Kuidas pulsikell spordikellas töötab? Optiline randmeandur. Scosche optilise anduri plussid võrreldes kella sisse ehitatud anduriga

Inimese pulss on delikaatne asi ning jooksjad, jalgratturid ja kõik tsüklispordiga tegelejad teavad seda kindlalt. Ja kui enne oli kõik lihtne: vali mudel, seo anduriga vöö ümber rinna ja jookse rajale, siis täna seisab pulsikella ostja ees teine ​​valik. Turule on ilmunud pulsikellade optilised mudelid, mis ei nõua rinnal kandmist: pole vaja teha muud, kui panna seade randmele nagu tavaline kell.

Tundub, et nüüd on see veelgi lihtsam! Kasutajad aga imestavad: kas tehnoloogiline uuendus ei jää mõõtmistäpsuse poolest klassikale alla? Noh, küsime endalt ka seda küsimust ja proovime tõde välja mõelda.

Elektrokardiograafia

Kõigepealt vaatame, kuidas rindkere südame löögisageduse monitor töötab. Tegelikult on see seade tuttava elektrokardiograafi lihtsustatud versioon: 2 elektroodiandurit (12 asemel) on ehitatud rihmasse, mis sobib tihedalt sportlase rinnaga. Andurid loevad infot südame kokkutõmbumisel tekkivate elektriväljade kohta ja saadavad andmed läbi saatja vastuvõtjasse – spordikella või nutitelefoni. Varem kasutati andmete edastamiseks juhtmeid, kuid tänapäevased mudelid on õppinud Bluetoothiga ideaalselt töötama.

Muide, kohta, kust elektrood impulsiandmeid loeb, nimetatakse meditsiinis pliiks. Pidage nüüd meeles: kui kardioloog kinnitab teile kliinikus elektrokardiograafi elektroodid, ei kasuta ta mitte ainult teie rinnal olevat piirkonda. Kasutatakse pahkluude ja randmete juhtmeid. Pulsi salvestamine randmelt on palju mugavam ja praktilisem kui rinnalt. See maksiim on võetud optilise pulsikella disaini aluseks.

Optiline pletüsmograafia

Kui rindkere pulsikella puhul on andmeteks elektriliste võnkumiste sageduse kuva, siis optilise monitori puhul kapillaaridest peegelduva valguslaine amplituud.

See toimib nii: südame lihaste kokkutõmbumisel verd kandvad kapillaarid ahenevad ja laienevad. Kui kapillaar on ahenenud, on selle sees olev veri tihedamas olekus. Optiline pulsikell saadab valgusdioodide kaudu kapillaaridesse footonikiire, mis vereringe massilt peegeldudes naaseb seadmesse. Vastuvõtja loendab tagasi pöörduvate footonite arvu ja kui neid on vähem kui eelmisel korral, tähendab see, et kapillaar on laienenud, veri on muutunud vähem paksuks ja osa footoneid on selles hajunud. Pulsikell salvestab pulsi kokkutõmbumise. Nii lihtne see ongi.

Fotopletüsmograafi tööpõhimõte

Meie jaoks tähendab see populaarteaduslik ekraan järgmist: paneme pulsikella randmele ja - presto: rinnarihmasid pole vaja! Küll aga on aeg rääkida pulsikella mõõtmiste täpsusest.

Andmete täpsus

Optilise pletüsmograafia tehnoloogia ise määrab pulsi üsna täpselt kvaliteetne ehitus seade ja agressiivse mõju puudumine keskkond: eredad päikesekiired, tugev vihm jne. Tehniliselt ei pruugi fotopletüsmograafia olla mõõtmistäpsuselt madalam kui elektrokardiograafia. Kui viimastes olevad elektromagnetväljad võtavad elektromagnetvälja andmeid regulaarselt vastu, võib optiline andur tõrkuda, kui kiirguse intensiivsus on jooksmise või mittetsüklilise füüsilise tegevuse maksimaalse sihttsooni ajal piisav.

Fotodioodiandurid võtavad vastu tagasitulevat signaali

Vea tõenäosuse vähendamiseks on optilised andurid varustatud LED-idega, mis kiirgavad rohelist valgust: selle lainepikkus on maksimaalse valguse neeldumisega (500 - 600 nanomeetrit). Samas toimivad hästi ka kollased või punased LED-id.

Garmin Fenix ​​​​3 nutikella roheline optiline andur

Randmel kantavad pulsikellad ei ole meditsiiniseadmed ja pulsikellade tootjad seda ei paku täpsed spetsifikatsioonid anduri disaini iga aspekti. Sel põhjusel peate tuginema kogemustele. Niisiis, pöördume uurimistöö poole.

Kõige autoriteetsem uuring optiliste südame löögisageduse monitoride täpsuse kohta avaldati 2017. aasta jaanuaris Ameerika meditsiiniliidu iganädalases ajakirjas Jama Cardiology. Clevelandi kliiniku südameinstituudi töötajad uurisid viie seadme tööd: optilised Mio Alfa Põhiline tipp Apple Watch, Fitbit Charge HR ja Polar H7 rindkere pulsikell. Saadud andmeid võrreldi professionaalsete meditsiiniseadmete näitudega. 50 vabatahtlikku (28 naist ja 22 meest) keskmise vanusega 37 aastat testisid seadmeid erineva intensiivsusega puhke-, kõndimis- ja jooksutingimustes. Polar H7 näitas parim tulemus 99% mõõtmistäpsus. Optilised mudelid jäid veidi maha – Mio Alpha ja Apple Watchi täpsus oli 91%, Fitbit 84% ja Basic Peak 83%.

Kokkuvõttes märkisid teadlased, et optilised pulsikellad ei sobi südamehaiguste raviks ja diagnoosimiseks, kuid annavad hea pildi südamelöökidest spordihuvilistele.

Veel üks suur uuring avaldati ajakirjas Personalized Medicine. Tööd teostasid Stanfordi ülikooli töötajad. 60 inimest (31 naist ja 29 meest) keskmise vanusega 38 aastat testisid erinevates tingimustes 7 seadet, sealhulgas juba mainitud mudeleid (Mio Alpha versioon 2), samuti Samsung Gear S2, Microsoft Band ja PulseOn. Seadmed olid kõige täpsemad rattaharjutuste ajal ja vähem täpsed jooksuharjutuste ajal. Kuid kõigi pulsikellade keskmine vigade arv ei ületanud lubatud väärtus 5% juures. Jooksuharjutuste puhul oli keskmine veamäär Apple Watchil 2,5%, PulseOnil 4,9%, Microsoft Bandil 5,6%; ja 6,5-8,8% ülejäänud 3 seadme puhul, mille Samsung Geari tulemus on kõige halvem.

Mis puutub teistesse populaarsetesse kaubamärkidesse, siis leidsime Texase ülikoolist avaldatud uuringu, mis sisaldas mudelit Garmin Forerunner 225. Selle mudeli mõõtmisviga jäi 7,87% ja 24,38% vahele, olenevalt jooksmise tingimustest ja intensiivsusest.

