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基于无线通信和无线供能的新型人工括约肌的研制

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·项目研究的社会背景第11-13页
     ·肛门失禁的定义第11页
     ·肛门失禁的病因第11-12页
     ·肛门失禁的发生率第12页
     ·肛门失禁的治疗方法第12-13页
   ·国内外研究现状及本项研究的重要意义第13-15页
   ·本文的研究内容以及主要工作第15-17页
第二章 人工括约肌系统设计方案第17-28页
   ·系统设计原理第17页
   ·执行机构方案选择第17-19页
     ·执行机构钳制方式选择第18-19页
     ·执行机构控制方式选择第19页
   ·传感器方案选择第19-20页
   ·控制系统方案选择第20-22页
   ·总体设计第22-27页
     ·植入体内装置第23-25页
     ·体外装置第25-27页
   ·本章小结第27-28页
第三章 人工括约肌系统各模块的设计第28-54页
   ·执行机构第28-31页
     ·钳制囊袋袖套第29页
     ·压力调节球第29页
     ·微型泵第29-31页
   ·传感器模块第31-35页
     ·微传感器第31-32页
     ·信号调理第32-35页
       ·运算放大器第33-34页
       ·信号处理结果第34-35页
   ·微控制器(MCU)第35-39页
     ·C8051F330 微控制器性能指标第35-36页
     ·C8051F330 的低功耗工作模式第36页
     ·C8051F330 的通信模式第36-39页
       ·UART 模式第37-38页
       ·SPI 模式第38-39页
   ·无线通信模块第39-44页
     ·无线通信模块实现第40-44页
       ·IA4420 主要参数第40-42页
       ·IA4420 与单片机的接口第42-43页
       ·天线设计第43-44页
   ·报警提示与便捷控制模块第44-45页
     ·报警提示模块工作原理第44-45页
     ·便捷控制模块工作原理第45页
   ·电源模块第45-53页
     ·无线供能模块第45-52页
       ·无线供能原理第46-48页
       ·无线供能模块设计第48-52页
         ·DC-AC 逆变电路第48-49页
         ·无线能量传输及整流稳压电路第49-52页
         ·无线能量电源管理电路第52页
     ·电池管理模块第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 人工括约肌系统的实现第54-64页
   ·系统软件流程图第54-55页
   ·A/D 转换的实现第55-59页
     ·A/D 转换的原理第55页
     ·A/D 的电气特性第55-57页
     ·A/D 转换初始化第57-59页
   ·无线通信的实现第59-63页
     ·无线通信模块工作原理第59页
     ·IA4420 的设置第59-60页
     ·IA4420 工作方式第60-62页
       ·IA4420 发送方式第60-61页
       ·IA4420 接收方式第61-62页
     ·通信协议第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 系统实验研究第64-68页
   ·模拟实验第64-67页
     ·实验数据第64-66页
     ·试验结论分析第66-67页
   ·需要改进的方面第67页
   ·本章小结第67-68页
第六章 总结与展望第68-74页
   ·系统总结第68-69页
     ·系统功能总结第68页
     ·系统特色与创新总结第68-69页
   ·进一步研究方向第69-72页
     ·执行机构的形式第69页
     ·能源供应方式第69-71页
     ·系统电路的微型化第71页
     ·降低系统功耗第71-72页
     ·数据存储第72页
     ·植入装置密封及防腐第72页
   ·本章小结第72-74页
参考文献第74-77页
缩略语第77-78页
附录:致谢第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文目录第79页

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