摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 内皮细胞功能诊断仪系统架构的提出 | 第12-13页 |
1.3 嵌入式系统的概述(EMBEDDED SYSTEM) | 第13-14页 |
1.4 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 硬件电路设计 | 第15-31页 |
2.1 血管内皮细胞功能评估系统的整体框架 | 第15-16页 |
2.1.1 内皮细胞功能仪的整体设计方案 | 第15-16页 |
2.2 脉搏波传感器 | 第16-18页 |
2.2.1 脉搏波传感器的供电方式 | 第17-18页 |
2.3 内皮前置电路的设计 | 第18-25页 |
2.3.1 脉搏波传感器信号的采集 | 第18-22页 |
2.3.2 血容积脉搏波电压信号的放大 | 第22-23页 |
2.3.3 压力传感器电路设计 | 第23页 |
2.3.4 充气和放气电路的电路的设计 | 第23-25页 |
2.4 数据处理的核心板 | 第25-29页 |
2.4.1 电源电路 | 第25-27页 |
2.4.2 供电电源切换电路 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 基于LINUX系统软件平台的开发 | 第31-43页 |
3.1 建立LINUX开发环境 | 第31-32页 |
3.2 FEDORA14的平台的搭建 | 第32-33页 |
3.3 服务器的配置 | 第33页 |
3.4 交叉编译环境的建立 | 第33-35页 |
3.5 BOOTLOADER引导程序 | 第35-38页 |
3.5.1 Bootloader概念与功能 | 第35-36页 |
3.5.2 Bootloader启动流程的简单分析 | 第36-37页 |
3.5.3 Bootloader的移植 | 第37-38页 |
3.6 LINUX系统内核的移植 | 第38-39页 |
3.7 根文件系统的制作 | 第39-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于LINUX设备驱动程序的开发 | 第43-58页 |
4.1 设备驱动程序 | 第43-47页 |
4.1.1 设备驱动程序的概述 | 第43页 |
4.1.2 Linux设备驱动程序的分类 | 第43-47页 |
4.2 字符设备驱动程序 | 第47-49页 |
4.2.1 字符设备数据结构 | 第47-49页 |
4.2.2 字符设备驱动程序开发流程 | 第49页 |
4.3 AD驱动程序的研究和设计 | 第49-51页 |
4.3.1 AD硬件原理 | 第49-51页 |
4.4 AD驱动程序的具体实现过程 | 第51-56页 |
4.4.1 ADCCON的定义 | 第51-56页 |
4.5 LED、GPIO口和按键驱动设计 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 QT编程和开发环境的搭建 | 第58-63页 |
5.1 QT的优缺点分析 | 第58-59页 |
5.1.1 Qt的优点 | 第58-59页 |
5.1.2 Qt的缺点 | 第59页 |
5.2 信号与槽 | 第59-60页 |
5.2.1 事件机制 | 第59-60页 |
5.3 QT开发环境的搭建 | 第60-62页 |
5.3.1 PC上的开发环境的建立 | 第60-61页 |
5.3.2 Qwt插件的安装和编译 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 数据采集界面的设计与实现 | 第63-78页 |
6.1 内皮细胞功能仪执行流程的框架图 | 第63-64页 |
6.2 内皮细胞功能仪界面整体方案 | 第64-65页 |
6.3 数据处理 | 第65-69页 |
6.3.1 数据去噪处理 | 第65-67页 |
6.3.2 波形频率和幅值的分解 | 第67-68页 |
6.3.3 内皮功能状态值的计算 | 第68-69页 |
6.4 数据存储 | 第69-72页 |
6.4.1 sqlite | 第70页 |
6.4.2 SD卡上移植sqlite数据库 | 第70-71页 |
6.4.3 sqlite数据库的操作 | 第71-72页 |
6.5 血容积脉搏波曲线的显示 | 第72-73页 |
6.6 界面运行图 | 第73-76页 |
6.7 成品展示 | 第76-77页 |
6.8 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 总结和展望 | 第78-81页 |
7.1 工作总结 | 第78-79页 |
7.2 展望和不足 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
作者简介 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |