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個人狀態(tài)遠程監(jiān)視及語音通訊系統(tǒng)研究

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作者:TI / 作者:哈爾濱工業(yè)大學 王凌 時間:2007-01-26 來源:《EDN電子設計技術》 收藏

生命信息的測量

傳統(tǒng)的人體血壓測量采用汞柱式血壓計,該方法顯然不適用于本系統(tǒng)。目前,松下和歐姆龍公司都已研制成功腕式血壓計。該產品體積小巧,使用方便,只須將戴在手腕上,我們即可讀出自己的血壓。有的腕式血壓計同樣有測量心率的功能。因此,在系統(tǒng)方案中,將腕式血壓計改裝,作為向msp430單片機傳送血壓和心率數據的傳感器。應該注意的是,心率是指心臟每分鐘的跳動次數,如果我們在測量心率時,是先測量一段時間內的跳動次數,再換算成一分鐘的數值,那么這個心率數值由于變化緩慢,不能及時反映人體心率的變化。因此,較好的方法是測量心率的周期,并由周期/頻率轉換程序得到結果。

體溫測量可以使用晶體震蕩法或熱敏電阻法。msp430f149單片機自身帶有a/d轉換器,為了使外圍線路簡化,選用熱敏電阻法。電阻電橋輸出的電壓放大后直接送入msp430f149進行a/d轉換。為了盡可能提高體溫測量的準確性,測量范圍應設定在30度到45度為宜。熱敏電阻應和人體緊密接觸,所以包括前面測量血壓的袖套及測脈搏的壓電傳感器均可固定在緊身內衣上,以方便使用。

圖1分機硬件連接框圖


圖2 cmx639和單片機連接圖

語音輸入/輸出的實現

語音通訊功能是本系統(tǒng)的重要組成部分。cvsd芯片cmx639是實現語音輸入/輸出的關鍵器件,其特點是抗干擾能力強。它和單片機的連接關系如圖2所示。系統(tǒng)內有cvsd程序,其作用是在一般情況下將射頻接收區(qū)的數據全部勻速的送給cmx639解碼輸入(decoder input)管腳。cmx639執(zhí)行一定的解碼算法后送給揚聲器。當鍵被按下,麥克風輸出的信號由編碼輸入(encoder input)管腳進入cmx639芯片,由其編碼后,數據被msp430讀入。單片機中有相應的存儲區(qū)作為射頻數據區(qū)。通訊部分進出該數據區(qū)與cvsd進出該數據區(qū)在速率上應保持一致。

擴頻通訊部分的設計

擴頻通訊是由數字擴頻模塊與射頻收發(fā)器trf6900在單片機的控制下實現的。stel-2000a須外接晶振。圖3給出了單片機、ss tranceiver和trf900的連接。圖中ss tranceiver主要是stel-2000a和兩路a/d轉換器。a/d轉換器完成信號正交分路后的i和q支路的模數變換,具體連接可詳細參考文獻[4]。


圖3 msp430微控制器、擴頻芯片與射頻收發(fā)器連接圖
圖4 trf6900內部結構

系統(tǒng)啟動后,單片機首先對trf6900和stel-2000a進行編程配置。trf6900的clock、data、strobe管腳是編程用單向串行總線,見圖4的trf6900內部結構框圖。直接數字合成器(dds)中有24位移位寄存器,msp430給trf6900配置時向其clock端腳輸入串行控制脈沖,同時把控制數據置于data上寫入dds的24位移位寄存器當中。若strobe為高電平,則單片機對射頻收發(fā)器進行dds模式、調制器以及pll等的設置。設置完成后通訊部分開始工作,各芯片都在單片機的控制作用下互相配合,完成通信數據的收發(fā)。


圖5 主機系統(tǒng)流程圖
圖6 主機系統(tǒng)流程框圖

軟件設計

系統(tǒng)啟動后先初始化,在各模塊的配置完成后,msp430開始讀取生命信息的輸入并處理,在一定的控制信號下送給stel-2000a,擴頻后由trf6900發(fā)送出去。心率、血壓和體溫的采集和發(fā)送每隔一段時間進行一次,間隔時間可以設為20秒,具體可由單片機內部定時器觸發(fā)的中斷程序中進行。一般情況鍵未按下,表示設備處于接收狀態(tài),則單片機控制trf6900和stel-2000a接收數據。分機接收到的數據一定為語音信號,由單片機送給cmx639解碼。主機應根據接收到數據的有關標志,判定是生命信息還是語音信號。前者由lcd顯示出來,后者經cmx639解碼送入揚聲器。當鍵被按下時,設備進行語音的輸入和發(fā)送,此時暫停對生命信息的采集,具體過程如前所述。圖5和圖6是分機和主機的系統(tǒng)流程框圖。

結語

本文介紹了個人狀態(tài)遠程監(jiān)視及語音通訊系統(tǒng)合理的設計方案。必要情況下,分機最好能夠向主機報告自身位置信息,具體可使用gsp定位。另一方面,嵌入式實時操作系統(tǒng)是目前發(fā)展的一大趨勢,若將其引入將能大大提高無線網絡通訊的可靠性和實時性。

 


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