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体外除颤器核心技术研究与低能量除颤仿真

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 引言第7-15页
    1.1 课题背景第7-8页
    1.2 室颤和除颤第8-9页
    1.3 低能量除颤的研究现状及研究目的第9-11页
    1.4 体外除颤器的发展状况与设计要求第11-15页
第二章 体外除颤器(ED)的研制第15-44页
    2.1 除颤器总体架构及课题研究内容第15-16页
    2.2 除颤器的电源系统第16-18页
    2.3 高压部分电路设计第18-31页
        2.3.1 升压电路概述第18-19页
        2.3.2 高压充电电路第19-24页
        2.3.3 高压检测电路第24-28页
        2.3.4 放电电路第28-30页
        2.3.5 自放电电路第30-31页
    2.4 低压部分设计第31-38页
        2.4.1 经胸阻抗测量与能量补偿第31-32页
        2.4.2 经胸阻抗测量原理第32-33页
        2.4.3 激励信号产生电路第33-35页
        2.4.4 检波电路第35-36页
        2.4.5 信号采集处理模块第36-37页
        2.4.6 除颤能量补偿的工作过程第37-38页
    2.5 除颤器核心控制单元第38-44页
        2.5.1 ATmega64微控制器第38-40页
        2.5.2 软件流程第40-41页
        2.5.3 Flash存储实现第41-43页
        2.5.4 语音提示单元第43-44页
第三章 基于有限元的低能量除颤仿真第44-56页
    3.1 低能量除颤仿真的意义第44-45页
    3.2 除颤电场仿真的数理模型第45-46页
        3.2.1 胸腔容积电导体属性第45页
        3.2.2 体外电除颤时胸腔电场的数理模型第45-46页
    3.3 除颤电场的有限元仿真求解第46-48页
    3.4 胸阻抗变化对除颤电压阂值影响仿真第48-56页
第四章 设计结果与实验第56-66页
    4.1 阻抗测量与能量补偿实验第56-60页
        4.1.1 阻抗测量电路线性度实验第56页
        4.1.2 标准阻抗的能量补偿实验第56-59页
        4.1.3 基于动物的阻抗测量实验第59-60页
    4.2 高压充放电实验第60-62页
        4.2.1 除颤放电第60-61页
        4.2.2 充电与自放电第61-62页
        4.2.3 充电速度与效率第62页
    4.3 动物除颤实验第62-64页
    4.4 除颤器样机第64-66页
第五章 总结与展望第66-67页
附录:高低压控制模块之间通讯协议第67-69页
参考文献第69-72页
攻读硕士学位期间发表论文和科研成果第72-73页
致谢第73-74页

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