Portaal Wareable tsiteeris ka mitmete ekspertide arvamusi. Südame löögisageduse jälgimissüsteemi MyZone looja Dave Wright usub, et optilised pulsikellad teevad jooksmise või kõndimise ajal nende kasutamisel suurepärast tööd. Valencelli kliiniliste uuringute direktor Chris Escobach jagab sama arvamust: „optilised andurid näitasid rinnamudelitega võrreldavat veamäära. Nende täpsus meie testides oli 91%. Muidugi, kui kasutate CrossFiti (keeruline füüsiline treening) või raskuste tõstmise ajal randmepõhist pulsikella, võib andur põhjustada tõsiseid probleeme. Kangil jõutõmbeid tehes või masinatega treenides võib see isegi välja lülituda. Peame selle kallal veel tööd tegema."

Chris Escobach – Valencelli füsioloog

Lõpuks mainigem väikest isiklik kogemus meie toimetusest. Meie töötaja Vladimir, valmistudes Moskva maratoniks 2017, kasutas vaheldumisi Polar M430 käekella ja Runtastic rindkere pulsikella. Märgatavaid erinevusi mõlema seadme mõõtmistes ei olnud. Mõlemad pulsikellad said oma ülesandega – aidata maratoniks valmistumisel – täielikult hakkama.

Volodya Moskva maratonil (optiline pulsikell käel)

Nutikad kellad ja käevõrud

Tänapäeval on mitte ainult fitness käevõrud, vaid ka nutikellade mudelid varustatud pulsi mõõtmiseks mõeldud optiliste anduritega, mis on valikul veel üks abimees: alati käepärast (õigemini käepärast) olev seade annab teile lisaks teavet teie pulss.

Kõige arenenumad kaubamärgid selles osas on Polar, Garmin ja Suunto. Need konkureerivad ettevõtted täiustavad oma südame löögisageduse mõõtmise tehnoloogiat iga uue põlvkonna seadmetega. Heidame kiire pilgu nende toodetele.

Garmin kasutas varem Kanada ettevõtte Mio Global pulsiandureid, kuid alates Forerunner 235-st tutvustas ettevõte maailmale oma tehnoloogiat nimega Elevate. Tehnoloogia on saadaval Garmin Fenixi ja Forerunneri nutikellade sarjades, aga ka Vivosmarti treeningujälgijates. Viimased mudelid Meie poest saate osta Forerunner 935 ja Fenix ​​​​5 nutikellasid.

Garmin Forerunner 935

Suunto kasutab meie artiklis juba mainitud Ameerika ettevõtte Valencell optilisi andureid oma pulsikellades ja Spartani nutikate spordikellade sarjas. Valencell on spetsialiseerunud biomeetrilistele anduritele ja nende pulsimõõtur on tänapäeval etalon. Meilt saab osta Suunto nutikellasid ja pulsikellasid.

Suunto Spartan Ultra

Soome ettevõte Polar Electro konkureerib Valencelliga, kasutades impulsimõõteandurite väljatöötamisel enda tehnoloogiaid. Muide, juhtmevaba pulsikella nimega Sport Tester PE 2000 esitles Polar esmakordselt maailmas 1982. aastal. Tänapäeval on Polari optilised andurid olemas ettevõtte nutikellade ja spordikäevõrude sarjas.

Mis on tulemus?

On kaks kategooriat inimesi, kellele optilised pulsikellad ei sobi. Need on patsiendid, kes vajavad oma südamefunktsiooni täpset meditsiinilist diagnoosi, ja professionaalsed sportlased, kes jälgivad ka iga pulsi lööki. Mõlemad täpsed südamelöökide näidud on tervise jaoks vajalikud ja seetõttu isegi väike ebakõla tegelikud näitajad omab tähendust.

Inimestele, kes on huvitatud spordist mitteprofessionaalselt või lihtsalt sörkimisest, on optilised pulsikellad neile parim valik. Kõigis ülalkirjeldatud uuringutes tegid optilised andurid suurepärast tööd, andes kandjale pildi südame tööst erinevates sihtjooksutsoonides.

Optilised pulsikellad peavad veel maailma vallutama: tehnoloogiad paranevad, indikaatorid jõuavad võimalikult lähedale absoluutselt täpsetele väärtustele. Kuid täna pole põhjust seda mugavat ja imelist tehnoloogiat mitte ära kasutada. Näiteks me juba kasutame seda!

Kuupäev: 23.08.2017 Kell: 22:50 30249

Kui soovite oma üldist füsioloogilist võimekust paremini jälgida, peate hoolikalt jälgima oma pulssi. Kogemused on näidanud, et seda saab kõige paremini teha rindkere südame löögisageduse monitori abil. Meie ülevaates aitame teil valida parima rindkere pulsikella.

Rindkere rihmaga pulsimõõturid tagavad ühtlasema ja täpsema pulsilugemise kui randmel kantav spordikell. Selle põhjuseks on kõrgem lugemissagedus ja väiksem vibratsioon kehal. Kuid mitte kõik sportlased ei pea vöö mugavaks, eriti kui kasutaja ei oska. See sobib kõige paremini jooksjatele või jalgratturitele, kuid mitte jõusaalidele. Mõned ujujad kasutavad rindkere pulsikella, kuigi on kommentaare, et see avaldab survet rinnale ja tekitab ebamugavusi.

Tänapäeval on paljudel treeningrihmadel ja nutikelladel optiline pulsiandur. Elektriliste impulsside mõõtmise asemel, nagu vöö puhul, kasutab see valgust, et lugeda läbi naha verevoolu impulsi. Kuigi need vidinad on mugavamad, ei ole optilised andurid nii täpsed ega ole alati parim valik. Need ei ole heaks kaaslaseks inimestele, kes osalevad kõrge intensiivsusega intervalltreeningutel ja muudel treeningutel, millega kaasneb äkiline pulsisagedus.

Pulsikelladega rihmasid on kolm rühma: üks traadita võrkühendub nutitelefoni või arvutiga, samas kui teine ​​kasutab kahe anduri kombinatsiooni, mis omavahel suhtlevad. Sel juhul kasutatakse randmel olevat seadet – olgu selleks siis spordikell või fitnessi käevõru –, mis tagab juhtmevaba ühenduse rinnarihmaga. Kolmas rühm on võimeline ühenduma nutitelefonide ja arvutitega, samuti fitness käevõrude ja kelladega. Suhtlemine välisseadmed tehakse Bluetoothi ​​või ANT+ abil.

Kasutades esimest rühmarihma, ei saa sportlane rindkere pulsikella kasutamisel kohest tagasisidet, kuna sellel puudub ekraan. Kõik selle mälu andmed kantakse pärast treeningut nutitelefoni või arvutisse. Vastasel juhul peate telefoni jooksma kaasa võtma.

