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 |