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基于STM32的可视化呼吸音听诊系统开发

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

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