the system reliable transmission distance reaches 90 meters,having a certain anti-interference performance,and conveniently and temporarily increasing beds display information,which can satisfy the hospital actual demand temporarily. The system has stable per-formance,easy to operation,can effectively replace traditional wired calling system.%为解决传统病房有线呼叫系统存在的布线复杂、易出故障、维修不便、不能在现有床位基础上及时增加新床位信息等问题,提出了无线呼叫系统设计。
基于单片机的病房呼叫系统设计-论文
本科毕业设计(论文)题目基于单片机的病房呼叫系统设计姓名专业学号指导教师郑州科技学院信息工程学院二○一五年六月目录摘要 (I)Abstract ....................................................................................................................... I I 1 绪论. (1)1.1 课题研究的背景及意义 (1)1.2 国内外的研究状况 (1)1.3 无线通信技术 (2)1.3.1 IrDA红外无线技术 (2)1.3.2 蓝牙技术 (3)1.3.3 超宽频(UWB)技术 (3)1.3.4 Wi-Fi(IEEE802.11)技术 (4)1.3.5 Zigbee技术 (4)2 系统的整体设计 (5)2.1 病房呼叫系统的设计要求 (5)2.2 方案论证 (5)2.3 方案选择 (7)2.4 整体设计思路 (8)3 系统的硬件设计 (9)3.1 呼叫发射终端的硬件设计与实现 (9)3.2 接收显示终端的硬件设计与实现 (10)3.2.1 单片机的选择 (10)3.2.2 无线接收模块 (12)3.2.3 显示电路 (14)3.2.4 报警电路 (16)3.2.5 查看、清零电路 (17)4 系统的软件设计 (18)4.1 主程序设计 (18)4.2 数据检测模块程序设计 (18)4.3 显示报警模块程序设计 (19)5 系统调试及实验结果分析 (20)5.1 软件调试 (20)5.2 硬件调试 (21)5.3 实验结果分析 (23)结论 (24)致谢 (25)参考文献 (26)附录1 系统总体电路图 (27)附录2 元器件清单 (28)附录3 实物图 (29)附录4 源程序 (30)基于单片机的病房呼叫系统设计摘要医疗呼叫系统是提高医院医疗服务水平和质量的一个重要组成部分,医院医务人员与病人之间信息沟通是医疗呼叫系统的主要功能。
基于51单片机的无线病房呼叫系统设计-毕业设计
基于51单片机的无线病房呼叫系统设计-毕业设计苏州大学本科生毕业设计(论文)基于51单片机的无线病房呼叫系统设计苏州大学应用技术学院 10电子,1016405030, ,殷成,目录前言 ........................................................ 2 第一章理论分析及总体方案 ..................................... 3 第1.1节设计要求和目标....................................... 3 第1.2节设计可行性验证....................................... 3 第1.3节设计方案及步骤....................................... 3 第二章系统硬件设计 ......................................... 4 第2.1节系统的原理框图....................................... 4 第2.2节 STC89C51单片机芯片介绍 ............................... 4 第2.3节硬件模块设计 ........................................ 7 第三章系统软件设计 ........................................ 12 第3.1节设计的软件环境...................................... 12 第3.2节主函数程序设计...................................... 13 第3.3节初始化程序设计...................................... 14 第3.4节延时子程序设计...................................... 17 第3.5节液晶显示子程序设计 .................................. 17 第四章系统测试与分析 ....................................... 19 第4.1节无线模块测试 ....................................... 19 第4.2节系统的调试 ......................................... 