单片机微型芯片用于医疗控制人体血压设计思路
原理说明:
人体内部的各项功能,都是由大脑控制,大脑是如何控制呢?首先人体运动时大脑会向需要运动的部位传达一个信号,当需要运动的部位接受到大脑的指令时,就会产生运动,大脑的指令是一种大脑微电波,而需要运动的部位是一个微电波接收器,这就好比人们在玩电动车一样,大脑就是遥控,而神经就是接收器,人们的血压也是如此,也是由大脑控制的,由于人体器官老化等多方面原因,各器官接受脑电波的频率下降,并向大脑传达错误的信息,大脑接受到各器官的反馈后,做出错误的判断,进而加剧了各器官的负担,使器官接受大脑的频率进一步降低,并接着向大脑发送错误信息,导致恶性循环,这就使人体血压高,或者低,这时大脑并不知道各器官的状态,这就使血压多年吃药也不好的根本原因。
具体微芯片的设计:
本芯片采用微型体小型单片机芯片,并植入人体中,先把脑电波控制血压的频率找到,当芯片在工作时,自身也释放一种波段,来干扰人脑对各器官血压的错误指令,人体以后的血压控制完全掌握在芯片这里,但芯片自身释放的波段不会对人体产生任何影响,芯片通过波段近距离地靠近器官,并把正确的信息传送给各器官,这就好像各器官来个指挥官,使整个人体调节功能恢复正常,但释放的干扰信号不会影响人脑对其它功能的控制,本芯片只管理人体血压部分,关于微型单片机芯片供电问题,http://www.51hei.com的老大九爷向我提出用核能同位素电池供电,由于我缺乏这方面的知识,请大家指导,我自己是这样认为的,我准备在设计时不用电池,如果封闭不严,极易给人体健康造成重大隐患,所以用人体电源给本芯片充电。
原理是:
人体是一个导体,每天人体都会产生一些静电,所以充分利用这些静电,给芯片供电,由于芯片用电极低,所以静电就可让芯片正常工作,而不会对人体产生任何影响。
- FPGA的DSP性能揭秘(06-16)
- 基于单片机通用引脚的软件UART设计(10-16)
- 分时操作系统思想在单片机中的具体应用 (10-30)
- 基于AT89C51+DSP的双CPU伺服运动控制器的研究(05-26)
- 关于RTX51 TINY的分析与探讨(05-30)
- 基于MC9S12DGl28单片机的智能寻迹车设计(04-03)
