本文所设计的ZigBee无线模块心率采集监测模块采用市面上最先进的光电反射式传感器.它不同于以往的压电式、压膜式传感器,具有很高的灵敏度。同时,本文专门对服装的口袋进行了特殊设计。对脉搏传感器进行安放,可以更加方便地对人体的脉搏进行实时采集和监测。
科技的进步也给医疗应用提供了更多的可能性,大到人体器官的替换,小到微型植入芯片,这些植入式医疗应用为人类的健康带来了更多的保障。本方案是医疗级别的动作传感器芯片方案,协助用户将活动监控及姿势感测等功能整合到各种医疗应用。
目前用于检测心率的仪器很多,但是对脉搏测试部位的选择没有太大区别,对于能在指端进行脉搏精确测量的仪器还是比较少。这里介绍的智能人体心率检测装置方案,可以实现人体指端的无创测量,测试过程简单,能精确测量出心跳次数,实现数据显示和上、下限报警功能。
三八妇女节即将到来,提前向女同胞们到声节日快乐!特别是已经当妈妈的人,你们辛苦了!本方案设计的目的是对婴儿进行实时监控,有效地监测和防止婴儿身体出现状况或者安全问题的发生,能及时告知妈妈,从而能方便妈妈在看护孩子的情况下也能工作。
近日微控制器厂商Ambiq Micro和用于人机界面(HMI)解决方案的光学CMOS传感器供应商原相科技股份有限公司宣布,两家企业已经合作开发部署于下一代可穿戴产品中的超低功耗心率监测(HRM)解决方案。得益于Ambiq的专利技术,这款心率传感器的运行功率比传统设备大幅降低,极大的增加了设备的续航时间。
体温是一个重要的生命参数,人体温度测量不仅可以确诊某些疾病的发生,还可以对隐藏于身体内部的健康隐患起着积极的预防和警示作用,为医生提供了重要生理状态信息。本方案是基于红外测温仪技术的参考设计,用于长期监测病人体温变化。
近日,芬兰的分子诊断公司Mobidiag宣布获得了芬兰投资公司Kansalaisrahoitus Oy的399万欧元投资。加上此前获得的欧洲投资银行(EIB)的1500万欧元贷款,截止日期前这轮新投资已经包含300多名投资者。
如果你的运动手环连心率、血压这些健康参数都没法测量,只有计步功能的话,还有什么意义呢?如果恰好你手中的手环就只有计步功能。那你大概是买到了假运动手环。他顶多能算是一个“计步器”而已。对于一个真正的智能运动手环,我们需要的不止是计步,而是有很多针对性的功能的真正运动手环。
达芬奇眼通过Hololens来辅助医生进行大型外科手术。具体做法其实是,通过病人本人的CT或核磁共振扫描数据进行脏器的三维建模,然后在术前规划一条最佳的手术切缘。医生在术中可以借助眼镜看到病人病灶表面投射的这条“辅助线”,并能够做到毫米级别的定位。
大连理工大学19日对外宣布,该校电子信息与电气工程学部生物医学工程系副教授王洪凯率领学生团队发明医疗影像3D打印建模软件,将最新的医学影像处理技术与3D打印技术相结合,为病人量身订制器官模型,用于外科手术计划的制定。
斯旺西大学计划在12个月内对3D打印的智能绷带进行测试,通过5G无线数据和纳米级传感器来汇报用户的健康状况。
目前BPFlex与黄金标准的测量误差不超过5毫米汞柱,准确度和稳定性可达ICU (手术监护) 级别。而且,BPFlex还有几大核心优势:无袖带自校准;穿戴灵活,核心模块可以集成于多种佩戴模式,包括头环、耳机、眼镜以及手环(夜间);多路生理信号的监测包括血压,血氧、心电、呼吸、运动、体温、皮肤电阻。
辐射发射(RE) 测试主要是测量受试设备对环境的电磁骚扰能量。由于现在的电子设备日益发展,周围的电子设备越来越多,电磁环境也越来越拥挤。RE测试的目的就是为了控制受试设备的电磁辐射,使其不对周围的电子设备造成干扰。
总有一天,可佩戴的便携式医疗设备将在我们的日常生活中随处可见。事实上,我们不会再将它们视为“设备”,而是更在意它们提供的各种服务。随着无线连接的持续发展,以及医疗行业向门诊服务模式的转变,设备开发者如果能够提前预测到未来需求并充分加以利用,则将迎来真正的机遇。
本文提出一种基于嵌入式器件AT89C5ISNDlC的电子治疗仪设计方案,并外扩D/A、海量存储器、键盘、显示,实现基本的MP3功能;控制AT89C5lSNDlC产生音频及2.4 kHz中频信号,采用数字电路完成这两种信号的调频,再经放大后,由变压器隔离输出脉动治疗电压。