20 结论 ....................................................... 24 参考文献.................................................... 25 致谢 ....................................................... 26 附录 ....................................................... 27 附录1:Protel原理图 ........................................ 27 附录2: 元器件清单 ........................................... 28 附录3:实物图 .............................................. 29 附录4:C语音源程序 (30)-i-苏州大学本科生毕业设计(论文)基于51单片机的无线病床呼叫系统设计苏州大学应用技术学院 10电子,1016405030, ,殷成,【摘要】: 本文以STC89C51单片机为控制核心,加入无线接收和发射模块,声音报警和液晶显示等模块设计了一个无线病床呼叫系统,通过无线发射模块PT2262进行数据传送,用无线接收芯片PT2272接收传送过来的信号,再利用编码解码技术,经STC89C51处理后显示输出并发出警告, 从而实现病人与医护的无线远距离沟通。
以单片机为核心的病房无线呼叫系统设计
随着单片机功能集成化 的发展, 其应用领域也逐渐从 传统 的控制扩展为控制处理 、 数据处理以及数字信号处理 等领域 , A T 8 9 C 5 1 单 片机具有低 电压 、 低 功耗 、 性价 比高、
功 能强、 指 令 效 率 高 等 优 点 。其 主 要 特 点 : ( 1 ) 集成度高,
无线收发器工作 电压为 2 . 9 ~ 3 . 6 V,工作在 4 3 3/8 6 8/
为发射 功率 , R X2 R E D 2 P WB为接收灵敏( 下转第 4 1页 )
七 脑 连 。2 0 1 3年 4( 上) l 3 9
包 装 行 业 信 息 化 对 于 现 代 包 装 工 业 的未 来 发 展 和 包 装 工 业 现 代 化 具 有 十 分 重 要 的意 义 。 中 国包 装技 术 协 会 六 大提出, 紧跟时代特征及产业结构调整 , 以 信 息 技 术 改
断控制时必须加 r e t i 指令 、 在 子程 序结束时必须加 r e t f 指
令, 否则程序会跑 飞。 而且它有 多种 中断系统和 多种 定时
器系统 , 可 以根 据 需 要 具 体 选 择 , 灵活性很大 。
图3 3 - 3 V 供 电 电源 模 块
2系统 的软 件 设 计
2 . 1 初 始化 配置
( 2 ) 初始化 DS 1 8 B 2 0的射频配置寄存器。这些寄存器中 有 很 多信 息 ,必须 根 据 实 际 情 况 进 行 配 置 。设 计 中
DS 1 8 B2 0外 接 1 6 MHz晶体 , XO F应 配 置 为 0 1 , P A2 P WB
数据传输模块采用N e w Ms g _ _ D S 1 8 B 2 0 模块, 如图 2 。
毕业设计(论文)-基于单片机的医院病房紧急呼叫系统(无线+语音)[管理资料]
梧州学院毕业论文论文题目医院病房紧急呼叫系统系别专业班级学号学生姓名指导教师(签名)完成时间年月摘要本文介绍了一种以AT89S52单片机设计的医院病房无线呼叫系统。
该系统由单片机系统、无线收发系统、功能开关、1602液晶显示器、以ISD4004语音芯片为主的语音系统等单元电路组成。
该系统所用到的无线收发系统采用315无线收发模块的PT2262和PT2267编解码芯片,利用单片机的串行半双工通信来实现。
它的核心控制器采用价格低廉,性能可靠的单片机。
该系统主要工作原理是分机按键呼叫,主机声光报警,同时显示呼叫的号码,主机按键可回复。
研究表明该系统使用方便、快捷、安全可靠,可应用于医院、茶庄、KTV、餐厅等领域。
在市场经济体制中,尤其在服务性的行业中,更省人、省钱、省心,更能提高企业效率,提高服务形象,带来更好的经济效益,可作为电子产品进行开发研制,具有很好的推广价值。
关键词:单片机技术无线发射和接收无线呼叫系统 ISD4004 1602The Urgent Calling System In Hospital WordsAbstractThis paper introduces a SCM(single-chip microcomputer) ATMEL AT89S52 MCU as a wireless calling system in hospital wards. This system consists of SCM system, wireless transceiver system, the functional switch, 1602 LCD, and by the main of voic ISD4004 as a voice systems unit circuit etc. What the use of the system is the wireless transceiver system which invlves a wireless