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基于FPGA的多功能诱发电位刺激器的研制

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-21页
   ·诱发电位概述第9-10页
   ·诱发电位的临床意义第10页
   ·视觉诱发电位第10-14页
     ·视觉诱发电位的定义及其分类第10-12页
     ·视觉诱发电位的发展第12页
     ·视觉诱发电位的临床应用第12-13页
     ·国内外视觉诱发电位刺激器的发展第13-14页
   ·体感诱发电位第14-15页
     ·体感诱发电位的分类第14-15页
     ·体感诱发电位的发展及应用第15页
   ·听觉诱发电位第15-17页
   ·EDA 技术第17-18页
   ·医疗仪器发展趋势第18-19页
   ·本章小结第19页
   ·论文的主要内容及结构第19-21页
2 多功能诱发电位仪刺激器的总体结构设计第21-24页
   ·刺激器的设计要求第21-22页
     ·图形刺激器参数要求第21页
     ·电流刺激参数要求第21页
     ·声音刺激参数要求第21-22页
     ·闪光刺激参数要求第22页
   ·多功能诱发电位刺激器的系统设计第22-24页
3 多功能诱发电位仪刺激器硬件电路设计第24-40页
   ·可编程逻辑器件概述和选择第24-26页
     ·CycloneⅡ系列 FPGA 器件第24-25页
     ·现场可编程逻辑器件 FPGA 的选择第25-26页
   ·配置电路第26-28页
     ·Altera 公司的 FPGA 配置方式第26页
     ·AS 配置电路和 JTAG 配置电路第26-28页
   ·电源设计第28-29页
   ·升压电路设计第29-31页
   ·双极性恒流源控制电路第31-32页
   ·D/A 转换接口第32-34页
     ·TLC5615 的功能特性及引脚功能说明第32-33页
     ·D/A 转换芯片的接口电路第33-34页
   ·通讯接口模块电路第34-36页
     ·RS232 标准串口的选用第34页
     ·RS232 串口的电平转换第34-35页
     ·RS232 串口的接口电路第35-36页
   ·VGA 接口电路第36-38页
   ·复位电路第38页
   ·时钟电路第38-39页
   ·声音输出电路第39页
   ·本章小结第39-40页
4 多功能诱发电位仪刺激器系统的软件设计与实现第40-60页
   ·FPGA 开发软件与编程语言选择第40-42页
     ·FPGA 开发集成环境 QuartusⅡ简介第40-41页
     ·VHDL 语言特点第41-42页
   ·图形刺激输出控制模块的软件设计第42-47页
     ·VGA 时序信号产生模块第42-44页
     ·图形生成模块第44-47页
   ·刺激波形输出控制模块的软件设计第47页
   ·白噪声模块的软件设计第47-51页
     ·白噪声( white nosise)的产生方法第47-48页
     ·M 序列的产生及 M 序列的白噪声特性第48-49页
     ·白噪声产生第49-51页
   ·D/A 转换模块的软件设计第51-52页
   ·串口通信模块软件设计第52-53页
   ·顶层模块连接第53-54页
   ·VB界面设计第54-59页
     ·VB 及控件 MSComm 的介绍第54-55页
     ·界面设计第55-58页
     ·通信程序的设计第58-59页
   ·本章小结第59-60页
5 实验结果第60-63页
6 结论与展望第63-65页
   ·结论第63页
   ·未来展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
附录第69页
 A 作者在攻读硕士学位期间所发表的论文第69页

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