基于ZibBee的足底压力分布与鞋类舒适度测量系统

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足部关联着人体的五脏六腑和各个器官,被称为“人的第二心脏”。鞋类舒适度测量的研究,为设计符合人体生物力学分布的成鞋提供科学依据,同时,对人体生物力学研究、医学、体育训练等都有重大的意义。   本文设计了一套基于ZigBee的鞋类舒适度测量系统。该系统是一个具有鞋类舒适度测量、无线数据通信和测量数据分析管理功能的便携式系统,集成了传感器技术、ZigBee网络通信技术和微处理器技术,使得舒适度信息的采集自动化、处理数字化和传输网络化。   系统由监测终端的测量仪和计算机数据信息管理中心两部分组成。测量仪以ARM公司的Cortex-M3内核处理器STM32F103CBT6为核心,配有液晶显示屏,键盘,SD卡接口等。设计了一款鞋垫式、多点测量的舒适度传感器,完成足底压力分布、鞋腔温湿度的测量。数据通信选用了TI的CC2430,组建ZigBee星型无线传感器网络,为实时数据传输和传感器网络化提供了硬件支持。测量仪软件设计中采用三层架构,利用事件驱动和有限状态机的设计方法,使得软件模块化,同时增强了系统的实时性。   计算机信息管理中心采用VisualBasic6.0高级程序语言开发,管理中心软件可以向测量仪发送控制指令,请求数据,并接受测量仪返回的数据,以及数据的存储。管理中心软件具备用户管理、参数设置、数据处理和数据库管理、曲线绘制、数据查询、报表打印和系统维护等功能。   该舒适度测量系统性能稳定,功能完善,操作方便快捷。系统为鞋类舒适度的评定提供了科学依据。
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