transceiver module 315 of the PT2262 and PT2267 codec chip, and brings about the SCM’s half-duplex communication. The core controller optionaled SCM with low price and reliable performance. The call ext press then the host sound-light alarm, display the call numbers at the same time and at last the host give a reply by press the button is the main working principle of the system. The study shows that this system has the characteristics of easy to sue, fast, safe and reliable. And it can be used some social fields such as hospital, tea house, KTV, restaurant, etc. In the market economic system, especially in the service industry, Using it that can be more saving staffs, money as well as trouble. What more it can improves the company’s efficiency, enhances the image of services, and brings economic benefits. So it can be used as electronic product to research and development, In my opinion, it has a good value of promotion.Key word : SCM(single-chip microcomputer) Transmit and receive wirelessThe Wireless Calling System ISD4004 1602目录第一章引言 (1)课题背景与来源 (1)课题意义 (2)课题设计的内容和方案 (2)第二章系统概述 (3)系统组成 (3)系统的功能介绍及操作说明 (4)第三章硬件组成与设计 (5)3.1整体电路图 (5)3.2电源电路 (6)3.3主控芯片单片机 (7)3.4主机功能按键介绍 (8)3.5液晶显示器1602 (8)3.5.1电路设计 (8)3.5.2LCM1602引脚及功能介绍 (9)3.6语音电路 (10)3.6.1语音电路图设计 (10)3.6.2ISD4004简介 (12)3.6.3LM386 (15)3.7无线收发模块 (16)3.7.1发射板 (16)3.7.2接收板 (17)3.7.3编解码芯片PT2206和PT2272 (18)3.7.3.1PT2262引脚及工作原理 (18)3.7.3.2PT2272引脚及工作原理 (19)第四章软件设计 (21)4.1主机程序流程图 (21)4.2从机程序流程图 (22)第五章系统测试与分析 (24)5.1系统设计过程 (24)5.2单个模块的调试 (24)5.3系统测试达到的技术指标 (26)第六章结束语 (27)参考文献 (28)附录(一) (29)附录(二) (31)致谢 (49)第一章引言单片机自问世以来,迄今已有三十年了,其产品琳琅满目,产家也众多纷纭,功能也是五花八门。
51单片机病床呼叫系统
51单片机病床呼叫系统简介病床呼叫系统是一种帮助病人在医院内方便呼叫护士的设备。
传统的病床呼叫系统使用的是有线方式,而随着技术的发展和进步,无线病床呼叫系统也逐渐趋于成熟。
本文档将介绍一种基于51单片机的无线病床呼叫系统。
功能•无线呼叫功能:病人通过手持终端可以随时呼叫护士,无需按下病床上的物理按钮。
•护士呼叫接收功能:护士可以通过接收端实时接收病人的呼叫信息,并及时做出响应。
•呼叫信息显示功能:接收端可以将接收到的呼叫信息进行显示,方便护士及时了解呼叫的相关信息。
•呼叫信息存储功能:接收端可以将接收到的呼叫信息存储在本地,以备后续查询和统计分析。
•呼叫信息推送功能:除了在接收端显示呼叫信息外,系统还支持将呼叫信息通过短信、邮件等方式推送给护士,以确保护士能够及时获取呼叫信息。
硬件设计系统硬件由三部分组成:病人手持终端、护士接收端和中央控制器。
其中,病人手持终端和护士接收端通过无线方式进行通信,而中央控制器则负责控制整个系统的运行。
病人手持终端病人手持终端是病人使用的设备,用于呼叫护士。
它由51单片机、无线模块、按键等组成。
病人通过按下手持终端上的按键,可以触发呼叫信号的发送。
护士接收端护士接收端是护士使用的设备,用于接收病人的呼叫信息。
它也由51单片机、无线模块、显示屏、存储器等组成。
护士接收端可以实时接收并显示病人的呼叫信息,并将其存储在本地。
中央控制器中央控制器是整个系统的控制中心,负责管理病人手持终端和护士接收端之间的通信。
它由51单片机、无线模块、存储器等组成。
中央控制器接收到病人的呼叫信号后,将其转发给护士接收端,并将其存储在本地。
