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面向家庭的心电检测与人体活动传感技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 研究发展现状第11-17页
        1.2.1 心电检测国内外研究现状第11-16页
        1.2.2 基于振动传感器的人体活动传感技术研究现状第16-17页
    1.3 本文研究内容及章节安排第17-19页
2 心电检测系统硬件电路的设计与实现第19-41页
    2.1 系统总体第19页
    2.2 心电监测系统模拟电路设计与实现第19-31页
        2.2.1 检测电极第20-22页
        2.2.2 前端输入保护电路第22-23页
        2.2.3 前置放大电路第23-24页
        2.2.4 低通滤波电路第24-28页
        2.2.5 高通滤波电路第28-30页
        2.2.6 50Hz陷波电路第30-31页
    2.3 数字电路设计与实现第31-36页
        2.3.1 单片机选型第32-33页
        2.3.2 复位电路第33-34页
        2.3.3 时钟模块第34页
        2.3.4 A/D转换第34-35页
        2.3.5 蓝牙模块及其应用电路第35-36页
    2.4 电源电路设计第36-38页
        2.4.1 电源稳压电路第37-38页
        2.4.2 参考点压电路第38页
    2.5 硬件电路集成PCB板实物第38-39页
    2.6 本章小结第39-41页
3 心电检测系统软件的设计与实现第41-61页
    3.1 系统软件设计与实现第41-47页
        3.1.1 MSP430开发环境介绍第41-42页
        3.1.2 主处理模块第42页
        3.1.3 A/D转换软件设计第42-44页
        3.1.4 串口通信软件设计第44-45页
        3.1.5 手机终端显示第45-47页
    3.2 QRS波检测算法第47-55页
        3.2.1 Box-Scoring算法第48-52页
        3.2.2 算法相关参数选择第52-55页
    3.3 实验分析第55-60页
    3.4 本章小结第60-61页
4 面向人体活动传感的振动传感器低频特性补偿研究第61-73页
    4.1 磁电式振动速度传感器数学模型的建立与验证第61-64页
    4.2 补偿方法第64-67页
    4.3 补偿电路设计与实现第67-72页
        4.3.1 电压抬升电路第68页
        4.3.2 参考电压电路第68-69页
        4.3.3 二阶低通滤波电路第69-70页
        4.3.4 二阶带通滤波电路第70-71页
        4.3.5 加法电路第71-72页
        4.3.6 补偿电路实物第72页
    4.4 本章小结第72-73页
5 面向人体活动传感的振动传感器补偿实验研究第73-87页
    5.1 搭建补偿扫频调试平台第73-76页
        5.1.1 硬件部分第73-74页
        5.1.2 软件部分第74-76页
    5.2 分析电路参数对幅频特性曲线的敏感性第76-80页
        5.2.1 低通滤波器分路信号的增益G_1第78页
        5.2.2 带通滤波器分路信号的增益G_2第78-79页
        5.2.3 低通滤波器截止频率f_c和带通滤波器的中心频率f_m第79-80页
    5.3 电路调试流程与实验验证第80-84页
        5.3.1 调试流程第80-82页
        5.3.2 实验验证第82-84页
    5.4 补偿效果实验验证第84-86页
    5.5 本章小结第86-87页
6 总结与展望第87-89页
    6.1 总结第87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-93页
作者简历第93-97页
学位论文数据集第97页

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