Sisukord:
- Samm: hoiatused
- Samm: vajalikud tarkvarafailid (Androidi rakendus ja Arduino visand)
- 3. samm: kirjeldus
- Samm: kokkupaneku- ja kasutusjuhend
- 5. samm: RIISTVARA KIRJELDUS
- 6. samm: KOMPONENDID
- Samm: vajate tööriistu
- 8. samm: kuidas ehitada - 1. samm
- 9. samm: kuidas ehitada - 2. samm
- 10. samm: kuidas ehitada - 3. samm
- 11. samm: kuidas ehitada - 4. samm
- 12. samm: kuidas ehitada - 5. samm
- 13. samm: kuidas ehitada - 6. samm
- 14. samm: kuidas ehitada - 7. samm
- Samm 15: MUUD VALIKUD
- 16. samm: TARKVARA KIRJELDUS
- 17. samm: lähtefailid
- 18. samm: KASUTAGE EKG SMARTAPP -iga - 1. samm
- 19. samm: ALUSTA EKG SMARTAPP -iga - 2. etapp
- Samm 20: SEADED
- 21. samm: EKG -SIGNAALI SALVESTAMINE
- 22. etapp: EKG -FAILI AVAMINE JA ANALÜÜS
- 23. samm: FILTRITE MENÜÜ
- 24. samm: RIISTVARU SPETSIFIKATSIOONID
- 25. samm: TARKVARA SPETSIFIKATSIOONID
- 26. samm: võtke ühendust
Video: Odava hinnaga EKG -seadme ehitamine: 26 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
Tere kõigile!
Minu nimi on Mariano ja ma olen biomeditsiini insener. Veetsin mõned nädalavahetused, et kujundada ja realiseerida odava EKG -seadme prototüüp, mis põhineb Arduino -plaadil, mis on Bluetoothi kaudu ühendatud Android -seadmega (nutitelefon või tahvelarvuti). Tahaksin teiega jagada oma projekti "EKG SmartApp" ja leiate kõik juhised ja tarkvara EKG -seadme ehitamiseks. Seade on mõeldud ainult disainiuuringuteks ja see EI OLE meditsiiniseade, seega lugege enne jätkamist hoiatused läbi. Seade koosneb riistvaraplaadilt, millega saadakse kehast EKG signaalid, ja Androidi rakendusest signaalide salvestamiseks, töötlemiseks ja salvestamiseks.
Lihtne vooluahela disain ja paigutus on hea kompromiss nii madala hinna (vähesed komponendid) kui ka hea jõudluse jaoks. Kui nutitelefon ja ühekordselt kasutatavad osad (elektroodid ja akud) välja jätta, on kogu seadme maksumus umbes 40 eurot (43 USA dollarit).
See EKG -seadme projekt on mõeldud ainult disainiuuringuteks ja see EI OLE meditsiiniseade, seega lugege enne jätkamist järgmises etapis hoiatused ja ohutusprobleemid.
Samm: hoiatused
See EKG -seadme projekt on mõeldud ainult disainiuuringuteks ja see EI OLE meditsiiniseade. Kasutage AINULT akut (maksimaalne pinge: 9V). ÄRGE kasutage vahelduvvooluallikat, trafot ega muud pingeallikat, et vältida tõsiseid vigastusi ja elektrilööki endale või teistele. Ärge ühendage siin pakutud EKG-seadmega vahelduvvoolutoitel töötavaid seadmeid ega seadmeid. EKG -seade on elektriliselt ühendatud inimesega ja ohutusnõuete ning seadme kahjustamise vältimiseks tuleb kasutada ainult madalpingepatareid (max 9 V). Elektroodide paigutamine kehale annab suurepärase tee voolu liikumiseks. Kui keha on ühendatud mis tahes elektroonilise seadmega, peate olema väga ettevaatlik, kuna see võib põhjustada tõsise ja isegi surmava elektrilöögi. Autorid ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud käesolevas juhendis kirjeldatud ahelate või protseduuride kasutamisest. Autorid ei väida, et ükski ahel või protseduur on ohutu. Kasutage omal vastutusel. On hädavajalik, et kõigil, kes soovivad seda seadet ehitada, oleks hea arusaam elektrienergia ohutust ja kontrollitud kasutamisest.
