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PIC16F1779单片机与核心独立外设


设计今天可穿戴医疗设备时的一部分挑战是将心率测量与其他活动和患者合规测量集成。对于可穿戴设备,通常使用反射心率监测器进行心率测量。

然而,尽管使用了复杂和昂贵的模拟电路,如模拟前端(AFE)芯片,大多数反射式心率监测器的设计中仍然存在显著的噪声。为了降低噪音和采取这些措施,需要一种更经济有效的方法。

我们的反光可穿戴心率监测演示板显示了如何仅使用单个8位微控制器(MCU)测量心率。示范板利用相分复复用技术同时测量多个信号,零交叉口交。使用PIC16F1779 MCU的集成核心独立外设(CIP)来实现该技术。使用CIPS允许您实现低噪声反射心率监测器设计,而不是比传统设计更低的BOM成本。

设计文件下载

从“用户指南”,“示例性”和“C”源代码的免费下载开始,可以轻松修改到您的特定应用程序需求。

这个演示不是出售。请下载您的评估和原型开发的设计文件。

用于完整可穿戴设备的传感器机械和工业设计将由我们的客户完成。该演示设计仅是概念演示的工作防范。*

*微芯片医疗参考设计和演示仅用于评估和开发目的。在生命支持和/或安全应用中使用Microchip设备完全由买方承担风险,买方同意为Microchip的任何和所有损害赔偿、索赔、诉讼或由此产生的费用进行辩护、赔偿并使Microchip免受损害。

系统图


示范亮点


  • 测量心率
  • 单片机采用极低功耗(XLP) PIC16F1779 8位单片机实现
  • 8位单片机的综合功能使用了相分复用技术,同时测量多个信号与零串扰
  • 由于集成了CIPs和模拟特性,降低了总BOM成本
  • CIPs减少了软件窃听
  • 集成10位数模转换器(dac)和运算放大器,精确控制LED强度
  • 可配置的逻辑单元(CLC)CIPS用于驱动LED,没有CPU参与

PIC16F1779特性


  • 内部时钟速度从32 MHz到31 kHz
  • 四个放大器
  • 四个10位dac
  • 四个5位DAC
  • 八个高速比较器
  • 10位ADC,带28个通道
  • 零交叉检测(ZCD)
  • 四个可编程斜坡发生器(PRG)
  • 四互补输出发生器
  • 四组可配置逻辑控制器(CLC)
  • 外围引脚选择(PPS)
  • 电容式触摸功能
  • 超低功耗(XLP)技术

额外的资源


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可穿戴式心率监测器