2运动和睡眠ppt课件

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1、逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色1LOGO更多PPT案例,请访问:逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色2LOGO更多PPT案例,请访问:逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色3LOGO更多PPT案例,请访问:传感器模块:ADXL345单片机:MSP430F1232(含A/D)显示屏:1602液晶显示屏时钟芯片:DS1302Z蓝牙:HM-06逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色4LOGO更多PPT案例,请访问:MSP430F1232单片机引脚图MSP430F1232PCB原理图单片机:MSP430F1232(含A/D)逻辑与展示|

2、版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色5LOGO更多PPT案例,请访问:单片机:MSP430F1232(含A/D)参数Frequency(MHz)8Flash(KB)8FRAM(KB)0SRAM(kB)0.25GPIO22I2C0SPI1UART1DMA0ADCADC10-8chComparators0Timers-16-bit1Timers-32-bit0MultiplierN/AAESN/ABSLUARTMinVCC1.8MaxVCC3.6ActivePower(uA/MHz)200StandbyPower(LPM3-uA) 0.7WakeupTime(us)6AdditionalFea

3、turesBrownOutResetSpecialI/ON/AOperatingTemperatureRange(C)-40to85PackageGroupDIESALESOICTSSOPVQFNEstimatedPackageSize(WxL)(mm2)32VQFN:5x5:25mm228TSSOP:4.4x9.7:62mm228SOIC:7.5x17.9:170mm2Approx.Price(US$)1.83|1ku逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色6LOGO更多PPT案例,请访问:图1ADXL345芯片引脚图传感器模块:ADXL345图4ADXL345芯片原理图图3AD

4、XL345模块引脚图图2ADXL345芯片电路图逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色7LOGO更多PPT案例,请访问:参数传感器模块:ADXL345超低功耗:VS=2.5V时(典型值),测量模式下低至23A,待机模式下为0.1A功耗随带宽自动按比例变化用户可选的分辨率10位固定分辨率全分辨率,分辨率随g范围提高而提高,16g时高达13位(在所有g范围内保持4mg/LSB的比例系数)正在申请专利的嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可将主机处理器负荷降至最低单振/双振检测活动/非活动监控自由落体检测电源电压范围:2.0V至3.6VI/O电压范围:1.7V至VSSPI(3线和4线

5、)和I2C数字接口灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚通过串行命令可选测量范围通过串行命令可选带宽宽温度范围(-40C至+85)抗冲击能力:10,000g小而薄:3mm5mm1mm,LGA封装逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色8LOGO更多PPT案例,请访问:时钟芯片:DS1302Z图5时钟芯片DS1302原理图图6时钟芯片内部结构图逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色9LOGO更多PPT案例,请访问:参数特性特性 实时时钟计算年、月、日、时、分、秒、星期,直到2100年,并有闰年调节功能31x8位通用暂存RAM串行输入输出使管脚数最少2.0V至5.5V宽电压

6、范围操作在2.0V时工作电流小于300nA读写时钟或RAM数据时有单字节或多字节(脉冲串模式)数据传送方式8管脚DIP封装或可选的8管脚表面安装SO封装简单的3线接口与TTL兼容(VCC=5V)可选的工业温度范围:-40Cto+85C与DS1202兼容时钟芯片:DS1302Z逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色10LOGO更多PPT案例,请访问:显示屏:1602液晶显示屏图7显示屏1602原理图逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色11LOGO更多PPT案例,请访问:参数显示屏:1602液晶显示屏1602LCD主要技术参数:显示容量:162个字符芯片工作电压:4.

7、55.5V工作电流:2.0mA(5.0V)模块最佳工作电压:5.0V字符尺寸:2.954.35(WH)mm逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色12LOGO更多PPT案例,请访问:蓝牙:HM-06图8蓝牙芯片HM-06原理图逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色13LOGO更多PPT案例,请访问:参数蓝牙:HM-06逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色14LOGO更多PPT案例,请访问:由传感器获得加速度变化图,图中加速度曲线较平滑,加速度的周期性化趋势已非常明显,变换规律也比较简单,可利用软件算法实现计步,停止时加速度虽仍有一定的输出,但其峰值明显

8、小于行走时加速度峰值,因此,可通过限定加速度的大小去除影响。对行走时加速度变化曲线进行分析,可以看出在一定时间间隔内会有一个加速度波谷(图中的14点)和加速度最小的时刻(对应脚落下或者抬起),当脚抬起来的时候(“起点”),身体重心上移,加速度也变大,加速度曲线中波峰对应的是人脚抬至最高处,再到下一个波谷,这就是一个完整的步伐。此外,计步器因步行之外的原因而迅速或缓慢振动时,也会被计数器误认为是步伐。在步行时,速度快时一个步伐所占的时间间隔长,走的慢时时间间隔短,但都应在动态频率范围确定时间窗口内,所以,利用这个时间窗口就可以有效地减小无效振动对步频判断造成的影响。基于以上分析,可以确定迈步周期中加速度变化情况应具备以下特征:1、一个迈步周期中仅出现一次加速度极大值、极小值,有一个上升区间和下降区间;2、一个单调区间对应迈步周期的50%,因而,时间间隔应该在1/2个时间窗口之间;3、行走时,加速度极大值与极小值是交替出现的,且其差的绝对值不小于预设的阈值1。逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色15LOGO更多PPT案例,请访问:根据以上三点对加速度变化区间进行约束,认为同时满足以上三点变化区间对应半个步伐。具体流程图如右图所示:逻辑与展示|版面设计|素材选择|动画运用|字体与颜色16LOGO更多PPT案例,请访问:

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