一种便携式电子血压计的制作方法

文档序号:12045145阅读:408来源:国知局
一种便携式电子血压计的制作方法与工艺

本发明属于家庭医疗检测设备技术领域,具体地涉及一种便携式电子血压计。



背景技术:

随着生活水平的不断提高以及城市老龄化比例的提高, 医疗检测设备的家庭化逐渐成为了趋势。其中家用电子血压计就是典型的家庭医疗检测设备之一。血压计大致上可分为两种:一是水银式血压计, 其优点为数值稳定,其缺点为:无法一人自行操作, 且必须专业医护人员操作,肉眼观察误差极大主观性强,体积较大不易携带。二是电子式血压计其优点为:使用简易, 可一人独自操作, 测量值便于记录, 体积轻巧便于携带。电子式血压计具备了诸多优点, 越来越受到普通家庭的欢迎。



技术实现要素:

本发明就是针对上述问题,弥补现有技术的不足,提供一种便携式电子血压计;本发明具有低成本、小型化、低功耗、自动化程度高的优点, 有较高的实用价值。

为实现本发明的上述目的,本发明采用如下技术方案。

本发明一种便携式电子血压计,包括单片机、压力传感器、恒流源、二阶高通滤波电路、差分放大电路、放大电路、二阶低通滤波电路、血压脉冲触发电路、液晶驱动器、气泵、直流电源;其结构要点是:所述单片机的信号输出端连接液晶驱动器和气泵,所述直流电源的输出端连接单片机的信号输入端,所述血压脉冲触发电路、二阶低通滤波电路的信号输出端分别连接单片机的信号输入端;所述压力传感器的输入端连接恒流源,压力传感器的输出端连接差分放大电路的信号输入端,所述差分放大电路有两个输出信号端,一个信号输出端连接单片机的信号输入端,另一个信号输出端连接二阶高通滤波电路的信号输入端;所述二阶高通滤波电路的信号输出端连接放大电路的信号输入端,放大电路的信号输出端连接二阶低通滤波电路的信号输入端。

所述二阶高通滤波电路为0.8Hz二阶高通滤波,所述放大电路为200倍放大,所述二阶低通滤波电路为38Hz二阶低通滤波。

作为本发明的一种优选方案,所述单片机采用8位CMOS FLASH 28/40引脚的单片机PIC16F877。

作为本发明的另一种优选方案,所述压力传感器采用FGN-605PGSR。

作为本发明的另一种优选方案,所述恒流源采用运算放大器LM324构成。

作为本发明的另一种优选方案,所述放大电路采用两个运算放大器LM324-21和LM324-22串联构成。

作为本发明的另一种优选方案,所述差分放大电路采用三个运算放大器LM324-12、LM324-13、LM324-14级联联构成,所述LM324-12的输出端连接LM324-14的负极输入端,所述LM324-13的输出端连接LM324-14的正极输入端。

进一步地,所述压力传感器的输出端分为两路输出,一路输出连接所述运算放大器LM324-12正极输入端,另一路输出连接所述运算放大器LM324-13正极输入端。

作为本发明的另一种优选方案,所述血压脉冲触发电路采用LM311比较器构成。

作为本发明的另一种优选方案,所述液晶驱动器采用HD44780A。

本发明的有益效果是。

1、本发明提供的一种便携式电子血压计,以单片机PIC16F877为控制核心, 辅以气压传感器FGN-605PGSR和用作传感器与MCU之间模拟信号处理的运算放大器、比较器LM324/331以及液晶驱动器HD44780A, 实现了家用电子血压计的功能与方便性。本发明将系统使用的芯片和被动组件数量降低,故具有低成本小型化低功耗的特点,其功能完全达到实际使用的要求;该电子血压计具有低成本、小型化、低功耗、自动化程度高的优点,有较高的实用价值;克服了水银血压计操作专业化强, 不易携带等缺点, 呈现出家用化的趋势。

附图说明

图1 是本发明一种便携式电子血压计的系统组成框图。

图2是本发明一种便携式电子血压计的单片机外围模拟电路连接图。

图3是本发明一种便携式电子血压计的单片机PIC16F877引脚配置图。

具体实施方式

如图 1 所示,为本发明一种便携式电子血压计的系统组成框图。图中,包括单片机、压力传感器、恒流源、二阶高通滤波电路、差分放大电路、放大电路、二阶低通滤波电路、血压脉冲触发电路、液晶驱动器、气泵、直流电源;其结构要点是:所述单片机的信号输出端连接液晶驱动器和气泵,所述直流电源的输出端连接单片机的信号输入端,所述血压脉冲触发电路、二阶低通滤波电路的信号输出端分别连接单片机的信号输入端;所述压力传感器的输入端连接恒流源,压力传感器的输出端连接差分放大电路的信号输入端,所述差分放大电路有两个输出信号端,一个信号输出端连接单片机的信号输入端,另一个信号输出端连接二阶高通滤波电路的信号输入端;所述二阶高通滤波电路的信号输出端连接放大电路的信号输入端,放大电路的信号输出端连接二阶低通滤波电路的信号输入端。

所述二阶高通滤波电路为0.8Hz二阶高通滤波,所述放大电路为200倍放大,所述二阶低通滤波电路为38Hz二阶低通滤波。

如图3所示,为本发明一种便携式电子血压计的单片机PIC16F877引脚配置图。所述单片机采用8位CMOS FLASH 28/40引脚的单片机PIC16F877。其主要特点如下:宽工作电压为2.0~5.5V;时钟周期为0~20MHz指令周期为0~5MHz;片内FLASH ROM为8kWords,RAM为368B,E2PROM为256B;低功耗工作电流<0. 6mA@3V时钟周期为4MHz;2个8位和1个16位定时器;2个16位捕捉/比较模块或2个10位PWM模块;10位多信道ADC;串行通信口SPI,I2C ,USART及8位并行通信口。

所述压力传感器采用FGN-605PGSR;其尺寸为10.3mm×7 mm×9.5mm,可测压力范围-34.47~+34.47kPa符合所要量测的压力范围。

所述恒流源采用运算放大器LM324构成。

所述放大电路采用两个运算放大器LM324-21和LM324-22串联构成。

如图2所示,为本发明一种便携式电子血压计的单片机外围模拟电路连接图。所述差分放大电路采用三个运算放大器LM324-12、LM324-13、LM324-14级联联构成,所述LM324-12的输出端连接LM324-14的负极输入端,所述LM324-13的输出端连接LM324-14的正极输入端。所述压力传感器的输出端分为两路输出,一路输出连接所述运算放大器LM324-12正极输入端,另一路输出连接所述运算放大器LM324-13正极输入端。

所述血压脉冲触发电路采用LM311比较器构成;所述LM311比较器具有电源电压范围宽, 静态功耗小, 可单电源使用, 低价等优点。

所述液晶驱动器采用HD44780A;所述HD44780A为点阵字符液晶显示控制器和驱动器,可显示16字×1行或16字×2行或20字×4行之文字模式,每个字为5 *7 点矩阵字型。

可以理解的是,以上关于本发明的具体描述,仅用于说明本发明而并非受限于本发明实施例所描述的技术方案,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换,以达到相同的技术效果;只要满足使用需要,都在本发明的保护范围之内。

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