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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正橙意家人移动多参数监测仪它可以实现对额温、血氧、心率等多个重要生理参数的同时监测,而体温、血氧是新冠肺炎重要的临床监测指标。移动多参数监测仪可由被检测者自行操作,数据实时同步给医护人员,不仅保证了数据的客观真实性,还降低了交叉感染风险。  相似文献   

2.
文章中系统基于STM32芯片,设计并制作了一个用于使婴儿处于更智能环境的婴儿车。系统由STM32F103ZET6最小系统、GSM、蓝牙通信部分、智能传感器、电脑手机客户端、手机客户端等几部分组成。通过智能传感器感知婴儿生理参数,采用多终端监视,实现远程跟踪。为方便得到统计学参数,整体结构设计运用数据保存技术,通过蓝牙通信把婴儿生理参数远程传输并保存到计算机里。  相似文献   

3.
本文介绍了人体运动监测系统的实现过程。系统由多个模块组成,模块之间采用无线传输,能实时监测运动者的体温、心率和消耗的卡路里这三个生理参数。不仅能够用于作为运动过程中防止运动损伤,又能够将运动数据进行存储。此外,还增加了PM2.5模块等空气质量检测模块,对于室外是否适宜运动等情况做出判断,使人们的生活更加绿色、健康。  相似文献   

4.
《世界发明》2004,26(3):103-103
认真对待体育运动的人们都明白带着心率监测仪进行训练有多种重要。Timex则做得更好,它开发了一套融合了心率监测、计时和GPS跟踪功能的系统--这样你就可以同时测量你的速度、运动的距离和训练强度了。Bodylink包括一条用来  相似文献   

5.
通过人体运动过程中的生理负荷强度能够有效描述人体运动的状态,并且可反映人体对运动强度的适应情况。目前常用的生理负荷强度测量方法有心率、吸氧量、乳酸浓度以及呼吸频率等。通过全面分析了生理负荷的相关概念,利用运动人员的自我感觉分析生理负荷情况,并结合心率指标分析运动人员的生理负荷,在全面分析心率指标同运动生理负荷关系的基础上,构建了基于心率指标的运动生理负荷评估等级,基于该评估等级可分析运动人员的运动情况,及时调整运动人员的生理负荷,避免运动伤痛的发生,提高运动质量。  相似文献   

6.
旨在量化分析有氧运动特别是中长跑运动对于不同运动群体的肺功能促进作用,并进行定量的研究和提取有用特征为后续研究所用。提出一种基于运动心肺试验的CPET(cardiopulmonary exercise testing)平台搭建方法,在长期检测的情况下,充分掌握了运动对不同性别不同群体身体机能改进程度。样本采集和数据分析中对心肺功能的肺活量、安静时心率、运动即时心率、恢复期心率以及最大摄氧量等参数进行有效提取,并对实验结果进行数据处理,结合信号特征提取的方法,有效提取了肺功能参数特别是最大摄氧量的谱分析特征。数据分析结果和特征提取结果量化了各项运动对肺功能CPET平台中各模块,为改善大学生心肺耐力水平相关体育科学和医学研究提供了科学依据。  相似文献   

7.
实时智能监测田径运动员的训练参数是运动科学训练的主要因素,其中运动信息采集因具有典型的瞬时性和变换性,而成为及时有效监测的难点。本文提出一种基于无线传感器网络技术的田径运动训练科学监测的策略。利用运动传感器采集训练指标,通过WIFI协议传输数据,数据处理系统实时显示、存储和访问数据,实现了对模拟训练数据接收、存储和直观显示。  相似文献   

8.
随着社会的发展,人们越来越迫切的希望随时随地了解自身健康状况。而人口老龄化已成为世界范围内社会问题。因此,关注老年人的身体健康状态问题迫在眉睫。鉴于此情况,提出一种基于GSM网络的智能人体健康参数无线监测仪。本课题的研究是基于GSM网络测量人体健康状况的无线实时监测仪器,能通过传感器检测到人体的健康参数,并将短信发送到指定的手机上面,能够对老年人做出及时的处理。  相似文献   

9.
正户外冰雪运动是危险系数很高的运动项目之一,受伤的几率非常大。国内外雪上急救担架主要集中在结构设计的创新和改进,很少在智能关护受伤者有相关的研究;同时户外冰雪运动存在天气恶劣、通讯效果差等不利于及时救援的环境。针对目前存在的问题,项目组设计出一款具有新型远程生理参数监测系统与智能医疗交互平台的雪上急救担架;其中监测系统由NI my RIO处理器控制多个数据采集模块进行多路生理信  相似文献   

10.
智能袜     
正Owlet智能袜是半袜半带的设计,用尼龙搭扣将脉搏血氧仪传感器轻轻贴在婴儿脚底,实时记录孩子的心率和血氧浓度,父母只要查看底座或相应的App就可以随时读取数据。智能袜可以通过底座迅速充电,底座离婴儿的最远距离为30m。  相似文献   

11.
本文利用移动通信模块以及单片机为核心设计了一个远程智能监护系统。该系统包括主控模块、远程无线通信模块、自动报警模块、体温监测模块、心率监测模块、湿度监测模块,实现了系统自动判断识别危险情况,通过移动通信模块发送监护信息给在外的监护人,监护人也可向该系统发送短信提取被监护人的各项生理指标数据(心率、体温、大小便失禁等)的功能,从而使监护人及时了解情况并作出应急反应。该系统已成功完成了软硬件联调测试,能精准采集各项数据以及信息的传输。  相似文献   

