摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10页 |
1.2 可穿戴设备的国内外研究历史与现状 | 第10-11页 |
1.2.1 可穿戴设备的研究历史 | 第10-11页 |
1.2.2 可穿戴设备的现状 | 第11页 |
1.3 本文的研究目的和结构安排 | 第11-13页 |
第二章 系统硬件设计 | 第13-40页 |
2.1 生理电信号监测模块设计 | 第14-20页 |
2.1.1 方案比较 | 第14-15页 |
2.1.2 芯片ADS1298R介绍 | 第15-16页 |
2.1.3 生理电信号监测模块硬件设计 | 第16-20页 |
2.2 生物阻抗信号监测模块设计 | 第20-26页 |
2.2.1 方案比较 | 第20-21页 |
2.2.2 芯片AFE4300介绍 | 第21-22页 |
2.2.3 生物阻抗信号监测模块硬件设计 | 第22-26页 |
2.3 运动追踪模块设计 | 第26-28页 |
2.3.1 方案比较 | 第26页 |
2.3.2 芯片MPU9150介绍 | 第26-27页 |
2.3.3 运动追踪模块硬件设计 | 第27-28页 |
2.4 核心处理平台设计 | 第28-32页 |
2.4.1 方案比较 | 第28-29页 |
2.4.2 英特尔EDISON平台介绍 | 第29-30页 |
2.4.3 核心处理平台硬件设计 | 第30-32页 |
2.5 电源模块设计 | 第32-36页 |
2.5.1 电源模块架构 | 第32-33页 |
2.5.2 锂电池充放电管理电路设计 | 第33-34页 |
2.5.3 ±5.0V供电电路设计 | 第34页 |
2.5.4 +2.5V和-2.5V供电电路设计 | 第34-35页 |
2.5.5 +3.3V & +1.8V供电电路设计 | 第35-36页 |
2.6 其他部分设计 | 第36-40页 |
2.6.1 存储模块硬件设计 | 第36页 |
2.6.2 调试模块硬件设计 | 第36-37页 |
2.6.3 穿戴物部分设计 | 第37-40页 |
第三章 系统软件设计 | 第40-51页 |
3.1 设备驱动程序设计 | 第40-44页 |
3.1.1 生理电信号监测模块驱动程序设计 | 第40-42页 |
3.1.2 生物阻抗信号监测模块驱动程序设计 | 第42-43页 |
3.1.3 运动追踪模块驱动程序设计 | 第43-44页 |
3.2 设备应用程序设计 | 第44-47页 |
3.2.1 动态链接库和PYTHON模块 | 第44-45页 |
3.2.2 信号预处理算法设计 | 第45-46页 |
3.2.3 设备应用程序设计 | 第46-47页 |
3.3 终端设备应用程序设计 | 第47-51页 |
3.3.1 开发工具和模块介绍 | 第47-48页 |
3.3.2 终端设备应用程序设计 | 第48-49页 |
3.3.3 人机交互界面设计 | 第49-51页 |
第四章 系统应用与测试 | 第51-67页 |
4.1 心电信号应用与测试 | 第52-55页 |
4.1.1 心电信号介绍 | 第52-53页 |
4.1.2 心电信号采集方式 | 第53页 |
4.1.3 心电信号测试 | 第53-55页 |
4.2 心阻抗信号应用与测试 | 第55-58页 |
4.2.1 心阻抗信号介绍 | 第55-56页 |
4.2.2 心阻抗信号采集方式 | 第56-57页 |
4.2.3 心阻抗信号测试 | 第57-58页 |
4.3 呼吸信号应用与测试 | 第58-62页 |
4.3.1 呼吸信号介绍 | 第58-60页 |
4.3.2 呼吸信号采集方式 | 第60页 |
4.3.3 呼吸信号测试 | 第60-62页 |
4.4 人体运动信号应用与测试 | 第62-64页 |
4.4.1 人体运动信号介绍 | 第62页 |
4.4.2 人体运动信号采集方式 | 第62-63页 |
4.4.3 人体运动信号测试 | 第63-64页 |
4.5 肌电信号应用与测试 | 第64-67页 |
4.5.1 肌电信号介绍 | 第64页 |
4.5.2 肌电信号采集方式 | 第64-65页 |
4.5.3 肌电信号测试 | 第65-67页 |
第五章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 全文总结 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73-74页 |