Raspberry Pi Zero 2 WH 512 MB RAM - WiFi + BT 4.2 - s konektory
- Nové
- doprava zdarma
Lékařské senzory Grove vám umožňují sledovat parametry, jako je srdeční frekvence, svalová aktivita a odolnost kůže. Vysoká kvalita lékařských senzorů Grove a dobrá přesnost měření vám umožní vytvořit zajímavý design zařízení pro monitorování životně důležitých funkcí, díky kterému budete moci snadno sledovat zdraví sebe i svých blízkých. Moduly lékařských senzorů jsou stejně jako ostatní moduly ze série Grove kompatibilní s deskami Arduino.
Grove - snímač GSR - elektrický odpor kůže
Modul ze série Grove je vybaven snímačem GSR, který využívá galvanickou reakci kůže. Je napájen napětím 3,3 V nebo 5 V. Senzory tohoto typu se používají v psychofyziologii,...Grove - snímač srdeční frekvence člověka se sponou do uší
Sada pro monitorování srdečního tepu, obsahuje sponu do ucha s kabelem a modul přijímače. Výsledek lze zobrazit na monitoru prostřednictvím sériového portu. Napájecí napětí je...Grove - Senzor pro měření svalové aktivity EMG
Modul ze série Grove pro sběr bioelektrického signálu generovaného lidskými svaly (EMG). Výstupem je analogový signál, který lze číst jakýmkoli mikrokontrolérem s A / C...Grove - kapacitní čtečka otisků prstů KCT203 - UART - Seeedsudio 101020713
Kapacitní modul čtečky otisků prstů založený na čipu KCT203 má zabudovaný efektivní hlavní čip GD32, vertikální čtečku otisků prstů RF typu push a zařízení pro detekci...Také zkontrolovat
Senzory svalové aktivity jsou zařízení určená ke studiu svalové aktivity detekcí přítomnosti elektrického napětí na svalech. V lékařské diagnostice se tento proces nazývá elektromyografie (EMG). Například pokud chcete stahovat svaly pravé ruky, váš mozek vysílá elektrický impuls k inervaci příslušných svalů, což vede k motorické stimulaci neuronů svalových vláken, která tvoří svalovou strukturu. Čím více svaly stahujete, tím více svalových vláken bude synchronně napájeno, aby vytvořily odpovídající kombinovanou sílu. Svalové senzory detekují elektrické signály svalů, které ukazují jejich kontrakci a relaxaci, a poté je převádějí na analogový signál ve formě napětí, který lze číst například analogově-digitálním převodníkem v mikrokontroléru . Princip měření je velmi podobný principu běžného analogového voltmetru, kromě toho, že surový výstupní signál ze snímače svalové aktivity není konstantní nebo periodicky se měnící napětí, ale nepravidelně proměnlivé napětí EMG, jehož časový průběh připomíná zvukové vlny napodobující například kus hudby. Senzory EMG mají praktické uplatnění v neuromuskulární analýze, která pomáhá určit vhodnou sadu cvičení pro udržení svalů ve správné fyzické kondici.
Jednou z nejpoužívanějších metod měření srdeční frekvence je fotopletysmografie. Tato metoda je založena na měření změn objemu krve protékajícího částí krevního systému těla v důsledku změn intenzity světla procházejícího cévami konkrétního orgánu (např. Srdce nebo játra). ). Existují dva typy fotopletysmografie - přenos, který spočívá v generování a vysílání světelného paprsku jakoukoli oblastí těla bohatou na krevní cévy (např. Ušní boltce) a přijímání přenášeného světelného paprsku senzorem, stejně jako reflexní fotopletysmografii , ve kterém je světelný paprsek vyslán na povrch do oblasti zásobování krví (např. špičkou prstu) a odražen směrem k měřicímu senzoru. U aplikací, kde je vyžadováno monitorování srdečního pulzu, je jedním z nejdůležitějších parametrů stanovení srdeční frekvence, tj. Počtu diastolických úderů za minutu. Množství krve tekoucí v těle závisí na počtu srdečních tepů. Při měření srdeční frekvence hraje hemoglobin klíčovou roli, protože ukládá energii světla - změny v množství této energie způsobují generování elektrických signálů, které přesně reprodukují frekvenci srdečního rytmu.
Základní konstrukce snímače srdeční frekvence člověka zahrnuje LED diodu a fotorezistor nebo fotodiodu. Váš srdeční rytmus způsobuje změnu v množství krve, které proudí v různých částech těla. Tkáně v oblasti měření jsou osvětleny světlem vyzařovaným z LED. Poté je světelný paprsek odražen tkáněmi (v případě měření na špičce prstu) nebo přenášen krevním zásobením (v případě měření na ušní boltci). Část dříve vyslaného světla absorbovaného hemoglobinem nebo odraženého od měřicí plochy na těle se odráží směrem ke světelnému senzoru ve formě fotorezistoru nebo fotodiody. Množství světelné energie vyslané do světelného senzoru závisí na objemu krve protékající měřenou oblastí. Výstup ze snímače se proporcionálně mění s každým úderem srdce. Tvar signálu výstupního napětí ze snímače se skládá z konstantní složky, která představuje tkáně v měřené oblasti, a proměnné složky, jejíž amplituda a frekvence jsou synchronně proměnné se srdečním pulsem, což je prioritní informace v diagnostice fungování srdce - z tohoto důvodu jsou snímače Pulse konstruovány tak, že proměnná složka je oddělena od konstantní složky. Za tímto účelem je výstupní signál ze senzoru veden přes vhodně zvolený horní a dolní propust a poté převeden na sled pulzů pomocí komparátoru nebo analogově-digitálního převodníku, obvykle zabudovaného do mikrokontroléru.