软件设计系统的软件设计主要分为病人手持终端的程序设计、护士接收端的程序设计和中央控制器的程序设计。
病人手持终端程序设计病人手持终端的程序设计主要包括呼叫信号的发送和按键的处理。
当病人按下手持终端上的呼叫按钮时,程序将触发呼叫信号的发送,并通过无线模块将呼叫信号发送给中央控制器。
基于单片机的病房呼叫控制系统设计
基于单片机的病房呼叫控制系统设计病房呼叫控制系统是一种基于单片机的智能控制系统,旨在提供便捷的病人呼叫服务,并实现对病房环境的监控和控制。
本文将围绕系统的硬件设计、软件设计和功能实现等方面进行详细介绍。
系统硬件设计方面,我们选择了采用基于单片机的控制模块作为主控制器,其主要功能是接收和处理来自病人的呼叫信号,并进行相应的处理。
在接收呼叫信号的过程中,我们采用了红外接收模块和无线传输模块,红外接收模块用于接收病人呼叫按钮发出的红外信号,无线传输模块将接收到的信号传输给主控制器。
同时,为了实现对病房环境的监控,我们还加入了温度传感器、湿度传感器和氧气浓度传感器等环境监测模块,并采用LCD显示屏作为系统的人机交互界面。
在软件设计方面,我们使用C语言对单片机进行编程,实现了系统的各项功能。
首先,主控制器通过无线传输模块接收到呼叫信号后,会将信号解码并判断是哪个病人呼叫,然后根据不同的呼叫信号进行相应的处理。
例如,当病人按下按钮呼叫护士时,主控制器会向护士站发送指令,通知护士到该病人病房进行处理。
另外,主控制器还会定时采集病房环境数据,并将数据显示在LCD显示屏上,方便医护人员了解病房的实时环境情况。
功能实现方面,系统主要实现了以下几个功能:1.病人呼叫功能:病人可以通过按下按钮呼叫护士,主控制器接收到呼叫信号后会向护士站发送指令,通知护士到该病人病房进行处理。
2.环境监测功能:主控制器定时采集病房的温度、湿度和氧气浓度等环境数据,并将数据显示在LCD显示屏上,方便医护人员进行实时监测。
3.报警功能:当病房环境数据超出预设范围时,主控制器会触发报警装置,以提醒医护人员及时处理。
4.数据存储功能:系统还可以将环境数据存储在存储芯片中,以便日后查询和分析。
总之,基于单片机的病房呼叫控制系统通过使用红外接收模块和无线传输模块实现了对病人呼叫信号的接收和处理,并结合温度传感器、湿度传感器和氧气浓度传感器等环境监测模块,实现了对病房环境的监控和控制。
基于单片机的病房呼叫器的设计
基于单片机的病房呼叫器的设计病房呼叫器是一种提供病人呼叫护士的设备。
在医疗机构中,及时响应病人需求是非常重要的,因此病房呼叫器可以帮助提高病人的满意度和护理质量。
本文将介绍基于单片机的病房呼叫器的设计。
病房呼叫器系统主要包括一个发射器和一个接收器。
发射器由病人使用,用于发出呼叫信号,接收器由护士使用,用于接收呼叫信号并及时响应。
在设计中,我们可以使用一块基于单片机的开发板作为发射器和接收器的核心控制器。
接收器端需要连接一个无线接收模块,用于接收病人发出的呼叫信号。
发射器端需要连接一个按钮开关,用于病人按下按钮发出呼叫信号。
此外,还可以添加一个LCD显示屏,用于显示接收器端接收到的呼叫信号的具体信息。
以下是具体的设计步骤和原理:1.发射器设计-在发射器端,通过连接一个按钮开关到单片机的GPIO引脚,当病人按下按钮时,GPIO引脚状态变化,触发中断。
-在中断服务函数中,将发出一个无线呼叫信号。
-可以使用无线模块如nRF24L01+,通过SPI接口与单片机进行通信,并将呼叫信号发送给接收器。
2.接收器设计-在接收器端,连接一个无线接收模块至单片机的GPIO引脚,用于接收发射器发出的呼叫信号。
-通过中断或轮询方式监听无线接收模块是否接收到呼叫信号。
-当接收到呼叫信号时,触发中断,并在中断服务函数中进行相应的处理,如发出报警声音、点亮LED灯等。
-通过LCD显示呼叫信号的具体信息,如发出呼叫的病人号码和呼叫时间。
3.电源设计-发射器和接收器可以使用锂电池供电,通过USB口进行充电。
-可以通过单片机的ADC功能实时检测电池电量,并在LCD上显示电池电量提示。
总结:基于单片机的病房呼叫器系统通过无线通信实现了病人的呼叫与护士的及时响应。
通过按钮开关、无线模块、LCD和LED等组件的设计和实现,能够提高病人的满意度和护理质量。
此外,系统还可以进行变种设计和扩展,如增加光电探测器,用于检测病人是否离床等。
总之,基于单片机的病房呼叫器系统具有较高的实用性和可扩展性。
基于单片机无线病房呼叫器设计
基于单片机无线病房呼叫器设计
临床求助呼叫是传送临床信息的重要手段,病房呼叫器是病人请求值班医生或护士进行诊断或护理的紧急呼叫工具,可将病人的请求快速传送给值班医生或护士,并在值班室的监控中心电脑上留下准确完整的记录,是提高医院和病室护理水平的必备设备之一。
呼叫系统的优劣直接关系到病员的安危,历来受到各大医院的普遍重视。
它要求及时、准确可靠、简便可行、利于推广。
我国传统的病房呼叫系统采用的多是有线传输,存在着安装布线复杂,检查维修困难,抗干扰能力差,病房扩建不易及费用高,不雅观的缺陷。
为克服以上的不足,本研究介绍一种无线的病房呼叫器,其使用专用的射频模块,并使用单片机控制。
这样不但解决了复杂布线等问题,更能提高医疗服务水平,适应现代社会需求。
1、硬件电路设计
本设计方案由呼叫器和主机构成,使用射频收发芯片,使系统工作在频段433 MHz 附近。
系统使用单片机编码/解码,每个呼叫器有一个唯一的识别码,并且识别码可以随时修改。
