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' R2 b: |4 c! s0 G[摘要]目的:设计 了一种基于ZigBee技术的无线传输脉搏检测系统。方法:由CC2430控制单元将脉搏传感器采集
1 S7 E$ E0 ~. A% u) Q7 v到的人体浅表动脉处的搏动信号通过模拟电路的预处理,经数模转换后得到数字信号,再将转换后的数字信号传给, L. u3 d' I7 j$ G6 P$ W$ F9 `/ W
控制和显示单元中的信息处理单元,进行处理和显示,同时将数据通过ZigBee无线通讯单元发送到上位机,由上位3 k. X2 ], e! T2 f2 v; \4 E
机存储数据,供医护人员栓索和回放。结果:实验表明,此系统能够对人体的脉搏信号进行实时采集,同时可通过
4 F* \9 h$ j$ hZigBee无线网络进行实时、安全、可靠的通信。结论:该检测系统通过运用ZigBee无线通信技术,可以通过人体随身2 ?- a; z8 I' ^- e% T
携带的无线终端采集到脉搏数据,使采集系统具有移动性,因此能广泛适用于健康运动监测、医院移动监测等领城。4 @4 m1 f- I3 f* o5 X' Z% ]
[关键词] ZigBee;脉搏 波;检测系统;CC2430
8 B- a) J7 x8 E* t: ]0 A! J9 F1引言5 s: G1 v, e$ ^, |/ n: h
脉搏信号"是人体重要的生理信号,其中包含人体重要4 Z3 V1 Z# j# @, y2 E
的生理病理信息。在我国传统医学中,脉诊在中医诊断中占
' y# [+ Z8 V9 j. k+ W: `( t有重要地位,脉诊就是从脉搏信号中感知人体的病理信息。
! H3 n* I/ ?' U% b随着现代科技的发展.特别是信号检测处理技术及计算机技3 @' s, j; p [( ]7 X! b* n
术等信息技术的发展,人们对脉搏信号的检测分析进行了很
; _1 J0 q+ s2 D- L多有意义的研究网。以往的解决方案是采用有线方式,这种方.( j) U7 v9 C1 i6 _& K
式主要有两个缺点:- -是在监测过程中,被监护者受身上安
. @9 z$ M4 h& s0 P% k9 P装的传感设备限制,难以自由灵活地移动,很不舒服;其次,4 {9 U& \ P' C- G
系统没有扩展性.造成监测设备线路复杂混乱,医护人员不
( j' o; A: H* Y9 c* x0 N9 B. `易操作。本课题研究的脉搏检测系统采用基于ZigBee的无线$ V( d% A; S+ m' J" K
传输技术B,可以通过人体随身携带的无线终端采集到脉搏' t3 q' ]( f, Y& M* O. I) F4 D' W
数据,使采集系统具有移动性,避免了固定设备给患者带来
4 Z' q0 b- m( B/ W R1 t3 A的不便,并且可以采集到人体活动时的
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/ c2 O# L* S5 V5 I! I% |3 D/ `+ L脉搏信号。ZigBee 是一种新兴的短距离、低复杂度,低功耗.& K! ]9 @$ l0 u' |& A G
低数据率、低成本的无线传感器网络技术。它依据IEEE./ L. X- \6 w, ^5 q% s9 Q
802.15.4标准,能在上千个微小的传感器之间相互协调,实现) ` p) q. C, [5 k8 [( u, h. y5 v; ?
通信,可完成数据的采集、量化、处理、融合及传输,是无线通.
/ B8 l* |9 v4 R1 D5 }4 l5 Q信领域的一个新的研究热点,在运动健康监护领域和医疗健.
3 ^, i! |; G+ Z2 Z( R: e康监护领域都有着广泛的应用前景。
3 H2 v. T: w9 E/ \6 L3 l y2系统设计分析$ S# E2 l1 N8 @' E; S0 ~! W% c
人体脉搏波检测系统的整体结构如图1所示。本结构主
& s; T' p- H3 ?- x) _, |: _要由3部分组成:脉搏信号采集单元.CC2430控制单元和, S" E! K! Z% T2 [& ~
ZigBee无线发送单元。系统工作流程如下:) O; P, G/ Q3 R( w2 m
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~- K8 B; d2 a% X0 { M4 _附件下载:
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