除颤监护仪中体外起搏器的研究与开发
第一章 概述 | 第1-13页 |
第一节 除颤器监护仪简介 | 第7-9页 |
1.1.1 除颤器的发展 | 第7-8页 |
1.1.2 除颤器主要的两种类型 | 第8-9页 |
1.1.3 除颤监护仪和AED的区别 | 第9页 |
第二节 除颤监护仪的发展方向 | 第9-11页 |
第三节 本论文所做工作 | 第11-13页 |
第二章 心电模块的设计与实现 | 第13-38页 |
第一节 心电向量图和心电图 | 第13-14页 |
2.1.1 心电向量图 | 第13-14页 |
2.1.2 心电图 | 第14页 |
第二节 心电模块的功能与设计需求 | 第14-16页 |
2.2.1 心电模块的总体构成 | 第14-15页 |
2.2.2 ECG模块功能 | 第15页 |
2.2.3 心电ECG模块设计需求 | 第15-16页 |
第三节 原理框图 | 第16页 |
第四节 心电信号采集电路 | 第16-36页 |
2.4.1 低通滤波及缓冲电路 | 第16-18页 |
2.4.2 放大电路 | 第18-27页 |
2.4.3 导联脱落检测 | 第27-28页 |
2.4.4 右腿驱动电路 | 第28-29页 |
2.4.5 R波检测和起搏脉冲抑制 | 第29-31页 |
2.4.6 A/D转换电路 | 第31-32页 |
2.4.7 主处理器 | 第32-34页 |
2.4.8 电源电路和隔离电路 | 第34-36页 |
第五节 共模抑制比测试 | 第36-38页 |
2.5.1 测试电路 | 第36页 |
2.5.2 测试步骤 | 第36-37页 |
2.5.3 测试数据与CMRR计算结果 | 第37-38页 |
第三章 EMC性能和系统可靠性的提高 | 第38-51页 |
第一节 模块的EMC性能的提高 | 第38-45页 |
3.1.1 干扰信号的分类和产生原因 | 第38-39页 |
3.1.2 抗干扰的措施和原理 | 第39-43页 |
3.1.3 ECG模块中的抗干扰设计 | 第43-45页 |
第二节 ECG模块系统可靠性的提高 | 第45-51页 |
3.2.1 CPE自检 | 第45-47页 |
3.2.2 随机存储器RAM自检 | 第47页 |
3.2.3 ROM自检 | 第47-49页 |
3.2.4 A/D自检 | 第49页 |
3.2.5 其他自检 | 第49-51页 |
第四章 ECG软件设计 | 第51-57页 |
第一节 数字滤波器 | 第51-56页 |
4.1.1 数字滤波的目的和指标 | 第51页 |
4.1.2 巴特沃斯滤波器 | 第51-52页 |
4.1.3 阶数设置与衰减、延迟分析 | 第52-53页 |
4.1.4 滤波器对ECG特征波形的影响 | 第53-54页 |
4.1.5 实际应用中的滤波组合 | 第54-56页 |
第二节 数字心电增益调节 | 第56-57页 |
第五章 起搏器概述 | 第57-63页 |
第一节 起搏器基本知识 | 第57-59页 |
5.1.1 起搏器的定义 | 第57页 |
5.1.2 起搏器分类 | 第57-58页 |
5.1.3 起搏器的工作原理 | 第58页 |
5.1.4 起博器的功能 | 第58-59页 |
第二节 起搏器的发展历史 | 第59-63页 |
5.2.1 起搏器的诞生——临时性起搏 | 第59页 |
5.2.2 永久性起搏器发展的VOO模式 | 第59-60页 |
5.2.3 永久性起搏器发展的VVJ模式 | 第60页 |
5.2.4 永久性起搏器发展的DVI和VDD模式 | 第60-61页 |
5.2.5 永久性起搏器发展的DDD模式 | 第61-62页 |
5.2.6 永久性起搏器发展的DDDR模式 | 第62-63页 |
第六章 体外起搏器的硬件和算法实现 | 第63-72页 |
第一节 起搏器模块的功能需求 | 第63页 |
第二节 起搏器硬设计与测试 | 第63-68页 |
6.2.1 起搏硬件原理与EMC性能实现 | 第63-66页 |
6.2.2 起搏模块测试纪录与分析 | 第66-68页 |
第三节 体外起搏器算法及软件实现 | 第68-72页 |
6.3.1 算法的基本概念 | 第68-69页 |
6.3.2 起搏算法原理 | 第69-70页 |
6.3.3 起搏算法软件实现 | 第70-72页 |
第七章 结束语 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考资料 | 第74-76页 |
科研成果 | 第76页 |