摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
·问题的提出 | 第9-10页 |
·研究意义 | 第10页 |
·低频脉冲电刺激的国内外研究现状 | 第10-16页 |
·低频脉冲电流治疗疾病的历史 | 第10-11页 |
·低频脉冲电流的刺激机理 | 第11-13页 |
·低频脉冲电流的生理和治疗作用 | 第13-14页 |
·低频脉冲电刺激的临床应用 | 第14-16页 |
·低频脉冲治疗仪的研究现状 | 第16-17页 |
·本课题的研究目的和论文规划 | 第17-19页 |
·课题研究目的和任务 | 第17-18页 |
·论文规划 | 第18-19页 |
2 低频脉冲治疗的机理和脉冲波形设计 | 第19-26页 |
·低频脉冲电流的镇痛机理 | 第19-21页 |
·脉冲波形设计 | 第21-26页 |
·波形设计的关键点 | 第21页 |
·刺激频率的设计 | 第21-22页 |
·刺激波形类型的设计 | 第22-25页 |
·刺激波宽的设计 | 第25-26页 |
3 低频脉冲治疗仪总体设计 | 第26-31页 |
·医学仪器的设计原则 | 第26-28页 |
·本治疗仪的设计要求 | 第28页 |
·治疗仪总体设计 | 第28-31页 |
·治疗仪总体结构 | 第28-29页 |
·治疗仪指标参数及工作原理 | 第29-31页 |
4 低频脉冲治疗仪硬件电路的设计 | 第31-50页 |
·FPGA 控制器 | 第31-35页 |
·Altera 公司的Cyclone 系列FPGA 器件 | 第31-32页 |
·Altera 公司的FPGA 配置方式 | 第32-33页 |
·Altera 公司的FPGA 配置过程 | 第33-35页 |
·ALTERA 专用串行配置芯片EPCS1 | 第35-36页 |
·主动串行配置 | 第35-36页 |
·AS 配置器件的在线编程 | 第36页 |
·电源供电模块 | 第36-41页 |
·电源电路设计 | 第36-37页 |
·升压电路设计 | 第37-41页 |
·恒流源输出电路模块 | 第41-43页 |
·双极性控制电路 | 第41-42页 |
·恒流源输出电路 | 第42-43页 |
·D/A 转换模块 | 第43-44页 |
·TLC5615 的引脚功能及工作时序说明 | 第43-44页 |
·D/A 转换芯片的接口电路 | 第44页 |
·人机接口模块 | 第44-50页 |
·LCD 模块简介 | 第44-45页 |
·RT12864-16-SYGEG-5V 液晶模块 | 第45-47页 |
·LCD 显示模块与FPGA 芯片的接口电路 | 第47页 |
·按键控制模块 | 第47-50页 |
5 系统软件设计与实现 | 第50-64页 |
·FPGA 芯片编程设计 | 第50-52页 |
·Altera 综合开发平台QuartusⅡ简介 | 第50-51页 |
·VHDL 编程基础 | 第51-52页 |
·刺激波形输出控制模块的软件设计 | 第52-53页 |
·脉冲调制模块的软件设计 | 第53-54页 |
·调频调幅模块的软件设计 | 第54页 |
·刺激定时控制模块的软件设计 | 第54-55页 |
·D/A 并–串转换模块的软件设计 | 第55页 |
·按键控制模块的软件设计 | 第55-58页 |
·键盘接口电路模块划分 | 第56-57页 |
·键盘扫描电路 | 第57页 |
·键盘译码电路 | 第57-58页 |
·LCD 显示模块的软件设计 | 第58-64页 |
·液晶显示模块指令系统 | 第58-60页 |
·液晶显示控制流程及显示原理 | 第60-61页 |
·液晶显示设计思路 | 第61-64页 |
6 PCB 板的设计与系统调试 | 第64-73页 |
·PCB 板的设计 | 第64-66页 |
·系统的调试 | 第66-69页 |
·系统的外型设计及使用方法 | 第66-68页 |
·刺激电极的类型及放置原则 | 第68-69页 |
·软硬件调试 | 第69页 |
·初步实验结果 | 第69-73页 |
·刺激波形仿真结果 | 第69-70页 |
·治疗仪输出的组合波形 | 第70-71页 |
·恒流源测试 | 第71-73页 |
7 结论与展望 | 第73-75页 |
·结论 | 第73-74页 |
·后续研究的展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录 | 第79页 |