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腕动睡眠监测仪的研制

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景第9-11页
        1.1.1 睡眠的重要性第9-10页
        1.1.2 睡眠的科学认识第10-11页
        1.1.3 睡眠障碍以及现状第11页
    1.2 课题研究现状第11-13页
    1.3 课题研究的意义第13-15页
    1.4 论文组织结构第15-17页
第二章 系统总体方案设计第17-21页
    2.1 设计依据与原理第17页
    2.2 系统需求分析第17-19页
        2.2.1 设计目标第17-18页
        2.2.2 功能需求第18页
        2.2.3 性能需求第18-19页
    2.3 系统框架设计第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
第三章 腕动睡眠监测仪的硬件设计第21-43页
    3.1 数据采集模块的实现第21-23页
        3.1.1 加速度传感器的选择第21-22页
        3.1.2 I2C总线介绍第22-23页
        3.1.3 加速度传感器MPU-6050工作原理图第23页
    3.2 数据处理模块的实现第23-30页
        3.2.1 电池的选择第23-24页
        3.2.2 充电电路的设计第24-25页
        3.2.3 锂电池电压转换电路设计第25-26页
        3.2.4 单片机电路设计与实现第26-28页
        3.2.5 单片机功能以及实现第28-30页
    3.3 存储模块的实现第30-32页
        3.3.1 SPI总线第30-31页
        3.3.2 Micro-SD电路实现第31-32页
        3.3.3 读写Micro-SD卡的实现第32页
    3.4 传输模块的实现第32-42页
        3.4.1 无线通信方式的选择第32-34页
        3.4.2 蓝牙4.0协议栈结构第34-35页
        3.4.3 蓝牙4.0协议栈之OSAL第35-37页
        3.4.4 蓝牙4.0无线通信过程及实现第37-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 睡眠分析算法的实现第43-51页
    4.1 腕活动信号的检测第43页
    4.2 睡眠算法模型第43-44页
    4.3 视频睡眠分析第44-50页
        4.3.1 视频睡眠分析算法流程和方法选择第44-46页
        4.3.2 帧差法检测第46-47页
        4.3.3 帧差法的实现第47-48页
        4.3.4 睡眠状态判定第48页
        4.3.5 睡眠决策参数标定第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 上位机软件实现第51-57页
    5.1 上位机开发工具和开发语言的选择第51-52页
    5.2 上位机的设计与实现第52-54页
        5.2.1 需求分析第52页
        5.2.2 工作流程第52-54页
    5.3 上位机程序及功能的实现第54-56页
        5.3.1 串口功能实现第54页
        5.3.2 腕活动信息图第54-55页
        5.3.3 睡眠分析表第55-56页
    5.4 本章总结第56-57页
第六章 应用研究第57-63页
    6.1 研究对象与方法第57-58页
        6.1.1 研究目的第57页
        6.1.2 研究对象第57页
        6.1.3 研究流程第57页
        6.1.4 数据分析方法第57-58页
    6.2 研究结果第58-61页
    6.3 讨论第61页
    6.4 本章总结第61-63页
第七章 总结和展望第63-65页
    7.1 总结第63页
    7.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-71页
作者简介第71页

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