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便携式视听觉刺激器及诱发电位采集系统的设计与实现

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 背景和意义第11页
    1.2 诱发电位分类第11-12页
    1.3 记录方案及原理技术第12-14页
    1.4 国内EP采集系统的现状第14-15页
    1.5 本文研究内容及结构安排第15-17页
第二章 整体设计方案第17-19页
第三章 刺激器设计第19-30页
    3.1 视觉刺激器第19-25页
        3.1.1 硬件设计第19-20页
        3.1.2 FPGA程序第20-24页
        3.1.3 PC机C第24-25页
    3.2 听觉刺激器第25-30页
        3.2.1 硬件设计第26-27页
        3.2.2 嵌入式固化程序第27-30页
第四章 脑电数据采集器设计第30-36页
    4.1 硬件设计第30-33页
    4.2 程序设计第33-36页
第五章 基于STM32的便携式AEP采集系统第36-51页
    5.1 微控制器STM32第36-37页
    5.2 阻抗测量器第37-42页
        5.2.1 人体阻抗模型第37-38页
        5.2.2 测量模型第38-41页
        5.2.3 阻抗测量程序第41-42页
    5.3 USB隔离第42-43页
        5.3.1 系统隔离方案第42页
        5.3.2 USB隔离应用设计第42-43页
    5.4 电源管理第43-45页
    5.5 双存储区轮存机制第45-47页
        5.5.1 硬件需求第45-46页
        5.5.2 工作原理第46-47页
    5.6 PC机内C第47-49页
    5.7 系统工作流程第49-51页
第六章 测试结果与分析第51-59页
    6.1 视觉刺激器测试第51-53页
        6.1.1 同步精度第51-52页
        6.1.2 SSVEP记录实验第52-53页
    6.2 听觉刺激器测试第53-55页
    6.3 脑电数据采集器测试第55-56页
        6.3.1 共模抑制比测试第55页
        6.3.2 内部噪声水平第55-56页
    6.4 阻抗测量器测试第56-57页
    6.5 ABR记录实验第57-59页
第七章 总结与展望第59-61页
    7.1 总结第59-60页
    7.2 展望第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士期间成果第64-65页
致谢第65-66页

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