血液分析仪管理系统设计
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 血液检测技术的发展 | 第8-10页 |
1.3 血细胞分析仪管理系统的研究现状与发展趋势 | 第10-12页 |
1.3.1 血液分析仪管理系统的研究现状 | 第10-11页 |
1.3.2 血液分析仪管理系统的发展趋势 | 第11-12页 |
1.4 嵌入式在医疗行业的应用 | 第12-14页 |
1.5 课题研究背景及意义 | 第14页 |
1.6 本文主要内容及章节安排 | 第14-16页 |
2 血液分析仪管理系统的需求及设计 | 第16-23页 |
2.1 血液分析仪检测原理 | 第16-18页 |
2.2 血液分析仪系统结构 | 第18-19页 |
2.3 血液分析仪系统设计参数及功能需求 | 第19-20页 |
2.3.1 系统设计参数 | 第19页 |
2.3.2 系统功能需求 | 第19-20页 |
2.4 血液分析仪管理系统整体设计 | 第20-22页 |
2.4.1 管理系统硬件结构 | 第20-21页 |
2.4.2 管理系统软件结构 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
3 血液分析仪管理系统硬件设计 | 第23-34页 |
3.1 系统核心模块电路设计 | 第23-26页 |
3.1.1 MPU模块 | 第23页 |
3.1.2 电源管理模块 | 第23-24页 |
3.1.3 存储器模块 | 第24-26页 |
3.1.4 JTAG调试模块 | 第26页 |
3.2 系统外设接口电路设计 | 第26-30页 |
3.2.1 启动模式选择 | 第26-27页 |
3.2.2 CAN通信接口 | 第27页 |
3.2.3 以太网通信接口 | 第27-28页 |
3.2.4 USB通信接口 | 第28-29页 |
3.2.5 LCD与触摸屏接口 | 第29页 |
3.2.6 SD卡接口电路 | 第29-30页 |
3.2.7 RS232接口电路 | 第30页 |
3.3 AD转换模块设计 | 第30-32页 |
3.4 PCB设计 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 血液分析仪管理系统软件设计 | 第34-58页 |
4.1 嵌入式LINUX软件平台构建 | 第34-36页 |
4.1.1 嵌入式开发环境的建立 | 第34-35页 |
4.1.2 嵌入式系统的移植与启动 | 第35-36页 |
4.2 血液分析仪驱动程序的实现 | 第36-42页 |
4.2.1 CAN总线通信的实现 | 第36-38页 |
4.2.2 信号采集驱动的实现 | 第38-39页 |
4.2.3 采集存储驱动的实现 | 第39-41页 |
4.2.4 数据采集存储流程 | 第41-42页 |
4.3 血液分析仪的交互与数据管理 | 第42-52页 |
4.3.1 血液分析仪的交互界面设计 | 第43-47页 |
4.3.2 血液分析仪的数据管理 | 第47-52页 |
4.4 远程信息查询系统设计 | 第52-57页 |
4.4.1 检验信息系统 | 第52-53页 |
4.4.2 Boa服务器与CGI库移植 | 第53页 |
4.4.3 服务器与客户端交互程序设计 | 第53-55页 |
4.4.4 远程网页查询的实现 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 系统调试与集成运行 | 第58-66页 |
5.1 系统调试 | 第58-61页 |
5.2 信号分析与曲线拟合 | 第61-64页 |
5.2.1 血细胞全波信号分析 | 第61-62页 |
5.2.2 曲线拟合的应用 | 第62-64页 |
5.3 集成运行与实验结果 | 第64-65页 |
5.4 本章小节 | 第65-66页 |
6 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 全文总结 | 第66-67页 |
6.2 改进与展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录A 硕士期间论文发表情况 | 第72-73页 |
附录B 仪器实物图 | 第73-74页 |
B.1 仪器控制主板图 | 第73页 |
B.2 仪器管路结构图 | 第73-74页 |
附录C SET_ARM_ENV配置脚本 | 第74页 |