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基于MSP430超低功耗处理器的监护仪脉搏血氧模块

第一章 引言第1-14页
   ·双波长光电法测量血氧饱和度概述第10-11页
   ·波长选择第11-12页
   ·抑制干扰算法现状第12-14页
第二章 血氧饱和度测量的基本原理第14-24页
   ·概述第14-15页
   ·血氧饱和度测量方法第15-20页
     ·朗伯-比尔定律(LAMBERT-BEER’LOW)及调制比△W第15-17页
     ·血氧饱和度计算公式第17-20页
   ·光波长的选取及探头接收特性第20-24页
     ·组织对不同波长光的吸收特性第20-22页
     ·探头结构及光电池接收特性第22-24页
第三章 系统硬件设计第24-36页
   ·脉搏血氧饱和度模块的总体结构第24-25页
   ·各控制时序第25-26页
   ·前端电路第26-31页
     ·前级电路第26-28页
     ·同反相大及信号分离电路第28-30页
       ·同反相放大电路第28-30页
       ·抑制干扰的原理第30页
     ·两路光的分离第30-31页
   ·低通滤波电路第31-32页
   ·自动增益控制电路第32-34页
   ·电源电路第34-35页
   ·单片机及外围电路第35-36页
第四章 血氧模块软件设计第36-47页
   ·MSP430 处理器的设置第36-39页
     ·MSP430 处理器简介第36-37页
     ·时钟脉冲的设定第37页
     ·CP 脉冲的产生第37-38页
     ·A/D 变换第38-39页
     ·USART 异步串口及设置第39页
   ·数字信号处理第39-43页
     ·有限脉冲响应(FIR)滤波器第39-41页
     ·无限脉冲响应(IIR)滤波器第41-43页
   ·信号的分析方法第43-45页
     ·脉搏信号的特点第43-44页
     ·脉搏信号的特点第44-45页
   ·参数的定标第45-47页
第五章 脉搏血氧信号处理的进一步研究第47-61页
   ·FFT 频域滤波法 FFT第47-51页
     ·快速傅立叶变换第47-49页
     ·脉搏血氧信号处理的FFT 实现第49-51页
       ·脉搏血氧光电信号及频谱第49-50页
       ·FFT 频域滤波的实现第50-51页
   ·延时自相关法第51-56页
     ·自相关第51-52页
     ·延时自相关法原理第52-54页
     ·存在干扰时的情况第54-56页
   ·最小均方误差延时预测滤波法第56-61页
     ·最小均方误差基本原理第56-57页
     ·最小均方误差原理在抑制运动伪差中的应用第57-58页
     ·最小均方误差算法第58-61页
第六章 结论第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-65页
作者在读硕期间发表的论文第65页

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