Show simple item record

Κατασκευή παλμικού οξύμετρου

dc.contributor.advisorAsvestas, Pantelis
dc.contributor.authorΚαλαντζής, Αριστείδης
dc.date.accessioned2023-10-10T08:02:52Z
dc.date.available2023-10-10T08:02:52Z
dc.date.issued2023-10-05
dc.identifier.urihttps://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/5244
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26265/polynoe-5082
dc.description.abstractΣκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατασκευή μιας φορητής διάταξης, που καταγράφει ορισμένα βασικά βιοσήματα, όπως ο καρδιακός ρυθμός (ΒΡΜ) και το ποσοστό οξυγόνου στο αίμα (SpO2) του ανθρωπίνου σώματος. Η προβολή των δεδομένων θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο πάνω στη διάταξη, ώστε ο εξεταζόμενος να μπορεί να έχει μια εικόνα της κατάστασης του. Θα είναι, επίσης, εφικτή απομακρυσμένης μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων με τη χρήση ειδικής εφαρμογής (Blynk) στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή με σκοπό την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της κατάστασης του εξεταζόμενου από κάποιο ιατρικό ή συγγενικό του πρόσωπο. Τα κύρια εξαρτήματα και διατάξεις, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση του κατασκευαστικού μέρους της εργασίας, είναι ο μικροελεγκτής ESP8266, ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή του NodeMcu και άλλων παρεμφερών διατάξεων και είναι υπεύθυνος τόσο για την επεξεργασία όσο και για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, ο αισθητήρας βιοσημάτων Max30102 για τη μέτρηση των βιολογικών παραμέτρων, η οθόνη Nokia 5110 Graphic LCD για την προβολή των δεδομένων τοπικά από το χρήστη και τέλος μία μπαταριά LiPo με σκοπό την πλήρη φορητότητα και αυτονομία της συσκευής, καθώς και ένα φορτιστής μπαταρίας λιθίου βασισμένο στα ολοκληρωμένα TP4056 και DW01A για την προστασία και σωστή φόρτιση της διάταξης. Η επιλογή όλων των κύριων και δευτερευόντων περιφερικών εξαρτημάτων έγινε με γνώμονα τον λόγο κόστους – απόδοσης, καθώς και τον λόγο απόδοσης - αυτονομίας. Τέλος, έπειτα από σύγκριση της διάταξης, με άλλες εμπορικά διαθέσιμες συσκευές παλμικής οξυμετρίας, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα για το κατά πόσο μια τέτοια διάταξη, με αυτές τις προδιαγραφές, θα μπορούσε να αντικαταστήσει επιτυχώς ένα εμπορικού τύπου παλμικό οξύμετρο και τυχόν πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτό.el
dc.format.extent65el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικήςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el*
dc.subjectΠαλμικό οξύμετροel
dc.subjectArduinoel
dc.subjectEsp8266el
dc.subjectNodeMcuel
dc.subjectΜικροελεγκτήςel
dc.subjectΚαρδιακοί παλμοίel
dc.subjectΚορεσμός οξυγόνουel
dc.subjectPPGel
dc.subjectSpO2el
dc.subjectMax30102el
dc.subjectNokia 5110 Graphic LCDel
dc.subjectBlynkel
dc.subjectFinal projectel
dc.subjectPulse oximeterel
dc.subjectMicrocontrollersel
dc.subjectHeart rateel
dc.subjectOxygen saturationel
dc.titleΚατασκευή παλμικού οξύμετρουel
dc.title.alternativeConstruction of a pulse oximeter deviceel
dc.typeΔιπλωματική εργασίαel
dc.contributor.committeeKostopoulos, Spiros
dc.contributor.committeeGlotsos, Dimitris
dc.contributor.facultyΣχολή Μηχανικώνel
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικήςel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this project is to construct a portable device that records certain basic biosignals, such as heart rate (HR) and blood oxygen saturation (SpO2) of the human body. The data will be displayed in real-time on the device so that the examinee can have a picture of their condition. Real-time remote transmission of the data will also be possible using a special application (Blynk) on a mobile phone or computer for remote monitoring of the examinee's condition by his doctor or a relative. The main components and devices that will be used to develop the construction part of the project are the ESP8266 microcontroller, which is widely used in the construction of NodeMcu and other similar devices, and is responsible for both processing and wireless transmission of data, the Max30102 biosensor for measuring biological parameters, the Nokia 5110 Graphic LCD screen for local data display by the user, and finally a LiPo battery for complete portability and autonomy of the device, as well as a lithium battery charger module based on the TP4056 and DW01A integrated circuits for the protection and proper charging of the device. The selection of all the main and secondary peripheral components will be based on the cost-performance ratio as well as the performance-autonomy ratio. Finally, after comparing the device with other commercially available pulse oximetry devices, conclusions are reported on whether such a device, with these specifications, could successfully replace a commercial-type pulse oximeter and any advantages it may have to it.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές