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基于FPGA的脉搏与血氧饱和度监测系统研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
    1.3 论文研究意义第14页
    1.4 论文研究目标和内容第14-15页
    1.5 论文结构及章节安排第15-16页
第2章 脉搏与血氧饱和度测量原理及系统设计第16-22页
    2.1 脉搏与血氧饱和度测量原理第16-20页
        2.1.1 朗伯-比尔定律第16页
        2.1.2 脉搏与血氧饱和度测量模型第16-20页
        2.1.3 脉搏与血氧饱和度测量方法第20页
    2.2 系统总体设计第20-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 信号采集子系统第22-38页
    3.1 血氧传感器模组第22-25页
        3.1.1 ELM-4000 发射器第22-24页
        3.1.2 EPM-4001 接收器第24-25页
    3.2 模拟前端第25-35页
        3.2.1 AFE4400 简介第26-29页
        3.2.2 LED 传输通道第29-30页
        3.2.3 PD 接收通道第30-32页
        3.2.4 寄存器配置第32-35页
    3.3 信号采集电路设计第35-37页
        3.3.1 电源电路第35-36页
        3.3.2 AFE4400 应用电路第36-37页
        3.3.3 信号采集电路板测试第37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 数据接口和信号处理子系统第38-60页
    4.1 Spartan-3E FPGA第38-39页
    4.2 SPI 接口第39-43页
        4.2.1 SPI 概述第39-40页
        4.2.2 AFE4400 SPI 配置第40-42页
        4.2.3 SPI 接口实现第42页
        4.2.4 SPI 接口仿真与验证第42-43页
    4.3 双通道时分基-2 DIF 算法第43-47页
        4.3.1 FFT 算法原理第43-44页
        4.3.2 基-2 DIF 算法第44-46页
        4.3.3 算法实现结构第46-47页
    4.4 基-2 DIF 算法的 FPGA 实现第47-57页
        4.4.1 算法总体设计第47-49页
        4.4.2 FIFO 缓冲存储单元第49-50页
        4.4.3 蝶形运算单元第50-51页
        4.4.4 旋转因子生成单元第51-53页
        4.4.5 复数乘法器单元第53-55页
        4.4.6 溢出控制第55-56页
        4.4.7 算法仿真与验证第56-57页
    4.5 I2C 接口第57-59页
        4.5.1 I2C 概述第57-59页
        4.5.2 I2C 接口实现第59页
    4.6 本章小结第59-60页
第5章 短距离无线数据通信子系统第60-70页
    5.1 nRF51822 片上系统第60-62页
        5.1.1 ARM Cortex-M0 CPU第62页
    5.2 低功耗蓝牙第62-66页
        5.2.1 低功耗蓝牙规范第63-64页
        5.2.2 Generic Access Profile(GAP)第64-65页
        5.2.3 Generic Attribute Profile (GATT)第65-66页
    5.3 S110 SoftDevice 协议栈第66-67页
    5.4 应用软件设计第67-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第6章 用户界面(UI)子系统与系统测试第70-74页
    6.1 用户界面(UI)第70-71页
        6.1.1 Android第70页
        6.1.2 Android 应用程序设计第70页
        6.1.3 用户界面设计第70-71页
    6.2 系统测试与分析第71-73页
    6.3 本章小结第73-74页
第7章 总结与展望第74-76页
    7.1 研究工作总结第74-75页
    7.2 技术展望第75-76页
参考文献第76-79页
致谢第79-80页
附录第80-87页
攻读硕士学位期间参加的项目、发表的论文情况第87页

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