12.
技术财源     
智能轮椅实际上可以称为移动机器人。是集模式识别技术、多传感器融合技术和多模态人机交互技术等多种新技术综合为一体的典型产品。我们将多传感器融合技术应用于智能轮椅,在轮椅上安置了多种高级超声波传感器、红外传感器和视觉传感器(摄像头),并将它们的信息进行智能融合,这样轮椅就可以灵敏地探测到行  相似文献   

13.
基于Proteus IOT可视化技术设计了一个室内环境监控系统。该系统以Arduino UNO 328作为核心,ESP8266作为wifi通信模块,使用外设模型Gokit3,包括:DHT11温湿度传感器、直流电机、红外对管和RGB灯等;传感器采集到的室内参数数据通过WIFI模块发送到手机APP(IOT Controller),用户可以通过手机APP实时查看当前的室内环境质量。通过软硬件结合,系统能够精确对室内环境各项参数进行精确的监控同时可以及时的获取室内参数数据。  相似文献   

14.
传统依据卡曼尔滤波器的运动参数测试算法,受到人体高速运动目标信号模糊以及光电传感器畸变的干扰,测试的结果存在较大的误差问题,存在较大的弊端。提出一种应用光电传感器和优化卡曼尔滤波算法的携带传感节点高速运动参数测量方法,分析了光电传感器检测信号的原理,采用高精密光反射型传感器对携带传感节点运动目标信号进行探测,利用光电传感器探测反射光信号,将携带传感节点运动信号转换为电信号,通过信号调理将电路放大后,采用微控制器完成运动目标信号的采集,通过优化的卡尔曼算法,获取一套递推预测算法,以信号和噪声的状态空间模型为依据,基于前一时刻的预测值和当前时刻的预测值,调整携带传感节点高速运动下人体运动参数变量的预测值,动态调整检测噪声的协方差,对携带传感节点高速运动参数进行准确预测。实验检测结果表明,所提方法可对含传感节点的运动参数进行高效检测,该种算法精度高,可有效的降低高速运动目标的信号模糊和光电传感器畸变等因素产生的误差问题。  相似文献   

15.
本文设计了一种由智能分类垃圾桶和微信平台共同构成的智能垃圾分类系统。智能分类垃圾桶主要包括自动开合、检测分类、压缩存储三大功能。样机采用皮带传动机构、剪式机构等机械结构,融合红外感应传感器、金属传感器等传感器,采用Arduino Uno Rev3作为控制系统,将各传感器所收集到的信号处理分析,控制各个步进电机带动相应机构运动,实现垃圾桶自动开合、检测分类、压缩储存等功能。微信平台主要推送垃圾分类信息,对公民进行垃圾分类和"3R"概念(Reduce、Recycle、Reuse)的宣传引导。  相似文献   

16.
文章设计了基于公共电话网的家用智能心率监控系统,该系统由采集心率的下位机和基于公共电话网远程报警的上位机组成,两者之间采用无线通讯。下位机心率采集部分利用压电陶瓷传感器,将采集到的信号经过后级放大滤波整形得到稳定的方波信号,应用单片机技术将脉搏信号转换成心率值通过1602液晶显示,并对异常信号通过PT2262/2272无线通讯模块发送给上位机,上位机通过公用电话网进行报警,可以实现实时监测,远程通讯和呼救等多种功能。  相似文献   

17.
本文基于MSP430单片机设计了一种手持式便携设备,采用心率传感器,基于心率测量原理实现人体运动后心率的测量,然后通过运动负荷转换算法计算出用户运动效果。  相似文献   

18.
随着社会的飞速发展,智能机器人越来越受到重视。本智能语音识别避障机器人利用了凌阳16位单片机SPCE061A对其控制,同时采用了特定人式语音识别对机器人进行语音控制,可以完成前后左右运动、跳舞、向左右瞄准并发射飞盘等功能。另外在此基础上,采用了灵敏度相当高的超声波传感器(精确度可以达到0.01米),为机器人增加了活动过程中实时准确检测前方障碍物、遇到障碍停止运动并向前方发射飞盘等功能。  相似文献   

19.
很多汽车内部都集成了多种类型的传感器,可以实时监测车辆部件的运行状态,控制系统根据获取到的信息进行控制,可以更好地保证驾乘人员的生命安全,也会给人员带来更好的驾驶体验。本文先对智能传感器进行简单地介绍,并对汽车采用智能电子传感器必要性和使用需求进行分析,然后对汽车智能化传感器的应用进行了探讨,最后对汽车智能传感器发展方向进行了预测。  相似文献   

20.
《世界发明》2006,(6):12-12
耐克plus系列产品将苹果nano播放器与耐克的高科技运动装备结合在了一起。你只需要穿上带有内置传感器的耐克运动鞋.将安装有接受器的苹果nano放置在有特别口袋设计的耐克运动服里.就可以开始进行运动了。而在运动的过程里,可以一键式将音乐换成更适合运动节奏的。一份包括距离,速度,消耗的卡路里等信息的详细运动报告将会从传感器里发出并即时反馈给运动者.并可以通过nano将每次的运动情况上传到电脑管理和详细分析你的运动情况。  相似文献   

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