摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外现状 | 第9-11页 |
1.2.1 呼吸音研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 小波分析在呼吸音方面的应用现状 | 第10-11页 |
1.3 本文研究工作 | 第11-15页 |
1.3.1 系统功能需求分析 | 第11-12页 |
1.3.2 系统技术指标 | 第12页 |
1.3.3 设计要求 | 第12页 |
1.3.4 论文的主要工作 | 第12-15页 |
2 呼吸音信号简介 | 第15-22页 |
2.1 呼吸音发生机理 | 第15页 |
2.2 呼吸音典型种类 | 第15-21页 |
2.2.1 正常呼吸音 | 第16-18页 |
2.2.2 异常呼吸音 | 第18-21页 |
2.3 呼吸音信号的研究意义 | 第21-22页 |
3 呼吸音信号降噪处理方法研究 | 第22-34页 |
3.1 呼吸音信号处理方法介绍 | 第22-28页 |
3.1.1 傅里叶变换 | 第22-23页 |
3.1.2 短时傅里叶变换 | 第23-24页 |
3.1.3 连续小波变换 | 第24-26页 |
3.1.4 离散小波变换 | 第26-28页 |
3.2 利用小波分析进行呼吸音降噪 | 第28-34页 |
3.2.1 小波降噪的方法和步骤 | 第28页 |
3.2.2 小波基函数和小波分解层数的选取 | 第28-31页 |
3.2.3 阈值方法的选取 | 第31-32页 |
3.2.4 阈值函数的选取 | 第32页 |
3.2.5 小波分析降噪的实现 | 第32-34页 |
4 可视化听诊系统电路设计 | 第34-53页 |
4.1 系统电路总体设计 | 第34-35页 |
4.2 数据处理部分电路设计 | 第35-39页 |
4.2.1 处理器选择 | 第35-38页 |
4.2.2 DSP最小系统设计 | 第38-39页 |
4.3 系统控制部分电路设计 | 第39-42页 |
4.3.1 处理器选择 | 第39-41页 |
4.3.2 STM32最小系统设计 | 第41-42页 |
4.4 呼吸音信号采集电路设计 | 第42-43页 |
4.5 预处理电路设计 | 第43-44页 |
4.6 数模转换电路设计 | 第44-45页 |
4.7 McBSP模块硬件设计 | 第45-47页 |
4.8 液晶接口电路设计 | 第47-48页 |
4.9 电源电路设计 | 第48-50页 |
4.9.1 供电电源设计 | 第48-49页 |
4.9.2 芯片电源设计 | 第49-50页 |
4.10 其他电路设计 | 第50-51页 |
4.10.1 存储电路设计 | 第50-51页 |
4.10.2 报警电路设计 | 第51页 |
4.11 硬件抗干扰设计 | 第51-53页 |
5 可视化听诊系统软件设计 | 第53-72页 |
5.1 呼吸音信号实时处理 | 第53-57页 |
5.1.1 集成开发环境CCS | 第53-54页 |
5.1.2 呼吸音信号采集与传输 | 第54-56页 |
5.1.3 呼吸音信号处理 | 第56-57页 |
5.2 实时操作系统uC/OS-II | 第57-61页 |
5.2.1 uC/OS-II简介与移植 | 第57-59页 |
5.2.2 系统任务的设计与划分 | 第59-61页 |
5.3 系统控制部分软件设计 | 第61-66页 |
5.3.1 通讯任务设计 | 第61-62页 |
5.3.2 液晶任务设计 | 第62-64页 |
5.3.3 存储任务设计 | 第64-66页 |
5.3.4 报警任务设计 | 第66页 |
5.4 操作界面软件设计 | 第66-72页 |
5.4.1 开发环境介绍 | 第68-69页 |
5.4.2 操作界面设计 | 第69-72页 |
6 可视化听诊系统调试 | 第72-76页 |
6.1 硬件调试 | 第72页 |
6.2 软件调试 | 第72-75页 |
6.3 整体调试 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录A 可视化呼吸音听诊系统电路板图 | 第81-82页 |
附录B 可视化呼吸音听诊系统电路原理图-PartA | 第82-83页 |
附录C 可视化呼吸音听诊系统电路原理图-PartB | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |