摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
·课题研究背景 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12页 |
·生理信号检测系统的构成及原理 | 第12-13页 |
·论文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第二章 嵌入式系统 | 第14-20页 |
·嵌入式系统概述 | 第14-16页 |
·嵌入式处理器分类及现状 | 第16-17页 |
·几种常用的嵌入式操作系统 | 第17-18页 |
·嵌入式系统发展趋势 | 第18-19页 |
·小结 | 第19-20页 |
第三章 基于ARM无线生理信号检测装置的总体设计方案 | 第20-36页 |
·设计思路 | 第20-21页 |
·心电基础知识 | 第21-23页 |
·心电图典型波形 | 第21-22页 |
·心电信号的特性及干扰 | 第22-23页 |
·心电放大电路的设计 | 第23-33页 |
·总体设计 | 第23-24页 |
·前置放大 | 第24-25页 |
·右腿驱动 | 第25-27页 |
·屏蔽电路 | 第27-28页 |
·滤波电路 | 第28-32页 |
·后置放大电路 | 第32-33页 |
·A/D转换 | 第33页 |
·无线传输 | 第33-34页 |
·蓝牙技术概述 | 第33-34页 |
·DFBM-CS120蓝牙模块 | 第34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第四章 硬件平台的选择与搭建 | 第36-48页 |
·硬件资源选择 | 第36-38页 |
·MSP430F169 | 第36页 |
·嵌入式蓝牙模块 | 第36-37页 |
·S3C2410 | 第37-38页 |
·硬件平台的搭建 | 第38-47页 |
·硬件系统的连接 | 第38-39页 |
·DFBM-CS120的AT命令 | 第39-41页 |
·DFBM-CS120的控制流程 | 第41-43页 |
·DFBM-CS120外围电路设计 | 第43-45页 |
·S3C2410资源配置 | 第45-47页 |
·电源电路 | 第47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第五章 软件开发环境的选择与搭建 | 第48-59页 |
·Windows CE操作系统简介 | 第48-52页 |
·Windows CE硬件层 | 第49页 |
·OEM硬件适配层 | 第49页 |
·Windows CE操作系统层 | 第49-51页 |
·应用层 | 第51-52页 |
·操作系统特点 | 第52页 |
·Windows CE操作系统平台的构建 | 第52-54页 |
·Windows CE操作系统开发工具简介 | 第52页 |
·Windows CE系统开发过程 | 第52-53页 |
·Windows CE板级支持包(BSP)的开发 | 第53-54页 |
·Windows CE操作系统的内核移植 | 第54-57页 |
·内核移植 | 第54-55页 |
·构建Windows CE平台的运行时映 | 第55-56页 |
·下载固化Windows CE的运行时映像文件 | 第56-57页 |
·PC机上开发环境的搭建 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第六章 系统软硬件应用程序开发 | 第59-82页 |
·Windows CE驱动程序的移植 | 第59-64页 |
·Windows CE下OAL的移植 | 第59-61页 |
·Windows CE的驱动模型 | 第61-62页 |
·USB驱动设计 | 第62-63页 |
·触摸屏驱动实现 | 第63-64页 |
·基于Windows CE的蓝牙通信程序 | 第64-74页 |
·基于Windows CE的串口编程 | 第64-65页 |
·使用MFC编写蓝牙通信程序 | 第65-74页 |
·MSP430应用开发 | 第74-78页 |
·模数转换驱动实现 | 第74-75页 |
·DMA设计 | 第75-76页 |
·MSP430节点软件设计 | 第76-78页 |
·平台及连接 | 第78-79页 |
·平台测试 | 第79-80页 |
·实验结果及分析 | 第80-81页 |
·小结 | 第81-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
·结论 | 第82页 |
·前景展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
硕士期间发表论文 | 第88页 |