Sisukord:
- Tarvikud
- 1. samm: KAVANDATUD MUDEL
- 2. samm: RIISTVARA
- 3. samm: TARKVARA
- 4. samm: PILViarvutamine
- Samm 5: MOBILE INTERFACE
- 6. samm: VÄLJUND
- Samm 7: KOODI
Video: IOT -põhine patsiendi jälgimiskomplekt: 7 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
SISSEJUHATUS
Tänapäeva maailmas on inimesed oma elustiili ja toitumisharjumuste tõttu haigustele vastuvõtlikumad. Sellise stsenaariumi korral on suur roll patsientide tervise jälgimisel. Tervishoid on hädavajalik ja kiiresti arenev valdkond. Tehnoloogia areng on teinud võimatute ideede võimalikuks. Tänu integreeritud andurivõrgule on nüüd võimalik meie armastatud inimeste tervislikku seisundit ilma raskusteta jälgida. Eriti vanu patsiente saab jälgida ja hädaolukorras pereliikmeid või arste hoiatada ning vajalikul ajal abi anda. Sellel IOT -põhisel patsiendi jälgimissüsteemil on andurivõrk, mis jälgib patsientide tervislikku seisundit ja kasutab Interneti -ühendust, et teavitada oma peret või arsti probleemidest. See süsteem on võimeline tundma kehatemperatuuri, niiskust, hingamissagedust ja vererõhku. Neid parameetreid mõõdetakse erinevate andurite abil ja töödeldakse mikrokontrolleri abil ning kuvatakse seejärel LCD -ekraanil. Temperatuuri ja niiskust mõõdetakse DHT 11 anduriga ja vererõhku manseti meetodil. Seda edastatakse Interneti kaudu, et arstid või pereliikmed neid salvestada ja vaadata.
Tarvikud
Nõutavad komponendid:
1. Kehatemperatuur, niiskus ja hingamissagedus
DHT 11 (niiskusandur)
2. Vererõhk
- ASCX15DN Honeywelli rõhuandur
- Õhupuhasti minipump
- Solenoidventiil
- MAX30100 (pulss)
3. Spo2
MAX30100
4. IOT
ESP8266 (WI_FI moodul)
5. Mikrokontroller
Arduino UNO
1. samm: KAVANDATUD MUDEL
Kavandatud mudeli plokkskeem on näidatud ülal. See süsteem koosneb niiskusandurist, mikrokontrolleriga ühendatud südame löögisageduse andurist, mis seejärel kuvatakse ja edastatakse ka Wi-Fi-mooduli kaudu veebi. Neid väärtusi saab vaadata arsti ja patsiendi telefoni installitud androidrakendusega.
Märge:
DHT11 andur asub ninasõõrme lähedal. See on võimeline mõõtma niiskust ja temperatuuri. Niiskus on väljahingatavas õhus sisalduv veesisaldus. Andur tuvastab sissehingatava ja väljahingatava õhu niiskuse erinevust. See erinevus arvestatakse hingetõmmete arvuga minutis (bpm), mis on hingamissagedus.
2. samm: RIISTVARA
Riistvaraühendus
Arduino liides DHT11 (kehatemperatuur, niiskus ja hingamissagedus)
Vcc pin ----- 5V Arduino UNO-s
Väljundpistik 3 ----- analoogväljund (analoogpistik A0)
Gnd pin 5 ----- Maandus Arduino UNO-s
Arduino liides ASCX15DN Honeywelli rõhuandur, solenoidventiil ja õhupuhasti (vererõhk-BP)
Rõhuanduril on 6 kontakti.
tihvt 2 ----- 5V Arduino UNO-s
tihvt 3 ----- analoogväljund (analoogpistik A1)
tihvt 5 ----- Maandus Arduino UNO-s
Solenoidventiilil on 2 juhet.
Üks traat ----- Maandus Arduino UNO-s
Teine traat ----- Digitaalne tihvt (digitaalne tihvt D10)
Õhupuhasti on 2 juhtmega.
Üks traat ----- Maandus Arduino UNO-s
Teine traat ----- Digitaalne tihvt (digitaalne tihvt D8)
Arduino liides MAX30100 andur (südame löögisagedus ja Spo2)
Ühenduse vaatamiseks klõpsake siin MAX30100.
Arduino liides ESP8266 (IOT)
ühendage nii ESP toitenupp kui ka lubage pin 10K takisti seejärel Uno +3,3 V pistikuga
ühendage ESP maandus/GND tihvt Uno maa/GND tihvtiga
ühendage ESP TX Uno tihvtiga 3
ühendage ESP RX 1K takistiga ja seejärel Uno tihvtiga 2
ühendage ESP RX 1K takistiga ja seejärel Uno GND tihvtiga.
Vaadake nagu ülaltoodud joonisel.
Arduino liidese LCD (ekraan)
Ühenduse vaatamiseks klõpsake siin 16X2 LCD.
3. samm: TARKVARA
Arduino IDE:
Arduino integreeritud arenduskeskkond - või Arduino tarkvara (IDE) - sisaldab tekstiredaktorit koodi kirjutamiseks, sõnumipiirkonda, tekstikonsooli, tööriistariba koos nuppudega ühiste funktsioonide jaoks ja mitmeid menüüsid. See ühendub programmide üleslaadimiseks ja nendega suhtlemiseks Arduino ja Genuino riistvaraga.
Arduino IDE tarkvara allalaadimiseks klõpsake alloleval lingil:
Arduino IDE
4. samm: PILViarvutamine
ThingSpeak:
ThingSpeak on avatud lähtekoodiga IOT -rakendus, mis salvestab ja otsib andmeid asjadest. Seda toetab MATLAB ja MathWorks Software. See võimaldab kasutajatel tulemusi visualiseerida ja MATLABis vabalt ilma litsentsita töötada.
Patsiendi jälgimiskomplekti väljund parameetrite keha niiskus, kehatemperatuur, hingamissagedus, vererõhk (süstool ja diastol) kohta kuvatakse IOT rakenduses, nagu on näidatud ülaltoodud joonistel.
Rakenduse ThingSpeak vaatamiseks klõpsake alloleval lingil:
ThingSpeak
Samm 5: MOBILE INTERFACE
Virtuino Androidi rakendus:
Virtuino on Androidi rakendus elektrooniliste seadmete jälgimiseks ja juhtimiseks Interneti või kohaliku WiFi kaudu. See aitab visualiseerida andmeid või väljundit erinevate vidinate kaudu. Sellel rakendusel on palju muid võimalusi, sealhulgas SMS -märguanne, mis on silmapaistev funktsioon.
Patsiendi jälgimiskomplekti väljund parameetrite keha niiskus, kehatemperatuur, hingamissagedus, vererõhk (süstool ja diastol) kohta kuvatakse androidrakenduses, nagu on näidatud ülaltoodud joonistel.
Virtuino Androidi rakenduse allalaadimiseks klõpsake alloleval lingil:
Virtuino rakendus
6. samm: VÄLJUND
Samm 7: KOODI
Lisatud kood (kood) saadab kehatemperatuuri, niiskuse ja hingamissageduse IOT -le.
Lisatud kood (kood1) saadab vererõhu, pulsi, Spo2 IOT -le.
Märge:
Kui koodi tõrkeotsing on lisanud eraldi koodid, saate selle oma eesmärgil kombineerida.
(st. wifi, sample_honeywell)
klõpsake siin koodi Max30100_spo2, pulss, 16x2_LCD jaoks
Soovitan:
Lihtne IOT - rakendusega juhitav RF -andurikeskus keskmise ulatusega IOT -seadmetele: 4 sammu
Lihtne IOT - rakendusega juhitav RF -andurikeskus keskmise ulatusega IOT -seadmetele: sellesse õpetuste sarja loome seadmete võrgu, mida saab juhtida raadioside kaudu keskseadmest. WIFI või Bluetoothi asemel 433MHz jadaraadioühenduse kasutamise eeliseks on palju suurem leviala (hea
IoT APIS V2 - autonoomne IoT -toega automatiseeritud taimede niisutussüsteem: 17 sammu (koos piltidega)
IoT APIS V2 - autonoomne IoT -toega automatiseeritud taimede niisutussüsteem: see projekt on minu eelneva juhendi edasiarendus: APIS - automaatne taimede niisutussüsteem Olen kasutanud APIS -i peaaegu aasta ja soovin parandada eelmist disaini: jälgida taime eemalt. Nii on
IoT toitemoodul: IoT võimsuse mõõtmise funktsiooni lisamine minu päikeseenergia laadimiskontrollerile: 19 sammu (piltidega)
IoT võimsusmoodul: IoT võimsuse mõõtmise funktsiooni lisamine minu päikeseenergia laadimiskontrollerile: Tere kõigile, ma loodan, et olete kõik suurepärased! Selles juhendis näitan teile, kuidas ma tegin IoT võimsuse mõõtmise mooduli, mis arvutab mu päikesepaneelide toodetud võimsuse, mida kasutab minu päikeseenergia laadimiskontroller
IoT põhitõed: IoT ühendamine pilvega Mongoose OS -i abil: 5 sammu
IoT põhitõed: oma IoT ühendamine pilvega Mongoose OS -i abil: Kui olete inimene, kes tegeleb nokitsemise ja elektroonikaga, siis satute sagedamini kui mõiste asjade Internet, tavaliselt lühendina IoT, ja viitab seadmete komplektile, millega saab Interneti -ühendust luua! Olles selline inimene
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Õpetus - Esp8266 IOT kasutades Blunk ja Arduino IDE - LED -ide juhtimine Interneti kaudu: 6 sammu
ESP8266 NODEMCU BLYNK IOT Õpetus | Esp8266 IOT kasutades Blunk ja Arduino IDE | LED -ide juhtimine Interneti kaudu: Tere juhid, selles juhendis olevad poisid, õpime kasutama IOT -i koos meie ESP8266 või Nodemcu -ga. Me kasutame selleks rakendust blynk. Nii et me kasutame meie esp8266/nodemcu LED -ide juhtimiseks Interneti kaudu. Nii et rakendus Blynk ühendatakse meie esp8266 või Nodemcu -ga