当用户按发射键后,识别码被发射出去,等待接收器的响应,主机接收到服务申请后,根据识别码鉴别出是由哪一台呼叫器发出的申请,并给出声音提示和显示呼叫器的识别号。
如果有几个呼叫器在短时间里同时呼叫,主机则按照先后顺序存储起来,再按顺序轮换显示。
呼叫分机和接收主机的连接组成框主机上还设有键盘用于翻查、删除记录,所以主机上应接有键盘、显示和报警电路。
基于MCS-51单片机的无线病房呼叫系统设计
基于MCS-51单片机的无线病房呼叫系统设计病房内的病人在需要帮助时,往往需要召唤护士或医生过来。
传统的病房呼叫系统需要患者按下固定的按钮来发出呼叫信号,然后护士或医生再前往病房提供帮助。
但是,这种传统的病房呼叫系统存在一些问题:按钮的位置不便于患者使用、传统的线控呼叫系统线缆松动、损坏问题较为复杂,有时甚至需要拆开地面进行维修。
为了解决这些问题,我们设计了一种基于MCS-51单片机的无线病房呼叫系统。
本系统主要由三个部分组成:患者端、医生端和中央处理器。
患者端:在病床旁边安装一个小型的无线呼叫按钮,当患者需要呼叫护士或医生时,只需按下按钮即可。
在按钮上,通过一个十六进制LED呈现当前的呼叫状态,同时,患者也可以手动关闭呼叫功能。
该按钮通过RF433MHz无线传输模块将信息发送给中央处理器。
医生端:当患者端发出呼叫信号时,医生端接收到此信号,并同时提醒医生的LED灯在医生工作站上闪烁。
医生可以查看文本消息,以便了解患者的要求,并根据需求有效的响应。
医生端通过RF433MHz无线传输模块接收来自中央处理器的信息,并在医生工作站上显示其它重要的数据和信息。
中央处理器:中央处理器是本系统的核心,它接收到患者端的呼叫信号,然后再将该信号分析、处理,并通过RF433MHz无线传输模块发送给医生端。
中央处理器还能够管理整个系统,包括呼叫按钮、医生端的工作站及相关的传感器等。
该系统可以有效的改进病人在病房内的治疗质量,该系统的主要优点是:1. 无需线缆就能够实现呼叫系统,系统简单易操作。
2. 该系统采用RF433MHz无线传输模块,具有长距离传输信号、传输可靠、干扰少的特点。
3. 该系统集成多种传感器,例如温湿度、氧气含量等,能够及时检测病人的身体情况。
4. 整个系统的运行状态和信息都可以通过医生端的显示屏实时查看。
综上所述,该无线病房呼叫系统采用了MCS-51单片机控制方案,由于其采用了RF433MHz无线传输模块,大大的提高了传输的可靠性和传输的效率,方便病人在病房内使用,并为医生提供有效的管理和监控手段。
基于单片机的病房呼叫系统设计
基于单片机的病房呼叫系统设计在现代医院中,为了更好地提供医疗服务和关爱病患,病房呼叫系统成为了必备设备之一。
本文将介绍一种基于单片机的病房呼叫系统设计方案。
一、系统概述基于单片机的病房呼叫系统是一种方便快捷的呼叫护士的设备,患者只需按下系统上的按钮即可向护士发送求助信号。
系统通过单片机控制信号的接收和处理,并通过显示屏或者无线传输等方式将求助信号传送给护士站,方便护士及时回应。
二、系统组成该系统主要由呼叫终端、接收终端和中央处理单元组成。
1. 呼叫终端呼叫终端为患者使用的手持设备,包括一个呼叫按钮和一个小型显示屏。
患者按下呼叫按钮即可向护士发送求助信号,同时显示屏上会有相应的提示信息。
2. 接收终端接收终端位于护士站,主要由一个接收装置和一个显示屏组成。
接收装置用于接收呼叫信号,并将其传送给中央处理单元进行处理。
显示屏用于显示患者信息和呼叫类型,方便护士进行响应。
3. 中央处理单元中央处理单元是系统的核心部分,主要由单片机控制,其功能包括信号接收与处理、呼叫信息管理和呼叫响应控制等。
单片机通过与接收终端和呼叫终端的通信,实现对呼叫信号的处理和管理。
三、系统功能1. 呼叫功能患者按下呼叫终端上的按钮后,系统会立即发送呼叫信号给接收终端。
接收终端上的显示屏会显示患者的信息和呼叫类型,以便护士快速了解。
2. 信息管理功能中央处理单元能够对呼叫信号进行管理,包括呼叫的时间、呼叫的患者信息等。
通过信息管理功能,医护人员可以及时获取患者的求助信息,进而做出相应的安排。
3. 呼叫响应控制功能中央处理单元根据接收到的呼叫信号,可以对不同的呼叫类型进行优先级控制,并将相应的呼叫信息传送给护士站的显示屏。
护士可以根据显示屏上的信息,有针对性地进行响应和处理。
四、系统设计原则在设计基于单片机的病房呼叫系统时,应考虑以下原则:1. 系统可靠性病房呼叫系统作为医疗设备,需要具备高度可靠性。
在硬件设计上,应选用可靠的元器件和稳定的电源供应;在软件设计上,应充分测试系统的各项功能,确保系统的正常运行。
基于单片机的无线病床呼叫系统
2.2 单片机STC89C51芯片简介
STC89C51具有8K系统可编程Flash存储器,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。功能包括:Flash具有8K字节,RAM为512字节,I/O口线为32位,具有看门狗定时器,MAX810复位电路,4KB EEPROM,一个6向量2级中断结构,三个16位定时器/计数器,全双工串行口。芯片可降至0Hz进行静态逻辑操作,支持2种软件模式。空闲模式下,CPU停止工作,允许定时器/计数器、串口、RAM、中断继续工作。断电保护方式,将RAM内容保存,振荡器暂时被冻结,直到下一个中断或硬件复位之前,单片机停止一切工作。最高运作频率35Mhz,6T/12T可选。它不仅是一种低功耗、而且还具有高性能的CMOS8位微控制器。