Samm: vajalikud tarkvarafailid (Androidi rakendus ja Arduino visand)
EKG -seadet saab hõlpsasti ehitada ja riistvaralülituse realiseerimiseks on vaja ainult põhiteadmisi elektroonikast. Tarkvara programmeerimise alaseid teadmisi pole vaja, kuna vajate ainult rakenduse installimist, avades apk -faili Andriodi nutitelefonist, ja laadida Arduino eskiis üles Arduino tahvlile (seda saab hõlpsalt teha, kasutades Arduino tarkvara IDE ja ühte palju veebis saadaolevaid õpetusi).
Saadaval on ka rakenduse versioon 2.0, sealhulgas uued nihikute funktsioonid EKG mõõtmiseks ja täiendavad digitaalsed madalpääsfiltrid sagedustel 100 Hz ja 150 Hz). Versiooni 1.0 on testitud operatsioonisüsteemides Android 4 ja 6, versiooni 2.0 aga Android 6 ja 10.
3. samm: kirjeldus
Seade on patareitoitega ja koosneb esiosa vooluahelast, mille abil saadakse EKG signaalid (ainult jäsemete juhtmed) tavaliste elektroodide kaudu, ja Arduino plaadist analoogsignaali digitaliseerimiseks ning Bluetooth-protokolli kaudu Android-nutitelefoni edastamiseks. Seotud rakendus visualiseerib EKG signaali reaalajas ning annab võimaluse signaali filtreerida ja salvestada faili.
Samm: kokkupaneku- ja kasutusjuhend
Kõik üksikasjalikud juhised EKG -seadme ehitamiseks on samuti koostamisjuhendi failis, samas kui kogu teave selle kasutamiseks on kirjeldatud kasutusjuhendi failis.
5. samm: RIISTVARA KIRJELDUS
Lihtne vooluahela kujundus ja paigutus on hea kompromiss nii madala hinna (vähesed komponendid) kui ka hea jõudluse jaoks.
Aku toidab (+Vb) Arduino plaati ja LED L1, kui seade on sisse lülitatud (R12 = 10 kOhm juhib L1 voolu); ülejäänud seadme toidab Arduino 5 V pingeväljund (+Vcc). Põhimõtteliselt töötab seade vahemikus 0 V (-Vcc) kuni 5 V (+Vcc), kuid üksiktoide muundatakse kahekordseks toiteallikaks võrdsete takistitega pingejagajaga (R10 ja R11 = 1 MOhm), millele järgneb ühtsuse võimenduspuhver (1/2 TL062). Väljundil on 2,5 V (toiteallika TL062 keskpinge: 0-5 V); positiivsed ja negatiivsed toitepiirid annavad siis kahekordset toiteallikat (± 2,5 V) ühise klemmi suhtes (võrdlusväärtus). Kondensaatorid C3 (100 nF), C4 (100 nF), C5 (1 uF, elektrolüütiline) ja C6 (1 uF, elektrolüütiline) muudavad pingetoite stabiilsemaks. Ohutuse tagamiseks ühendatakse iga elektrood seadmega 560 kOhm (R3, R4, R13) kaitsetakisti kaudu, et piirata patsiendi sees voolavat voolu seadme sisemise tõrke korral. Neid kõrgeid takistusi (R3, R4, R13) tuleks kasutada harvaesinevate olukordade korral, kui madalpinge (6 või 9 V, vastavalt kasutatud aku toitepingele) satub kogemata patsiendi juhtmetesse või INA komponendi tõttu läbi kukkuma. Lisaks blokeerivad kahele sisendile paigutatud kaks CR kõrgsurvefiltrit (C1-R1 ja C2-R2) alalisvoolu ning vähendavad elektroodide kontaktpotentsiaalide tekitatud soovimatut alalisvoolu ja madala sagedusega müra. EKG signaal filtreeritakse enne võimendusetappi nii kõrge läbilaskevõimega, mille katkestussagedus on umbes 0,1 Hz (-3 dB). R1 (kui R2) olemasolu vähendab eelvõimendusastme sisendimendentsust nii, et signaal väheneb teguriga, mis sõltub R1 ja R3 väärtusest (R2 ja R4); Sellist tegurit saab hinnata järgmiselt:
R1 / (R1 + R3) = 0,797, kui R1 = 2,2 MOhm ja R2 = 560 kOhm
Soovitavam on valida paar C1 - C2 (1 uF, kilekondensaator), mille võimsusväärtused on üksteisele väga lähedal, paar R1 -R2 (2,2 MOhm), mille takistusväärtused on üksteisele väga lähedal ja paaril R3 - R4. Sel viisil vähendatakse soovimatut nihet ja ei võimendata seda mõõteriistade võimendi (INA128) abil. Mis tahes ebakõla kahesisendilise vooluahela komponentide vooluahela parameetrite vahel aitab kaasa CMRR -i halvenemisele; sellised komponendid peaksid olema väga hästi sobitatud (isegi füüsiline paigutus), et nende tolerants tuleks valida võimalikult madalaks (alternatiivina saab operaator oma väärtusi multimeetriga käsitsi mõõta, et valida paarikomponendid, mille väärtused on võimalikult lähedal). R5 (2,2 kOhm) määratleb INA128 võimenduse vastavalt järgmisele valemile:
G_INA = 1 + (50 kΩ / R5)
EKG -signaali võimendab INA ja järjest kõrgepinge filtreerivad C7 ja R7 (-3 dB katkestussagedusega umbes 0,1 Hz, kui C7 = 1 uF ja R7 = 2,2 MOhm), et kõrvaldada alalisvoolu nihkepinge enne viimast ja suurem võimendus, mida teeb operatsioonivõimendi (1/2 TL062) mitteinverteerivas konfiguratsioonis võimendusega:
G_TL062 = 1 + (R8 / (Rp + R6))
Selleks, et kasutaja saaks tööajal võimendust muuta, võib operaator valida, kas kasutada muutuvat takistit (trimmerit / potentsiomeetrit) Rp asemel või pistikupesa riba takisti jaoks, mida saab muuta (kuna pole joodetud). Kuid esimesel juhul ei ole võimalik täpselt teada saada EKG signaali tegelikku võimendust (andmete mV väärtused ei ole õiged), teisel juhul on võimalik saada õigeid väärtusi mV, täpsustades Rp väärtus valemis „Gain” rakenduse jaotises „Setting” (vt kasutusjuhendit). C8 kondensaator loob madalpääsfiltri -3 dB katkestussagedusega umbes 40 Hz, kuna RC filter koosneb R9 ja C9. Lõikesageduse väärtus on esitatud järgmise valemi abil:
f = 1 / (2*π*C*R).
Madalpääsfiltrite korral @ 40 Hz [1] on RC komponentide väärtused järgmised:
R8 = 120 kOhm, C8 = 33 nF, R9 = 39 kOhm, C9 = 100 nF
EKG signaal filtreeritakse nii vahemikus 0,1 kuni 40 Hz ja võimendatakse võimendusega, mis on võrdne:
Võimendus = 0,797 * G_INA * G_TL062
Kuna R5 = 2, 2 kOhm, R8 = 120 kOhm, R6 = 100 oomi, Rp = 2, 2 KOhm, Võimendus = 0,797 * (1+50000/2200) * (1+120000 / (2200+100)) = 1005
Filtri väljalülitamissageduste täpsete väärtuste saamiseks peaks RC-filtri komponentide tolerants olema võimalikult madal (alternatiivina saab operaator oma väärtusi multimeetriga käsitsi mõõta, et valida soovitud väärtusele kõige lähemad väärtused).
Analoogsignaali digitaliseerib Arduino plaat (sisendkanal A0) ja seejärel edastatakse jadaühenduse tihvtide kaudu HC-06 moodulisse; lõpuks saadetakse andmed Bluetoothi kaudu nutitelefoni.
Võrdluselektrood (must) on valikuline ja selle saab välistada, eemaldades hüppaja J1 (või saab operaator hüppaja asemel lülitit kasutada). Vooluahela konfiguratsioon on loodud töötama ka kahe elektroodiga; parema signaalikvaliteedi (madalama müra) saamiseks tuleks siiski kasutada võrdlus -elektroodi.
6. samm: KOMPONENDID
Kui nutitelefon ja ühekordselt kasutatavad osad (elektroodid ja patareid) välja jätta, on kogu seadme maksumus umbes 43 USA dollarit (siin käsitletakse ühte toodet; suurema koguse korral hind langeb).
Kõigi komponentide üksikasjaliku loendi (kirjeldus ja ligikaudsed kulud) leiate monteerimisjuhendi failist.
Samm: vajate tööriistu
- Vajad tööriistu: tester, lõikurid, jootekolb, jootetraat, kruvikeeraja ja tangid.
8. samm: kuidas ehitada - 1. samm
- Valmistage ette perforeeritud prototüüpplaat 23x21 auguga (umbes 62 mm x 55 mm)
- Vastavalt joonistel näidatud trükkplaadi ülemisele paigutusele, jootma: takistid, ühendusjuhtmed, pistikupesa (Rp) pistikupesad, isas- ja naissoost pistikupesad (joonistel näidatud naissoost päiseühenduste asukoht sobib Arduino Nano või Arduino jaoks) Mikro), kondensaatorid, LED
9. samm: kuidas ehitada - 2. samm
- Ühendage kõik komponendid vastavalt siin näidatud trükkplaadi alumisele paigutusele.
10. samm: kuidas ehitada - 3. samm
- Aku juhtmepistik, kasutades aku rihma/hoidikut, naissoost päiseühendusi ja termokahanevaid torusid; ühendage see PCB -ga “con1” (pistik1)
11. samm: kuidas ehitada - 4. samm
- Tehke kolm elektroodikaablit (kasutades koaksiaalkaablit, naissoost päisepistikuid, termokahanevaid torusid, alligaatoriklambrit) ja ühendage need trükkplaadiga, pingutades need mõne jäiga kaabliga plaadi külge
12. samm: kuidas ehitada - 5. samm
- Tehke lüliti (kasutades liuglülitit, naissoost päiseühendusi, termokahanevaid torusid) ja ühendage see PCB -ga
- Asetage takistid INA128, TL062 ja Rp vastavatesse pistikupesadesse
- Programmeerige (vt jaotist Tarkvara kirjeldus) ja ühendage Arduino Nano plaat (perforeeritud prototüüpplaati ja naissoost päiseühendusi tuleks PCB -l reguleerida, kui kasutatakse mõnda muud Arduino plaati (nt UNO või Nano))
- Ühendage HC-06 moodul PCB-ga “con2” (pistik2)
13. samm: kuidas ehitada - 6. samm
- Võrdluselektroodi kasutamiseks ühendage hüppaja J1
- Ühendage aku
14. samm: kuidas ehitada - 7. samm
- Asetage vooluring sobivasse kasti, kus on augud LED -i, kaablite ja lüliti jaoks.
Üksikasjalikum kirjeldus on toodud montaažijuhendi failis.
Samm 15: MUUD VALIKUD
- EKG signaal rakenduse jälgimiseks filtreeritakse vahemikus 0,1 kuni 40 Hz; madalpääsfiltri ülemist ribalaiust saab suurendada, muutes R8 või C8 ja R9 või C9.
- Rp takisti asemel saab võimenduse muutmiseks (ja EKG signaali võimendamiseks) töötamise ajal kasutada trimmerit või potentsiomeetrit.
- EKG seade võib töötada ka erinevate Arduino plaatidega. Testiti Arduino Nano ja Arduino UNO. Kasutada võib ka teisi tahvleid (näiteks Arduino Micro, Arduino Mega jne), kuid pakutavat Arduino eskiisfaili tuleb muuta vastavalt plaadi omadustele.
-EKG-seade võib töötada ka koos HC-05 mooduliga HC-06 asemel.
16. samm: TARKVARA KIRJELDUS
Tarkvara programmeerimise alaseid teadmisi pole vaja.
