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基于传感器技术的运动员训练状态脉冲测试

by admin / 2020/03/13 / Published in 未分类

  为了提高对运动员运动过程中身体形态的性能监测,恒温阀芯提出了一种基于传感器技术的运动员运动状态脉搏测试方法。
  携式脉冲测试仪的系统设计基于集成的Android系统。传感器使用S3C6410作为系统的中央处理器。动传感器用于收集运动员训练状态下的脉搏数据,以及ARM1176JZF?。S作为主要处理芯片,用于分析驱动状态的脉冲特性。动员的训练状态脉搏。

基于传感器技术的运动员训练状态脉冲测试_no.112

  试结果表明,该脉搏测试仪具有较好的测试性能,可以实现脉搏异常报警,可以更好地保持运动员在训练过程中的身体机能和健康水平。运动员进行体育锻炼时,脉搏的变化可以有效地反映运动员的身体机能和健康水平,通过运动员训练时的脉搏测试,可以科学地捕捉到运动员的体能。动员运动训练的状态,并分析运动员身体功能的个体特征。导运动训练和保护运动员的身体健康非常重要[1]。动员的训练状态脉搏测试基于传感器监测技术,通过佩戴脉搏测试振动测试,运动员的脉搏信息可以实时发送回去,数字信息处理系统用于分析脉搏信息的特性,以进行脉搏测试和自动报警。且运动员的训练状态脉冲数据被传输到测试中心。果有运动员的脉搏或心脏异常,则会产生异常的脉搏信号以进行早期检测和检测[2? 3]。动员训练状态脉冲测试系统分为两部分:便携式移动终端系统和专家数据库中的信息监视系统。中,运动员的手持移动终端系统使用传感器技术通过便携式振动传感器收集有关运动员训练脉搏状态的信息。时获取心脏和运动员的脉搏数据,将数据发送到Ring RAM缓冲区并训练运动员。单地分析和处理状态脉冲数据;如果发现数据异常,则通过预警来通知运动员和教练。感器技术用于不断地将数据收集到主控计算机,并且所收集的数据将通过网络传输到专家系统进行数据分析。合大数据处理技术[4],它可以分析运动员的身体特征并调节其身体机能的训练状态。
  据运动员身体的个体差异制定合理的训练计划[5]。动员训练状态脉冲测试系统的设计示意图如图1所示。系统设计采用设计三层架构的原理,分为三层架构硬件层,中间层和软件层。动员训练状态脉冲测试系统的硬件层是指负责系统的所有硬件和电路操作,包括信号调节。感器,抗混叠滤波,主处理器和相应的外围匹配电路。盘驱动器存储脉冲测试数据[6],VXI系统总线用于将脉冲测试输出信号的输出结果发送到主控制器以执行特征状态分析体育锻炼;软件层必须执行软件测试和脉冲测试系统的系统程序开发;中间层是指硬件层和软件层之间的层,可以独立定义,例如输入范围,非对称输入,调制和解调以及测试数据的缓冲。及使用Motorola 56002定点DSP来补充脉冲测试系统。间层的设计[7-8]。据DSP层提供的12 dB可编程高通滤波器,执行数据信息滤波和信号调节,以完成脉冲测试信号的实时数字滤波。
  据上述设计原则,进行了运动员训练状态脉搏测试系统的硬件设计和软件设计。动员训练状态脉冲测试基于内置的Android系统技术,外围设备包括ADSP21160处理器系统,脉冲采样振动传感器,存储器(SDRAM,FLASH,ROM)等)。件系统以数字处理卡为核心。设备选择方面,主频率为600 MHz的工业级16位DSP和Blackfin DSP处理器用作基本处理器。星S3C6410A被用作主要处理芯片。S3C6410A具有定点16位DSP内核,可有效响应脉冲测试。统的低功率高频传输性能,基于集成处理器的滤波单元的添加,用于集成处理的基本控制单元的构造,操作系统和操作系统用户应用程序在ROM中固化,形成一个集成的基本控制模块和脉冲测试,仪器的外围结构如图2所示。感器技术用于系统设计。动员的训练状态脉搏测试。动员的训练状态脉冲传感器负责收集运动员的训练状态脉冲数据。