Teise grupi vööga treenides on treeningu ajal võimalik jälgida pulssi ja muid andmeid otse kellaekraanilt.

Igal juhul on teie enda otsustada, millist tüüpi eelistate.

5 parimat rindkere südame löögisageduse monitori

Tänapäeval on turul palju vöömudeleid täpne jälgimine südamerütm. Vaatame üle rindkere südame löögisageduse monitorid, mis pakuvad treeningrihmade ja spordi nutikelladega võrreldes kõige täpsemaid pulsiandmeid.

Tickr X rihm sisaldab andurit, mis loeb jõutreeningu ajal kordusi ja salvestab täiustatud treeningmõõdikuid, nagu vertikaalvõnkumine ja maapinnaga kokkupuuteaeg jooksmise ajal, samuti salvestab kiirust ja distantsi. Jalgrattaspordihuvilised saavad Wahoo Fitnessi rakenduse kasutamise ajal kiirust hinnata.

See pulsisageduse rinnarihm jälgib usaldusväärselt teie pulssi treeningute ajal ning saadab andmed ANT+ ja Bluetoothi ​​kaudu igasse teie käepärast olevasse seadmesse, olgu selleks siis Android/iOS-telefon või mõni treeningujälgija. Tickr X-l on sisseehitatud mälu kuni 16 tundi teavet, mida saate hiljem rakenduses vaadata.

Seade annab kasutajale tagasisidet läbi kahe väikese vilkuva LED-tule, millest üks on punane, mis näitab, et pulsisagedus on tuvastatud, ja teine ​​– sinine – näitab, et Tickr X on ühendatud teise seadmega.

Teist tüüpi tagasiside on vibratsioon kasutaja teatud toimingute ajal. Näiteks kui jälgija on programmeeritud alustama või peatama muusikapala, kui seda puudutate.

Fitness Tickr X ei turusta end mitte ainult rinnal töötava pulsikellana, vaid sobib hästi ka fitnessihuvilistele. See pakub rohkem kui ükski teine ​​​​rindkere südame löögisageduse monitor meie loendis, mistõttu oleme andnud sellele selles pingereas esikoha.

  • Töötage suure hulga rakendustega
  • Veekindel
  • Kasutajate tagasiside
  • Saadaval on Bluetooth ja ANT+
  • Ühendatud seadmes (spordikell või treeningkäevõru) saate vaadata ainult pulsiandmeid – muid näitajaid saab vaadata ainult rakenduste abil
  • Ei sobi ujumiseks

Spetsiaalselt triatleetidele loodud Garmini rindkere pulsikell on väike ja kerge ning seda saab reguleerida nii, et see oleks mugav nii vees kui ka vees. Seda vööd saavad kasutada mitte ainult ujujad, vaid ka sportlased jõusaalis traditsioonilise pulsikellana. Jälgija saadab reaalajas südamelöökide andmed teie seotud kellale, kasutades ANT+ juhtmevaba tehnoloogiat (Bluetooth LE asemel).

Ujumise ajal salvestab pulsiandur kuni 20 tundi pulsiinfot ja seejärel basseinist väljudes edastab selle sinu ühendatud Garmini kellale. Seda seetõttu, et ANT+ signaalid ei saa liikuda läbi vee.

HRM Tri rindkere südame löögisageduse monitor ühildub järgmiste Garmini kelladega:

Lisaks tavalistele jooksupulsi mõõtmistele pakub HRM Tri liikumise dünaamikat, sealhulgas kadentsi, vertikaalset õõtsumist ja maapinnaga kokkupuute aega (kasutades seda mudelitega Epix, Fenix ​​​​3 ja Forerunner 920 XT).

Garmin Connect on tasuta võrgukogukond, kuhu saate andmeid salvestada, treeninguid planeerida ja tulemusi teistega jagada. Saate vaadata üksikasjalikke ujumismõõdikuid, sealhulgas südame löögisageduse graafikuid, ujumiskiirust, löögi tüüpi, kaardistamist ja palju muud. Ja jälgige ka aktiivsuse statistikat: igapäevaseid samme, vahemaad ja põletatud kalorite arvu.

Garmin HRM Tri on suurepärane rindkere pulsikell ujumiseks, treenimiseks, jooksmiseks ja rattasõiduks, millel on vastupidav disain ja täpsed näidud.

Veekindlus5 pangaautomaati (50 m)
Akueluiga 10 kuud (kolm treeningut 1 tund päevas)
Hind$129,99
  • Tugev disain
  • Sobib ujumiseks
  • Töötab Garmini kelladega
  • Kallis
  • Ainult ANT+ (Bluetooth LE puudub)

Kaunis ja väike Suunto Smart Belt rindkere südame löögisageduse monitor sobib Bluetooth 4 Smart LE abil suurepäraselt Suunto AMBIT3 spordikellaga.

Selle rindkere pulsikella põhiomadus on see, et see ei näita ekraani puudumise tõttu reaalajas infot, vaid salvestab kõik andmed mällu. Saate lubada rihma südame löögisageduse anduri, kasutades rakendust, millele pääseb juurde nutitelefoni või Suunto AMBIT3 nutikella kaudu. Seejärel saate minna trenni: joosta, ujuda, fitnessi teha. Täpsed südame löögisageduse ja põletatud kalorite andmed edastatakse logimiseks ja analüüsimiseks MOVESCOUNT tarkvara. Samuti peate seadme tarkvara kaudu välja lülitama.

Kuna pulsikell on Bluetooth-tehnoloogiaga, töötab see ka paljude teiste iOS-i ja Android-i treeningrakendustega.

Suunto Smart Belt on kõige rohkem väike bluetooth Nutikas ühilduv pulsiandur turul, mis mõõdab pulssi suurema mugavuse ja täpsusega.

  • Kompaktne, mugav istuvus
  • Annab täpsed andmed
  • Veekindel
  • Ühildub nii iOS kui Androidiga
  • Töötab nutitelefoni kaasrakendusega
  • Aja jooksul kaotab see elastsuse, mis põhjustab halva kontakti nahaga ja seejärel ebatäpseid andmeid
  • Halvasti disainitud ja ebamugav rakendus MOVESCOUNT

Polar H10 rinnarihma pulsikellal on sisseehitatud mälu, mis suudab enne telefoniga sünkroonimist salvestada ühe treeningu kuni 65 tundi. Andur lülitatakse sisse nutitelefoni rakenduse abil ja seejärel saate treeningu lõpus vaadata oma andmeid südamerütm.

Ekraani puudumine rihmaseadmel ei anna reaalajas tagasisidet. Seetõttu saad seda kasutada nii sama firma ühilduvate treeningvahenditega kui ka Polari nutikellade ja rattakompuutritega. H10 koos kasutades Bluetoothi integreerub enamiku moodsate nutitelefonidega (iOS, iPhone ja Android) ning töötab koos treeningrakendustega.