Arduino programmeerimine: Arduino eskiisfaile saab Arduino tahvlile hõlpsasti üles laadida, installides Arduino Software IDE (tasuta allalaadimine Arduino ametlikult veebisaidilt) ja järgides Arduino ametlikul veebisaidil saadaolevat õpetust. Pakutakse ühte eskiisfaili (“ECG_SmartApp_skecht_arduino.ino”) nii Arduino Nano kui ka Arduino UNO jaoks (eskiisi testiti mõlema tahvliga). Sama visand peaks töötama ka Arduino Microga (seda plaati ei testitud). Teise Arduino tahvli puhul võib eskiisfail vajada muudatusi. EKG SmartAppi installimine: rakenduse installimiseks kopeerige nutitelefoni mällu kaasasolev apk -fail „ECG_SmartApp_ver1.apk” (või „ECG_SmartApp_ver1_upTo150Hz.apk”, kui versioon on ribalaiusega 150 Hz), avage see ja järgige juhiseid lubade vastuvõtmine. Saadaval on ka versioon 2.0, mis sisaldab uusi nihikute funktsioone EKG mõõtmiseks ja täiendavaid digitaalseid madalpääsfiltreid sagedustel 100 Hz ja 150 Hz).
Versiooni 1.0 on testitud operatsioonisüsteemides Android 4 ja 6, versiooni 2.0 aga Android 6 ja 10 puhul.
Enne installimist võib osutuda vajalikuks muuta nutitelefoni seadeid, lubades rakenduse installimise tundmatutest allikatest (märkige menüü „Turvalisus” valik „Tundmatud allikad”). EKG-seadme ühendamiseks Bluetooth-mooduliga HC-06 (või HC-05) võidakse mooduliga esmakordse Bluetooth-ühenduse korral küsida sidumiskoodi või parooli: sisestage „1234”. Kui rakendus ei leia Bluetooth-moodulit, proovige nutitelefoni siduda HC-06 (või HC-05) Bluetooth-mooduliga, kasutades nutitelefoni Bluetooth-seadet (sidumiskood “1234”); seda toimingut on vaja ainult üks kord (esimene ühendus).
17. samm: lähtefailid
Rakenduse muutmiseks või isikupärastamiseks on valikulised lähtefailid saadaval siin:
Vajalik on Androidi programmeerimisoskus.. Zip -failid sisaldavad allikafaile, näiteks: java tegevus, joonistatav, android manifest, paigutus, menüü - töötlemata failid (mõned EKG näitesalvestised). Selliste failide kaasamise ja isikupärastamisega saate luua oma projekti.
18. samm: KASUTAGE EKG SMARTAPP -iga - 1. samm
- Veenduge, et seadmega ühendatud aku (maksimaalne pinge: 9 V) on laetud
- Enne elektroodide paigaldamist puhastage nahk. Kuiv surnud nahakiht, tavaliselt meie keha pinnal, ning võimalikud õhuvahed naha ja elektroodide vahel ei hõlbusta EKG signaali edastamist elektroodidele. Seega on elektroodi ja naha vahel vaja niisket seisundit. Nahk tuleb enne elektroodgeeli padjandite (ühekordselt kasutatavate) asetamist puhastada (alkoholiga või vähemalt veega leotatud lapiga).
- Asetage elektroodid vastavalt allolevale tabelile. Ühekordselt kasutatava elektroodi korral tuleb naha ja metallielektroodi või vähemalt kraanivees või soolalahuses leotatud riidelapi vahel kasutada elektroodi juhtivat geeli (müügil).
Seade võimaldab salvestada EKG -d (LI, LII või LIII) ka ainult 2 elektroodi abil; etalonelektrood (must) on valikuline ja seda saab lüliti abil või hüppaja J1 eemaldamisega välistada (vt monteerimisjuhendit). Parema signaalikvaliteedi (madalama müra) saamiseks tuleks siiski kasutada võrdlus -elektroodi.