This paperSTC89C51 as control core, through the wireless transmitting module launch transmission signal, wireless receiving module receiving signals, theSTC89C51 treatment shows that the output, so as to realize the patient and medical wireless distance communication. The sickbed call system can realize 100 m distance launch receiving, also can around obstructions transmission, its stable performance, take up the space is little, use little material, transmission speed and distance, and can satisfy the requirements of clinical application
基于单片机的病房呼叫系统设计论文
基于单片机的病房呼叫系统设计论文Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#本科毕业设计(论文)题目基于单片机的病房呼叫系统设计姓名专业学号指导教师郑州科技学院信息工程学院二○一五年六月目录基于单片机的病房呼叫系统设计摘要医疗呼叫系统是提高医院医疗服务水平和质量的一个重要组成部分,医院医务人员与病人之间信息沟通是医疗呼叫系统的主要功能。
无线医疗呼叫系统可在不改变病房现有布局的情况下实现医务人员与病人之间的交流。
本文介绍了一种基于STC89C51单片机的病房呼叫系统,整个系统以STC89C51单片机为核心辅以无线模块以及显示电路,能够实现病人和医护人员之间的信息传递。
当有按键按下时,无线发射模块编码并发射信号,再由无线接收模块接收到信号译码后汇总到单片机,最终由LCD1602示出呼叫者的病床号并伴有蜂鸣器的报警声,从而获得医疗救治。
此系统能够为医院提供一个成本低效率高、操作方便和易于安装维护的快捷系统。
关键词:单片机;无线模块;LCD1602;蜂鸣器;呼叫系统THE DESIGN OF SICKBED CALLING SYSTEM BASED ON SINGLE CHIPMICORCOMPUTEAbstractMedical Call system is used to improve the health care in hospital and its main function is to keep in touch between the doctors or the nurses and the patients. They can contact with each other by the wireless medical call system(WMCS) under unchanging existing ward's layout.This paper introduces a kind of Sickbed Calling System based on STC89C51 Single Chip Microcomputer. All the system as STC89C51 Single Chip Microcomputer as core, and coupled with wireless module and display circuit, so it let the exchange between doctors and patients comes true. This project use the button replace the button beside sickbed. When someone press down the button beside the sickbed to need doctors or nurses the wireless send module to send the message, then received by wireless receive module and collected by Single Chip Microcomputer, displayed by LCD1602 indicator and accompany with alarming from buzzer at last, so that they receive the help from doctors or nurses. This equipment provide a low cost and efficient and easy to manipulate system to the hospital. Keywords:Single Chip Microcomputer; LCD1602; Buzzer; Calling System1 绪论课题研究的背景及意义病房呼叫系统是一种能够为病房护士与病人提供远程对话的辅助工具,它可以有效地加强护士与病人之间的联系,提高医疗护理水平,缓和医患之间的紧张关系。
基于单片机的病房呼叫系统设计
基于单片机的病房呼叫系统设计
