假肢接受腔舒适度测试系统研发
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
1.1.1 选题背景 | 第12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-30页 |
1.2.1 假肢接受腔舒适度评估技术现状 | 第13-14页 |
1.2.2 分布式压力测量技术研究现状 | 第14-25页 |
1.2.3 假肢接受腔温湿度测量技术研究现状 | 第25-26页 |
1.2.4 步态测量技术研究现状 | 第26-28页 |
1.2.5 多传感器数据采集技术研究现状 | 第28-30页 |
1.3 本课题的研究内容及主要工作 | 第30-32页 |
第二章 假肢接受腔舒适度评估总体设计方案 | 第32-38页 |
2.1 总体设计 | 第32-34页 |
2.2 传感器选型分析 | 第34-38页 |
第三章 压力采集模块系统设计 | 第38-56页 |
3.1 总体设计 | 第38-39页 |
3.2 下位机设计 | 第39-51页 |
3.2.1 电流电压转换电路 | 第40-41页 |
3.2.2 稳压源电路 | 第41-42页 |
3.2.3 ADC转换电路 | 第42-47页 |
3.2.4 放大电路 | 第47页 |
3.2.5 串口通讯 | 第47-51页 |
3.3 上位机设计 | 第51-55页 |
3.3.1 数据采集卡的串口指令集介绍 | 第51-52页 |
3.3.2 LabVIEW数据采集上位机编程 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 温湿度采集模块系统设计 | 第56-74页 |
4.1 总体设计 | 第56-57页 |
4.2 主要芯片、传感器介绍 | 第57-65页 |
4.2.1 LCD1602介绍 | 第57-60页 |
4.2.2 STC89C52单片机 | 第60-62页 |
4.2.3 SHT15数字温湿度传感器 | 第62-65页 |
4.3 下位机设计 | 第65-68页 |
4.4 上位机软件设计 | 第68-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 步态测量系统设计 | 第74-90页 |
5.1 Mti惯性测量单元介绍 | 第74-80页 |
5.1.1 MTi惯性测量单元简介 | 第74-75页 |
5.1.2 MTi的输出模式 | 第75-77页 |
5.1.3 MTi的状态和命令 | 第77-80页 |
5.2 MTi数据的采集 | 第80-87页 |
5.2.1 MTManager上位机处理方式 | 第81页 |
5.2.2 姿态数据的读取 | 第81-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-90页 |
第六章 实验测试 | 第90-96页 |
6.1 安装和调试 | 第90-92页 |
6.2 结果分析 | 第92-94页 |
6.3 本章小结 | 第94-96页 |
第七章 结论与展望 | 第96-98页 |
7.1 结论 | 第96页 |
7.2 研究展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第104-106页 |
作者及导师简介 | 第106页 |