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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

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