  传感器用作脉冲采样传感器。具有通用设备接口和I / O接口,主频率为533 MHz,检测输出信号的放大系数为500。大器电路的设计。大电路主要对训练状态下的运动员的脉冲测试信号进行放大,在0〜5mV的范围内放大用于对输出脉冲进行采样的脉冲信号。0至5 V,并通过外部晶体和内部振荡电路执行后级的A / D输入。大器电路的设计使输出电压能够响应系统的技术设计指标,并使用有源晶体作为系统的内部时钟来采样脉冲的异常特性,并对信号的范围进行滤波和匹配。压,放大倍数是1000倍。号分两个阶段完成,第一个阶段放大20倍,最后一个阶段放大50倍。按下开关S1时,将产生复位输出。文档中设计的脉冲测试仪器的放大电路的设计如图3所示,其中VSS和VCC分别接地和连接3.3 V电源。CD1和CD2用于实现电源滤波。SPI 2.5 V系列指南用于极化放大的单电源。DATDLY为接收和发送的脉冲测试数据定义滤波延迟,并设计滤波器。滤波器电路的设计中,DAM控制器读取/写入DRR,并设计一个截止频率大于20 Hz的低通滤波器以进行滤波。DSP接收到输出调制信号时,它将用作通信窗口PC信息。冲检测信息的采样数据在两个DSP之间传输。定冗余设计,在滤波器设计中,系统使用50 MHz参考时钟输入。
  亏了DSP中断命令,每个芯片的读取和写入以及芯片选择信号均被锁定。波电路的设计如图4所示。中,μF和μF分别是电磁干扰和噪声干扰电容器,电容分别为kΩ,0.1μF和使用不同的DC芯片?直流以控制滤波器的最大电流输出,然后滤波器的增益在于通过低通滤波器形成COS信号。FIR滤波器的截止频率符合用于运动员训练状态的脉冲测试系统的滤波特性。制电路。制电路是脉冲测试仪的信息处理和集成控制,是整个系统的核心,它采用PCI总线技术对信号进行特征采样和信号分析。冲测试数据,采样宽度为16位。8 MHz,独立输出 3.3 V和 1.6 V,最大电流输出为1 A,控制电路使用外部12 V电源作为系统电源,使用协议用于通讯和设计的TCP / IP的脉冲测试控制电路如图5所示。过SCSI 68定制总线以单脉冲频率输出脉冲信号,并在对继电器控制信号的输出功率进行预处理之后,分析脉冲信号的特性和通过SCSI 68动态反馈增益控制和运动员的训练状态脉冲测试进行过载监控计数器的AM传输的功率传输效率为。ADM706SAR进行编程,以通过CPLD控制脉冲测试仪的输出增益。ATmega128L的ADC2采样电路旨在对特征脉冲序列进行采样。过完整的分析,硬件电路的整体设计如图6所示。于Android嵌入式系统的便携式脉冲测试仪系统的软件开发和设计以及该平台下的操作系统的设计。
  发形式CCS 2.20。文选择基于Linux内核的Android操作系统作为软件模拟器。拟DSP指令集以进行程序加载和脉冲测试。了监控运动员的脉搏,在Linux操作平台上,C5409A XDS510仿真器用于比较和分析两个操作系统的内核,从而使PC可以访问地址。
  当的。除中断向量,并实现基于Linux的中断向量kemel2.6和fedora9的地址加载。后,对内核程序进行编译,以实现运动员训练状态脉搏测试基本程序的编写和编译。序编译界面如图7所示。了验证该系统的性能,以一名运动大学生为测试对象,分析了脉冲测试系统的性能。
  文设计的运动员的训练状态。实验中,运动员对设计用于比赛的运动员的训练状态进行了便携式脉搏测试。游泳和篮球训练,实时显示每个运动员当前训练状态的脉搏数据,如图8所示。图8所示,本系统设计文章可以在训练过程中实时监视运动员的脉搏信息。时监测的监测效果和准确性良好,可以进行异常脉冲报警,具有一定的实用价值。
  文设计了一种基于传感器技术的运动员脉搏测试方法。携式脉冲测试仪的系统设计基于Android嵌入式系统。感器使用S3C6410处理系统的主处理器。用ARM1176JZF进行数据采集? S作为主要处理芯片,用于分析驱动状态的脉冲特性。硬件模块设计中,信号调理电路被设计为放大和过滤脉冲测试信号并实时输出运动员的训练状态脉冲。试结果表明,该脉冲测试仪具有较好的测试性能和较高的应用价值。
  本文转载自
  恒温阀芯 https://www.wisdom-thermostats.com

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