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Android与人体生理传感应用方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 研究意义第9页
    1.3 国内外研究现状第9-10页
    1.4 论文研究内容第10-12页
第二章 传感系统的架构及关键技术第12-16页
    2.1 人体生理数据选择第12-13页
    2.2 传感网络的选择第13-14页
    2.3 蓝牙传输关键技术第14页
    2.4 Android设备的选择和传感系统架构第14-16页
第三章 采集电路设计第16-40页
    3.1 心电采集模块设计第16-26页
        3.1.1 ADS1298R集成前端介绍第17-18页
        3.1.2 过压保护和滤波电路第18-20页
        3.1.3 威尔逊(Wilson)中端电路第20-21页
        3.1.4 右腿驱动电路第21-23页
        3.1.5 ADS1298R初始化及使用第23-26页
    3.2 血压采集模块设计第26-31页
        3.2.1 压力传感器第27-28页
        3.2.2 气泵气阀控制电路第28-29页
        3.2.3 信号处理电路第29-30页
        3.2.4 时钟电路第30-31页
    3.3 血氧饱和度采集模块第31-40页
        3.3.1 PPG信号介绍第31-32页
        3.3.2 血氧探头电路设计第32-37页
        3.3.3 PPG信号处理电路设计第37-40页
第四章 Bluetooth 4.0 BLE通信模块设计第40-55页
    4.1 BLE4.0 模块硬件设计第40-45页
        4.1.1 CC2541最小系统及其通信模块设计第40-42页
        4.1.2 蓝牙射频电路第42-45页
    4.2 BLE协议栈的应用第45-53页
        4.2.1 低功耗蓝牙协议介绍第45-46页
        4.2.2 BLE协议栈架构第46-53页
    4.3 基于OSAL系统的CC2541蓝牙开发第53-55页
第五章 生理信号的预处理第55-68页
    5.1 ECG信号的热噪声分析第55-56页
    5.2 直流脱导监测第56-59页
    5.3 心电采集前端性能测试第59-62页
        5.3.1 普通ECG信号输入第60-61页
        5.3.2 CC2541的接收的ECG数据格式第61-62页
    5.4 血压数据格式第62-66页
        5.4.1 系统模块连接演示第63-64页
        5.4.2 血压数据采集系统测试第64-66页
    5.5 血氧采集数据预处理第66-68页
第六章 Android端与采集前端直接通信的软件开发第68-81页
    6.1 基于BLE主从蓝牙组网设计第68-76页
        6.1.1 从机软件开发第68-71页
        6.1.2 主机软件开发第71-76页
    6.2 Android设备端通信的实现第76-79页
        6.2.1 socket接.通信第76-77页
        6.2.2 数据显示与图形绘制第77-79页
    6.3 结果及效果第79-81页
第七章 CC2541多生理参数采集与Android端通信的软件设计第81-91页
    7.1 Android系统简介第81-82页
        7.1.1 Android系统架构和核心组件第81-82页
    7.2 Eclipse开发环境简介第82页
    7.3 客户端Java类设计第82-85页
    7.4 客户端的多用户SQLite数据库设计第85-86页
    7.5 客户端的心电数据处理第86-87页
        7.5.1 小波变换和诊断算法的Java语言实现第86-87页
        7.5.2 多线程设计第87页
    7.6 客户端界面设计及操作第87-91页
第八章 总结与展望第91-94页
    8.1 结论第91-92页
    8.2 展望第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-100页

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