Polar H10 ei jälgi und, igapäevast aktiivsust ega samme, kuid Polari spordikellaga sidudes muudab see teie soorituse lugemise palju paremaks. Ja V800-ga saate ujumise ajal pulsiandmeid saada.

Ettevõte on tuntud oma toodete hea jõudluse poolest, mistõttu on Polari südame löögisageduse monitoril suurepärane maine töökindluse ja täpsuse poolest ning meie reitingus aukohal.

Veekindlus3 pangaautomaati (30 m)
Akuvahetatav (CR2025), 400 tundi
Hind$89
  • Mugav kanda
  • Täpsed südame löögisageduse näidud
  • hea aeg aku kestvus
  • Veekindel
  • Töötab kolmanda osapoole rakendustega
  • Ei nõua nutitelefoni kasutamist
  • Edastab pulsiandmed GoPro Hero 4 ja 5 tegevuskaameratele

MZ-3 rinnarihm kasutab pulsiandmete kasutamisel ainulaadset lähenemist. See kasutab kasutaja premeerimiseks pulsisagedust individuaalsed tasemed tema jõupingutusi. Põhimõtteliselt saate hinded erinevate pulsivahemike löökide põhjal. Punktide arv suureneb, kui teie intensiivsus suureneb.

Rakendus sisaldab võistlejate statistikat, kus saad oma punkte sõprade ja tuttavatega võrrelda. Seda mängupõhist lähenemist saab rakendada mis tahes treeningu puhul, olenemata sellest, kas olete sõudja, jooksja või jalgrattur.

Jälgija lülitub sisse, kui tuvastab kokkupuute nahaga. Aku tühjenemisega ei teki probleeme, kui unustate pulsikella nutitelefoni rakenduse kaudu välja lülitada nagu teiste rinnarihmade puhul. Kuid on oht käivitada pulsikell, hoides seda lihtsalt peopesal. Sellisel juhul annab seade sisse- ja väljalülitamisel kasutaja teavitamiseks iseloomulikku heli.

Kuna MZ-3 jälgib pigem teie südame löögisagedust kui teie liigutusi või samme, saab seda kasutada peaaegu igal spordialal – isegi ujumisel, kuna see on kuni 5 ATM-i veekindel. MZ-3 on ANT+ toega, võimaldades sellel töötada kolmandate osapoolte rakendustega, nagu Strava või MapMyFitness, võimaldades teil jooksmise või rattasõidu ajal voogesitada pulsiandmeid ja GPS-i marsruute. Samuti on olemas spordikell MyZone MZ-50, mille saab siduda bändiga, et pakkuda treeningute ajal statistikat.

Kui vajate motivatsiooni ja täpset indikaatorit selle kohta, kui palju pingutate, soovitame MyZone MZ-3. Pingutus on tasutud. See muudab MyZone MZ-3 usaldusväärseks valikuks kõigile, alustajatest kuni professionaalideni.

Veekindlus5 pangaautomaati (50 m)
Aku7 kuud
Hind$130
  • MyZone platvormi konkurentsielement motiveerib ja stimuleerib
  • Täpsed südame löögisageduse näidud
  • Multisport mitmekülgsus
  • Pikk aku tööiga
  • Alati pole selge, et jälgija on sisse lülitatud
  • Võib ujumise ja intensiivse treeningu ajal maha libiseda
  • Omarakendus vajab lisafunktsioone
  • Kõrge hind
  • Enamik pulsikellasid kasutavad laetavaid akusid. Mõned kasutavad aga kellapatareide suurusi patareisid, mis mõnikord vajavad väljavahetamist.
  • Mitte kõik pulsikellad pole veekindlad. Kui soovid ujuda rinnarihmaga, vali selline, mis on mõeldud veetegevusteks.
  • Monitori ekraani ja pulsiandurite puhastamiseks pühkige neid õrnalt pehme lapiga. Tugevate plekkide eemaldamiseks niisutage esmalt lappi kergelt.
  • Kasutage vööde puhastamiseks sooja seebivat vett. Kuivatage rihmad õhu käes päikese käes.

Tunnuste võrdlustabel

Kasutage tabeli allosas horisontaalset kerimist






AkuVahetatav CR2032 patareiVahetatav CR2032 patareiVahetatav CR2025 patareiVahetatav CR2032 patareiUSB, liitiumaku
Aku kestvusKuni 12 kuud10 kuud (kolm treeningut 1 tund päevas)Kuni 500 tundiKuni 400 h7 kuud aku kasutusiga ühe laadimisega
VeekindlusIPX7 (veekindel kuni 10 ATM)5 pangaautomaati (50 m)3 pangaautomaati (30 m)3 pangaautomaati (30 m)
AndurPulsiandur, kiirendusmõõturSüdame löögisageduse andurSüdame löögisageduse andurSüdame löögisageduse andur
ÜhendusBluetooth 4.0 ja ANT+ (kahesageduslik tehnoloogia)ANT+BluetoothBluetooth (toetab samaaegseid ühendusi)Bluetooth, ANT+
SisemäluJahJah. Kuni 3 tundi treeninguandmeidJahJah. Kuni 16 tundi treeninguandmeid
SüdamerütmJahJahJahJahJah
Südame löögisageduse muutlikkusEiJahEiEiEi
JälgimineKalorid, vertikaalne võnkumine ja maapinnaga kokkupuute aegKadents, sammu pikkus, maapinnaga kokkupuute aeg, maapinnaga kokkupuute aja tasakaal, vertikaalne võnkumine ja vertikaalsuheReaalajas südame löögisageduse ja põletatud kalorite andmedJälgib südame löögisagedust mitme sihttsooniga, samuti põletatud kaloreid, astutud samme ja distantsiJälgib pulssi, kaloreid ja aega
Ujumise statistikaSüdamelöögidSüdamelöögidSüdamerütmSaadab ujumise ajal pulsiteabe seadmetele, mis toetavad 5 kHz ülekannetEi
IseärasusedTöötab selliste rakendustega nagu RunFit

7-minutiline treening ja palju muud

Jälgib rattasõidu ajal sagedust, kui see on seotud rakendusega Wahoo Fitness

Spetsiaalselt loodud triatleetidele Ühildub sisejõusaaliga

GoPro ühendus

Võimaldab teil valida oma lemmiktegevuse enam kui 100 spordiprofiili hulgast ja saada treeningu ajal reaalajas hääljuhiseid

Reaalajas andmete kuvamine mobiilirakenduse, kella või jõusaaliseadmete kaudu

Veebilogi eesmärkide seadmise, biomeetria, ülesannete, oleku ja suhtluskanalitega

Pidage meeles: kui teil on oma tervise või vormisoleku pärast muret, pidage nõu oma arstiga. Ja harjutuste ja eesmärkide väljatöötamisel on alati hea nõu pidada personaaltreeneriga. Hoolitse enda eest.

Tere kõigile!