病房呼叫系统是一种用于病房患者和护理人员之间进行有效沟通和呼叫的系统。
它可以提高患者的安全性和护理质量,减轻护理人员的工作压力。
在该设计中,我们将基于单片机来实现病房呼叫系统。
首先,我们需要设计一个患者端的呼叫设备。
该设备应该具备可靠的信号传输功能和方便患者操作的界面。
我们可以使用无线通信模块(如蓝牙、Wi-Fi等)来实现患者端设备和护理人员端设备之间的通信。
患者端设备应该有一个简单的按键或触摸屏,患者只需点击按钮即可发送呼叫信号给护理人员。
接下来,我们需要设计一个护理人员端的设备。
该设备应该能够接收和显示患者发出的呼叫信号,并及时通知护理人员。
护理人员端设备应该有一个显示屏幕,用于显示患者信息、呼叫类型等。
护理人员端设备还应该有一个音响或振动器,以便在有呼叫时能够及时提醒护理人员。
在单片机中,我们可以使用串口通信来实现患者端设备和护理人员端设备之间的数据传输。
患者按下呼叫按钮后,单片机将发送一个呼叫信号给护理人员端设备。
护理人员端设备接收到该信号后,单片机将触发一个响应,如发出声音或振动。
此外,我们还可以添加一些附加功能来增强病房呼叫系统的实用性。
例如,我们可以通过温度传感器来监测病房内的温度,并在温度异常时发送警报信息给护理人员。
我们还可以添加一个环境光传感器,以便在病房内光线不足时自动调节照明。
综上所述,基于单片机的病房呼叫系统设计是一个涉及硬件和软件的综合工程。
通过合理设计和优化,我们可以实现一个可靠、稳定且功能丰富的病房呼叫系统,提高患者的安全性和护理质量。
毕业设计(论文)-基于单片机的无线病床呼叫系统[管理资料]
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
T0(记时器0外部输入)
T1(记时器1外部输入)
/WR(外部数据存储器写选通)
/RD(外部数据存储器读选通)
P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
I/O口作为输入口时有两种工作方式,即所谓的读端口与读引脚。读端口时实际上并不从外部读入数据,而是把端口锁存器的内容读入到内部总线,经过某种运算或变换后再写回到端口锁存器。只有读端口时才真正地把外部的数据读入到内部总线。上面图中的两个三角形表示的就是输入缓冲器CPU将根据不同的指令分别发出读端口或读引脚信号以完成不同的操作。这是由硬件自动完成的,不需要我们操心,1然后再实行读引脚操作,否则就可能读入出错,为什么看上面的图,如果不对端口置1端口锁存器原来的状态有可能为0Q端为0Q^为1加到场效应管栅极的信号为1,该场效应管就导通对地呈现低阻抗,此时即使引脚上输入的信号为1,也会因端口的低阻抗而使信号变低使得外加的1信号读入后不一定是1。若先执行置1操作,则可以使场效应管截止引脚信号直接加到三态缓冲器中实现正确的读入,由于在输入操作时还必须附加一个准备动作,所以这类I/O口被称为准双向口。89C51的P0/P1/P2/P3口作为输入时都是准双向口。
基于AT89C51单片机的无线病房呼叫系统设计
基于AT89C51单片机的无线病房呼叫系统设计
病房呼叫系统作为一种基本医疗陪护设备已逐步得到普及并不断得到改进。
传统的病房呼叫系统采用PC 机联网监控和有线控制,虽然具备很强的专业服务功能和监护能力,但是其实现方法复杂,前期投资和后期维护的费用都很高。
本文采用单片机实现无线数据传输通信和实时报警功能,设计一套低成本通用型的病房呼叫系统。
整个系统采用无线通信的方式,降低了复杂的布线、安装检修和拆卸的难度, 并可监控多个病房且便于扩充升级。
1 系统方案设计
本设计采用从机和主机相分离的模式。
从机安装于各个病房,主机安装于医务室或值班室。
多个从机处于等待外部呼叫信号的状态,主机则时刻处于等待接收从机呼叫信息的状态,并且从机与主机之间采用无线数据
传输通信。
当病人按动安装在床头的从机按键时,安装在护士站的主机收到信号后发出提示音,同时发光二极管亮,数码管显示呼叫病人的床位号和呼叫次数,医生或护士根据显示床位号进行治疗与服务。
该病房呼叫系统的硬件设计主要包括主机硬件设计和从机硬件设计两部分。
主机硬件设计包含了射频芯片
外围电路、显示部分、警报部分及AT89C51 芯片的简单外围电路的设计。
从机硬件设计则包含射频芯片外围电路、外部输入电路及AT89C51 芯片的简单外围电路的设计。
1.1 主机硬件电路设计
本系统以AT89C51 为控制器,采用射频芯片nRF401 设计接收/发射电路,实现与从机的数据传输[1]。
当nRF401 芯片接收并处理完接收数据后或控制器。
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基于单片机的无线病床呼叫系统设计
文档仅供参考
学号:********
本科毕业论文
基于单片机的无线多路病床
题
目:
呼叫系统——软件设计
生命科学技术系
院
系:
生物医学工程
专
业:
班
级2班
级:
学生姓
王宝霞
名:
导师姓
朱永涛白帆
名:
二○一一年六月
毕业设计(论文)诚信声明书
本人声明:本人所提交的毕业论文《基于单片机的无线多路病床呼叫系统》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果,论文中所引用她人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中加以说明;有关教师、同学和其它人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。
