当前位置:首页 > 工业控制 > 电路设计项目集锦
[导读]Heart BioAmp Candy是一款糖果大小的传感器,可轻松记录ECG信号。它是学生和研究人员的完美选择,因为它提供了可靠和准确的心电图记录,使心脏监测易于访问和方便的教育和研究目的。

在这个项目中,我们将使用Heart BioAmp Candy记录心电图。

什么是心电图(ECG)?

心电图是对心脏电活动的测量。

关于Heart BioAmp Candy:

Heart BioAmp Candy是一款糖果大小的传感器,可轻松记录ECG信号。它是学生和研究人员的完美选择,因为它提供了可靠和准确的心电图记录,使心脏监测易于访问和方便的教育和研究目的。

来自颠倒实验室的整个BioAmp硬件系列传感器的设计旨在教你仪器放大器,有源带通滤波,焊接,编程,神经科学,HCI和BCI的基础知识,仅举几个概念。

步骤1:连线

使用跳线将Heart BioAmp Candy连接到Arduino Uno R4,如下所示:

•VCC到5V

•地到地

•输出到A0

注意:在连接Heart BioAmp Candy和Arduino Uno R4(特别是GND和VCC)之间时,请非常小心并遵循上图,否则可能会损坏传感器

步骤2:连接电极电缆

将BioAmp Cable v3连接到Heart BioAmp Candy。

步骤3:皮肤准备

将Nuprep皮肤准备凝胶涂抹在皮肤表面电极处,以去除死皮细胞并清洁皮肤上的污垢。彻底擦拭皮肤表面后,用湿纸巾擦拭干净。

关于Nuprep凝胶:

Nuprep皮肤准备凝胶是一种轻度研磨性,高导电性凝胶,应在将电极放置在皮肤上之前应用,以改善测量。当轻轻使用时,它会剥离皮肤的表层,滋润皮肤的底层,从而减少皮肤的阻抗,最大限度地减少皮肤的刺激和不适。

步骤4:电极放置

所以现在我们有两种选择来测量ECG信号,要么使用凝胶电极,要么使用基于ECG波段的干电极。你可以一个一个地试试。

选项1 -使用凝胶电极测量心电图:

•将BioAmp Cable v3连接到凝胶电极上,

•剥去电极上的塑料衬底

•如上所示,放置IN-, IN+和REF(引用)。

选项2 -使用Heart BioAmp Band测量ECG,这是一种基于干电极的ECG波段;

•如上所示,将IN-线置于左侧,IN+线置于中间,REF(参考)线置于最右侧。

•现在,在BioAmp Cable v3的皮肤和金属部分之间的干燥电极上滴上一小滴电极凝胶,以获得最佳效果。

步骤5:下载Arduino IDE

下载完成后,使用USB电缆(A型到C型)将Arduino Uno R4连接到笔记本电脑。

注意:请确保您的笔记本电脑没有连接到充电器,并坐在距离任何交流电器5米远的地方,以获得最佳的信号

步骤6:上传代码

在Arduino IDE中复制粘贴Arduino固件。

注意:我们正在上传Uno -R4固件,因为我们正在使用Arduino Uno R4,但如果您正在使用Arduino Uno R3,那么请确保上传Uno -R3固件。

步骤7:使用和弦可视化心电信号

我们将使用CHORDS,这是一个由我们开发的开源网络应用程序,它是为实时信号可视化而设计的,特别是为脑电图、肌电图、ECG和EOG等生物电位信号量身定制的。

在这个项目中,我们将使用它来可视化ECG信号,步骤如下:

•点击现在可视化

•点击连接

•选择正确的COM端口,然后单击connect将开发板连接到CHORDS

现在你可以看到心电信号了。

CHORDS配备了许多功能。请在下面找到一些可能对这个项目有帮助的功能

•记录和保存数据:您可以将您的心电数据记录在CSV文件中,并保存在笔记本电脑中,以便进一步分析。

•冻结流:冻结流以分析数据。当您准备好继续时,恢复流。

•放大/缩小:它给了你更多的控制,你可以放大看特定的数据点,也可以缩小看整体视图。

本文编译自hackster.io

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