19. samm: ALUSTA EKG SMARTAPP -iga - 2. etapp
- Lülitage EKG -seade sisse lüliti abil (punane LED süttib)
- Käivitage rakendus nutitelefonis
-Vajutage nuppu „ON“, et ühendada nutitelefon EKG-seadmega (rakendus küsib teilt luba Bluetoothi sisselülitamiseks: vajutage „Jah“) ja oodake, kuni avastatakse HC-06 (või HC-05) Bluetooth EKG -seadme moodul. Esimese Bluetooth -ühenduse korral mooduliga võidakse küsida sidumiskoodi või parooli: sisestage „1234”. Kui rakendus ei leia Bluetooth-moodulit, proovige nutitelefoni siduda HC-06 (või HC-05) Bluetooth-mooduliga, kasutades nutitelefoni Bluetooth-seadet (sidumiskood “1234”); seda toimingut on vaja ainult üks kord (esimene ühendus)
- Kui ühendus on loodud, ilmub ekraanile EKG signaal; LI korral (vaikimisi on LI, juhtme vahetamiseks minge lõigusse „Seadistamine“) hinnatakse pulssi (HR) reaalajas. Signaali uuendatakse iga 3 sekundi järel
- Digitaalse filtri rakendamiseks vajutage nuppu „Filter” ja valige loendist filter. Vaikimisi kasutatakse madalpääsfiltrit @ 40 Hz ja sälgufiltrit (vastavalt seadistusse salvestatud eelistustele).
Samm 20: SEADED
- Vajutage nuppu "Set". seadete/eelistuste lehe avamiseks
- Kasutusjuhendi faili avamiseks vajutage “User Manual (help.pdf)”
- Valige EKG juhe (LI on vaikimisi)
- Valige sälgu filtri sagedus (vastavalt häire sagedusele: 50 või 60 Hz)
- Valige faili salvestamise suvand, et salvestada EKG signaal failile filtreeritult või filtreerimata
- Eelistuste salvestamiseks vajutage nuppu „Salvesta seaded“
Riistvara muutmise või EKG -seadme isikupärastamise korral saab võimendusväärtust muuta.
21. samm: EKG -SIGNAALI SALVESTAMINE
- Sisestage failinimi (kui kasutaja salvestab sama seansi jooksul rohkem EKG -signaale ilma failinime muutmata, lisatakse failinime lõppu progresseeruv indeks, et vältida eelmise salvestuse ülekirjutamist)
- Vajutage "Rec". nuppu, et alustada EKG signaali salvestamist
- Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu „Stopp“
- Iga EKG signaal salvestatakse txt -faili kausta „ECG_Files”, mis asub nutitelefoni mälu põhijuuris. EKG signaali saab salvestada filtreeritult või filtreerimata vastavalt seadistusele salvestatud eelistustele
- Vajutage nuppu „Taaskäivita“, et kuvada uuesti tööaja jooksul saadud EKG signaal
- Uue EKG signaali salvestamiseks korrake eelnevaid punkte
EKG -fail sisaldab EKG signaali amplituudi mV proovide seeriat (diskreetimissagedus: 600 Hz).
22. etapp: EKG -FAILI AVAMINE JA ANALÜÜS
- Vajutage nuppu „Ava”: kuvatakse kausta „ECG_Files” salvestatud failide loend
- Valige visualiseeritav EKG -fail
EKG -faili esimene osa kuvatakse (10 sekundit) ilma ruudustikuta.
Kasutaja saab ekraanil käsitsi kerida, et visualiseerida EKG signaali mis tahes ajavahemikku.
Suurendamiseks või vähendamiseks võib kasutaja vajutada suurendusklaasi ikoone (paremal nurgas graafiku allosas) või kasutada näpistussuumi otse nutitelefoni ekraanil.
Ajatelg, pingetelg ja standardne EKG -võrk kuvatakse automaatselt, kui kuvatakse ajavahemik, mis on väiksem kui 5 sekundit (sisse suumides). Pinge telje (y-telje) väärtused on mV ja ajatelje (x-telg) väärtused sekundites.
