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大型医学装备电源电压远程监测系统研制

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 电源电压因素导致的医学装备故障举例第10-12页
        1.2.1 核磁共振因断电导致液氦泄漏故障第10-11页
        1.2.2 医用直线加速器因断电导致加速管报废故障第11-12页
    1.3 研究意义第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-15页
    1.5 主要研究工作第15-17页
    1.6 本章小结第17-18页
第2章 电压监测系统硬件设计第18-31页
    2.1 概述第18-20页
        2.1.1 系统需求第18-19页
        2.1.2 系统结构第19-20页
    2.2 电压监测仪设计第20-30页
        2.2.1 硬件系统结构第20-21页
        2.2.2 单片机最小系统第21-23页
        2.2.3 电源模块设计第23-24页
        2.2.4 电压采集模块设计第24-27页
        2.2.5 人机接口模块设计第27-28页
        2.2.6 通讯模块设计第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 系统软件设计第31-56页
    3.1 电压监测仪软件设计第31-39页
        3.1.1 概述第31-32页
        3.1.2 高速AD采样模块第32-33页
        3.1.3 数据存储模块第33-35页
        3.1.4 数据通讯模块第35-38页
        3.1.5 人机接口模块第38-39页
    3.2 远程监测软件设计第39-55页
        3.2.1 概述第39-41页
        3.2.2 软件开发环境简介第41-44页
        3.2.3 系统架构第44-48页
        3.2.4 数据库设计第48-51页
        3.2.5 人机交互界面设计第51-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第4章 实验结果第56-62页
    4.1 电压监测仪测试第56-57页
    4.2 远程监测软件测试第57-59页
    4.3 短信报警第59-60页
    4.4 电压检测精度比较第60-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第5章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-69页
攻读工程硕士学位期间发表的学术论文第69页

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