資料介紹
1.引言
隨著當前信息技術(shù)和醫(yī)療水平的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高,越來越多的人們對個人及家庭的健康護理提出了更高的要求,希望能夠隨時了解自己的身體健康狀況,并盡早發(fā)現(xiàn)病癥、解決問題。目前傳統(tǒng)的Holter系統(tǒng)體積大,使用不便的缺點也給人們的日常使用帶來了很大不便。因此,利用最新的無線傳感網(wǎng)與微處理器技術(shù),設計實現(xiàn)一個可長期在線且具有無線移動監(jiān)控能力的移動心電信息采集監(jiān)控系統(tǒng)具有很高的實用價值和市場潛力。
本文通過研究人體心電信號的各項主要特征和實際監(jiān)測應用需求,設計開發(fā)了一套無線傳感心電信息監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)通過嵌入內(nèi)衣穿戴的智能電極對心電信號進行采集處理,并通過目前已成為移動設備標配的藍牙無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡將心電數(shù)據(jù)發(fā)送至Android智能監(jiān)控終端進行接收數(shù)據(jù)的存儲、管理和分析。
2.系統(tǒng)設計的總體結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,包括嵌入內(nèi)衣的心電圖導聯(lián)、智能電極信號處理電路模塊、以及配置有藍牙的智能Android終端應用,其中智能電極信號處理模塊包括模擬信號調(diào)理電路、微處理器電路和無線藍牙網(wǎng)絡模塊以及可在模塊上擴展體溫傳感器和血氧探頭等,進而擴展生命健康監(jiān)測參數(shù)。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)首先將嵌入內(nèi)衣的導聯(lián)電極采集的心電信號送往智能電極中信號處理電路模塊中,由模擬信號調(diào)理電路進行濾波放大。
信號經(jīng)調(diào)理之后經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換送給主控微處理器分析預處理。之后經(jīng)無線藍牙網(wǎng)絡通過無線信道送給配置有藍牙的智能Android終端應用進行診斷分析以及監(jiān)控顯示。當發(fā)現(xiàn)異常時,終端應用發(fā)出警報并可將結(jié)果通過移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送至遠程醫(yī)療中心。
由于智能電極中模擬信號調(diào)理電路不是本文對系統(tǒng)設計所要重點闡述的部分,所以本文主要對數(shù)據(jù)分析預處理、無線藍牙通信和Android終端應用程序設計做介紹。
3.智能電極控制軟件設計
本系統(tǒng)采用TI公司MSP430G2553超低功耗微處理器構(gòu)建中心處理單元。MSP430單片機在低功耗方面表現(xiàn)出色,支持快速休眠,大量節(jié)省系統(tǒng)能耗,并且在惡劣條件下工作性能穩(wěn)定。所采用的G2553型號單片機加載有自主設計的危急特征提取算法,能夠滿足設計的需求。
如圖2所示為智能電極控制軟件流程圖。

圖2 智能控制軟件流程圖
主要過程為在信號調(diào)理電路預處理心電模擬信號之后,超低功耗微處理器通過內(nèi)置的10位AD轉(zhuǎn)換模塊(采樣精度為3mV)對模擬數(shù)據(jù)進行采集和轉(zhuǎn)換,采樣周期為5ms,并將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)取高8位后通過與異步串口(UART)交由藍牙模塊通過無線藍牙網(wǎng)絡發(fā)出。
隨著當前信息技術(shù)和醫(yī)療水平的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高,越來越多的人們對個人及家庭的健康護理提出了更高的要求,希望能夠隨時了解自己的身體健康狀況,并盡早發(fā)現(xiàn)病癥、解決問題。目前傳統(tǒng)的Holter系統(tǒng)體積大,使用不便的缺點也給人們的日常使用帶來了很大不便。因此,利用最新的無線傳感網(wǎng)與微處理器技術(shù),設計實現(xiàn)一個可長期在線且具有無線移動監(jiān)控能力的移動心電信息采集監(jiān)控系統(tǒng)具有很高的實用價值和市場潛力。
本文通過研究人體心電信號的各項主要特征和實際監(jiān)測應用需求,設計開發(fā)了一套無線傳感心電信息監(jiān)測系統(tǒng),該系統(tǒng)通過嵌入內(nèi)衣穿戴的智能電極對心電信號進行采集處理,并通過目前已成為移動設備標配的藍牙無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡將心電數(shù)據(jù)發(fā)送至Android智能監(jiān)控終端進行接收數(shù)據(jù)的存儲、管理和分析。
2.系統(tǒng)設計的總體結(jié)構(gòu)
系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,包括嵌入內(nèi)衣的心電圖導聯(lián)、智能電極信號處理電路模塊、以及配置有藍牙的智能Android終端應用,其中智能電極信號處理模塊包括模擬信號調(diào)理電路、微處理器電路和無線藍牙網(wǎng)絡模塊以及可在模塊上擴展體溫傳感器和血氧探頭等,進而擴展生命健康監(jiān)測參數(shù)。

圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)
本系統(tǒng)首先將嵌入內(nèi)衣的導聯(lián)電極采集的心電信號送往智能電極中信號處理電路模塊中,由模擬信號調(diào)理電路進行濾波放大。
信號經(jīng)調(diào)理之后經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換送給主控微處理器分析預處理。之后經(jīng)無線藍牙網(wǎng)絡通過無線信道送給配置有藍牙的智能Android終端應用進行診斷分析以及監(jiān)控顯示。當發(fā)現(xiàn)異常時,終端應用發(fā)出警報并可將結(jié)果通過移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送至遠程醫(yī)療中心。
由于智能電極中模擬信號調(diào)理電路不是本文對系統(tǒng)設計所要重點闡述的部分,所以本文主要對數(shù)據(jù)分析預處理、無線藍牙通信和Android終端應用程序設計做介紹。
3.智能電極控制軟件設計
本系統(tǒng)采用TI公司MSP430G2553超低功耗微處理器構(gòu)建中心處理單元。MSP430單片機在低功耗方面表現(xiàn)出色,支持快速休眠,大量節(jié)省系統(tǒng)能耗,并且在惡劣條件下工作性能穩(wěn)定。所采用的G2553型號單片機加載有自主設計的危急特征提取算法,能夠滿足設計的需求。
如圖2所示為智能電極控制軟件流程圖。

圖2 智能控制軟件流程圖
主要過程為在信號調(diào)理電路預處理心電模擬信號之后,超低功耗微處理器通過內(nèi)置的10位AD轉(zhuǎn)換模塊(采樣精度為3mV)對模擬數(shù)據(jù)進行采集和轉(zhuǎn)換,采樣周期為5ms,并將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)取高8位后通過與異步串口(UART)交由藍牙模塊通過無線藍牙網(wǎng)絡發(fā)出。
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