B. Prototype Implementation
The developed hardware platform for NFC-supported Bluetooth
communication has been utilized to realize a prototype for
the combined acquisition of blood pressure and an ECG. Therefore,
it has been extended with an analog ECG front end and
integrated into the off-the-shelf available blood pressure meter
UA-767 (A&D, Tokyo, Japan) (see Fig. 2).
The microcontroller MSP430F2410 (Texas Instruments, Dallas,
TX) was chosen to act as the system’s application processor.
This type of chip offered two independent universal serial receive
transmit (UART) interfaces and a couple of analog input
channels.
The ECG part of the system was based on an analog circuit
consisting of the AD620 (Analog Devices, Norwood, MA) and a
second-order bandpass (0.2–125 Hz) to filter the signal.Adriven
right leg circuit was used to reduce common-mode interference.
The analog signal was amplified by 1400 and connected to one
of the μC’s analog input pins. Thus, the μC recorded a singlechannel
ECG signal (e.g., Einthoven I) with a resolution of 8 bit
at a sampling frequency of 250 Hz. All components have been
fitted inside the blood pressure meter’s enclosure and connected
to three metallic dry electrodes fixed on the meter’s rear side
(see Fig. 2).
One of the μC’s UART interfaces was connected to the blood
pressure meter’s serial interface. The μC was able to start a
measurement and automatically received a few bytes of data
(systole, diastole, heart rate) after measurement has finished.
The second UART interface and further digital I/O lines were
linked to a Bluetooth module type BNC4 (Amber Wireless,
Cologne, Germany) which has been embedded separately into
the meter’s enclosure.
An RFID tag type Mifare Classic (NXP Semiconductors,
Eindhoven, The Netherlands) with 1 kb of memory was programmed
with the information of the respective Bluetooth module.
This tag had a size of 45 × 45mm and was stuck behind
the cover plate right next to the display window.
The antenna for the field detector has been realized by a flat
coil with eight turns of copper that was attached to the inner
side of the meter’s cover plate congruent with the RFID tag.
B.
การดำเนินงานต้นแบบที่พัฒนาแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์สำหรับบลูทูธ เงื่อนงำที่สนับสนุนการสื่อสารที่ได้รับไปใช้ในการตระหนักถึงต้นแบบสำหรับการเข้าซื้อกิจการรวมของความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดังนั้นจะได้รับการขยายด้วยด้านหน้าแบบอะนาล็อกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ end และบูรณาการเข้าออก-the-shelf เมตรความดันโลหิตที่มีอยู่UA-767 (A & D, กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น) (ดูรูปที่. 2). MSP430F2410 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Texas Instruments, ดัลลัส , เท็กซัส) ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลแอพลิเคชันของระบบ. ชนิดของชิปนี้นำเสนอสองอนุกรมสากลอิสระรับส่ง (UART) อินเตอร์เฟซและคู่ของท่านอนาล็อกช่อง. ส่วนคลื่นไฟฟ้าหัวใจของระบบอยู่บนพื้นฐานของวงจรแอนะล็อกที่ประกอบด้วยAD620 (Analog Devices ที่อร์วูด, แมสซาชูเซต) และbandpass สองสั่งซื้อ (0.2-125 เฮิร์ตซ์) เพื่อกรอง signal.Adriven วงจรขาขวาถูกนำมาใช้เพื่อลดการรบกวนที่พบบ่อยโหมด. สัญญาณแอนะล็อกที่ได้รับการขยายโดย 1400 และเชื่อมต่อกับ หนึ่งของหมุดอนาล็อกμCของ ดังนั้นμCบันทึก Singlechannel ECG สัญญาณ (เช่น Einthoven I) ที่มีความละเอียด 8 บิตที่ความถี่250 เฮิร์ตซ์ของ ส่วนประกอบทั้งหมดที่ได้รับการติดตั้งภายในตู้เมตรความดันโลหิตและเชื่อมต่อถึงสามโลหะขั้วแห้งคงที่ด้านหลังเมตรของ(ดูรูปที่. 2). หนึ่งในการเชื่อมต่อμCของ UART เชื่อมต่อกับเลือดอินเตอร์เฟซอนุกรมเมตรความดันของ μCก็สามารถที่จะเริ่มต้นการวัดและจะได้รับไม่กี่ไบต์ของข้อมูล(systole, Diastole อัตราการเต้นหัวใจ) หลังจากที่วัดได้เสร็จสิ้น. อินเตอร์เฟซ UART ที่สองและต่อไปดิจิตอล I / O เส้นถูกเชื่อมโยงกับโมดูลบลูทูธ ชนิด BNC4 (สีเหลืองอำพัน ไร้สาย, โคโลญ, เยอรมนี) ซึ่งได้รับการฝังตัวแยกเข้าไปในกรงเมตรของ. แท็ก RFID ประเภท Mifare คลาสสิก (NXP Semiconductors, Eindhoven, เนเธอร์แลนด์) 1 กิโลไบต์หน่วยความจำที่เป็นโปรแกรมที่มีข้อมูลของโมดูลบลูทูธ ที่เกี่ยวข้อง. แท็กนี้มี ขนาด 45 × 45mm และได้รับการติดอยู่ด้านหลังแผ่นปิดด้านขวาติดกับหน้าต่างแสดงผล. เสาอากาศสำหรับเครื่องตรวจจับสนามได้รับการตระหนักโดยแบนขดลวดแปดผลัดทองแดงที่ติดอยู่กับด้านข้างของแผ่นปกเมตรของสอดคล้องกับแท็ก RFID
การแปล กรุณารอสักครู่..
