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基于MSP430F149和nRF905的无线血氧指夹的设计【法甲下注平台】

本文摘要:第0章血氧饱和度体现了患者的排便功能,在一定程度上可以体现动脉血氧的变化,因此在临床监护和家庭监护中都具有最重要的意义。

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第0章血氧饱和度体现了患者的排便功能,在一定程度上可以体现动脉血氧的变化,因此在临床监护和家庭监护中都具有最重要的意义。用通常的多参数监视器监视血氧饱和度时,一般用一个血氧指垫在手指末端或脚趾末端收集光电脉搏波信号,用一根电缆将信号传递给监视器设备,展开处理和计算。由于电缆的影响,患者不易掉落,而且电缆容易破裂,测量结果错误,经常严重危害患者的及时救治。单模块血氧饱和度测量设备容易搭载,但由于功耗高,使用电池供电允许监护的持续时间:一般来说,这种设备不能将监护信息存储在设备内部,可以及时发送监护信息。

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为此,本文明确提出了基于射频芯片nRF905和超强低功耗单片机MSP430F149的血氧饱和度指夹的设计方法,目的:构成无电缆、超长时间监视和及时发送监视信息等监视功能1自制的没有血氧饱和度测定原理的血氧饱和度(SpO2)是血液中用氧融合的氧化血红蛋白(HbO2)的容量占全部可融合血红蛋白(Hb )容量的比例,即血液中氧的浓度,是排便循环最重要的生功能性氧饱和度(SaO2)是HbO2浓度和HbO2 Hb浓度的比。因此,监护中多使用SaO2来估计SpO2的水平。SaO2的理论计算式,其测定方法一般基于兰博维尔定理,利用血液中成分引起的吸光亲率差异,将红色光和红外光分别用于太阳光的组织,通过测定入射光的强度计算血氧饱和度的值。

式中,Imax是红外光交流成分的最大值,Imax是红外光的直流成分的最大值,Imax是红色光的交流成分的最大值,Imax是红色光的直流成分的最大值。本系统使用了660nm的红色光和940nm的红外光。2系统整体设计图1右图是本系统的整体结构框图。

本无线血氧指夹由MSP430F149微控制器多接触芯片,用单片机的I/O模块驱动发光二极管。系统使用迈瑞公司制造的手指末端血氧指夹,指夹的输出量是电流信号,可以用作显示入射光强度的东西。

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