摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-13页 |
·论文研究的背景、目的和意义 | 第7-8页 |
·便携式心电设备的发展现状 | 第8-9页 |
·心电自动分析技术的发展概况 | 第9-10页 |
·本论文的特色及创新点 | 第10-11页 |
·本论文的主要研究内容和结构安排 | 第11-13页 |
第二章 心电图及心律失常 | 第13-20页 |
·心电图及心电图导联 | 第13-16页 |
·早期心电图描记技术的概况 | 第13页 |
·心电图 | 第13-14页 |
·心电图导联 | 第14-16页 |
·心电图在心律失常方面的诊断价值 | 第16-18页 |
·窦性心律失常的心电图表现 | 第18-20页 |
第三章 小波算法原理及心电信号检测实现 | 第20-39页 |
·小波变换理论 | 第20-24页 |
·连续小波变换 | 第20-21页 |
·连续小波变换的频域表达 | 第21-23页 |
·尺度离散化的小波变换 | 第23-24页 |
·基于2 尺度小波系数的心电信号检测算法 | 第24-39页 |
·检测原理 | 第24-26页 |
·检测方法 | 第26-28页 |
·R 波检测和QRS 波群检测 | 第28-30页 |
·P 波检测 | 第30-37页 |
·程序运行时间测试 | 第37-39页 |
第四章 Sigma-Delta ADC 基本理论 | 第39-47页 |
·Sigma-Delta ADC 基本原理 | 第39-43页 |
·过采样技术(Over-sampling) | 第39-41页 |
·量化噪声整形技术(Noise ShaPing) | 第41-42页 |
·数字抽样滤波技术(Decimation Filtering) | 第42-43页 |
·Sigma - Delta ADC 结构 | 第43-45页 |
·Sigma-Delta 调制器 | 第44页 |
·数字抽样滤波器 | 第44-45页 |
·ADuC7060 片内 Sigma Delta A/D 转换器 | 第45-47页 |
第五章 系统实现——硬件设计 | 第47-63页 |
·系统方案设计与原理分析 | 第47-52页 |
·系统方案设计 | 第47-49页 |
·系统设计原理分析 | 第49-52页 |
·心电采集电路设计 | 第52-61页 |
·ADuC7060 高性能混合信号处理器 | 第53-55页 |
·高频噪声滤波电路 | 第55-56页 |
·电源电路 | 第56-58页 |
·通信接口电路 | 第58-59页 |
·系统功能模块电路 | 第59-60页 |
·电路板设计与 PCB Layout | 第60-61页 |
·DSP 硬件平台 | 第61-62页 |
·PC- LabVIEW 平台 | 第62-63页 |
第六章 系统实现——软件设计 | 第63-82页 |
·总体软件设计框架 | 第63页 |
·基于 ADuC7060 的心电采集系统软件设计 | 第63-73页 |
·ADuC7060 的开发环境 | 第64页 |
·主要实现功能 | 第64-65页 |
·心电预处理实现 | 第65-67页 |
·主程序设计 | 第67-69页 |
·中断服务程序设计 | 第69-71页 |
·ADuC7060 与 DSP 通信和 ADuC7060 与 PC 通信 | 第71-73页 |
·基于 Blackfi11533 的软件设计 | 第73-78页 |
·窦性心律失常的判别 | 第73-74页 |
·Blackfi11533 的开发环境 | 第74-76页 |
·系统流程 | 第76-78页 |
·基于 LabVIEW 的软件设计 | 第78-82页 |
·串口接收心电数据程序设计 | 第79-80页 |
·LabVIEW 心电采集显示 | 第80-82页 |
第七章 系统测试及实验结果 | 第82-88页 |
·系统测试 | 第82-86页 |
·心电采集电路测试 | 第82-85页 |
·DSP 平台测试 | 第85-86页 |
·系统实验结果分析 | 第86-88页 |
·无放大器心电采集实验结果分析 | 第86页 |
·DSP 心电信号处理实验结果分析 | 第86-87页 |
·LabVIEW 心电接收实验结果分析 | 第87-88页 |
第八章 总结与展望 | 第88-90页 |
附录 A 无放大器心电信号采集电路原理图 | 第90页 |
附录 B 无放大器心电信号采集电路PCB 图 | 第90-91页 |
附录 C 无放大器心电信号采集部分实物图 | 第91页 |
附录 D 系统实物图 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |