中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
·课题背景 | 第10页 |
·穿戴式医疗仪器的技术与特点 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12-13页 |
·心电信号的临床意义 | 第13-16页 |
·心电图简介 | 第13-15页 |
·心电图在心脏疾病诊断中的应用 | 第15-16页 |
·课题简介 | 第16-18页 |
·课题内容 | 第16-17页 |
·课题意义 | 第17-18页 |
2 用户前端硬件设计 | 第18-34页 |
·心电采集电路 | 第18-30页 |
·电极及导联方式 | 第18-21页 |
·前置放大电路 | 第21-22页 |
·右腿驱动电路 | 第22-23页 |
·带通滤波电路 | 第23-26页 |
·50Hz 陷波电路 | 第26-30页 |
·二次放大电路 | 第30页 |
·单片机C8051F330 | 第30-31页 |
·C8051F330 简介 | 第30-31页 |
·C8051F330 的作用 | 第31页 |
·射频发射芯片 | 第31-32页 |
·几种短距离无线通讯方式 | 第31-32页 |
·nRF905 | 第32页 |
·电源电路 | 第32-34页 |
3 用户前端软件设计 | 第34-43页 |
·A/D 转换程序 | 第34-36页 |
·nRF905 控制程序 | 第36-39页 |
·SPI 初始化 | 第36-37页 |
·nRF905 数据发送程序 | 第37-39页 |
·数据加密 | 第39-43页 |
·AES 加密算法 | 第40页 |
·AES 算法原理 | 第40-41页 |
·AES 在C8051F330 上的实现 | 第41-43页 |
4 用户后端硬件设计 | 第43-51页 |
·ARM 处理器 | 第43-44页 |
·S3C2440 简介 | 第43-44页 |
·ARM 处理器实现的功能 | 第44页 |
·射频接收芯片 | 第44-45页 |
·射频接收 | 第44-45页 |
·nRF905 同S3C2440 的硬件连接 | 第45页 |
·LCD | 第45-47页 |
·LCD 简介 | 第45-46页 |
·LCD 硬件同S3C2440 的硬件连接 | 第46-47页 |
·DSP 处理器 | 第47-49页 |
·TMS320VC5509 简介 | 第47页 |
·DSP 处理器功能 | 第47-48页 |
·TMS320VC5509 同S3C2440 的硬件连接 | 第48-49页 |
·GPRS 无线远程传输模块 | 第49-51页 |
·ETPro-221AN 模块介绍 | 第49-50页 |
·ETPro-221AN 的硬件连接 | 第50-51页 |
5 用户后端软件设计 | 第51-64页 |
·后端软件总体设计 | 第51-52页 |
·驱动程序编写 | 第52-57页 |
·Linux 字符设备驱动程序结构 | 第52页 |
·几个S3C2440 相关驱动程序的编写 | 第52-57页 |
·显示界面编写 | 第57-58页 |
·GPRS 通讯程序 | 第58-61页 |
·DSP 相应程序设计 | 第61-64页 |
·DSP 的USB 接口驱动程序设计 | 第61-63页 |
·数据的解密、加密 | 第63-64页 |
6 实验结果及分析 | 第64-70页 |
·心电采集电路测试 | 第64-66页 |
·电路幅频特性测试 | 第64-65页 |
·电路共模抑制比测试 | 第65-66页 |
·心电信号采集测试 | 第66页 |
·AES 效率测试 | 第66-67页 |
·nRF905 传输距离测试 | 第67页 |
·LCD 测试 | 第67-68页 |
·ARM 同DSP 数据通讯测试 | 第68页 |
·同中心通讯的测试 | 第68-70页 |
7 结论与展望 | 第70-72页 |
·结论 | 第70页 |
·展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录 | 第76-78页 |