双通道全自动血小板功能分析仪控制系统开发研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第8-11页 |
1.1.1 血液功能介绍与分析 | 第8-9页 |
1.1.2 血小板功能作用分析 | 第9-10页 |
1.1.3 血小板功能分析仪的临床价值和意义 | 第10-11页 |
1.2 嵌入式系统特点及其在医检仪器中的应用 | 第11-12页 |
1.2.1 嵌入式系统特点分析 | 第11-12页 |
1.2.2 医检仪器中嵌入式技术的应用 | 第12页 |
1.3 血小板聚集功能分析发展现状 | 第12-15页 |
1.3.1 血小板聚集功能检测技术分析 | 第12-13页 |
1.3.2 主流血小板功能分析仪器 | 第13-15页 |
1.3.3 PL系列单通道血小板分析仪 | 第15页 |
1.4 血小板功能分析仪实现原理 | 第15-17页 |
1.5 本文内容与结构 | 第17-19页 |
第二章 系统需求分析与总体设计 | 第19-30页 |
2.1 双通道分析仪控制系统需求分析 | 第19-22页 |
2.1.1 双通道系统检测参数与要求 | 第19-21页 |
2.1.2 双通道控制系统功能需求 | 第21-22页 |
2.2 双通道控制系统设计方案选择 | 第22-24页 |
2.3 双通道分析仪控制系统设计 | 第24-29页 |
2.3.1 控制系统开发平台 | 第24-25页 |
2.3.2 分析仪控制系统总体结构 | 第25-28页 |
2.3.3 开发中的问题及解决方案 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 双通道分析仪控制系统硬件设计与实现 | 第30-48页 |
3.1 控制机系统硬件设计实现 | 第30-41页 |
3.1.1 TMS320F2812控制器 | 第30-31页 |
3.1.2 控制机硬件总体结构 | 第31-32页 |
3.1.3 硬件功能划分及资源分配 | 第32-35页 |
3.1.4 执行机构控制电路原理 | 第35-37页 |
3.1.5 测试信号采集电路原理 | 第37-38页 |
3.1.6 辅助电路设计与实现 | 第38-41页 |
3.2 管理机系统硬件设计实现 | 第41-45页 |
3.2.1 S3C2410处理器 | 第41-42页 |
3.2.2 管理机硬件总体设计 | 第42-44页 |
3.2.3 通信模块接口电路实现 | 第44-45页 |
3.3 控制机系统印制电路板设计 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 系统控制机软件设计与实现 | 第48-62页 |
4.1 控制机软件开发环境 | 第48页 |
4.2 控制机软件整体设计 | 第48-50页 |
4.3 控制机主要模块软件设计 | 第50-61页 |
4.3.1 执行机构控制软件设计 | 第50-53页 |
4.3.2 信号采集和处理模块软件设计 | 第53-56页 |
4.3.3 维护与保养模块软件设计 | 第56-57页 |
4.3.4 辅助电路监控软件设计 | 第57-58页 |
4.3.5 SPI处理模块软件设计 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 系统管理机软件设计与实现 | 第62-75页 |
5.1 管理机软件开发环境 | 第62-63页 |
5.1.1 管理机软件开发平台 | 第62页 |
5.1.2 仿真调试平台搭建 | 第62-63页 |
5.2 管理机软件整体设计 | 第63-64页 |
5.3 主要软件模块设计与实现 | 第64-72页 |
5.3.1 人机交互界面开发 | 第64-67页 |
5.3.2 管理机测试流程管理 | 第67-68页 |
5.3.3 数据管理存储功能 | 第68-70页 |
5.3.4 SPI通信模块实现 | 第70-72页 |
5.4 联机管理模块软件 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 系统测试与分析 | 第75-79页 |
6.1 硬件测试 | 第75-76页 |
6.2 软件测试 | 第76页 |
6.3 系统集成运行与性能分析 | 第76-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
第七章 总结与展望 | 第79-81页 |
7.1 工作总结 | 第79-80页 |
7.2 后续工作展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
作者硕士期间发表的论文 | 第85页 |