Meie EMVIO stressijälgimise kella ühisrahastuskampaania alguseni on jäänud väga vähe päevi. Tekkis väike paus ja mu sõrmed palusid klaviatuuri juurde minna.

Natuke meie südamest

Süda on teatavasti autonoomne lihaseline organ, mis täidab pumpamisfunktsiooni, tagades rütmiliste kontraktsioonide kaudu pideva verevoolu veresoontes. Südames on koht, kus genereeritakse lihaskiudude kokkutõmbumise eest vastutavad impulsid, nn südamestimulaator. Normaalses olekus, patoloogiate puudumisel, määrab see piirkond täielikult südame löögisageduse. Selle tulemusena moodustub südame tsükkel - südamelihaste kontraktsioonide (süstool) ja lõdvestuste (diastool) jada, mis algab kodadest ja lõpeb vatsakestega. Üldiselt viitab pulss sagedusele, millega südametsükkel kordub. Selle sageduse registreerimisel on aga nüansse.

Mida me peame pulsiks

Neil päevil, mil meditsiinil polnud tehnilisi vahendeid diagnostika, mõõdeti pulssi kõigil tuntud viisil– palpatsioon, s.o. nad panid sõrme teatud kehapiirkonnale ja kuulasid oma kompimisaistinguid ning lugesid arteri seina tõukeid läbi naha teatud aja jooksul - tavaliselt 30 sekundit või üks minut. Siit tuli selle efekti ladinakeelne nimetus – pulsus, st. löök, vastavalt mõõtühik: lööki minutis, lööki minutis (bpm). Palpatsioonitehnikaid on palju, kõige kuulsamad on pulsi palpeerimine randmel ja kaelal, unearteri piirkonnas, mis on filmides nii populaarne.
Elektrokardiograafias arvutatakse impulss südame elektrilise aktiivsuse signaali - elektrokardiosignaali (ECS) põhjal, mõõtes intervalli kestust (sekundites) ECS-i külgnevate R-hammaste vahel, millele järgneb teisendamine löökideks minutis, kasutades lihtne valem: BPM = 60/(RR-intervall). Seetõttu peate meeles pidama, et see on ventrikulaarne pulss, sest Kodade kontraktsiooni periood (PP intervall) võib veidi erineda.

Tähelepanu!!! Tahaksime kohe märkida oluline punkt, mis ajab terminoloogia segadusse ja mida sageli leidub pulssi mõõtvaid vidinaid käsitlevate artiklite kommentaarides. Tegelikult on pulsil, mida mõõdetakse veresoonte seinte kokkutõmbumisega, ja pulsil, mida mõõdetakse südame elektrilise aktiivsusega, erinev füsioloogiline olemus, erinev ajakõvera kuju, erinev faas. vahetust ja vastavalt sellele nõuab erinevaid meetodeid registreerimis- ja töötlemisalgoritmid. Seetõttu ei saa pulsi mõõtmisel olla RR-i intervalle, moduleerides arterite ja kapillaaride vere täitumise mahtu ja nende seinte mehaanilist vibratsiooni. Ja vastupidi, ei saa väita, et kui sul pole RR-i intervalle, siis sa ei saa pulsilaine abil mõõta sarnase füsioloogilise tähtsusega intervalle.

Kuidas vidinad pulssi mõõdavad?

Niisiis, siin on meie versioon kõige levinumate südame löögisageduse mõõtmise meetodite ülevaatest ja näiteid neid rakendavatest vidinatest.

1. Pulsi mõõtmine elektrokardiosignaali abil

Pärast südame elektrilise aktiivsuse avastamist 19. sajandi lõpul tekkis tehniliselt võimalik seda salvestada.Esimene, kes seda reaalselt tegi, oli Willem Einthoven 1902. aastal, kasutades oma megaseadet - nöörgalvanomeetrit. Muide, ta edastas telefonikaabli kaudu EKG haiglast laborisse ja tegelikult viis idee ellu kaugjuurdepääs meditsiinilistele andmetele!


Kolm purki “hapukurki” ja elektrokardiograaf kaaluga 270 kg! Nii sündis meetod, mis täna aitab miljoneid inimesi üle maailma.

Oma töö eest sai ta 1924. aastal Nobeli preemia. Just Einthoven sai esimesena tõelise elektrokardiogrammi (ta mõtles selle nime ise välja), töötas välja juhtsüsteemi – Einthoveni kolmnurga ja tutvustas ECS segmentide nimesid. Kõige kuulsam on QRS-kompleks - vatsakeste elektrilise ergastuse hetk ja selle kompleksi ajalise ja sagedusomaduste kõige ilmekama elemendina R-laine.


Valusalt tuttav signaal ja RR intervall!

Kaasaegses kliinilises praktikas kasutatakse ECS-i registreerimiseks erinevaid juhtmesüsteeme: jäsemete juhtmeid, erineva konfiguratsiooniga rindkere juhtmeid, ortogonaalseid juhtmeid (Franki järgi) jne. Impulsi mõõtmise seisukohalt võib kasutada mis tahes juhtmeid, sest tavalises südamestimulaatoris on R-laine ühel või teisel kujul kõigis juhtmetes.

Sportlikud rindkere südame löögisageduse andurid
Kantavate vidinate ja erinevate spordivahendite disainimisel lihtsustati juhtmesüsteemi kahe elektroodi punktini. Kõige kuulsam variant selle lähenemisviisi rakendamiseks on sportlikud rindkere monitorid südamemonitori rihma kujul - HRM rihm või HRM riba. Arvame, et sportliku eluviisiga lugejatel on sellised seadmed juba olemas.


Näide rihma disainist ja Mr. Gadget 80 lvl. Anduripadi koosneb kahest EKG-elektroodist erinevad küljed rinnad

Turul on populaarsed Garmini ja Polari HRM-rihmad, samuti on palju Hiina kloone. Sellistes rihmades on elektroodid valmistatud kahe juhtiva materjali riba kujul. Rihm võib olla osa kogu seadmest või kinnitada selle külge klambritega. Südame löögisageduse väärtused edastatakse tavaliselt Bluetoothi ​​kaudu, kasutades ANT+ või Smart protokolli, spordikella või nutitelefoni. Üsna mugav sportimiseks, kuid pidev kandmine tekitab ebamugavust.

Katsetasime selliste rihmadega pulsi varieeruvuse hindamise võime osas, pidades neid standardiks, kuid nendelt saadud andmed osutusid väga silutuks. Meie tiimi liige Kvanto25 avaldas postituse sellest, kuidas ta tegeles Polari rihma protokolliga ja ühendas selle läbi Labview keskkonna arvutiga.

Kahe käega
Järgmine võimalus kahe elektroodi süsteemi rakendamiseks on elektroodide eraldamine kaheks käeks, kuid ilma püsiühendusüks nendest. Sellistes seadmetes kinnitatakse üks elektrood randme külge kella või käevõru tagaseina kujul ja teine ​​asetatakse seadme esiküljele. Pulsi mõõtmiseks tuleb vaba käega puudutada näoelektroodi ja oodata mõni sekund.


