实验动物生理信号检测系统的设计
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·生物医学信号的特点 | 第8-10页 |
·生物医学测量的特殊性 | 第8-9页 |
·生物电信号介绍 | 第9页 |
·非电量生理信号 | 第9-10页 |
·课题研究现状 | 第10页 |
·本文的主要工作 | 第10-11页 |
·研究特色 | 第11页 |
·本文的组织 | 第11-13页 |
第二章 USB2.0 总线接口技术 | 第13-25页 |
·USB 概述 | 第13-14页 |
·USB 数据单元 | 第14-16页 |
·设备端点(Device Endpoints) | 第14-15页 |
·通道(Pipe) | 第15-16页 |
·字段(Field) | 第16页 |
·包格式(Field) | 第16页 |
·USB 数据传送类型 | 第16-17页 |
·控制传输 | 第16-17页 |
·批量数据传输 | 第17页 |
·中断数据传输 | 第17页 |
·同步数据传输 | 第17页 |
·USB2.0 对比USB1.X 的改善 | 第17-20页 |
·微帧和USB2. 0 集线器 | 第18-19页 |
·优化的传输协议 | 第19-20页 |
·EZ-USB FX2 的主要特点 | 第20-24页 |
·芯片结构 | 第20-21页 |
·结构特点 | 第21-23页 |
·端点缓存 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 系统硬件设计 | 第25-41页 |
·电路设计总体要求与设计思路 | 第25页 |
·放大电路的设计 | 第25-27页 |
·心电信号检测电路的设计 | 第27-31页 |
·血压信号检测电路的设计 | 第31-32页 |
·模数转换电路的设计 | 第32-33页 |
·数模转换电路的设计 | 第33-35页 |
·滤波电路的设计 | 第35-38页 |
·低通滤波器的设计 | 第35-36页 |
·工频滤波电路的设计 | 第36-38页 |
·USB通信电路设计 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第四章 系统软件设计 | 第41-56页 |
·系统软件体系 | 第41-43页 |
·固件程序 | 第41-42页 |
·设备驱动程序 | 第42页 |
·主机应用程序 | 第42-43页 |
·固件程序设计 | 第43-47页 |
·设备描述符表 | 第43页 |
·固件程序框架 | 第43-44页 |
·接口模块设计及说明 | 第44-47页 |
·驱动程序开发 | 第47-51页 |
·通用驱动程序结构 | 第47-50页 |
·驱动程序开发环境 | 第50页 |
·驱动程序开发步骤 | 第50-51页 |
·驱动程序的加载 | 第51页 |
·主机应用程序设计 | 第51-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 系统可靠性设计及调试报告 | 第56-62页 |
·采取抗干扰措施的重要性 | 第56-57页 |
·硬件抗干扰设计 | 第57-58页 |
·滤波措施 | 第57页 |
·其它措施 | 第57-58页 |
·软件抗干扰措施 | 第58-59页 |
·软件滤波算法 | 第58页 |
·指令冗余技术 | 第58-59页 |
·软件陷阱的设置 | 第59页 |
·印制电路板布线抗干扰设计 | 第59-60页 |
·调试报告 | 第60页 |
·硬件电路调试 | 第60页 |
·软件调试 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
·结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
详细摘要 | 第68-71页 |