Digitaalse filtri rakendamiseks vajutage nuppu „Filter“ja valige loendist filter. Vaikimisi rakendatakse madalpääsfiltrit @ 40 Hz, rändava joone eemaldamiseks mõeldud filtrit ja sälgufiltrit (vastavalt seadistusse salvestatud eelistustele). Graafiku pealkiri näitab:
- faili nimi
- EKG sagedusala vastavalt filtritele
- silt „rändav baasjoon eemaldatud“, kui on kasutusel hulkuv baasfilter
- silt “~ 50” või “~ 60” vastavalt rakendatud sälgufiltrile
Kasutaja saab teha mõõtmisi (ajaintervall või amplituud) graafiku kahe punkti vahel, kasutades nuppe „Get Pt1” ja „Get Pt2”. Esimese punkti (Pt1) valimiseks võib kasutaja vajutada nuppu „Get Pt1“ja valida käsitsi EKG signaali punkt, klõpsates otse graafikul: EKG sinisele signaalile ilmub punane punkt; kui kasutaja jätab EKG -kõvera vahele, ei valita ühtegi punkti ja kuvatakse string „punkti pole valitud”: kasutaja peab valikut kordama. Sama protseduur on vajalik ka teise punkti valimiseks (Pt2). Sel moel kuvatakse ajaväärtuste erinevused (Pt2 - Pt1) ms (dX) ja amplituudi väärtused mV (dY). Nupp „Kustuta” kustutab valitud punktid.
Kasutaja saab reguleerida EKG signaali võimendust, kasutades nuppu “+” (suurendamiseks) ja “-” nuppu (vähendamiseks); maksimaalne võimendus: 5,0 ja minimaalne võimendus: 0,5
23. samm: FILTRITE MENÜÜ
- EI digitaalset filtrit: eemaldage kõik rakendatud digitaalsed filtrid
- Eemaldage hulkuv baasjoon: kasutage baasjoone rändamise eemaldamiseks teatud töötlust. Väga mürarikka signaali korral võib töötlemine ebaõnnestuda
- Kõrgpääs "x" Hz: rakendage IIR kõrgpääsfiltrit vastavalt määratud piirsagedusele "x"
- madalpääs „x” Hz: rakendage IIR madalpääsfiltrit vastavalt määratud piirsagedusele „x”
- 50 Hz eemaldamine ON (sälk+LowPass 25 Hz): rakendage eriti stabiilset FIR -filtrit, mis on nii sälk 50 Hz juures kui ka madalpääs umbes 25 Hz juures
- 60 Hz eemaldamine SISSE (sälk+LowPass 25 Hz): rakendage eriti stabiilset FIR -filtrit, mis on nii 60 Hz sälk kui ka madalpääs umbes 25 Hz juures
- 50 Hz eemaldamine SEES: rakendage rekursiivne sälgufilter sagedusel 50 Hz
- 60 Hz eemaldamine SEES: rakendage rekursiivne sälgufilter sagedusel 60 Hz
- 50/60 Hz eemaldamine VÄLJAS: eemaldage paigaldatud sälkfilter
24. samm: RIISTVARU SPETSIFIKATSIOONID
-Maksimaalne sisendsignaali amplituud (tipp-tipp): 3,6 mV (maksimaalne sisendsignaali amplituud sõltub riistvara võimendusest)
- Pingetoide: KASUTA AINULT AKUID (nii laetavaid kui ka mittelaetavaid)
- Minimaalne pinge: 6V (nt 4 x 1,5V patareid)
- Maksimaalne pinge: 9 V (nt 6 x 1,5 V või 1 x 9 V patareid)
- Proovivõtu sagedus: 600 Hz
- Sagedusribalaius @ - 3dB (riistvara): 0,1 Hz - 40 Hz (madalpääsfiltri ülemist ribalaiust saab suurendada 0,1 Hz - 150 Hz võrra, muutes RC -filtri komponente (vt monteerimisjuhendit)
- CMRR: min 1209 dB
- Võimendus (riistvara_võimendus): 1005 (seda saab muuta võimendustakisti vahetamisega (vt monteerimisjuhendit) - Eraldusvõime: 5V / (1024 x Hardware_Gain)
- Bias Current max 10 nA - EKG kanalite arv: 1
- EKG juhtmed: jäsemete juhtmed LI, LII ja LIII
- Nutitelefoniühendus: Bluetoothi kaudu
- teoreetiline toitevool: <50 mA (põhineb erinevate komponentide andmelehel)
- Mõõdetud toitevool: <60 mA (9 V pinge ja Arduino Nano)
- elektroodide arv: 2 või 3
Seade võimaldab salvestada EKG -d (LI, LII või LIII) ka ainult 2 elektroodi abil; etalonelektrood (must) on valikuline ja selle saab välistada, eemaldades hüppaja J1 (või lüliti S2, vt monteerimisjuhendi faili). Parema signaalikvaliteedi (madalama müra) saamiseks tuleks siiski kasutada võrdlus -elektroodi.
