基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图

系统的功能分析及体系结构设计

(末尾附文件)
系统功能分析
本系统采用STC89C52单片机+LCD1602液晶+脉搏传感器+温度传感器DS18b20+WIFI模块电路设计而成。
1、LCD1602液晶第一行显示设计信息,第二行显示心率和温度。
2、把手指放在脉搏传感器上,要轻轻的压在传感器上面,不要压死或者留有缝隙。
3、测脉搏的同时可以测温度,并将温度传感器实时的进行显示。
4、通过WIFI模块将心率和温度上传到手机APP。

系统具体框图
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
原理图:
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
Pulsesensor脉搏心率传感器模块电路设计
脉搏心率传感器是用来测试心跳速率的传感器,实质是一款集成了放大电路和噪声消除电路的光学心率传感器。可以通过此传感器开发出和心率有关的互动作品。传感器可以戴在手指或者耳垂上。光电传感器将脉搏信号转换为电信号,此装置需要把手指放在传感器表盘上,光电传感器,此传感器是集成了放大电路和噪声消除电路的光学心率传感器,光电传感器一侧的发光二极管发光,当脉搏跳动时,指尖或者耳垂的动脉血管血容量发生周期性变化,透过指尖的光强度同时发生变化。另一侧的光电三极管将接收到的红外光信号转化为电信号。
一、接口说明
(1)+ 外接5V
(2)- 外接GND
(3)S 输出接口(0和1)
Pulsesensor脉搏心率传感器模块接口原理图如下图所示。
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图

由此可见,波形并不是标准的方波信号,为了方便单片机检测心率传感器的输出信号,选择LM393比较器将波形滤波一下,使传感器输出信号转换为标准方波信号,更利于单片机采集,保证了信号的稳定检测。通过LM393比较器模块滤波后的波形图如下图所示。
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图

LM393比较器模块具体内部原理图如下图所示。其中R1电阻为分压电阻,将比较器模块检测到的模拟信息转化为模拟电压信号,模拟量信号接入LM393比较器后,即可与LM393比较器芯片2号引脚所接的电位器分压后的模拟电压进行比较,进而得出数字信号(即方波信号)。C1、C2为滤波电容,C1电容对电源进行滤波,让电源输出更稳定。C2电容对模拟信号进行滤波,保证模拟信号输出的稳定性。R2、R3均为限流电阻,来保护LED灯,防止LED灯烧坏,LED灯均为低电平有效。R4为上拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,同时起限流作用。保证LM393比较器输出的高低电平信号在与单片机引脚连接时电平信号的读取更加稳定。

ESP8266WIFI模块电路设计电路设计
串口WIFI模块是新一代嵌入式WiFi模块,体积小,功耗低。采用UART接口。串口wifi模块是基于通用串行接口特性,符合IEEE802.11 协议栈网络标准,内置TCP/IP协议栈,使传统串口设备更好的加入无线网络。
ESP8266是一款超低功耗的模块,拥有业内极富竞争力的封装尺寸和超低能耗技术,专为移动设备和互联网的应用设计,可将用户的物理设备连接到WIFI无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。
ESP8266可广泛应用于智能电网、智能交通、智能家具、手持设备、工业控制等领域。WiFi模块电路图如下图所示。
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
7 5V转3.3V电源电路设计
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性开关电源稳压器。其输出电流为1A,系统电路简单,工作稳定。本电路中,通过AMS1117-3.3芯片将5V直流电压降为3.3V,给系统的特定模块电路供电。
一、基本参数
(1)工作结温范围:-40~125°C
(2)最大输入电压:15V
(3)焊接温度(25秒):265°C
(4)存储温度:- 65~150°C
(5)输出电压:3.267~3.333V
(6)纹波抑制(最小):60dB
其电路原理图如下图所示。电容为电解电容,起到滤波作用,滤除电源中的低频参量,让电压输出更加平稳。
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
程序流程图
基于51单片机的心率计脉搏体温测量仪WIFI传输APP设计方案原理图
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