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医用新型强迫振荡呼吸阻力监测仪的应用与研究设计

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·国内外研究现状第11-12页
   ·本课题完成的工作第12-14页
第二章 系统的总体设计第14-20页
   ·系统的基本模块构成第14-15页
   ·系统器件选型第15-17页
     ·数据采集和电机驱动控制芯片 STM32第15-16页
     ·数据分析和数据显示 ARM9 核心板第16-17页
   ·系统的总体硬件设计第17-18页
   ·系统的总体软件设计第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 振荡模块的设计第20-31页
   ·振荡装置设计的意义与具体设计思路第20-21页
   ·音圈电机的结构、工作原理、力学模型、电学模型和数学模型第21-24页
     ·音圈电机的结构与工作原理第21-22页
     ·音圈电机的力学模型第22-23页
     ·音圈电机的电学模型第23页
     ·音圈电机的数学模型第23-24页
   ·音圈电机的控制系统设计与控制方法的选择第24-26页
     ·音圈电机的控制系统第24-25页
     ·音圈电机的控制方法第25-26页
   ·音圈电机伺服控制系统的重点模块设计第26-28页
     ·功率驱动电路设计第26-28页
       ·MOSFET 器件的选择第26-27页
       ·栅极驱动器的选择第27-28页
     ·位置检测电路第28页
   ·音圈电机的控制系统平台和部件功能介绍第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 数据采集模块设计第31-42页
   ·主控芯片的电源电路设计第32-33页
   ·主控芯片的下载电路第33-34页
   ·主控芯片的启动模式和复位电路第34-35页
   ·采集模块的 SD 卡存储电路设计第35-36页
   ·压力和流量传感器电路设计第36-38页
   ·采集系统的滤波设计第38-39页
   ·数据采集系统的重难点分析第39-40页
   ·数据采集系统的调试波形第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第五章 数据分析模块设计第42-54页
   ·数据分析的核心技术理论第43-45页
     ·最优线性近似法第43-44页
     ·互相干法第44-45页
   ·移动平均滤波设计第45页
   ·互相干法第45-46页
   ·移动平滑滤波第46-47页
   ·时间校正模块第47-48页
   ·互相干系数验证准则第48-51页
   ·数据分析算法的准确性和互相干系数算法准确性的验证第51-52页
   ·本章小结第52-54页
第六章 数据显示模块设计第54-64页
   ·数据显示模块的硬件电路设计第54-59页
     ·ARM 9 主控芯片的核心板最小系统电路设计第54-56页
     ·ARM 9 底板电源电路设计第56-57页
     ·按键切换模块电路设计第57页
     ·L CD 接口模块第57-58页
     ·串口接收模块第58页
     ·核心板与底板连接原理图第58-59页
   ·数据显示模块的软件设计第59-63页
     ·串口接收第60-61页
     ·按键中断控制第61-62页
     ·界面切换设计第62-63页
   ·数据显示模块总结第63-64页
第七章 系统的组装、调试和总结展望第64-78页
   ·样机的组装第64-69页
     ·散热模块的设计第64-65页
     ·电源模块的组装第65-66页
     ·振荡模块的组装第66-67页
     ·数据采集、分析和显示模块的组装第67-69页
     ·管道模块和外贴膜组装第69页
   ·样机的调试第69-76页
     ·测试环境第70-71页
     ·测试 R-I-E 模型验证样机的可靠性第71-76页
   ·样机的总结和展望第76-78页
参考文献第78-80页
附录第80-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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