Näide eesmise elektroodiga pulsikellast (Beurer Heart Rate Monitor)

Huvitav seade, mis seda tehnoloogiat kasutab, on Phyode W/Me käevõru, mille arendajad viisid läbi eduka Kickstarteri kampaania ja nende toode on müügil. Temast oli Habres postitus.


Elektroodisüsteem PhyodeW/Me

Ülemine elektrood on kombineeritud nupuga, nii mõnigi inimene fotodelt seadet vaadates ja arvustusi lugedes arvas, et mõõtmine tehti lihtsalt nupule vajutades. Nüüd teate, et sellistel käevõrudel on vabade kätega pidev registreerimine põhimõtteliselt võimatu.

Selle seadme eeliseks on see, et südame löögisageduse mõõtmine pole peamine eesmärk. Käevõru on paigutatud hingamistehnikate läbiviimise ja jälgimise vahendina, näiteks individuaalse treenerina. Ostsime Phyode'i ja mängisime sellega. Kõik toimib nagu lubatud, registreeritakse tõeline EKG, mis vastab EKG klassikalisele esimesele juhtmele. Seade on aga väga tundlik esielektroodi sõrmeliigutuste suhtes, see liikus veidi ja signaal hõljus. Arvestades, et statistika kogumiseks kulub umbes kolm minutit, tundub registreerimisprotsess pingeline.

Siin on veel üks võimalus kahe käe põhimõtte kasutamiseks FlyShark Smartwatchi projektis, mis on postitatud Kickstarterisse.


Pulsi registreerimine projektis FlyShark Smartwatch. Palun hoidke sõrme.

Mis on selles vallas veel uut? On vaja mainida EKG elektroodi huvitavat teostust - mahtuvuslik andur elektriväli EPIC ülikõrge takistusega EKG andur, mille toodab Plessey Semiconductors.


EPIC mahtuvuslik andur kontaktivaba EKG salvestamiseks.

Anduri sisse on paigaldatud primaarvõimendi, seega võib seda lugeda aktiivseks. Andur on üsna kompaktne (10x10 mm), ei vaja otsest elektrikontakti, seega puudub polarisatsiooniefekt ja seda ei pea niisutama. Meie arvates on see lahendus ECS-i registreerimisega vidinate jaoks väga paljutõotav. Valmis seadmed Me pole seda nendel anduritel veel näinud.

2. Pulsi mõõtmine pletüsmograafia põhjal

Tõeliselt kõige levinum viis pulsi mõõtmiseks kliinikus ja kodus! sadu erinevaid seadmeid pesulõksudest sõrmusteni. Pletüsmograafia meetod ise põhineb elundi verevarustuse mahu muutuste registreerimisel. Sellise registreerimise tulemuseks on pulsilaine. Pletüsmograafia kliinilised võimalused ulatuvad palju kaugemale lihtsalt pulsi määramisest, kuid antud juhul pakub see meile huvi.
Pletüsmograafial põhinevat impulsi määramist saab rakendada kahel põhilisel viisil: impedantsi ja optilise. On kolmas võimalus - mehaaniline, kuid me ei kaalu seda.
Impedantspletüsmograafia
Nagu meditsiinisõnastik ütleb, on impedantspletüsmograafia meetod veresoonte impulssvõnkumiste registreerimiseks ja uurimiseks erinevates organites ja kudedes, mis põhineb kogu (oomilise ja mahtuvusliku) vahelduvvoolu elektritakistuse muutuste registreerimisel. kõrgsagedus. Venemaal kasutatakse sageli terminit reograafia. See registreerimisviis pärineb teadlase Manni (Mann, 30-aastased) ja koduteadlase A.A.Kedrovi uurimistööst. (40ndad).
Praegu põhineb meetodi metoodika mahulise eritakistuse mõõtmise kahe- või neljapunktilisel skeemil ja koosneb järgmisest: uuritavast elundist lastakse läbi kahe elektroodi abil signaal sagedusega 20 kuni 150 kHz (olenevalt uuritavate kudede kohta).


Impedantspletüsmograafia elektroodide süsteem. Pilt siit

Signaaligeneraatori põhitingimuseks on voolu püsivus, selle väärtuseks valitakse tavaliselt mitte rohkem kui 10-15 µA. Kui signaal läbib koe, moduleeritakse selle amplituudi verevarustuse muutuste tõttu. Teine elektroodide süsteem eemaldab moduleeritud signaali; tegelikult on meil impedantsi-pinge muunduri ahel. Kahepunktilises vooluringis ühendatakse generaatori ja vastuvõtja elektroodid. Järgmisena võimendatakse signaali, eemaldatakse sellelt kandesagedus, elimineeritakse konstantne komponent ja jääb alles meile vajalik delta.
Kui seade on kalibreeritud (see on kliiniku eeltingimus), saab Y-teljel kuvada väärtusi oomides. Tulemuseks on selline signaal.



Näited EKG ajakõverate, impedantsi pletüsmogrammi (reogrammi) ja selle tuletise kohta sünkroonsel salvestamisel. (siit)

Väga paljastav pilt. Pöörake tähelepanu sellele, kus asub ECS-i RR-intervall ja kus on tippude vaheline kaugus, mis vastab reogrammi südametsükli kestusele. Pöörake tähelepanu ka R-laine teravale esiosale ja reogrammi süstoolse faasi tasasele esiosale.

Pulsikõveralt saame üsna palju infot uuritava organi vereringe seisundi kohta, eriti sünkroonselt EKG-ga, aga vaja on vaid pulssi. Selle kindlaksmääramine pole keeruline - peate leidma kaks kohalikku maksimumi, mis vastavad süstoolse laine maksimaalsele amplituudile, arvutage delta sekundites ∆T ja edasi BMP = 60/∆T.

Me pole veel leidnud näiteid vidinatest, mis seda meetodit kasutavad. Kuid on näide implanteeritava anduri kontseptsioonist, et jälgida vereringet arteris. See käib tema kohta. Aktiivne andur asetatakse otse arterile ja suhtleb peremeesseadmega induktiivse sidestuse kaudu. Meie arvates on see väga huvitav ja paljutõotav lähenemine. Tööpõhimõte on pildilt selge. Sobivus on näidatud suuruse mõistmiseks:) Kasutab 4-punktilist registreerimismustrit ja on paindlik trükkplaat. Ma arvan, et soovi korral saate kanda kantava mikrovidina idee lõpuni. Selle lahenduse eeliseks on see, et sellise anduri tarbimine on kaduvalt väike.


Implanteeritav verevoolu ja pulsi andur. Sarnane Johnny Mnemoni tarvikuga.