本论文和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。
论文作者:(签字)时间:年月日
指导教师已阅:(签字)时间:年月日
目录
摘要............................................................................. 错误!未定义书签。
ABSTRACT ...................................................................... 错误!未定义书签。
第一章绪论 ................................................................. 错误!未定义书签。
1.1课题研究背景及意义....................................... 错误!未定义书签。
1.2设计要求及预期目标....................................... 错误!未定义书签。
1.3设计可行性 ...................................................... 错误!未定义书签。
第二章设计材料及方案步骤...................................... 错误!未定义书签。
2.1 设计材料 .......................................................... 错误!未定义书签。
2.2 设计方案及步骤............................................... 错误!未定义书签。
第三章系统硬件设计 ................................................. 错误!未定义书签。
3.1 系统原理框图................................................... 错误!未定义书签。
3.2 单片机AT89C51芯片简介 .............................. 错误!未定义书签。
3.3 硬件模块设计................................................... 错误!未定义书签。
3.3.1无线发射模块 ......................................... 错误!未定义书签。
3.3.2无线接收模块 ......................................... 错误!未定义书签。
3.3.3数码管显示模块 ..................................... 错误!未定义书签。
3.3.4指示灯模块 ............................................. 错误!未定义书签。
3.3.5声音模块................................................. 错误!未定义书签。
第四章系统软件设计 ................................................. 错误!未定义书签。
4.1 单片机C语言程序设计步骤 ........................... 错误!未定义书签。
4.2 延时子程序设定............................................... 错误!未定义书签。
4.3 数码管显示子程序........................................... 错误!未定义书签。
4.4 初始化程序设计............................................... 错误!未定义书签。
4.5 主函数程序设计............................................... 错误!未定义书签。
4.6 外部中断服务子程序 ....................................... 错误!未定义书签。
4.7 定时器中断服务子程序设计 ........................... 错误!未定义书签。
第五章硬件制作与软件调试中遇到的问题 ............... 错误!未定义书签。
5.1 硬件设计制作中的问题 ................................... 错误!未定义书签。
5.2 软件设计中的问题........................................... 错误!未定义书签。
第六章系统结果与分析 .............................................. 错误!未定义书签。
参考文献....................................................................... 错误!未定义书签。
致谢............................................................................. 错误!未定义书签。