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基于ARM的远程生理监护仪的设计与嵌入式低功耗策略的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·课题背景及意义第12页
   ·课题研究现状第12-17页
   ·论文主要内容第17-19页
第二章 人体部分生理信号的生理学机理及特点第19-26页
   ·心电信号产生机理及波形特征第19-21页
   ·脉搏波产生机理及波形特征第21-24页
   ·血压的形成机理第24-25页
   ·血氧饱和度的生理学意义第25-26页
第三章 远程生理监护仪的总体设计第26-37页
   ·统一建模语言UML第26-27页
   ·基于UML的嵌入式系统开发方法第27-28页
   ·基于UML方法的远程生理监护仪的总体设计第28-36页
     ·系统需求第28-30页
     ·系统分析第30-33页
     ·系统设计第33-36页
   ·本章小结第36-37页
第四章 远程生理监护仪硬件设计第37-60页
   ·硬件总体框架第37-38页
   ·脉搏波检测模块第38-43页
     ·脉搏波传感器第38-39页
     ·脉搏信号调理电路设计第39-43页
   ·心电检测模块第43-48页
     ·带通滤波第44-45页
     ·陷波电路第45-46页
     ·右腿驱动电路第46-48页
   ·血压检测模块第48-49页
     ·压力传感器第48页
     ·充放气装置的设计第48-49页
   ·血氧饱和度检测模块第49-50页
   ·GPRS模块第50-51页
   ·处理器模块第51-59页
     ·CPU的选择第51-52页
     ·S3C2410X处理器简介第52-53页
     ·AD转换器选择第53-54页
     ·处理器外围电路第54-59页
   ·本章小结第59-60页
第五章 远程生理监护仪软件设计第60-89页
   ·软件总体框架第60-61页
   ·操作系统的移植第61-70页
     ·创建嵌入式系统开发环境第61-62页
     ·嵌入式系统的引导代码Bootloader第62-63页
     ·Linux内核移植第63-70页
   ·Boa Web服务器的移植第70-71页
   ·文件系统与图形界面的移植第71-77页
     ·yaffs文件系统移植第72-73页
     ·QT/Embedded图形界面第73-77页
   ·应用程序设计第77-88页
     ·应用程序总体设计第77-78页
     ·图形模块第78-79页
     ·数据采集模块第79-81页
     ·数据处理模块第81-85页
     ·GPRS短消息发送模块第85-86页
     ·Boa Web服务器端模块第86-88页
   ·本章小结第88-89页
第六章 远程生理监护仪系统测试第89-95页
   ·系统功能测试第89-91页
   ·系统数据测试分析第91-94页
   ·本章小结第94-95页
第七章 基于动态改变时钟频率的LINUX低功耗策略的研究第95-104页
   ·时钟频率对功耗的影响第95-96页
   ·基于动态改变时钟频率的Linux低功耗策略的实现第96-102页
     ·系统负荷估计第96-98页
     ·时钟频率的计算第98页
     ·Linux内核的改进第98-102页
   ·测试第102-103页
   ·本章小结第103-104页
第八章 总结与展望第104-106页
   ·总结第104-105页
   ·展望第105-106页
参考文献第106-111页
致谢第111-112页
攻读硕士期间发表的论文第112-113页
附录 部分软件源程序第113-141页
 1 图形界面QT源程序第113-119页
 2 数据采集ADC驱动程序第119-123页
 3 数字滤波器程序第123-136页
 4 GPRS短消息发送程序第136-139页
 5 Boa Web服务器程序第139-141页

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