概要: 脉搏血氧仪是一种医疗设备,可间接监测患者的血氧饱和度和心率。 这种通过电池供电的便携式脉搏血氧仪在医院和诊所中是很受欢迎的。 瑞萨电子的高集成度传感器OB1203是业界最小的光学生物传感器模块,具有用于反射光体积描记法的全集成生物传感器。 使用适当的算法,它可以确定人的心率,血氧饱和度(SpO2),呼吸频率和心率变异性。 脉搏血氧仪通过I2C接口将该数据传输到MCU,以进行系统报告。 该设计针对手持应用进行了优化,并结合了基于Arm:registered:的RA2A1微控制器。 凭借其模拟支持,它可以简单地对锂离子电池进行USB充电,而无需其他组件。 电压和电流可以通过实时反馈来进行监控,同时可以根据需要调整充电模式。 主要特点:OB1203可用于实现可充电脉搏血氧仪的最简单方案,测量血氧和心率 基于MCU的锂电池管理,包括预充电,CC,CV充电模式,过流,过压和过热保护 系统框图
2021-10-22 18:18:21 3.74MB 传感器 瑞萨 医疗电子设备 电路方案
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血氧饱和度作为供氧状态的一个重要指标,是医护人员对疾病进行预防、诊治的重要 依据之一。针对当前脉搏血氧仪功耗大、稳定性差、成本与仪器精度不可兼得等缺陷,设计中 给出了一种性价比高、低功耗、可进行无线传输的光电脉搏血氧仪设计方案。系统采用指夹式 光电血氧探头对血氧信号进行采集,以 STM32芯片为控制核心,对采集到的信号进行分析、处 理与结果显示,实现了对血氧饱和度便携、实时、连续的检测。最终设计通过使用 Fluke公司 生产的 Index2型血氧模拟仪进行多次测试,结果表明当血氧饱和度处于 60% ~80%时精度为 2%,80% ~99%时精度为 1%,脉率检测误差为 ±1bpm,达到了医疗仪器的标准要求,使得本 设计具有较好的使用价值。
2021-10-12 19:08:33 1.05MB 血氧 SPO2
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YY 0784-2010 医用电气设备医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求
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完整英文电子版IEEE Std 11073‐10404‐2020 Health informatics—Personal health device communication Part 10404:Device specialization - Pulse oximeter (健康信息学-个人健康设备通信 Part 10404:设备专业化-脉搏血氧仪)。本标准满足了对用于控制个人健康设备 (PHD) 和计算引擎(例如,手机、个人计算机、个人健康设备、机顶盒)之间的信息交换的公开定义的独立标准的需求。 互操作性是扩大这些设备的潜在市场并使人们能够更好地参与健康管理的关键。
2021-06-13 13:02:23 1.64MB ieee 11073‐10404 健康 设备
完整英文电子版ISO/IEEE 11073-10404:2010 Health informatics — Personal health device communication — Part 10404:Device specialization — Pulse oximeter(健康信息学--个人健康设备通信--第10404部分:设备专业化--脉搏血氧仪)。本标准满足了对一个公开定义的独立标准的需求,以控制个人健康设备和计算引擎(如手机、个人电脑、个人健康设备、机顶盒)之间的信息交换。互操作性是发展这些设备的潜在市场的关键,并使人们在管理其健康方面成为更好的知情参与者。
2021-06-13 13:02:15 706KB iso 11073-10404 健康 设备
本文介绍了应用蓝牙无线技术设计的便携式脉搏血氧仪设计,采用最新型、低功耗的STM32 芯片和数字光频器件设计高效稳定的脉搏血氧饱和度测量电路,构建蓝牙通信网络解决患者行动上的不便,为家庭监护、远程医疗等创造条件。
2021-05-04 18:41:04 1.32MB 综合文档
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tinyPulsePPG:ATTiny85脉搏血氧仪带光电容积描记(PPG)显示
2021-04-30 20:43:18 3.19MB arduino attiny85 pulse-oximeter max30102
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ATtiny85脉搏血氧仪和光电容积描记器显示您的脉搏率,血氧水平以及每个心跳的运动图,光电容积描记图(PPG)。 硬件组成: Arduino Nano R3 Arduino UNO和Genuino UNO 芯片ATtiny85 OLED SSD1306 128x32显示器 MAX30102高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器,可穿戴式健康 在ATtiny85上实施的该项目显示了运动的体积描记图,脉搏频率以及SpO2(血氧百分比)的估计值。它使用SSD1306 128x32 OLED显示屏和MAX30102传感器。要强调的是,这不应用于医学目的。SpO2的计算非常近似,没有任何方式进行校准。该项目是一个练习,目的是查看仅具有512字节RAM的处理器可以实现多少功能。这意味着来自MAX30102传感器的样品必须实时处理。现有的大多数Arduino程序中的大多数都会读取100个左右的样本,然后对其进行处理。 硬件 我在原型板上实现了硬件,如下所示,但是,根据以下所示的电路图,这些组件也可以很好地组装在面包板上: 使用Spence Konde的ATtinyCore将ATtiny85配置为以16 MHz运行(有关如何配置和将Arduino程序加载到ATtiny85的详细信息,请参阅David Johnson-Davies博客Technoblogy )。因此,根据数据手册,电源电压应> 4.5V。实际上,它似乎可以很方便地用锂电池(3.7-4.2V)运行。 更多内容请见附件教程!
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该文使用TI公司开发的超低功耗MSP430F5529单片机控制单极性恒流源及H桥和四选一模拟多路开关ADG709选通指夹探头中的LED并控制其亮度。同时,指夹探头中的感光二极管输出的模拟信号与开、短路判断信号接入低功耗、8/16通道、高度集成的多路复用模数转换器AD7173,通过AD7173对多路信号分时采集进行检测。基于开短路测试的原理,MSP430通过对采集信号的处理,实现了对脉搏血氧仪探头使用过程中由于异常或者线路老化等情况造成的引脚或者导线短路、断路等情况的在线检测。
2021-04-03 11:04:55 1.78MB 脉搏血氧; 在线检测; 开短路; 分时
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本指导原则旨在为注册申请人对脉搏血氧仪注册申报资料的准备及撰写提供参考,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。
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