25. samm: TARKVARA SPETSIFIKATSIOONID
- EKG visualiseerimine salvestamise ajal (ajaaken: 3 sekundit)
- Südame löögisageduse hindamine (ainult LI puhul)
- Proovivõtu sagedus: 600 Hz
- EKG -signaali salvestamine ja salvestamine txt -faili (filtreeritud või filtreerimata signaale saab txt -faili salvestada vastavalt seadistusele) nutitelefoni sisemällu (kaust: „ECG_Files“, mis on paigutatud peamisse juure)
- Andmed (proovid) salvestatakse väärtusena mV sagedusel 600 Hz (väärtus 16 numbrit)
- Salvestatud faili visualiseerimine suumimisvõimaluse, ruudustiku, võimenduse reguleerimisega ("x 0,5" kuni "x 5") ja kahe punkti valikuga (ajavahe ja amplituudi erinevuse mõõtmiseks)
- nutitelefoni ekraan: rakenduse paigutus kohandub vastavalt erinevatele ekraanisuurustele; parema visualiseerimise jaoks on soovitatav kasutada vähemalt 3,7 -tollist ekraani eraldusvõimega 480 x 800 pikslit
Digitaalne filtreerimine:
- Kõrgpääsfiltreerimine @ 0,1, 0,15, 0,25, 0,5, 1 Hz
- madalpääsfiltreerimine @ 25, 35, 40 Hz (@ 100 ja 150 Hz on saadaval EKG SmartApp versioonis ribalaiuse jaoks 150 Hz juures)
- Sälkude filtreerimine elektriliini häirete kõrvaldamiseks @ 50 või 60 Hz
- Rändava algjoone eemaldamine
26. samm: võtke ühendust
www.ecgsmartapp.altervista.org/index.html
Soovitan:
DIY odava hinnaga koduautomaatika, kasutades Esp8266: 6 sammu
DIY odava hinnaga koduautomaatika, kasutades Esp8266: Tere kõigile, täna näitan selles juhendis teile, kuidas valmistasin ette oma koduautomaatika sammuna nutika kodu poole, kasutades ESP 8266 moodulit, mida üldiselt tuntakse nodemcu nime all, ilma et peaksite aega raiskama alustame:)
ARUPI - odava hinnaga automatiseeritud salvestusseade/autonoomne salvestusseade (ARU) helimaastiku ökoloogidele: 8 sammu (koos piltidega)
ARUPI - odavate automatiseeritud salvestusseade/autonoomne salvestusseade (ARU) helimaastiku ökoloogidele: selle juhendi on kirjutanud Anthony Turner. Projekt töötati välja Kenti ülikooli arvutikooli kuuri suure abiga (hr Daniel Knox oli suureks abiks!). See näitab teile, kuidas luua automaatset helisalvestust
Odava hinnaga õhu eraldaja: 6 sammu
Odava hinnaga õhu eraldaja: minu naise auto pcv -klapp on õhu sisselaskeavasse lasknud märkimisväärse koguse õli. Uue klapi paigaldamine ei aidanud. Siin on, kuidas ma tegin tema sõidukile odava õli õhu eraldaja
Odava hinnaga kontroller: 5 sammu (piltidega)
Odava hinnaga kontroller: päikesepaneelide juhtpult, mis põhineb PIC12F675 mikrokontrolleril, mida kasutatakse koos päikesepaneeli, aku ja LED 12V valgusega, see on ehitatud taskukohaste materjalidega ja on kasutusvalmis, lihtsalt ühendage oma seadmed ja see on valmis, see kontroller funktsioon
Odava hinnaga trükkplaadi eelsoojendusjaam jootetöötluseks: 12 sammu
Odava hinnaga trükkplaadi eelsoojendusjaam jootetöötlemiseks: trükkplaadi eelsoojendusjaamad on väga kallid, 350,00–2500,00 dollarit. Selle juhendi eesmärk on näidata, kuidas valmistada trükkplaadi eelsoojendustööjaama umbes 50 dollari eest ilma spetsiaalsete tööriistade ja enamiku materjalidest