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防化兵实训中生理信号动态监测

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 论文的主要研究内容第12-14页
第二章 人体生理信号特点及其检测原理第14-22页
    2.1 生理信号特点第14页
    2.2 体温检测第14-15页
    2.3 血氧饱和度检测第15-20页
    2.4 呼吸检测第20-22页
第三章 生理信号动态监测系统总体结构第22-26页
    3.1 生理信号监测系统的组成第22-23页
    3.2 微处理器单元电路第23-24页
    3.3 电源模块第24-26页
        3.3.1 单片机供电电路第24-25页
        3.3.2 气体流量传感器供电电路第25-26页
第四章 系统硬件设计第26-36页
    4.1 体温检测模块第26-27页
    4.2 血氧检测模块第27-31页
        4.2.1 血氧检测模块结构框图第27页
        4.2.2 血氧探头原理及其驱动电路第27-29页
        4.2.3 I-V转换电路第29页
        4.2.4 低通滤波电路第29-31页
    4.3 呼吸检测模块第31-32页
        4.3.1 winsen/F1031气体流量传感器第31-32页
        4.3.2 衰减电路第32页
    4.4 串口通信电路第32-33页
    4.6 无线通信模块第33-36页
        4.6.1 n RF905工作模式第34页
        4.6.2 MSP430 与 n RF905 的接口设计第34-36页
第五章 系统软件设计第36-49页
    5.1 软件设计总体框架第36-37页
    5.2 呼吸频率的计算第37-39页
    5.3 无线通信模块软件设计第39-43页
        5.3.1 通信协议的设计第40页
        5.3.2 n RF905寄存器配置第40-41页
        5.3.3 无线收发程序软件设计第41-43页
    5.4 上位机软件设计第43-46页
        5.4.1 Lab VIEW简介第44页
        5.4.2 Lab VIEW实现串口通信设计第44-46页
    5.5 血氧信号的软件处理第46-49页
        5.5.1 红光红外光分离第46-47页
        5.5.2 红光红外光最值提取第47-49页
第六章 生理信号采集系统测试与分析第49-55页
    6.1 体温检测结果与分析第49-51页
    6.2 血氧检测结果与分析第51-52页
    6.3 呼吸检测结果与分析第52-55页
第七章 总结与展望第55-56页
参考 文献第56-59页
致谢第59-60页
攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目第60页

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