Selle jaotise lõpus teeme märkuse. Omal ajal arvasime, et sellisel viisil mõõdeti impulsi tuntud startupis HealBeGo, kuna selles seadmes on põhifunktsioonid realiseeritud impedantsspektroskoopia meetodil, mis sisuliselt on reograafia, ainult koos muutuv sagedus sondeerimissignaal. Üldiselt on kõik juba pardal. Seadme omaduste kirjelduse kohaselt mõõdetakse HealBe pulss aga mehaaniliselt piesoelektrilise anduri abil (seda meetodit käsitletakse ülevaate teises osas).

Optiline pletüsmograafia või fotopletüsmograafia
Optiline on kõige levinum viis südame löögisageduse mõõtmiseks massrakendus. Verevoolu arteriaalse pulsatsiooni mõjul anuma ahenemine ja laienemine põhjustab vastava muutuse fotodetektori väljundist saadava signaali amplituudis. Kõige esimesi seadmeid kasutati kliinikus ja mõõdeti ülekande- või peegeldusrežiimis sõrmest pulssi. Pulsikõvera kuju järgib reogrammi.


Fotopletüsmograafia tööpõhimõtte illustratsioon

Leidis tee laialdane kasutamine kliinikus ja peagi hakati tehnoloogiat rakendama ka kodumasinates. Näiteks kompaktsetes pulssoksümeetrites, mis registreerivad pulsi ja vere hapnikuga küllastumist sõrme kapillaarides. Üle maailma toodetakse sadu modifikatsioone. See sobib koju ja perele, kuid ei sobi pidevaks kandmiseks.


Tavaline pulssoksümeeter ja kõrvaklamber. Tuhanded neist!

Valikus on kõrvaklambrid ja sisseehitatud anduritega kõrvaklapid. Näiteks see valik Jabralt või uuest Glow Headphonesi projektist. Funktsionaalsus on sarnane HRM rihmadele, kuid stiilsem disain, tuttav seade, käed vabad. Sa ei kanna kõrvatroppe kogu aeg, vaid sörkimiseks värske õhk täpselt muusikaga.


Jabra Sport Pulse™ juhtmevabad ja säravad kõrvaklapid. Pulss registreeritakse kõrvasisese anduri meetodil.

Läbimurre

Kõige ahvatlevam oli pulsi mõõtmine randmelt, sest see on nii tuttav ja mugav koht. Esimene oli eduka Kickstarteri kampaaniaga Mio Alpha käekell.

Toote looja Liz Dickinson kuulutas selle seadme pompoosselt südame löögisageduse mõõtmise pühaks graaliks. Anduri mooduli töötasid välja Philipsi poisid. Täna on see kõrgeima kvaliteediga seade pidev mõõtmine pulss randmelt fotopletüsmograafia abil.


Kingite palju erinevaid nutikellasid!

Nüüd võime öelda, et tehnoloogia on end tõestanud ja masstootmisse kasutusele võetud. Kõik sellised seadmed teostavad impulsside mõõtmist peegeldunud signaali abil.

Emitteri lainepikkuse valimine

Nüüd paar sõna selle kohta, kuidas valida emitteri lainepikkust. Kõik sõltub lahendatavast probleemist. Valiku põhjendust illustreerib hästi oksü- ja desoksühemoglobiini valguse neeldumise graafik, mille peal on emitterite spektraalkarakteristikute kõverad.


Hemoglobiini valguse neeldumiskõver ja impulssfotopletüsmograafia andurite peamised emissioonispektrid.

Lainepikkuse valik sõltub sellest, mida tahame mõõta pulssi ja/või vere hapnikuküllastust SO2.

Lihtsalt pulss. Sel juhul on oluline piirkond, kus neeldumine on maksimaalne - see on vahemik 500–600 nm, arvestamata ultraviolettkiirguse osa maksimumi. Tavaliselt on valitud väärtus 525 nm (roheline) või väikese nihkega – 535 nm (kasutatakse OSRAM SFH 7050 – fotopletüsmograafia anduris).


Pulsianduri roheline LED on nutikellade ja käevõrude kõige populaarsem valik. Samsung Galaxy S5 nutitelefoni andur kasutab punast LED-i.

Oksümeetria. Selles režiimis on vaja mõõta pulssi ja hinnata vere hapnikuga küllastumist. Meetod põhineb hapnikuga seotud (oksü) ja mitteseotud (desoksü) hemoglobiini imendumise erinevusel. Deoksüdeeritud hemoglobiini (Hb) maksimaalne neeldumine on "punases" (660 nm) piirkonnas, hapnikuga rikastatud hemoglobiini (Hb02) maksimaalne neeldumine infrapunases (940 nm). Impulsi arvutamiseks kasutatakse kanalit lainepikkusega 660 nm.

Kollane EMVIO jaoks. Meie EMVIO seadme jaoks valisime kahe vahemiku vahel: 525 nm ja 590 nm (kollane). Seejuures võtsime arvesse meie maksimaalset spektraalset tundlikkust optiline andur. Katsed on näidanud, et nende vahel pole praktiliselt mingit vahet (meie disaini ja valitud anduri raames). Kõik erinevused ületatakse liikumisartefaktide, naha individuaalsete omaduste, randme nahaaluse kihi paksuse ja anduri nahale surumise astmega. Tahtsime kuidagi üldisest “rohelisest” nimekirjast eristuda ja seni oleme leppinud kollase värviga.

Muidugi saab mõõtu võtta mitte ainult randmelt. Pulsi salvestuspunkti valimiseks on turul saadaval mittestandardsed võimalused. Näiteks otsaesist. Seda lähenemist kasutatakse Iisraeli ettevõtte Lifebeam välja töötatud ratturitele mõeldud nutika kiivri projektis Life beam Smart kiiver. Selle ettevõtte pakkumiste hulgas on ka tüdrukutele mõeldud pesapallimütsid ja päikesesirmid. Kui kannate alati pesapallimütsi, on see teie valik.


Jalgrattur on rahul, et tal pole vaja HRM rihma kanda.

Üldiselt on registreerimispunktide valik üsna suur: ranne, sõrm, kõrvanibu, otsmik, biitseps, pahkluu ja labajalg beebidel. Täielik vabadus arendajatele.

Suur pluss optiline meetod on juurutamise lihtsus tänapäevastel nutitelefonidel, kus sensorina kasutatakse tavalist videokaamerat ja kiirgurina LED-välklampi. Kasutaja mugavuse huvides on uuel Samsung Galaxy S5 nutitelefonil korpuse tagaseinal juba tavapärane pulsianduri moodul, ehk võtavad sarnaseid lahendusi kasutusele ka teised tootjad. See võib olla määrav seadmete puhul, millel pole pidevat registreerimist; nutitelefonid võtavad nende funktsionaalsuse vastu.

Fotopletüsmograafia uued horisondid

Selle meetodi edasiarendamine on seotud optilise anduri funktsionaalsuse ja kaasaegsete kantavate seadmete tehnoloogiliste võimaluste ümbermõtlemisega videopiltide reaalajas töötlemise osas. Selle tulemusena on meil idee mõõta pulssi näo videopildi abil. Taustvalgus on loomulik valgus.

