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基于Cortex-MO+的无线低功耗脑电刺激器的研究与设计

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 神经电刺激技术第12-13页
    1.2 电刺激技术基础第13-14页
    1.3 脑电刺激器发展现状第14-20页
    1.4 脑电刺激器设计需求第20-22页
        1.4.1 组织安全性要求第21页
        1.4.2 参数可调整要求第21页
        1.4.3 受试自由移动要求第21-22页
        1.4.4 低功耗长期使用要求第22页
    1.5 脑电刺激器方案设计与器件选择第22-25页
    1.6 论文研究目标第25页
    1.7 论文结构安排第25-26页
    1.8 本章小结第26-27页
第2章 低功耗刺激器功耗管理策略第27-39页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 分工作状态降低功耗策略第28-30页
    2.3 MCU模块功耗管理策略第30-32页
    2.4 无线模块功耗管理策略第32-37页
        2.4.1 可关断定时轮询通讯协议第32-34页
        2.4.2 TPCP下刺激器功耗及响应时间第34-37页
    2.5 刺激器功耗状态总结第37页
    2.6 本章小结第37-39页
第3章 刺激器硬件电路设计第39-48页
    3.1 引言第39页
    3.2 整体硬件系统设计第39-40页
    3.3 刺激板硬件设计第40-46页
        3.3.1 电源模块第41-42页
        3.3.2 MCU模块第42-43页
        3.3.3 恒流刺激模块第43-45页
        3.3.4 无线模块第45-46页
    3.4 通讯板硬件设计第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 软件系统第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 刺激板软件程序设计第48-54页
        4.2.1 主函数程序设计第49-50页
        4.2.2 工作状态切换程序设计第50-51页
        4.2.3 刺激启动程序设计第51-54页
    4.3 通讯板软件程序设计第54-56页
    4.4 上位机软件程序设计第56-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 通讯设计第58-73页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 通讯数据帧结构定义第59-62页
    5.3 状态机接受数据帧第62-63页
    5.4 命令时序第63-68页
        5.4.1 TPCP策略下刺激器接收启动刺激命令第63-64页
        5.4.2 刺激器接收工作状态转换命令第64-66页
        5.4.3 刺激器接收参数读取和修改命令第66-68页
    5.5 无线模块通讯设置第68-71页
        5.5.1 查询态时间设置第68页
        5.5.2 数据发送速度测试第68-71页
        5.5.3 通讯距离测试第71页
    5.6 本章小结第71-73页
第6章 刺激器测试与实验第73-88页
    6.1 引言第73页
    6.2 刺激器系统样机介绍第73-74页
    6.3 刺激器系统功耗测试第74-79页
        6.3.1 单双电源功耗方案对比第74-75页
        6.3.2 Stop状态功耗测试第75页
        6.3.3 待机状态功耗测试第75-77页
        6.3.4 高频率刺激状态功耗测试第77-78页
        6.3.5 低频率刺激工作状态功耗测试第78-79页
    6.4 恒流特性验证第79-80页
    6.5 大鼠脑电刺激信号波形仿真第80-82页
    6.6 电刺激大鼠皮层实验应用第82-84页
    6.7 大鼠导航应用第84-86页
    6.8 本章小结第86-88页
第7章 总结与展望第88-90页
    7.1 总结第88-89页
    7.2 展望第89-90页
参考文献第90-97页
本人在读期间发表的成果第97页

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