基于ARM、USB2.0的心电数据采集系统
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
·引言 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-11页 |
·对心电监护系统的展望 | 第11-12页 |
·本文主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 心电数据采集系统设计 | 第13-27页 |
·心电信号介绍 | 第13-16页 |
·心电信号的产生 | 第13-14页 |
·心电信号的特征 | 第14-15页 |
·心电信号干扰 | 第15-16页 |
·心电电极 | 第16-17页 |
·心电信号处理电路设计 | 第17-27页 |
·前置放大电路设计 | 第18-22页 |
·滤波电路设计 | 第22-23页 |
·50Hz陷波电路设计 | 第23-25页 |
·主放大电路设计 | 第25-27页 |
第三章 中央处理单元设计 | 第27-49页 |
·微处理器选型 | 第27-30页 |
·系统需求 | 第28-29页 |
·ARM微处理器的特点及其应用领域 | 第29-30页 |
·ARM7TDMI(-S) | 第30-35页 |
·ARM7TDMI-S简介 | 第30页 |
·处理器状态 | 第30-31页 |
·处理器模式 | 第31页 |
·ARM的寄存器组 | 第31-32页 |
·程序状态寄存器 | 第32页 |
·ARM体系的寻址方式 | 第32-33页 |
·ARM体系的异常中断 | 第33页 |
·ARM微处理器的指令结构 | 第33-34页 |
·LPC2210的硬件资源及结构 | 第34-35页 |
·电源管理模块设计 | 第35-37页 |
·+9V到+5V电源转换电路 | 第35-36页 |
·+5V到+3 .3V、+1.8V电源转换电路 | 第36页 |
·+5V到-5V电源转换电路 | 第36-37页 |
·A/D转换 | 第37-39页 |
·系统 Flash存储器扩展 | 第39-43页 |
·实时时钟 RTC | 第43-44页 |
·液晶显示 | 第44-45页 |
·报警电路 | 第45-46页 |
·其他电路 | 第46-48页 |
·抗干扰设计 | 第48-49页 |
第四章 USB接口设计 | 第49-67页 |
·USB总线简介及特点 | 第49-51页 |
·USB的特点 | 第49-50页 |
·USB电缆 | 第50-51页 |
·USB总线体系结构 | 第51-54页 |
·USB系统构成 | 第51-53页 |
·数据传输类型 | 第53页 |
·USB设备的枚举过程 | 第53-54页 |
·USB接口设计 | 第54-61页 |
·USB接口芯片的选择 | 第54-55页 |
·ISP1581简介 | 第55-56页 |
·功能描述 | 第56-59页 |
·寄存器描述 | 第59-61页 |
·硬件电路设计 | 第61-62页 |
·固件的编程 | 第62-67页 |
·固件编程的思想 | 第62-64页 |
·固件编程的实现 | 第64-67页 |
第五章 设备驱动程序与应用程序开发 | 第67-81页 |
·WDM驱动模型概述 | 第67-69页 |
·建立WDM编程环境 | 第69-70页 |
·利用 DriverStudio生成驱动程序 | 第70-72页 |
·INF安装文件编写 | 第72-76页 |
·驱动程序与应用程序的通信 | 第76-81页 |
第六章 总结和展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录一 数据采集系统电路原理图 | 第87-88页 |
附录二 数据采集系统实物图 | 第88-89页 |