Originaalne lahendus, võttes arvesse asjaolu, et videokaamera on iga sülearvuti, nutitelefoni ja isegi nutikella standardatribuut. Meetodi idee on selles töös avalikustatud.


Subjekt N3 on selgelt pinges - pulss alla 100 lööki/min, andes töö tõenäoliselt üle oma juhendajale, subjekt N2. Katsealune N1 oli just möödaminnes.

Esmalt tõstetakse kaadrites esile näo fragment, seejärel jagatakse pilt kolmeks värvikanaliks ja volditakse ajaskaalal lahti (RGB jälg). Impulsslaine ekstraheerimine põhineb kujutise lagunemisel, kasutades sõltumatut komponentanalüüsi (ICA) ja pikslite heleduse moduleerimisega seotud sageduskomponendi ekstraheerimist vere pulsatsiooni mõjul.

Philips Innovationi labor on rakendanud sarnast lähenemisviisi IPhone'i jaoks mõeldud Vital Signs Camera programmi näol. Väga huvitav asi. Väärtuste keskmistamine on muidugi suur, kuid põhimõtteliselt meetod töötab. Sarnane projekt on väljatöötamisel.


Elumärkide kaameraekraanide tüübid.

Seega saavad CCTV süsteemid tulevikus pulssi kaugjuhtimisega mõõta. NSA esindus rõõmustab.

Arvustuse lõpp järgmises postituses “Kuidas nutikellad, spordijälgijad ja muud vidinad pulssi mõõdavad? 2. osa". Selles osas räägime eksootilisematest impulsi salvestamise meetoditest, mida kasutatakse tänapäevastes vidinates.

Edu! Ja taaskord kutsume teid meie projekti EMVIO veebisaidile.

Sildid: lisa sildid

Optilised pulsikellad – suhteliselt uut tüüpi kaasaskantavad südamemonitorid. Optilised pulsikellad ilmusid müügile alles paar aastat tagasi. Meie kodulehel saate tutvuda uuenduslike vidinate omadustega, lugeda optiliste pulsikellade arvustusi, osta pulsiandurit ja enda kogemus hinnata seadme eeliseid.

Optilise pulsikella idee pole uus. Kindlasti on kõik näinud filmisüžeed, kus haiglapatsient lamab pealaest jalatallani juhtmetesse mässituna ja tal on sõrme külge kinnitatud pesulõksu meenutav seade. See väga "riidelõks" on optiline pulsimõõtja. Ja seade sobib kõigile – miniatuurne, täpne, kerge, mitte kallis toota. Kui mitte ühe "aga" jaoks - on selle abil võimalik täpseid näitu saada ainult siis, kui patsient on kogu andmete kogumise aja liikumatu. Seetõttu lükkasid kaasaskantavate pulsikellade tootjad optilised andurid tagasi.

Ja ilmselt poleks optilisi pulsikellasid turule tulnud, kui üks uudishimulik kanadalanna poleks tulnud ideele kohandada meditsiinilist andurit igapäevasteks vajadusteks. Liz Dickinson, hariduselt insener, kes töötas selliste tuntud ülemaailmsete tehnoloogiaettevõtetega nagu Oracle, IBM, AT&T, TELUS, pakkus 1999. aastal välja anduri riistvaralise kohandamise idee, mis tekitas kõigis asjaosalistes homeerilist naeru. meditsiiniseadmete ja kodumajapidamises kasutatavate kaasaskantavate pulsikellade tootmine.

Igaüks teine ​​oleks loobunud, kuid uhke vancouverlane kulutas idee lihvimisele üle kümne aasta ja käivitas 2012. aastal kampaania, et koguda projekti jaoks 100 000 dollarit. randmelt pulsikell järgmise põlvkonna KickStarteris. Rahastamisperiood kestis vaid 44 päeva. Tulemuseks oli summa 321 314 dollarit, Mio ettevõtte loomine, 5 tehnilist patenti, patent kategoorias "Spordi- ja fitnessseadmed", ülemaailmne au ja austus. Ja muidugi Mia sari – optilised pulsikellad, mille müük lööb kõik mõeldavad rekordid. Paljud meditsiiniseadmete tootjad ja spordividinad Nad kasutavad oma seadmetes Kanada tehnoloogiat. Tänaseks on Mio südame löögisageduse jälgimise tehnoloogia maailmas liider.

Optilised pulsikellad, mille omadused põhinevad uudsel lähenemisel optilistele anduritele, näitavad südame löögisageduse mõõtmisel enneolematut täpsust. See saavutati tänu optilise anduri, kiirendusmõõturi ja mikroprotsessori tandemile. Optilist andurit ja kahte rohelist laserit kasutav seade salvestab veresoonte pulsatsiooni, filtreerib välja liikumisel tekkivad häired ning analüüsib tulemusi arvutusseadme ja spetsiaalselt välja töötatud algoritmide abil. Muidugi pole optiliste pulsikellade hind kaugeltki eelarvevõimalus. Aga ka optiline nutikad pulsikellad Põlvkonnad ei ole mingil juhul läbikäidavad vidinad.

Saate osta optilisi pulsikellasid formaadis käekell. Optiliste pulsikellade mudelid on ülimalt stiilsed ja eristuvad spordikelladest laiema käevõruga. Selle põhjuseks on vajadus saavutada optilise anduriga keha võimalikult tihedalt sobitamine nahaga. Korpuse tagaküljel on lisaks kahele laserile ja optilisele andurile kontaktlaadimisalus. Optiliste pulsikellade tootjate soovitatud hind sisaldab laadimisadaptereid (enamasti originaalse disainiga). Enamik pulsikellade mudeleid töötavad pidevas pulsilugemise režiimis umbes 5-8 tundi.

Optilised pulsikellad võivad töötada eraldiseisvas režiimis, kuigi sel juhul salvestatakse seadmete sisseehitatud mällu piiratud hulk teavet. Optiliste pulsikellade eripäraks on värviindikaatorite olemasolu korpuse alumises osas. Tänu nendele pisikestele LED-tuledele saab kasutaja treeningu ajal kontrollida koormuse intensiivsust, et jääda piiridesse. tööpiirkond pulss Heitke vaid kiire pilk – roheline indikaator näitab pulssi teatud vahemikus, sinine näitab, et peate kiirendama ja punane indikaator näitab kriitiliselt suurt koormust.

Nutitelefoni või arvutiga sidumine võimaldab laiendada vidina põhifunktsioone. Kõige sagedamini on varustatud optilised pulsikellad, mille ülevaate leiate meie veebisaidilt Bluetooth raadiomoodul ja toetada mitukümmend spordirakendust.

Meie pood pakub originaalseid optilisi pulsikellasid, allahindlusi, tutvustusi, boonusprogramme, mugavat maksemehhanismi ja kiiret kohaletoimetamist.